WO2019123924A1 - 油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機 - Google Patents

油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機 Download PDF

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WO2019123924A1
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oil
lubricating oil
oil pump
compressor
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PCT/JP2018/042414
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良枝 栂野
上田 憲治
長谷川 泰士
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三菱重工サーマルシステムズ株式会社
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to a turbo refrigerator, and more particularly to an oil pump control device, a control method, and a control program for controlling an oil pump provided in the turbo refrigerator.
  • HFC refrigerants used in turbo refrigerators have a GWP (Global Warming Potential) of several hundred to several thousand, and because of environmental considerations, conversion to a single-digit HFO refrigerant by GWP is possible. is necessary.
  • a low pressure refrigerant such as HFO-1233zd (E) may be used as a chiller refrigerant.
  • a turbo refrigerator generally includes an oil tank in which lubricating oil to be supplied to a turbo compressor is stored.
  • the specific volume of the refrigerant gas of HFO-1233zd (E) is about five times that of HFC-134a.
  • the low pressure refrigerant generally has a larger gas specific volume than the high pressure refrigerant.
  • the volume of the refrigerant that appears as compared with a refrigerator using a high pressure refrigerant when the same mass refrigerant that has been dissolved in the lubricating oil in the oil tank appears with a pressure drop Becomes large, and it becomes easy to generate the forming which foams in the lubricating oil of an oil tank.
  • forming is likely to occur in the lubricating oil in the oil tank.
  • Patent Document 1 when the compressor is started, the opening degree of the suction capacity control unit is started with an opening smaller than the target opening, and then the target opening is quickly opened, so that the opening is less than the target opening. It has been disclosed to suppress the occurrence of forming by suppressing the pressure drop on the downstream side of the suction capacity control unit by shortening the operation time as much as possible to reduce the passage resistance of the refrigerant.
  • the refrigerant gas bites into the oil pump, and a predetermined amount of oil can not be supplied to the compressor bearing, and the possibility of damage to the compressor increases.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an oil pump control device, a control method, a control program, and a turbo refrigeration that can reduce the influence on the compressor due to the occurrence of forming in the oil tank.
  • the purpose is to provide a machine.
  • a turbo refrigerator including: an oil tank for storing lubricating oil to be supplied to a compressor; and an oil pump having a variable rotational speed and supplying lubricating oil for the oil tank to the compressor.
  • An oil pump control device applied to the suction pump, wherein a suction refrigerant gas amount calculation unit that calculates the refrigerant gas amount suctioned by the oil pump as a suction refrigerant gas amount, lubrication required by the suction refrigerant gas amount and the compressor A commanded value for generating a rotation speed command value of the oil pump based on the supplied lubricating oil amount calculating unit that calculates the supplied lubricating oil amount using a required lubricating oil amount that is an oil amount, and the supplied lubricating oil amount It is an oil pump control device provided with a generation part.
  • the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump is calculated by the suction refrigerant gas amount calculation unit as the amount of suction refrigerant gas, and it is necessary to be the amount of suction refrigerant gas and the amount of lubricating oil required by the compressor.
  • the supplied lubricating oil amount is calculated by the supplied lubricating oil amount calculation unit using the lubricating oil amount. Then, based on the supplied lubricating oil amount, a rotation speed command value of the oil pump is generated by the command value generation unit.
  • the amount of supplied lubricating oil is calculated in consideration of the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump, and the number of revolutions of the oil pump is controlled according to the amount of supplied lubricating oil. It is possible to avoid the supply shortage of the amount of lubrication.
  • the suction refrigerant gas amount calculation unit is a first calculation unit that calculates a refrigerant gas amount generated from lubricating oil in the oil tank, and the refrigerant gas calculated by the first calculation unit
  • a second operation unit may be provided to calculate the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump using an amount.
  • the first calculation unit calculates the amount of refrigerant gas generated from the entire lubricating oil stored in the oil tank, and among the calculated amounts of refrigerant gas, the amount of refrigerant gas sucked by the pump Is calculated by the second calculation unit. As a result, the amount of refrigerant gas that affects the amount of lubricating oil supplied to the compressor can be obtained, and an appropriate amount of supplied lubricating oil can be calculated.
  • a compressor for compressing a refrigerant
  • a condenser for condensing the refrigerant compressed by the compressor
  • an expansion valve for expanding a liquid refrigerant introduced from the condenser
  • the expansion valve An evaporator for evaporating the refrigerant expanded by the oil tank, an oil tank for storing lubricating oil to be supplied to the compressor, and an oil pump for changing the rotational speed and supplying the lubricating oil for the oil tank to the compressor
  • a turbo refrigerator including the above-described oil pump control device.
  • a turbo refrigerator comprising: an oil tank for storing lubricating oil supplied to a compressor; and an oil pump having a variable rotational speed and supplying lubricating oil for the oil tank to the compressor.
  • An oil pump control method comprising: calculating a supplied lubricating oil amount using a lubricating oil amount; and generating a rotation speed command value of the oil pump based on the supplied lubricating oil amount.
  • a turbo refrigerator comprising: an oil tank for storing lubricating oil supplied to a compressor; and an oil pump having a variable rotational speed and supplying lubricating oil for the oil tank to the compressor.
  • An oil pump control program applied to the computer and it is necessary to calculate the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump as the amount of refrigerant gas sucked, the amount of refrigerant gas sucked and the amount of lubricating oil required by the compressor
  • Oil pump control for causing a computer to execute a process of calculating a supplied lubricating oil quantity using a lubricating oil quantity and a process of generating a rotation speed command value of the oil pump based on the supplied lubricating oil quantity It is a program.
  • FIG. 1 is a schematic configuration view showing a turbo refrigerator according to an embodiment of the present invention. It is a figure showing typically the composition of the oil tank concerning one embodiment of the present invention. It is a functional block diagram of an oil pump control part concerning one embodiment of the present invention. It is a figure showing an example of refrigerant solubility information. It is the flow chart which showed the procedure of the oil pump control method concerning one embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration view showing a turbo refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • the turbo refrigerator 1 is led from a compressor 3 for compressing a refrigerant, a condenser 5 for condensing a high-temperature high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 3, and a condenser 5
  • the expansion valve 7 which expands liquid refrigerant
  • the evaporator 9 which evaporates the liquid refrigerant expanded by the expansion valve 7, and the refrigerator control device 10 which controls the turbo refrigerator 1 are provided.
  • a low pressure refrigerant such as HFO-1233zd (E) is used as the refrigerant.
  • a turbo compressor is used as the compressor 3.
  • the compressor 3 is driven by a motor 11 whose rotational speed is controlled by an inverter.
  • the output of the inverter is controlled by the refrigerator controller 10.
  • the variable speed compressor is described as an example in this embodiment, a fixed speed compressor may be used.
  • an inlet guide vane (hereinafter referred to as “IGV”) 13 for controlling the flow rate of the suctioned refrigerant is provided, and capacity control of the turbo refrigerator 1 is possible.
  • the opening control of the IGV 13 is performed by the refrigerator control device 10.
  • the compressor 3 includes an impeller 3a that rotates around a rotation axis 3b.
  • the rotational power is transmitted to the rotating shaft 3 b from the motor 11 via the speed increasing gear 15.
  • the rotating shaft 3b is supported by a bearing 3c.
  • the condenser 5 is a heat exchanger such as a shell and tube type or a plate type.
  • the condenser 5 is supplied with cooling water for cooling the refrigerant.
  • the cooling water led to the condenser 5 is led to the condenser 5 again after being exhausted to the outside in a cooling tower or an air heat exchanger (not shown).
  • the expansion valve 7 is electrically operated, and the opening degree is set by the refrigerator control device 10.
  • the evaporator 9 is a heat exchanger such as a shell and tube type or a plate type. Cold water supplied to an external load (not shown) is led to the evaporator 9. The cold water is cooled to a rated temperature (for example, 7 ° C.) by heat exchange with the refrigerant in the evaporator 9 and sent to an external load.
  • a pipe for supplying cold water to the evaporator 9 is provided with a temperature sensor 24 for measuring a cold water inlet temperature.
  • the pipe for supplying the cold water cooled by the evaporator 9 to the external load is provided with a flow sensor 26 for measuring the flow rate of the cold water.
  • the chilled water inlet temperature measured by the temperature sensor 24 and the chilled water flow rate measured by the flow rate sensor 26 are sent to the refrigerator controller 10 and used by an oil pump control unit 50 (see FIG. 3) described later. It is used to control the entire machine.
  • the lubricating oil is supplied from the oil tank 17 to the bearing 3 c of the compressor 3 and the speed increasing gear 15.
  • As the lubricating oil for example, synthetic oil or mineral oil is used.
  • An oil pump 20 (see FIG. 2) is provided in the oil tank 17, whereby lubricating oil is supplied via an oil supply pipe 19 at a predetermined flow rate.
  • the lubricating oil that has been lubricated in the compressor 3 is returned to the oil tank 17 via the oil return pipe 21.
  • the oil pump 20 is a variable speed pump having a variable rotation speed, and is driven by, for example, a motor (not shown) whose rotation speed is controlled by an inverter (not shown). The output of the inverter is controlled by the refrigerator controller 10.
  • a pressure equalizing pipe 23 communicating therebetween is provided, and the pressure in the oil tank 17 and the pressure in the evaporator 9 are equalized. There is. By thus reducing the pressure in the oil tank 17, the amount of refrigerant dissolved in the lubricating oil is kept low.
  • the oil tank 17 is provided with a pressure sensor 25 and a temperature sensor 27.
  • the pressure in the oil tank 17 measured by the pressure sensor 25 and the temperature in the oil tank 17 (specifically, the lubricating oil temperature) measured by the temperature sensor 27 are transmitted to the refrigerator control device 10.
  • FIG. 2 is a view schematically showing the configuration of the oil tank 17.
  • an oil heater 31 for heating lubricating oil stored in the oil tank 17 is provided in the oil tank 17.
  • the on-off control of the oil heater 31 is controlled by the refrigerator control device 10 based on, for example, the temperature measured by the temperature sensor 27 so that the lubricating oil in the oil tank has a substantially constant temperature.
  • the oil heater 31 is provided, for example, at a position spaced apart from the bottom surface of the oil tank 17 by a predetermined distance. By providing the oil heater 31 at such a position, lubricating oil having a relatively low temperature stays in the area below the installation position of the oil heater 31, and the oil heater 31 is located above the installation position of the oil heater 31. A relatively high temperature lubricating oil will stay in the region. Such a temperature distribution of the lubricating oil is generated each time the oil heater 31 starts and stops.
  • forming is likely to occur due to various factors such as the pressure decrease speed on the low pressure side and the temperature distribution of the lubricating oil in the oil tank 17 described above.
  • the relatively high temperature lubricating oil contacts the relatively low temperature lubricating oil near the suction port of the oil pump 20. Gas is generated.
  • the refrigerator control device 10 includes, for example, a central processing unit (CPU), a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), a computer readable storage medium, and the like.
  • CPU central processing unit
  • RAM random access memory
  • ROM read only memory
  • a series of processes for the refrigerator control device 10 to realize various functions are stored in a storage medium etc. in the form of a program (for example, oil pump control program) as an example, and this program is stored in the RAM etc.
  • Various functions are realized by reading out and executing information processing / calculation processing.
  • the program may be installed in advance in a ROM or other storage medium, may be provided as stored in a computer-readable storage medium, may be distributed via a wired or wireless communication means, etc. It may be applied.
  • the computer readable storage medium is a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory or the like.
  • FIG. 3 extracts an oil pump control unit (oil pump control device) 50 which is one of the functions for reducing the influence of the compressor 3 on forming among various functions of the refrigerator control device 10. It is a functional block diagram shown. In this embodiment, although the case where the refrigerator control device 10 which controls the turbo refrigerator 1 has the oil pump control unit 50 is illustrated and explained, it is not limited to this example, for example, controls the turbo refrigerator An oil pump control unit for controlling the oil pump 20 may be independently provided separately from the refrigerator control device 10.
  • the oil pump control unit 50 mainly includes a storage unit 51, a suction refrigerant gas amount calculation unit 52, a supplied lubricating oil amount calculation unit 53, and a command value generation unit 54.
  • the storage unit 51 stores various types of information necessary for the oil pump control unit 50 to control the oil pump 20.
  • the refrigerant solubility information in which the refrigerant solubility is associated with the pressure is stored.
  • the description form of the refrigerant solubility information may be a map form, or may be a relational expression using an approximate expression or the like.
  • FIG. 4 shows an example of the refrigerant solubility information.
  • the horizontal axis represents refrigerant solubility [mass% (mass percent)] indicating the ratio of the amount of dissolved refrigerant in lubricating oil by mass ratio
  • the vertical axis is pressure [MPa].
  • each curve has a convex shape, and the lower the pressure is, the smaller the refrigerant solubility is, and the lower the pressure is, the larger the change in the refrigerant solubility is. Furthermore, when compared at the same pressure, it can be seen that the higher the lubricating oil temperature, the smaller the refrigerant solubility.
  • the suction refrigerant gas amount calculation unit 52 calculates the refrigerant dissolution amount using the refrigerant solubility information stored in the storage unit 51, and the refrigerant dissolution amount calculated by the first calculation unit 61. And a second calculation unit 62 that calculates the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump 20 as the amount of refrigerant gas sucked.
  • the "refrigerant dissolution amount” means the volume of refrigerant gas released from the lubricating oil as the refrigerant dissolved in the lubricating oil stored in the oil tank 17 turns into a gas.
  • intake refrigerant gas amount means the volume of the refrigerant gas estimated to be sucked into the oil pump 20 among the above-mentioned “refrigerant dissolution amount”.
  • the supplied lubricating oil amount calculation unit 53 uses the suctioned refrigerant gas amount that is the calculation result of the suctioned refrigerant gas amount calculation unit 52 and the required supply amount that is the lubricating oil amount required by the compressor 3 to supply the supplied lubricating oil amount. Calculate For example, the supplied lubricating oil amount calculation unit 53 calculates the supplied lubricating oil amount by adding the necessary supply amount to the suctioned refrigerant gas amount.
  • the required supply amount is, for example, a preset value determined from the mechanical configuration (for example, the size of a bearing or a gear), and is constant regardless of the operating condition.
  • the command value generation unit 54 generates a rotation speed command value of the oil pump 20 based on the supplied lubricating oil amount calculated by the supplied lubricating oil amount calculation unit 53.
  • the command value generation unit 54 has pump characteristic information in which the number of rotations of the oil pump 20 and the amount of oil supply (discharge amount) are associated, and from this pump characteristic information, the number of rotations corresponding to the supplied lubricating oil amount Is output to a drive unit (not shown) that drives the oil pump 20 as a rotational speed command value.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a processing procedure of oil pump control executed by the oil pump control unit 50.
  • the oil pump control described below may be performed, for example, in a state where forming is likely to occur, such as at the start of the compressor, and in a transient operation in which the evaporation pressure fluctuates.
  • the “refrigerant dissolution amount” is calculated by the first calculation unit 61 of the suction refrigerant gas amount calculation unit 52 (SA1 to SA5). Specifically, in step SA1, various information necessary to calculate the amount of refrigerant leaching out is acquired. For example, Pe (tc-i), Pe (tc), Toil, TL1, and Fch are acquired.
  • Pe (tc-i) is the evaporation pressure i seconds ago (for example, 10 seconds ago)
  • Pe (tc) is the present evaporation pressure, and both are the measurement values of the pressure sensor 25.
  • a pressure equalizing pipe 23 communicating between the oil tank 17 and the evaporator 9 is provided, so the pressure in the oil tank 17 becomes the same value as the evaporation pressure.
  • Toil is the current oil tank temperature, and for example, the measurement value of the temperature sensor 27 is used.
  • TL1 is the present cold water inlet temperature, which is a measurement value of the temperature sensor 24.
  • Fch is the current flow rate of the cold water, which is a measurement value of the flow rate sensor 26.
  • the evaporation pressure Pe (tc + i) after i seconds is calculated by the following equation (1).
  • i is an integer set arbitrarily, and for example, 10 seconds can be mentioned.
  • the current refrigerant dissolved mass is calculated (SA3). Specifically, the current refrigerant solubility is obtained from the current oil tank temperature Toil, the current evaporation pressure Pe (tc), and the refrigerant solubility information shown in FIG. 4, and the obtained refrigerant solubility, the current lubricating oil
  • the current refrigerant dissolved mass is calculated from the density and the amount of lubricating oil stored in the oil tank 17. For example, the current refrigerant dissolution mass is calculated by multiplying the current refrigerant solubility, the current lubricating oil density, and the amount of lubricating oil stored in the oil tank 17.
  • the refrigerant dissolved mass after i seconds is calculated (SA4). Specifically, the refrigerant solubility obtained after i seconds is obtained from the current oil tank temperature Toil, the evaporation pressure Pe (tc + i) after i seconds, and the refrigerant solubility information shown in FIG. The refrigerant dissolved mass after i seconds is calculated by multiplying the current lubricating oil density by the amount of lubricating oil stored in the oil tank.
  • the refrigerant dissolution amount in i seconds is calculated (SA5).
  • the refrigerant melting amount Vrefd in i seconds is calculated by the following equation (2).
  • Vrefd is the refrigerant melting amount in i seconds
  • Mre (tc) is the current refrigerant dissolved mass calculated in step SA3
  • Mre (tc + i) is the refrigerant dissolution after i seconds calculated in step SA4.
  • Mass, ref refg (tc + i) is the refrigerant gas density after i seconds.
  • the refrigerant gas density after i seconds is a value determined by a function having the evaporation pressure Pe (tc + i) after i seconds and the degree of superheat after i seconds as parameters.
  • the refrigerant gas density is smaller when the evaporation pressure is lower, in other words, since the amount of appearing gas is large with the same appearing mass, the value on the safe side is used and the value after i seconds is used.
  • the saturated gas density is used, the gas density is larger than the actual gas density, in other words, the refrigerant gas appearance volume is smaller, so the safety side is taken and the heating gas density (superheat degree) is adopted.
  • the second calculating unit 62 calculates suction refrigerant gas for i seconds.
  • An amount (forming amount sucked into the oil pump) is calculated (SA6).
  • suction refrigerant gas is calculated using the amount of refrigerant dissolution in i seconds calculated by the first calculation unit 61, the current discharge amount of the oil pump, and the amount of lubricating oil stored in the oil tank 17. Calculate the quantity. For example, of the amount of lubricating oil stored in the oil tank 17, the ratio of the amount of lubricating oil discharged from the oil pump 20 is multiplied by the amount of refrigerant leaching out in i seconds to obtain the amount of suction refrigerant gas after i seconds. Calculate For example, the amount of suction refrigerant gas after i seconds is expressed by the following equation (3).
  • Foilp (tc) is the current discharge amount of the oil pump
  • Voil is the amount of lubricating oil stored in the oil tank
  • Vrefd is the refrigerant melting in i seconds calculated by the first calculation unit 61 It is a delivery amount.
  • the supplied lubricating oil amount calculation unit 53 calculates the supplied lubricating oil amount (SA7). Specifically, the amount of supplied lubricating oil is added by adding the amount of suction refrigerant gas after i seconds calculated by the second calculation unit 62 and the necessary amount of supply which is the amount of lubricating oil required by the compressor 3 Calculate For example, the supplied lubricating oil amount Foilp (tc + i) in one minute is expressed by the following equation (4).
  • Foil_r is a necessary supply amount.
  • the rotation speed command value of the oil pump 20 is generated by the command value generation unit 54 (SA8). Specifically, in the command value generation unit 54, does the amount of supplied lubricating oil calculated by the supplied lubricating oil amount calculation unit 53 exceed the specification value of the oil pump 20 (for example, the discharge amount corresponding to the upper limit of rotational speed)? If it exceeds the specification value, the supplied lubricating oil is replaced with the specification value, and the rotation speed command value is generated based on the specification value. On the other hand, when the supplied lubricating oil is equal to or less than the specification value, a rotation speed command value corresponding to the supplied lubricating oil is generated.
  • the specification value of the oil pump 20 for example, the discharge amount corresponding to the upper limit of rotational speed
  • the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump 20 by the suction refrigerant gas amount calculation unit 52 is suction refrigerant
  • the supplied lubricating oil amount is calculated by the supplied lubricating oil amount calculation unit 53 using the suction refrigerant gas amount and the necessary lubricating oil amount which is the lubricating oil amount required by the compressor 3 which are calculated as the gas amount.
  • the rotation speed command value of the oil pump 20 is generated by the command value generation unit 54 based on the supplied lubricating oil amount.
  • the amount of supplied lubricating oil is calculated taking into consideration the amount of refrigerant gas sucked by the oil pump 20, and the number of rotations of the oil pump 20 is controlled according to the amount of supplied lubricating oil. It is possible to avoid an insufficient supply of the amount of lubrication to the compressor 3. As a result, the effect of the occurrence of forming in the oil tank on the compressor 3 can be reduced.
  • HFO-1233zd (E) has been described as an example of the low pressure refrigerant, but the present invention can be applied to other low pressure refrigerants, and there is a risk of forming in the oil tank. In some cases, the present invention can also be applied to a high pressure refrigerant.
  • the turbo refrigerator 1 in the present embodiment has the oil pump control unit 50 as a function to reduce the influence of the forming, but in addition to this, for example, the pressure of the evaporator 9 is reduced at an appropriate speed. It may have an evaporation pressure control function.
  • the evaporation pressure adjustment function is, for example, a function to prevent the occurrence of the following events. For example, when forming occurs, the lubricating oil may foam and the oil level may rise, and the lubricating oil may flow from the oil tank 17 through the pressure equalizing pipe 23 to the evaporator 9. In such a case, if lubricating oil is attached to the heat exchange tube of the evaporator 9, the performance (heat exchange amount) of the evaporator 9 may be degraded.
  • the refrigerant gas released from the lubricating oil depends on the pressure difference generated within a fixed time. For this reason, when the pressure reduction rate is large, there is a possibility that the oil level may rise sharply due to the refrigerant gas released at once. For this reason, it is necessary to adjust the generation amount of forming by adjusting the evaporation pressure at an appropriate speed so that the above-mentioned event does not occur.
  • the evaporation pressure adjusting function calculates the refrigerant gas dissolution amount in i seconds in the same manner as the first arithmetic unit 61 described above, for example, and the refrigerant gas dissolution amount and the capacity of the oil tank 17 From the amount of lubricating oil always stored in the oil tank, it is determined how much space on the oil surface of the oil tank is free. Then, the evaporation pressure is adjusted so as to suppress the forming amount to such an extent that a space is always maintained in the upper part of the oil tank 17. Specifically, the evaporation pressure is controlled by adjusting the set value of the chilled water outlet temperature in the evaporator 9.
  • the evaporation pressure adjusting function As described above, according to the evaporation pressure adjusting function, the evaporation pressure is gradually or gradually lowered in consideration of the refrigerant gas elution amount, so that the influence of the forming can be reduced. Further, by combining the evaporation pressure adjustment function described above and the oil pump control function according to the present embodiment, it is possible to further reduce the influence of the generation of the forming on the compressor 3 and the like.

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Abstract

油タンク内のフォーミング発生による圧縮機への影響を低減させることを目的とする。油ポンプ制御部(50)は、圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、油タンクの潤滑油を圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される。油ポンプ制御部(50)は、油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する吸込み冷媒ガス量演算部(52)と、吸込み冷媒ガス量と圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する供給潤滑油量演算部(53)と、供給潤滑油量に基づいて、油ポンプの回転数指令値を生成する指令値生成部(54)とを具備する。

Description

油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機
 本発明は、ターボ冷凍機に関し、特に、ターボ冷凍機が備える油ポンプを制御する油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラムに関するものである。
 従来、ターボ冷凍機に使用しているHFC冷媒は、GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)が数百~数千であり、環境への配慮からGWPが1桁のHFO冷媒への転換が必要である。これに対応するため、HFO-1233zd(E)といった低圧冷媒をチラー用冷媒とすることがある。
 ターボ冷凍機は、一般に、ターボ圧縮機に供給する潤滑油が貯留された油タンクを備えている。ここで、HFO-1233zd(E)の冷媒ガスの比体積は、HFC-134aの約5倍である。低圧冷媒は、一般的に高圧冷媒よりガス比体積が大きい。そのため、低圧冷媒を用いた冷凍機では、油タンク内の潤滑油に溶け込んでいた同質量の冷媒が圧力低下して出現した場合、高圧冷媒を用いた冷凍機と比較して出現する冷媒の体積が大きくなり、油タンクの潤滑油に泡立ちが生じるフォーミングが発生しやすくなる。特に、低圧側の圧力低下速度が大きい起動時は、油タンク内の潤滑油にフォーミングが発生しやすい。
 特許文献1には、圧縮機を起動させるときに、吸入容量制御部の開度を目標開度よりも小さな開度で起動した後、速やかに目標開度まで開けることで、目標開度未満である運転時間をできるだけ短くして冷媒の通過抵抗を小さくし、吸入容量制御部の下流側の圧力低下を抑制することによってフォーミングの発生を抑えることが開示されている。
特開2009-186030号公報
 フォーミングの発生量が多いと、油ポンプに冷媒ガスが噛みこんでしまい、圧縮機軸受けに所定の給油量を供給することができず、圧縮機損傷の可能性が高まる。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、油タンク内のフォーミング発生による圧縮機への影響を低減させることのできる油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機を提供することを目的とする。
 本発明の第一態様は、圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御装置であって、前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する吸込み冷媒ガス量演算部と、前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する供給潤滑油量演算部と、前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する指令値生成部とを具備する油ポンプ制御装置である。
 上記油ポンプ制御装置によれば、吸込み冷媒ガス量演算部によって油ポンプが吸い込む冷媒ガス量が吸込み冷媒ガス量として演算され、この吸込み冷媒ガス量と圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて供給潤滑油量が供給潤滑油量演算部によって演算される。そして、この供給潤滑油量に基づいて油ポンプの回転数指令値が指令値生成部によって生成される。
 このように、油ポンプが吸込む冷媒ガス量を考慮して供給潤滑油量を演算し、この供給潤滑油量に応じて油ポンプの回転数が制御されるので、フォーミングが発生することによる圧縮機への潤滑量の供給不足を回避することが可能となる。
 上記油ポンプ制御装置において、前記吸込み冷媒ガス量演算部は、前記油タンク内の潤滑油から発生する冷媒ガス量を演算する第1演算部と、前記第1演算部によって演算された前記冷媒ガス量を用いて前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を演算する第2演算部とを備えていてもよい。
 上記油ポンプ制御装置によれば、第1演算部によって油タンク内に貯留されている潤滑油全体から発生する冷媒ガス量が演算され、演算された冷媒ガス量のうち、ポンプが吸い込む冷媒ガス量が第2演算部によって演算される。これにより、圧縮機に供給される潤滑油量に影響を与える冷媒ガス量を得ることができ、適切な供給潤滑油量を演算することが可能となる。
 本発明の第二態様は、冷媒を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器から導かれた液冷媒を膨張させる膨張弁と、前記膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器と、前記圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプと、上記油ポンプ制御装置とを備えるターボ冷凍機である。
 本発明の第三態様は、圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御方法であって、前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する工程と、前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する工程と、前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する工程とを有する油ポンプ制御方法である。
 本発明の第四態様は、圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御プログラムであって、前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する処理と、前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する処理と、前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する処理とをコンピュータに実行させるための油ポンプ制御プログラムである。
 本発明によれば、油タンク内のフォーミング発生による圧縮機への影響を低減させることができるという効果を奏する。
本発明の一実施形態に係るターボ冷凍機を示した概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る油タンクの構成を模式的に示した図である。 本発明の一実施形態に係る油ポンプ制御部の機能ブロック図である。 冷媒溶解度情報の一例を示した図である。 本発明の一実施形態に係る油ポンプ制御方法の手順を示したフローチャートである。
 以下に、本発明の一実施形態に係る油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機について、図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係るターボ冷凍機を示した概略構成図である。図1に示されるように、ターボ冷凍機1は、冷媒を圧縮する圧縮機3と、圧縮機3によって圧縮された高温高圧のガス冷媒を凝縮する凝縮器5と、凝縮器5から導かれた液冷媒を膨張させる膨張弁7と、膨張弁7によって膨張された液冷媒を蒸発させる蒸発器9と、ターボ冷凍機1を制御する冷凍機制御装置10とを備えている。
 冷媒として、HFO-1233zd(E)といった低圧冷媒が用いられている。
 圧縮機3は、例えば、ターボ圧縮機が用いられる。圧縮機3は、インバータによって回転数制御された電動機11によって駆動される。インバータは、冷凍機制御装置10によってその出力が制御される。本実施形態では、可変速の圧縮機を例示して説明するが、固定速の圧縮機を用いることとしてもよい。
 圧縮機3の冷媒吸入口には、吸入冷媒流量を制御するインレットガイドベーン(以下「IGV」という。)13が設けられており、ターボ冷凍機1の容量制御が可能となっている。IGV13の開度制御は、冷凍機制御装置10によって行われる。
 圧縮機3は、回転軸3b周りに回転する羽根車3aを備えている。回転軸3bには、増速歯車15を介して電動機11から回転動力が伝達される。回転軸3bは、軸受3cによって支持されている。
 凝縮器5は、シェルアンドチューブ型やプレート型等の熱交換器である。凝縮器5には、冷媒を冷却するための冷却水が供給されるようになっている。凝縮器5に導かれる冷却水は、図示しない冷却塔や空気熱交換器において外部へと排熱された後に、再び凝縮器5へと導かれるようになっている。
 膨張弁7は、電動式とされており、冷凍機制御装置10によって開度が設定されるようになっている。
 蒸発器9は、シェルアンドチューブ型やプレート型等の熱交換器とされている。蒸発器9には、図示しない外部負荷へ供給される冷水が導かれるようになっている。冷水は、蒸発器9にて冷媒と熱交換することによって、定格温度(例えば7℃)まで冷却され、外部負荷へと送られる。蒸発器9に冷水を供給する配管には、冷水入口温度を計測するための温度センサ24が設けられている。蒸発器9によって冷却された冷水を外部負荷へ供給する配管には、冷水流量を計測するための流量センサ26が設けられている。温度センサ24によって計測された冷水入口温度及び流量センサ26によって計測された冷水流量は、冷凍機制御装置10に送信され、後述する油ポンプ制御部50(図3参照)によって用いられる他、ターボ冷凍機全体の制御に用いられる。
 圧縮機3の軸受3cや増速歯車15には、油タンク17から潤滑油が供給されるようになっている。潤滑油としては、例えば、合成油や鉱物油が用いられる。
 油タンク17内には、油ポンプ20(図2参照)が設けられており、これにより、所定の流量にて油供給配管19を介して潤滑油が供給される。圧縮機3内で潤滑を終えた潤滑油は、油返送配管21を介して油タンク17内へと戻される。油ポンプ20は、回転数が可変の可変速ポンプとされており、例えば、インバータ(図示略)によって回転数制御された電動機(図示略)によって駆動される。インバータは、冷凍機制御装置10によってその出力が制御される。
 油タンク17と蒸発器9との間には、これらの間を連通する均圧管23が設けられており、油タンク17内の圧力と蒸発器9内の圧力が均圧されるようになっている。このように油タンク17内を低圧にすることで、潤滑油に対する冷媒溶け込み量を低く保つようになっている。
 油タンク17には、圧力センサ25と温度センサ27とが設けられている。圧力センサ25によって計測された油タンク17内の圧力及び温度センサ27によって計測された油タンク17内の温度(具体的には潤滑油温度)は、冷凍機制御装置10へ送信される。
 図2は、油タンク17の構成を模式的に示した図である。図2に示すように、油タンク17内には、油タンク17内に貯留されている潤滑油を加熱するためのオイルヒータ31が設けられている。オイルヒータ31は、例えば、温度センサ27によって計測される温度に基づいて、油タンク内の潤滑油が略一定の温度になるように冷凍機制御装置10によってオンオフが制御される。
 オイルヒータ31は、例えば、油タンク17の底面から上方に所定距離離れた位置に設けられている。このような位置にオイルヒータ31が設けられていることにより、オイルヒータ31の設置位置よりも下方の領域には比較的温度の低い潤滑油が滞留し、オイルヒータ31の設置位置よりも上方の領域には比較的温度の高い潤滑油が滞留することとなる。このような潤滑油の温度分布は、オイルヒータ31の発停ごとに発生することとなる。
 油ポンプ20の起動時には、低圧側の圧力低下速度や、上述した油タンク17内における潤滑油の温度分布等の種々の要因により、フォーミングが発生しやすい。例えば、上述のように、潤滑油の温度分布が大きい場合には、油ポンプ20の吸込口付近において、比較的温度の高い潤滑油と比較的温度の低い潤滑油とが接触することから、冷媒ガスが発生する。
 冷凍機制御装置10は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体等を備えて構成されている。冷凍機制御装置10が各種機能を実現するための一連の処理は、一例として、プログラム(例えば、油ポンプ制御プログラム)の形式で記憶媒体等に記憶されており、このプログラムをCPUがRAM等に読み出して、情報の加工・演算処理を実行することにより、各種機能が実現される。プログラムは、ROMやその他の記憶媒体に予めインストールしておく形態や、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶された状態で提供される形態、有線又は無線による通信手段を介して配信される形態等が適用されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、半導体メモリ等である。
 図3は、冷凍機制御装置10が備える各種機能のうち、フォーミングに関する圧縮機3への影響を低減させるための機能の一つである油ポンプ制御部(油ポンプ制御装置)50を抽出して示した機能ブロック図である。
 本実施形態においては、ターボ冷凍機1を制御する冷凍機制御装置10が油ポンプ制御部50を有する場合を例示して説明するが、この例に限定されず、例えば、ターボ冷凍機を制御する冷凍機制御装置10とは別に、油ポンプ20を制御するための油ポンプ制御部を独立して設ける構成としても良い。
 油ポンプ制御部50は、記憶部51、吸込み冷媒ガス量演算部52、供給潤滑油量演算部53、及び指令値生成部54を主な構成として備えている。
 記憶部51には、油ポンプ制御部50が油ポンプ20を制御するために必要な各種情報が格納されている。その一つとして、冷媒溶解度と圧力とが関連付けられた冷媒溶解度情報が格納挙げられる。この冷媒溶解度情報の記述形式は、マップ形式でもよいし、近似式等を用いた関係式としてもよい。
 図4に冷媒溶解度情報の一例を示す。図4において、横軸は潤滑油に対する冷媒の溶け込み量の割合を質量比で示した冷媒溶解度[mass%(質量パーセント)]であり、縦軸は圧力[MPa]である。図4に示された各曲線は、それぞれの温度(例えば、潤滑油温度)における冷媒溶解度を示している。図4からわかるように、各曲線は上に凸の形状とされており、圧力が低いほど冷媒溶解度が小さく、また圧力が低い領域ほど冷媒溶解度の変化が大きい。更に、同じ圧力で比較した場合、潤滑油温度が高いほど冷媒溶解度が小さいことがわかる。
 吸込み冷媒ガス量演算部52は、記憶部51に格納されている冷媒溶解度情報を用いて冷媒溶け出し量を演算する第1演算部61と、第1演算部61によって演算された冷媒溶け出し量を用いて油ポンプ20が吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する第2演算部62とを備えている。
 ここで、上記「冷媒溶け出し量」とは、油タンク17に貯留されている潤滑油に溶け込んでいた冷媒がガスとなり潤滑油から放出される冷媒ガスの体積を意味する。上記「吸込み冷媒ガス量」は、上記「冷媒溶け出し量」のうち、油ポンプ20に吸い込まれると推定される冷媒ガスの体積を意味する。第1演算部61及び第2演算部62による詳細な処理内容については後述する。
 供給潤滑油量演算部53は、吸込み冷媒ガス量演算部52の演算結果である吸込み冷媒ガス量と圧縮機3が必要とする潤滑油量である必要供給量とを用いて、供給潤滑油量を演算する。例えば、供給潤滑油量演算部53は、吸込み冷媒ガス量に必要供給量を加算することにより、供給潤滑油量を演算する。ここで、必要供給量は、例えば、機械構成(例えば、軸受やギアのサイズ等)から決定される予め設定された値であり、運転条件によらず一定である。
 指令値生成部54は、供給潤滑油量演算部53によって演算された供給潤滑油量に基づいて、油ポンプ20の回転数指令値を生成する。例えば、指令値生成部54は、油ポンプ20の回転数と給油量(吐出量)とが関連付けられたポンプ特性情報を有しており、このポンプ特性情報から供給潤滑油量に対応する回転数を取得し、これを回転数指令値として、油ポンプ20を駆動する駆動部(図示略)に出力する。
 次に、本実施形態に係る油ポンプ制御部50によって実行される油ポンプ制御方法について図5を参照して説明する。図5は、油ポンプ制御部50によって実行される油ポンプ制御の処理手順を示したフローチャートである。以下に示す油ポンプ制御は、例えば、圧縮機の起動時のようにフォーミングが発生しやすい状態にある場合、及び蒸発圧力が変動する過渡運転時において実行されるとよい。
 まず、吸込み冷媒ガス量演算部52の第1演算部61により、「冷媒溶け出し量」が演算される(SA1~SA5)。
 具体的には、ステップSA1において、冷媒溶け出し量を演算するのに必要となる各種情報を取得する。例えば、Pe(tc-i)、Pe(tc)、Toil、TL1、Fchを取得する。ここで、Pe(tc-i)はi秒前(例えば、10秒前)の蒸発圧力、Pe(tc)は現在の蒸発圧力であり、いずれも圧力センサ25の計測値である。上述したように、油タンク17と蒸発器9との間には、これらの間を連通する均圧管23が設けられているため、油タンク17内の圧力は蒸発圧力と同じ値となる。
 Toilは現在の油タンク温度であり、例えば、温度センサ27の計測値が用いられる。TL1は現在の冷水入口温度であり、温度センサ24の計測値である。Fchは現在の冷水流量であり、流量センサ26の計測値である。
 次に、過去i秒間の圧力変化量ΔPe=Pe(tc)-Pe(tc-i)からi秒後の蒸発圧力Pe(tc+i)を演算する(SA2)。ここでは、同じ圧力変化量で蒸発圧力が変化することを想定し、i秒後の蒸発圧力Pe(tc+i)を以下の(1)式で演算する。ここで、iは任意に設定される整数であり、例えば、10秒が挙げられる。
 Pe(tc+i)=Pe(tc)+ΔPe   (1)
 続いて、現在の冷媒溶解質量を演算する(SA3)。具体的には、現在の油タンク温度Toilと現在の蒸発圧力Pe(tc)と図4に示した冷媒溶解度情報とから、現在の冷媒溶解度を取得し、取得した冷媒溶解度と、現在の潤滑油密度と、油タンク17に貯留されている潤滑油量とから現在の冷媒溶解質量を演算する。例えば、現在の冷媒溶解度と、現在の潤滑油密度と、油タンク17に貯留されている潤滑油量とを乗じることにより、現在の冷媒溶解質量を演算する。
 次に、同様の手順で、i秒後の冷媒溶解質量を演算する(SA4)。具体的には、現在の油タンク温度Toilとi秒後の蒸発圧力Pe(tc+i)と図4に示した冷媒溶解度情報とから、i秒後の冷媒溶解度を取得し、取得した冷媒溶解度と、現在の潤滑油密度と、油タンクに貯留されている潤滑油量とを乗じることにより、i秒後の冷媒溶解質量を演算する。
 次に、ステップSA3で演算した現在の冷媒溶解質量と、ステップSA4で演算したi秒後の冷媒溶解質量とを用いて、i秒間における冷媒溶け出し量を演算する(SA5)。例えば、以下の(2)式によりi秒間における冷媒溶け出し量Vrefdを演算する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記(2)式において、Vrefdはi秒間における冷媒溶け出し量、Mre(tc)は、ステップSA3で演算した現在の冷媒溶解質量、Mre(tc+i)はステップSA4で演算したi秒後の冷媒溶解質量、ρrefg(tc+i)は、i秒後の冷媒ガス密度である。ここで、i秒後の冷媒ガス密度は、i秒後の蒸発圧力Pe(tc+i)と、i秒後の過熱度とをパラメータとする関数によって決定される値である。ここで、冷媒ガス密度は、蒸発圧力が低い方が小さい、換言すると、同じ出現質量で出現ガス量が大きくなるため、安全側をとり、i秒後の値を用いている。飽和ガス密度を用いると実際よりもガス密度が大きく、換言すると、冷媒ガス出現体積が小さくなるため、安全側を取り加熱ガス密度(過熱度)を採用している。
 このようにして、第1演算部61によってi秒間における冷媒溶け出し量(油タンク17から発生するフォーミング量)が演算されると、続いて、第2演算部62によって、i秒間における吸込み冷媒ガス量(油ポンプに吸い込まれるフォーミング量)が演算される(SA6)。
 具体的には、第1演算部61によって演算されたi秒間における冷媒溶け出し量と、現在の油ポンプの吐出量と、油タンク17に貯留されている潤滑油量とを用いて吸込み冷媒ガス量を演算する。例えば、油タンク17に貯留されている潤滑油量のうち、油ポンプ20から吐出される潤滑油量の割合をi秒間における冷媒溶け出し量に乗じることにより、i秒後の吸込み冷媒ガス量を演算する。例えば、i秒後の吸込み冷媒ガス量は、以下の(3)式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記(3)式において、Foilp(tc)は現在の油ポンプの吐出量、Voilは油タンク17に貯留されている潤滑油量、Vrefdは第1演算部61によって演算されたi秒間における冷媒溶け出し量である。
 続いて、供給潤滑油量演算部53によって、供給潤滑油量が演算される(SA7)。具体的には、第2演算部62によって演算されたi秒後の吸込み冷媒ガス量と、圧縮機3が必要とする潤滑油量である必要供給量とを加算することにより、供給潤滑油量を演算する。
 例えば、1分間における供給潤滑油量Foilp(tc+i)は、以下の(4)式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上記(4)式において、Foil_rは必要供給量である。
 続いて、指令値生成部54によって油ポンプ20の回転数指令値が生成される(SA8)。具体的には、指令値生成部54は、供給潤滑油量演算部53によって演算された供給潤滑油量が油ポンプ20の仕様値(例えば、回転数上限値に対応する吐出量)を上回るか否かを判定し、仕様値を上回る場合には、供給潤滑油を仕様値に置き換え、仕様値に基づいて回転数指令値を生成する。一方、供給潤滑油が仕様値以下である場合には、供給潤滑油に対応する回転数指令値を生成する。
 そして、上述した処理を所定の時間間隔で繰り返し行うことにより、圧縮機3へ供給する潤滑油の不足を防止することが可能となる。上述した油ポンプ制御の流れは一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において不要なステップを削除したり、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりしてもよい。
 以上説明してきたように、本実施形態に係る油ポンプ制御装置、制御方法、及び制御プログラム並びにターボ冷凍機によれば、吸込み冷媒ガス量演算部52によって油ポンプ20が吸い込む冷媒ガス量が吸込み冷媒ガス量として演算され、この吸込み冷媒ガス量と圧縮機3が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて供給潤滑油量が供給潤滑油量演算部53によって演算される。そして、この供給潤滑油量に基づいて油ポンプ20の回転数指令値が指令値生成部54によって生成される。
 このように、油ポンプ20が吸込む冷媒ガス量を加味して供給潤滑油量を演算し、この供給潤滑油量に応じて油ポンプ20の回転数が制御されるので、フォーミングが発生することによる圧縮機3への潤滑量の供給不足を回避することが可能となる。
 これにより、油タンク内のフォーミング発生による圧縮機3への影響を低減させることができるという効果を奏する。
 本発明の技術的範囲は上記実施形態に記載の範囲には限定されない。発明の要旨を逸脱しない範囲で上記実施形態に多様な変更又は改良を加えることができ、該変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれる。上記実施形態を適宜組み合わせてもよい。
 例えば、本実施形態では、低圧冷媒の一例としてHFO-1233zd(E)を挙げて説明したが、他の低圧冷媒にも本発明を適用することができ、また、油タンク内のフォーミングのおそれがある場合には高圧冷媒に対しても本発明を適用することができる。
 本実施形態におけるターボ冷凍機1は、フォーミングによる影響を低減させるための機能として油ポンプ制御部50を有していたが、これに加えて、例えば、適切な速度で蒸発器9の圧力を減圧させる蒸発圧力調整機能を有していても良い。
 この蒸発圧力調整機能は、例えば、以下のような事象の発生を防止するための機能である。
 例えば、フォーミングが発生した場合、潤滑油が泡状となって油面が上昇し、油タンク17から均圧管23を通じて蒸発器9に潤滑油が流れるときがある。このような場合に蒸発器9の熱交換用のチューブに潤滑油がついてしまうと、蒸発器9の性能(熱交換量)が低下するおそれがある。潤滑油から放出される冷媒ガスは一定時間内に生じる圧力差に応じて決まる。このため、減圧速度が大きい場合には一気に放出される冷媒ガスにより油面が急上昇するおそれがある。このため、上記のような事象が発生しないように、適切な速度で蒸発圧力を調整することにより、フォーミング発生量を調整する必要がある。
 そして、この蒸発圧力調整機能は、例えば、上述した第1演算部61と同様の手法でi秒間における冷媒ガス溶け出し量を演算し、この冷媒ガス溶け出し量と、油タンク17の容量と、油タンク内に常に貯留されている潤滑油量とから油タンクの油面上の空間がどの程度空いているかを判断する。そして、油タンク17の上部に常に空間が保たれる程度にフォーミング発生量を抑制するように、蒸発圧力を調整する。具体的には、蒸発器9における冷水出口温度の設定値を調整することで、蒸発圧力を制御する。
 上記のように、蒸発圧力調整機能によれば、冷媒ガス溶け出し量を考慮して蒸発圧力を段階的にまたは徐々に下げていくので、フォーミングによる影響を低下させることが可能となる。
 そして、上述した蒸発圧力調整機能と本実施形態に係る油ポンプ制御機能とを併せ持つことにより、フォーミング発生による圧縮機3等への影響を更に低減することができるという効果を奏する。
1 ターボ冷凍機
3 圧縮機
5 凝縮器
7 膨張弁
9 蒸発器
10 冷凍機制御装置
17 油タンク
20 油ポンプ
23 均圧管
24 温度センサ
25 圧力センサ
26 流量センサ
27 温度センサ
31 オイルヒータ
50 油ポンプ制御部
51 記憶部
52 吸込み冷媒ガス量演算部
53 供給潤滑油量演算部
54 指令値生成部
61 第1演算部
62 第2演算部
 

Claims (5)

  1.  圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御装置であって、
     前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する吸込み冷媒ガス量演算部と、
     前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する供給潤滑油量演算部と、
     前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する指令値生成部と
    を具備する油ポンプ制御装置。
  2.  前記吸込み冷媒ガス量演算部は、
     前記油タンク内の潤滑油から発生する冷媒ガス量を演算する第1演算部と、
     前記第1演算部によって演算された前記冷媒ガス量を用いて前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を演算する第2演算部と
    を具備する請求項1に記載の油ポンプ制御装置。
  3.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     前記圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器と、
     前記凝縮器から導かれた液冷媒を膨張させる膨張弁と、
     前記膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器と、
     前記圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、
     回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプと、
     請求項1または請求項2に記載の油ポンプ制御装置と
    を備えるターボ冷凍機。
  4.  圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御方法であって、
     前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する工程と、
     前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する工程と、
     前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する工程と
    を有する油ポンプ制御方法。
  5.  圧縮機に供給する潤滑油を貯留する油タンクと、回転数が可変とされ、前記油タンクの潤滑油を前記圧縮機に供給する油ポンプとを備えるターボ冷凍機に適用される油ポンプ制御プログラムであって、
     前記油ポンプが吸い込む冷媒ガス量を吸込み冷媒ガス量として演算する処理と、
     前記吸込み冷媒ガス量と前記圧縮機が必要とする潤滑油量である必要潤滑油量とを用いて、供給潤滑油量を演算する処理と、
     前記供給潤滑油量に基づいて、前記油ポンプの回転数指令値を生成する処理と
    をコンピュータに実行させるための油ポンプ制御プログラム。
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