WO2021177077A1 - 冷凍装置、及び輸送用コンテナ - Google Patents

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WO2021177077A1
WO2021177077A1 PCT/JP2021/006644 JP2021006644W WO2021177077A1 WO 2021177077 A1 WO2021177077 A1 WO 2021177077A1 JP 2021006644 W JP2021006644 W JP 2021006644W WO 2021177077 A1 WO2021177077 A1 WO 2021177077A1
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WO
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heater
heat exchanger
heating
plate
tube
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PCT/JP2021/006644
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English (en)
French (fr)
Inventor
裕隆 田河
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating

Definitions

  • This disclosure relates to refrigeration equipment and shipping containers.
  • Patent Document 1 discloses a refrigerating apparatus for transportation.
  • the refrigerating device for transportation is provided in the container body.
  • the transport refrigeration system has a heat exchanger connected to a refrigerant circuit.
  • the heat exchanger cools the air inside the container body.
  • a heater is arranged under the heat exchanger.
  • the heater has a heat generating part and a non-heating part. Since the temperature of the air around the heat generating portion is higher than that of the air around the non-heating portion, the temperature distribution of the air around the heater becomes non-uniform. When air with a non-uniform temperature distribution passes through the heat exchanger, the heat transferred to the heat exchanger varies, and the defrosting efficiency of the heat exchanger deteriorates.
  • the purpose of this disclosure is to improve the efficiency of defrosting of heat exchangers.
  • the first aspect of the present disclosure is a refrigerating device (10) that cools the air inside the refrigerator with a refrigerant in the heat exchanger (60).
  • a heat exchanger (60) provided with fins (F) and having a heat exchange region (A) through which the air inside the refrigerator passes, and a heat generating portion (HA) for heating the frost in the heat exchange region (A).
  • the heater (H) is provided with a non-heat-generating portion (HB) continuously formed in the heat-generating portion (HA), and the heater (H) includes the heat-generating portion (HA) and the non-heating portion (HB). ), Only the heat generating portion (HA) is arranged at a position facing the heat exchange region (A).
  • the heating portion (HA) faces the heat exchange region (A) of the heat exchanger (60). It is possible to prevent the heat transferred to the heat exchange region (A) from becoming non-uniform. As a result, the frost adhering to the heat exchanger (60) can be melted in a short time. Therefore, the efficiency of defrosting the heat exchanger (60) can be improved.
  • the second aspect of the present disclosure is characterized in that, in the first aspect, the non-heating portion (HB) of the heater (H) is fixed to the heat exchanger (60).
  • the non-heating part (HB) is fixed to the heat exchanger (60)
  • a third aspect of the present disclosure is, in the second aspect, the heat exchanger (60) is a mounting member (61) for mounting the heat exchanger (60) to the structure of the refrigerating apparatus (10).
  • the non-heating portion (HB) is further fixed to the mounting member (61).
  • the mounting member (61) for mounting the heat exchanger (60) to the structure of the refrigerating device (10) and the member to which the non-heating portion (HB) is fixed can be made the same member. The number of parts can be reduced.
  • a fourth aspect of the present disclosure is characterized in that, in the third aspect, the mounting member (61) is arranged on the side of the heat exchange region (A).
  • the non-heating portion (HB) is fixed on the side of the heat exchange region (A). As a result, it is possible to prevent the non-heating portion (HB) from facing the heat exchange region (A).
  • the mounting member (61) has a first portion (65b) that deviates from the heat exchange region (A), and the non-heating portion (the non-heating portion (65b).
  • HB is characterized in that it is fixed to the first portion (65b).
  • the non-heating portion (HB) is fixed to the first portion (65b), it is possible to prevent the non-heating portion (HB) from facing the heat exchange region (A).
  • the heater (H) has a plurality of heater tubes (70), and each heater tube (70) has a plurality of heater tubes (70).
  • the heating tube portion (70A) constituting the heating section (HA) and the non-heating tube section (70B) constituting the non-heating section (HB) are provided, and the non-heating tube section (70) of each heater tube (70) does not generate heat.
  • the pipe portion (70B) is fixed to one of the above-mentioned mounting members (61).
  • the number of parts when fixing the plurality of heater tubes (70) can be reduced.
  • a seventh aspect of the present disclosure is that in any one of the second to sixth aspects, the heater (H) is formed in a U shape and at both ends of the heater (H).
  • the non-heating portion (HB) is provided, and the non-heating portion (HB) at both ends thereof is fixed by one fixing member (76).
  • the non-heating portions (HB) at both ends are fixed by one fixing member (76), the number of parts when fixing the non-heating portion (HB) can be reduced.
  • An eighth aspect of the present disclosure is a refrigerating apparatus (10) according to any one of the first to seventh aspects, and a container body (2) forming a storage space (5) for accommodating an article to be transported. It is a transportation container characterized by being provided with.
  • FIG. 1 is a perspective view of the transportation container according to the embodiment as viewed from the front side.
  • FIG. 2 is a vertical sectional view schematically showing the internal structure of the transportation container according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a piping system diagram showing a configuration of a refrigerant circuit of the transport refrigerating apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an internal heat exchanger, a heater tube, and a support structure thereof according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a view of the internal heat exchanger, the heater tube, and their support structures according to the embodiment as viewed from the lower side in the second direction.
  • FIG. 6 is an enlarged perspective view of the vicinity of the first support plate according to the embodiment.
  • FIG. 7 is an enlarged perspective view of the vicinity of the second support plate according to the embodiment.
  • FIG. 8 is an enlarged perspective view of the vicinity of the intermediate support plate according to the embodiment.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the periphery of the first support plate when the internal heat exchanger, the heater tube, and their support structures according to the embodiment are viewed from the rear side in the third direction.
  • the present disclosure is a shipping container (1).
  • the refrigerating apparatus (10) of the present disclosure is a refrigerating apparatus for transportation.
  • the transportation container (1) includes a container main body (2) and a transportation refrigerating device (10) provided in the container main body (2).
  • the shipping container (1) is used for marine transportation.
  • the shipping container (1) is transported by a marine transporter such as a ship.
  • the container body (2) is formed in a hollow box shape.
  • the container body (2) is formed horizontally.
  • An opening is formed at one end of the container body (2) in the longitudinal direction.
  • the opening of the container body (2) is closed by the transport refrigerating device (10).
  • a storage space (5) for accommodating the goods to be transported is formed in the chamber of the container body (2).
  • the goods to be transported are stored in the storage space (5).
  • the temperature of the air in the containment space (5) (also referred to as the air inside the refrigerator) is regulated by the transport refrigerating device (10).
  • the transport refrigeration system (10) is attached to the opening of the container body (2).
  • the transport refrigeration system (10) includes a casing (11) and a refrigerant circuit (C).
  • the casing (11) includes a partition wall (12) and a partition plate (15).
  • An internal flow path (20) is formed inside the partition wall (12). Air for cooling the goods to be transported in the storage space (5) flows through the internal flow path (20).
  • An outer chamber (S) is formed on the outside of the partition wall (12). The internal flow path (20) and the external chamber (S) are separated by a partition wall (12).
  • the partition wall (12) is provided with an outer wall (12a) and an inner wall (12b).
  • the outer wall (12a) is located outside the container body (2).
  • the inner wall (12b) is located inside the container body (2).
  • the outer wall (12a) and the inner wall (12b) of the refrigerator are made of, for example, an aluminum alloy.
  • the outer wall (12a) of the refrigerator closes the opening of the container body (2).
  • the outer wall (12a) is attached to the peripheral edge of the opening of the container body (2).
  • the lower part of the outer wall (12a) bulges toward the inside of the container body (2).
  • An outer chamber (S) is formed in a portion of the outer wall (12a) that bulges toward the inside of the container body (2).
  • the inner wall (12b) faces the outer wall (12a).
  • the inner wall (12b) has a shape along the outer wall (12a).
  • the inner wall (12b) is arranged at a distance from the outer wall (12a).
  • the lower part of the inner wall (12b) bulges toward the inside of the container body (2).
  • a heat insulating material (13) is provided between the inner wall (12b) and the outer wall (12a).
  • the partition plate (15) is placed inside the container body (2) rather than the inner wall (12b) of the refrigerator.
  • An internal flow path (20) is formed between the partition wall (12) and the partition plate (15).
  • An inflow port (21) is formed between the upper end of the partition plate (15) and the top plate of the container body (2).
  • An outlet (22) is formed between the lower end of the partition plate (15) and the lower end of the partition wall (12).
  • the internal flow path (20) is formed from the inflow port (21) to the outflow port (22).
  • the internal flow path (20) includes an upper flow path (23) and a lower flow path (24).
  • the upper flow path (23) is located above the internal flow path (20).
  • the lower flow path (24) is located below the internal flow path (20).
  • the lower flow path (24) is located at a position corresponding to the bulging portion of the partition wall (12).
  • the refrigerant circuit (C) has a refrigerant filled therein.
  • the refrigerant circuit (C) performs a vapor compression refrigeration cycle by circulating the refrigerant.
  • the refrigerant circuit (C) includes a compressor (31), an external heat exchanger (32), an expansion valve (33), an internal heat exchanger (60), and a refrigerant pipe connecting them.
  • the compressor (31) is arranged in the first space (S1) corresponding to the lower part of the outdoor chamber (S).
  • the compressor (31) sucks in low-pressure refrigerant and compresses it.
  • the compressor (31) discharges the compressed refrigerant as a high-pressure refrigerant.
  • the outside heat exchanger (32) is arranged in the second space (S2) corresponding to the upper part of the outside room (S).
  • the external heat exchanger (32) is a fin-and-tube type.
  • the external heat exchanger (32) is a so-called four-sided heat exchanger.
  • the outer shape of the external heat exchanger (32) is substantially square when viewed from the front. In other words, the external heat exchanger (32) has heat exchangers on the upper side, the lower side, the right side, and the left side, respectively, when viewed from the front.
  • the external heat exchanger (32) functions as a condenser or a radiator.
  • the internal heat exchanger (60) is arranged in the internal flow path (20).
  • the internal heat exchanger (60) is supported between the partition wall (12) and the partition plate (15).
  • the internal heat exchanger (60) is located above the bulging portion of the internal wall (12b).
  • the internal heat exchanger (60) is a fin-and-tube type.
  • the internal heat exchanger (60) corresponds to the heat exchanger of the present disclosure.
  • the internal heat exchanger (60) functions as an evaporator.
  • the transport refrigeration system (10) includes one external fan (34).
  • the outside fan (34) is arranged in the second space (S2) of the outside room (S).
  • the external fan (34) is arranged inside the four heat exchange portions of the external heat exchanger (32).
  • the outside fan (34) is a propeller fan.
  • the transport refrigeration system (10) is equipped with two internal fans (35).
  • the internal fan (35) is arranged in the upper flow path (23) of the internal flow path (20).
  • the internal fan (35) is located above the internal heat exchanger (60).
  • the internal fan (35) is arranged on the upstream side of the air flow from the internal heat exchanger (60).
  • the internal fan (35) is a propeller fan.
  • the number of internal fans (35) may be one or three or more.
  • the internal air in the accommodation space (5) flows from the inflow port (21) into the upper flow path (23) of the internal flow path (20).
  • the air in the upper flow path (23) of the internal flow path (20) passes through the internal heat exchanger (60) and the heater pipe (70), and flows through the lower flow path (24).
  • the air in the lower flow path (24) flows out from the outlet (22) to the accommodation space (5).
  • the transport refrigeration system (10) includes a heater (H).
  • the heater (H) is located below the internal heat exchanger (60).
  • the heater (H) is attached to the lower part of the internal heat exchanger (60).
  • the heater (H) operates, the internal heat exchanger (60) is heated.
  • the heat of the heater (H) melts the frost adhering to the internal heat exchanger (60).
  • the heater (H) is used for defrosting the internal heat exchanger (60).
  • the transport refrigerating apparatus (10) has an electrical component box (36).
  • the electrical component box (36) is arranged in the second space (S2) of the outdoor chamber (S).
  • a reactor, a power supply circuit board, a control board, etc. are housed inside the electrical component box (36).
  • the refrigerant circuit (C) has a compressor (31), an external heat exchanger (32), an expansion valve (33), and an internal heat exchanger (60) as main parts.
  • the expansion valve (33) is an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • the refrigerant circuit (C) has a discharge pipe (41) and a suction pipe (42). One end of the discharge pipe (41) is connected to the discharge portion of the compressor (31). The other end of the discharge pipe (41) is connected to the gas end of the external heat exchanger (32). One end of the suction pipe (42) is connected to the suction part of the compressor (31). The other end of the suction pipe (42) is connected to the gas end of the internal heat exchanger (60).
  • the refrigerant circuit (C) includes a liquid pipe (43), a receiver (44), a cooling heat exchanger (45), a first on-off valve (46), a communication pipe (47), a second on-off valve (48), and an injection pipe. It has (49) and an injection valve (50).
  • the receiver (44) is provided in the liquid tube (43).
  • the receiver (44) is a container for storing the refrigerant.
  • the cooling heat exchanger (45) has a first flow path (45a) and a second flow path (45b).
  • the cooling heat exchanger (45) exchanges heat between the refrigerant in the first flow path (45a) and the refrigerant in the second flow path (45b).
  • the cooling heat exchanger (45) is, for example, a plate type heat exchanger.
  • the first flow path (45a) is a part of the liquid pipe (43).
  • the second flow path (45b) is a part of the injection tube (49).
  • the cooling heat exchanger (45) cools the refrigerant flowing through the liquid pipe (43).
  • the first on-off valve (46) is provided in the portion of the liquid pipe (43) between the receiver (44) and the first flow path (45a).
  • the first on-off valve (46) is a solenoid valve that can be opened and closed.
  • the communication pipe (47) communicates the high-pressure line and low-pressure line of the refrigerant circuit (C). One end of the communication pipe (47) is connected to the discharge pipe (41). The other end of the communication pipe (47) is connected to the portion of the liquid pipe (43) between the expansion valve (33) and the internal heat exchanger (60).
  • the second on-off valve (48) is provided in the communication pipe (47).
  • the second on-off valve (48) is a solenoid valve that can be opened and closed.
  • the injection pipe (49) introduces the refrigerant into the medium pressure part of the compressor (31).
  • One end of the injection tube (49) is connected to a portion of the liquid tube (43) between the receiver (44) and the first flow path (45a).
  • the other end of the injection tube (49) is connected to the medium pressure portion of the compressor (31).
  • the intermediate pressure which is the pressure of the medium pressure portion, is the pressure between the suction pressure and the discharge pressure of the compressor (31).
  • the injection valve (50) is provided in the upstream portion of the second flow path (45b) in the injection pipe (49).
  • the injection valve (50) is an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • the refrigerant compressed by the compressor (31) flows through the external heat exchanger (32).
  • the refrigerant dissipates heat to the external air and condenses.
  • the condensed refrigerant passes through the receiver (44).
  • a part of the refrigerant that has passed through the receiver (44) flows through the first flow path (45a) of the cooling heat exchanger (45).
  • the rest of the refrigerant that has passed through the receiver (44) flows through the injection pipe (49) and is depressurized to an intermediate pressure at the injection valve (50).
  • the decompressed refrigerant is introduced into the medium pressure portion of the compressor (31).
  • the refrigerant in the second flow path (45b) absorbs heat from the refrigerant in the first flow path (45a) and evaporates. As a result, the refrigerant in the first flow path (45a) is cooled. In other words, the degree of supercooling of the refrigerant flowing through the first flow path (45a) increases.
  • the refrigerant cooled by the cooling heat exchanger (45) is depressurized to a low pressure by the expansion valve (33).
  • the decompressed refrigerant flows through the internal heat exchanger (60).
  • the refrigerant absorbs heat from the internal air and evaporates.
  • the internal heat exchanger (60) cools the internal air.
  • the evaporated refrigerant is sucked into the compressor (31) and compressed again.
  • the air inside the container body (2) circulates between the accommodation space (5) and the flow path inside the refrigerator (20).
  • the internal air is cooled by the internal heat exchanger (60).
  • the internal air in the accommodation space (5) can be cooled, and the internal air can be adjusted to a predetermined temperature.
  • the details of the internal heat exchanger (60) will be described with reference to FIGS. 2 and 4 to 8.
  • the internal heat exchanger (60) is supported by the casing (11) in a state of being tilted slightly downward from the horizontal toward the partition plate (15) toward the partition wall (12).
  • the internal heat exchanger (60) has a large number of fins (F), a heat transfer tube (64), and three tube plates (61,62,63).
  • the directions described below are based on the case where the transportation refrigeration system (10) is viewed from the accommodation space (5) side.
  • the first direction in FIGS. 2 and 4 is the left-right direction.
  • the first direction corresponds to the arrangement direction of a large number of fins (F).
  • the second direction in FIGS. 2 and 4 generally corresponds to the vertical direction. Strictly speaking, the second direction corresponds to the width direction orthogonal to the longitudinal direction of the fin (F).
  • the third direction in FIG. 4 generally corresponds to the front-back direction. Strictly speaking, the third direction corresponds to the longitudinal direction of the fin (F).
  • the fins (F) are formed in the shape of a parallelogram plate extending in the front-rear direction.
  • the fins (F) increase the heat transfer area between the air and the refrigerant.
  • a large number of fins (F) are arranged on the left and right so as to be parallel to each other.
  • the heat transfer tube (64) includes a straight tube and a U-shaped tube (64a) shown in FIG.
  • the straight pipe extends in the direction of arrangement of a large number of fins (F).
  • the three pipe plates (61,62,63) are composed of a first pipe plate (61), a second pipe plate (62), and an intermediate pipe plate (63).
  • the first tube plate (61) is arranged at the left end of the internal heat exchanger (60). In other words, the first tube plate (61) is arranged on the left side of the heat exchange region (A).
  • the second tube plate (62) is arranged at the right end of the internal heat exchanger (60). In other words, the second tube plate (62) is arranged on the right side of the heat exchange region (A).
  • the intermediate tube plate (63) is arranged in the intermediate portion in the first direction of the internal heat exchanger (60). In other words, the intermediate tube plate (63) is arranged in the middle portion of the heat exchange region (A) in the first direction.
  • a large number of fins (F) are arranged between the first tube plate (61) and the second tube plate (62).
  • a heat exchange region (A) through which the air inside the refrigerator flows is formed between the first pipe plate (61) and the second pipe plate (62).
  • the heat exchange region (A) is a region surrounded by the alternate long and short dash line in FIGS. 5 and 9.
  • Each tube plate (61,62,63) is a substantially plate-shaped member arranged in parallel with the fin (F). Each tube plate (61,62,63) is formed with a plurality of through holes through which the heat transfer tube (64) penetrates. Each tube plate (61,62,63) is a member that supports the heat transfer tube (64).
  • each tube plate (61,62,63) is fixed to the partition wall (12).
  • the rear end of each tube plate (61,62,63) is fixed to the partition plate (15).
  • Each tube plate (61,62,63) is supported by the casing (11) by being fixed to the partition plate (12) and the partition plate (15).
  • each tube plate (61,62,63) also serves as a member for fixing the internal heat exchanger (60) to the casing (11).
  • Each tube plate (61,62,63) is a member for attaching the internal heat exchanger (60) to the structure of the refrigerating device (10).
  • the structure of the refrigerating apparatus (10) referred to here is, in the present embodiment, the structure of the refrigerating apparatus (10) is a partition wall (12) and a partition plate (15).
  • the first tube plate (61) has a first support plate (65).
  • the first support plate (65) is formed at the lower end of the first pipe plate (61).
  • the first support plate (65) is formed by folding back a portion of the first pipe plate (61) that protrudes downward from the main body.
  • the first support plate (65) is formed in a horizontally long shape extending in the third direction.
  • the first support plate (65) is in a position that does not overlap with the heat exchange region (A) in the second direction. In other words, the first support plate (65) is located outside the heat exchange region (A) in the second direction.
  • the first support plate (65) includes a first plate portion (65a) and a second plate portion (65b).
  • the first plate portion (65a) is a portion in which the lower end portion of the first pipe plate (61) is cut up to the left.
  • the second plate portion (65b) projects downward from the left edge portion of the first plate portion (65a).
  • the second plate portion (65b) is formed in a plate shape substantially parallel to the fin (F).
  • the first tube plate (61) corresponds to the mounting member.
  • the second plate portion (65b) corresponds to the first portion.
  • the second tube plate (62) has a second support plate (66).
  • the second support plate (66) is formed at the lower end of the second pipe plate (62).
  • the second support plate (66) is a portion in which the lower end portion of the second pipe plate (62) is cut up to the right.
  • the second support plate (66) extends in the third direction.
  • the heating tube portion (70A) of the heater tube (70) is held on the lower surface of the second support plate (66) via the clip member (80).
  • the intermediate tube plate (63) has an intermediate support plate (67).
  • the intermediate support plate (67) is formed at the lower end of the intermediate pipe plate (63).
  • the intermediate support plate (67) extends in the third direction.
  • a plurality of notches (68) are formed in the intermediate support plate (67).
  • the plurality of notches (68) are arranged in the third direction.
  • Each of the plurality of notches (68) includes a first notch (68a) and a second notch (68b), respectively.
  • the first notch (68a) extends upward from the lower edge of the intermediate support plate (67).
  • the second notch (68b) is continuous with the first notch (68a).
  • the second notch portion (68b) extends from the upper end of the first notch portion (68a) to the front side in the third direction. In other words, the second notch (68b) extends diagonally downward from the upper end of the first notch (68a).
  • the straight portion (71) of the heater tube (70) is hooked on each second notch portion (68b).
  • the second notch (68b) functions as a temporary placement section for temporarily placing the heater tube (70).
  • the second notch portion (68b) is a hooking portion for hooking the heater tube (70).
  • the heater (H) has three heater tubes (70).
  • the number of heater tubes (70) may be one, two, or four or more.
  • Each heater tube (70) has a substantially U-shape. Strictly speaking, each heater tube (70) has a heating tube portion (70A) that emits heat and a non-heating tube portion (70B) that does not generate heat.
  • the three heater tubes (70) are arranged along the lower surface of the internal heat exchanger (60).
  • the three heater tubes (70) are arranged in the third direction at predetermined intervals.
  • Each heating tube portion (70A) has a pair of straight portions (71) and one bent portion (72), respectively.
  • a nichrome wire which is a heat source, passes through the inside of the heating tube (70A).
  • the heating tube portion (70A) is located at a position overlapping the heat exchange region (A) in the second direction.
  • the pair of straight parts (71) are adjacent to each other at a predetermined interval in the third direction.
  • the pair of straight portions (71) extend in the first direction so as to be evenly spaced from each other.
  • One end of the straight portion (71) is located inside (left side) of the second pipe plate (62).
  • the other end of the straight portion (71) is located slightly outside (left side) of the first pipe plate (61).
  • the bent portion (72) connects one ends of a pair of straight portions (71) to each other.
  • the bent portion (72) is formed in an arc shape or a semicircular shape.
  • the non-heating tube portion (70B) is arranged on the other end side of the straight portion (71).
  • the non-heating tube portion (70B) extends downward from the straight portion (71).
  • the non-heating tube portion (70B) extends downward along the first support plate (65).
  • the non-heating tube section (70B) may include a flexible tube.
  • the flexible tube is made of, for example, a silicone material.
  • the non-heating tube portion (70B) is located at a position that does not overlap with the heat exchange region (A) in the second direction.
  • the support structure for supporting the heater tube (70) on the internal heat exchanger (60) will be described.
  • the support structure includes a fixing plate (75), a fixing member (76), and a clip member (80).
  • the fixing plate (75) is attached to the intermediate support plate (67) when the heater tube (70) is in the temporary placement state.
  • the fixing plate (75) extends in a third direction along the intermediate support plate (67).
  • a plurality of fixed side notches (75a) are formed on the upper edge of the fixed plate (75).
  • Each straight portion (71) passes through a plurality of fixed side notches (75a).
  • the fixing plate (75) is fixed to the intermediate support plate (67) by fasteners such as bolts so as to overlap the intermediate support plate (67) in the plate thickness direction.
  • the heater tube (70) is held between the inner edge of the second notch (68b) and the inner edge of the fixed side notch (75a). Will be done.
  • the transport refrigerating apparatus (10) has a fixing member (76) for fixing the non-heating pipe portion (70B).
  • the transport refrigerating apparatus (10) of the present embodiment has three fixing members (76) corresponding to the number of heater tubes (70).
  • Each fixing member (76) has a fixing portion main body (76a) and two pressing plates (76b), respectively.
  • the fixed portion main body (76a) is formed in a plate shape extending in the third direction.
  • the fixing portion main body (76a) is fixed to the first pipe plate (61) by a fastener such as a bolt. Specifically, the fixing portion main body (76a) is fixed to the right side surface of the second plate portion (65b) of the first support plate (65).
  • a pair of holding plates (76b) are provided at both ends of the fixing portion main body (76a) in the third direction.
  • the pair of holding plates (76b) correspond to the pair of non-heating tube portions (70B) in one heater tube (70), respectively.
  • the holding plate (76b) is curved along the outer peripheral surface of the tubular non-heating tube portion (70B).
  • the holding plate (76b) has an arcuate surface in contact with the non-heating tube portion (70B).
  • the non-heating tube portion (70B) is located at a position where it does not overlap the heat exchange region (A) in the second direction, and is provided by the fixing member (76) to form the second of the first tube plate (61) in the internal heat exchanger (60). It is fixed to the plate (65b).
  • the clip member (80) is fixed to the second tube plate (62).
  • the clip member (80) has a mounting plate (81), a leaf spring portion (82), and a connecting portion (83) for connecting the mounting plate (81) and the leaf spring portion (82).
  • the clip member (80) is held by sandwiching the bent portion (72) of the heater tube (70) between the mounting plate (81) and the leaf spring portion (82).
  • the clip member (80) regulates the movement of the heater tube (70) in the second direction.
  • Each tube plate (61,62,63) is made of aluminum material.
  • the aluminum material for each tube plate (61,62,63) is A5052.
  • the Vickers hardness of each tube plate (61,62,63) is 60 [Hv].
  • the intermediate support plate (67) is made of an aluminum material.
  • the aluminum material of the intermediate support plate (67) is A5052.
  • the Vickers hardness of the intermediate support plate (67) is 60 [Hv].
  • the heating tube (70A) is made of stainless steel.
  • the stainless steel material for the heating tube (70A) is SUS304.
  • the Vickers hardness of the heating tube (70A) is 200 [Hv].
  • the fixing plate (75) is made of an aluminum material.
  • the aluminum material of the fixing plate (75) is A5052.
  • the Vickers hardness of the fixed plate (75) is 60 [Hv].
  • the clip member (80) is made of, for example, a stainless steel material.
  • the Vickers hardness of the heating tube part (70A) is larger than the Vickers hardness of each tube plate (61,62,63).
  • the Vickers hardness of the heating tube portion (70A) is larger than the Vickers hardness of the intermediate support plate (67).
  • the Vickers hardness of the heating tube portion (70A) is larger than the Vickers hardness of the fixing plate (75).
  • the Vickers hardness of the heating tube portion (70A) is larger than the Vickers hardness of the clip member (80).
  • the first step is a step of temporarily placing the heater tube (70) on the intermediate support plate (67).
  • the operator inserts the straight portion (71) of the heater tube (70) into the notch (68) of the intermediate support plate (67).
  • the straight portion (71) is hooked on the lower edge portion by the second notch (68).
  • the heater tube (70) is temporarily placed on the intermediate support plate (67).
  • the operator can easily align the heater tube (70) and fix the heater tube (70).
  • the operator can easily perform the second step, the third step, and the fourth step described below.
  • the intermediate support plate (67) can prevent the straight portion (71) from bending downward.
  • Second step is a step of attaching the heater tube (70) to the clip member (80).
  • the operator inserts the bent portion (72) of the heater tube (70) between the mounting plate (81) and the leaf spring portion (82) of the clip member (80).
  • the bent portion (72) is supported by the internal heat exchanger (60).
  • the clip member (80) allows the heater tube (70) to move in the first direction. Therefore, the operator can appropriately adjust the position of the heater tube (70) in the first direction.
  • the third step is a step of attaching the heater tube (70) to the fixing member (76).
  • the operator fixes the non-heating pipe portion (70B) of the heater pipe (70) to the first support plate (65) by the fixing member (76).
  • the fixing member (76) regulates the movement of the heater tube (70) in the first direction. If the movement of the non-heating pipe portion (70B) in the first direction is restricted, it is possible to prevent the non-heating pipe portion (70B) from overlapping the ventilation region (A).
  • the fourth step is a step of attaching the fixing plate (75) to the intermediate support plate (67).
  • the operator adjusts the position of the intermediate support plate (67) so that the straight portion (71) in the temporarily placed state is inserted inside the notch (75a) on the fixed side. As a result, the entire circumference of the straight portion (71) is surrounded by the edge of the fixed side notch (75a) and the inner edge of the second notch (68b).
  • the operator fixes the intermediate support plate (67) at this position to the fixing plate (75).
  • the fixing plate (75) prevents the straight portion (71) of the heater tube (70) from falling out of the notch (68) of the intermediate support plate (67).
  • the worker may perform the fourth step between the first step and the third step.
  • the operator may perform the fourth step between the second step and the third step.
  • the heater (H) is arranged at a position where only the heat generating portion (HA) of the heating portion (HA) and the non-heating portion (HB) faces the heat exchange region (A) of the internal heat exchanger (60). ..
  • the heat exchange region (A) is a virtual region formed inside the internal heat exchanger (60).
  • the heat exchange region (A) is formed between the first pipe plate (61) and the second pipe plate (62).
  • the heat exchange region (A) is a horizontally long box-shaped region having the first direction as the longitudinal direction.
  • the heat exchange region (A) is a region surrounding the entire number of fins (F) arranged between the first pipe plate (61) and the second pipe plate (62) in the first direction. be.
  • the air inside the refrigerator is cooled by passing the air inside the refrigerator through the heat exchange region (A). In the present embodiment, the air inside the refrigerator flows from the upper surface to the lower surface of the heat exchange region (A).
  • the heater (H) has a heat generating portion (HA) and a non-heating portion (HB).
  • the heat generating portion (HA) is a portion that generates heat in the heater (H).
  • the heating section (HA) is composed of each heating tube section (70A) of the three heater tubes (70).
  • the non-heating portion (HB) is a portion of the heater (H) that does not generate heat.
  • the non-heating portion (HB) is composed of each non-heating portion (HB) of three heater tubes (70).
  • the non-heating portion (HB) is continuously formed in the heat generating portion (HA).
  • the non-heating portion (HB) is formed on the left side of the heat generating portion (HA) in the first direction.
  • the heat generating portion (HA) heats the frost adhering to the fins (F) of the heat exchange region (A).
  • the heater (H) is arranged along the internal heat exchanger (60). Specifically, the heat generating portion (HA) of the heater (H) is arranged parallel to the lower surface of the heat exchange region (A). As shown in FIGS. 5 and 9, the heat generating portion (HA) of the heater (H) is arranged at a position facing the lower surface of the heat exchange region (A). In other words, the heat generating portion (HA) is arranged at a position overlapping the heat exchange region (A) in the second direction. In the present embodiment, the entire heat generating portion (HA) overlaps the heat exchange region (A) in the second direction.
  • the heat generating portion (HA) may have a portion that does not overlap with the heat exchange region (A) in the second direction. Even if the heat generating portion (HA) is not arranged parallel to the lower surface of the heat exchange region (A), if the heat generating portion (HA) overlaps with the heat exchange region (A) in the second direction, It is assumed that the heat generating portion (HA) and the heat exchange region (A) face each other in the overlapping region.
  • the non-heating part (HB) of the heater (H) is arranged along the first support plate (65) of the first pipe plate (61).
  • the non-heating portion (HB) of the heater (H) is arranged at a position that does not overlap with the heat exchange region (A) in the second direction. In other words, the non-heating portion (HB) does not face the heat exchange region (A).
  • Defrost operation is performed when frost adheres to the internal heat exchanger (60).
  • the defrosting operation is an operation for removing frost adhering to the internal heat exchanger (60).
  • the heater (H) is energized with the compressor (31) and the internal fan (35) stopped.
  • the heater (H) is energized, the air heated by the heat generating portion (HA) rises and flows into the heat exchange region (A). The inflowing air heats and melts the frost attached to the fins (F).
  • the heating portion (HA) faces the heat exchange region (A), and the non-heating portion (HB) is in the second direction. Since it does not overlap with the heat exchange region (A), the air flowing into the heat exchange region (A) is uniformly warmed and there is little variation in the temperature distribution of the air. As a result, defrosting can be performed in a short time.
  • the heater (H) is arranged at a position where only the heat generating portion (HA) faces the heat exchange region (A) among the heat generating portion (HA) and the non-heating portion (HB). Will be done.
  • the heat generating portion (HA) and the non-heating portion (HB) of the heater (H) only the heat generating portion (HA) is the heat exchange region of the internal heat exchanger (60). Facing (A), the non-heating part (HB) does not face the heat exchange region (A). As a result, the air warmed by the heat generating portion (HA) passes through the heat exchange region (A), and the heat transferred to the heat exchange region (A) becomes uniform. As a result, the frost adhering to the internal heat exchanger (60) can be melted in a short time. Therefore, the efficiency of defrosting the internal heat exchanger (60) can be improved.
  • the transportation refrigeration system (10) vibrates during transportation.
  • this vibration is transmitted to the internal heat exchanger (60)
  • the position of the non-heating portion (HB) with respect to the internal heat exchanger (60) may change.
  • the internal heat exchange is caused by the vibration when the refrigerating apparatus (10) is transported.
  • the position of the heater (H) relative to the vessel (60) changes, it is possible to prevent the non-heating portion (HB) from facing the heat exchange region (A).
  • the air warmed by the heat generating portion (HA) passes through the heat exchange region (A).
  • heat can be uniformly transferred to the heat exchange region (A), and the efficiency of defrosting of the internal heat exchanger (60) can be improved.
  • the first pipe plate (61) for attaching the internal heat exchanger (60) to the structure of the refrigerating apparatus (10) and the non-heating portion (HB) are fixed. Since the same member can be used as the same member, the number of parts can be reduced.
  • the first tube plate (61) is arranged on the side of the heat exchange region (A).
  • the first tube plate (61) is arranged on the side of the heat exchange region (A), so that the non-heating portion (HB) is on the side of the heat exchange region (A). Is fixed to. As a result, it is possible to prevent the non-heating portion (HB) from facing the heat exchange region (A).
  • the non-heating portion (HB) is fixed to the second plate portion (65b) outside the heat exchange region (A).
  • the non-heating portion (HB) is fixed to the second plate portion (65b), it is possible to prevent the non-heating portion (HB) from facing the heat exchange region (A). ..
  • the non-heating portions (HB) at both ends are fixed by one fixing member (76), so that the number of parts for fixing the non-heating portion (HB) can be increased. Can be reduced.
  • the above embodiment may have the following configuration.
  • the refrigerating device (10) may be used for a showcase.
  • the transportation container (1) may be used for land transportation.
  • the transportation container (1) is transported by a land transporter such as a vehicle.
  • the shipping container (1) is mounted on the trailer.
  • the heater (H) may be used for heating operation.
  • the heating operation is an operation of heating the air inside the refrigerator. Specifically, in the heating operation, the heater (H) is energized with the operation of the compressor (31) stopped.
  • the air inside the refrigerator that has passed through the heat exchange region (A) is heated by the heater (H), passes through the flow path (20) inside the refrigerator, and is blown out from the outlet (22) to the accommodation space (5).
  • the heater (H) of the heat generating portion (HA) and the non-heating portion (HB), only the heat generating portion (HA) faces the heat exchange region (A), so that the heat exchange region (A) is used.
  • the passing air is uniformly warmed and there is little variation in the temperature distribution of the air. This air with little temperature variation is blown out from the outlet (22) to the accommodation space (5). As a result, the temperature of the accommodation space (5) can be kept uniform.
  • the heater (H) may be used for dehumidifying operation.
  • the dehumidifying operation is an operation of lowering the humidity of the air inside the refrigerator. Specifically, in the dehumidifying operation, the heater (H) is energized while the compressor (31) is operating.
  • the air inside the refrigerator that has passed through the heat exchange region (A) is cooled to below the dew point temperature, and the moisture contained in the air inside the refrigerator condenses.
  • the internal air that has passed through the heat exchange region (A) and has been dehydrated is heated to the target temperature by the heater (H), passes through the internal flow path (20), and enters the accommodation space from the outlet (22). It is blown out to (5).
  • the internal heat exchanger (60) may be arranged so that the heat exchange area (A) is completely horizontal.
  • the internal heat exchanger (60) may be arranged with the heat exchange region (A) facing sideways. Also in this case, the heater tube (70) is held by the clip member (80) along the heat exchange region (A).
  • the shape of the bent portion (72) of the heater tube (70) is not limited to an arc shape or a semicircular shape.
  • the bent portion (72) may be formed in a substantially U shape or a substantially V shape. As described above, the bent portion (72) does not have to have a smooth arc shape.
  • the present disclosure is useful for refrigeration equipment and shipping containers.
  • Transport container 2 Container body 5 Storage space 10 Transport refrigeration equipment (refrigeration equipment) 60 Internal heat exchanger (heat exchanger) 61 1st pipe plate (mounting member) 65b 2nd plate part (1st part) 70 Heater tube 70A Heat-generating tube 70B Non-heating tube 76 Fixing member F Fin A Heat exchange area H Heater HA Heat-generating part HB Non-heating part

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Abstract

熱交換器(60)において庫内空気を冷媒によって冷却する冷凍装置(10)であって、フィン(F)が設けられ、庫内空気が通過する熱交換領域(A)を有する熱交換器(60)と、熱交換領域(A)の霜を加熱する発熱部(HA)と、該発熱部(HA)に連続して形成された非発熱部(HB)とを有するヒータ(H)とを備え、ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが熱交換領域(A)と向かい合う位置に配置される。

Description

冷凍装置、及び輸送用コンテナ
 本開示は、冷凍装置、及び輸送用コンテナに関するものである。
 特許文献1には、輸送用冷凍装置が開示されている。輸送用冷凍装置は、コンテナ本体に設けられる。輸送用冷凍装置は、冷媒回路に接続される熱交換器を有する。熱交換器は、コンテナ本体の内部の空気を冷却する。熱交換器の下側には、ヒータが配置される。
米国特許第629860号
 熱交換器に霜が付着した場合、ヒータを発熱させると、ヒータ周辺の空気が温められ、熱交換器を通過する。これにより、熱交換器に付着した霜を融かすことができる。
 ところで、ヒータは、発熱部及び非発熱部を有する。発熱部周辺の空気は、非発熱部周辺の空気よりも温度が高くなるので、ヒータ周辺の空気の温度分布は不均一になる。温度分布が不均一な空気が熱交換器を通過すると、熱交換器に伝わる熱にばらつきが生じて、熱交換器の除霜の効率が悪くなる。
 本開示の目的は、熱交換器の除霜の効率を向上させることにある。
 本開示の第1の態様は、熱交換器(60)において庫内空気を冷媒によって冷却する冷凍装置(10)である。フィン(F)が設けられ、上記庫内空気が通過する熱交換領域(A)を有する熱交換器(60)と、上記熱交換領域(A)の霜を加熱する発熱部(HA)と、該発熱部(HA)に連続して形成された非発熱部(HB)とを有するヒータ(H)とを備え、上記ヒータ(H)は、上記発熱部(HA)と上記非発熱部(HB)のうち、上記発熱部(HA)だけが上記熱交換領域(A)と向かい合う位置に配置されることを特徴とする。
 第1の態様では、ヒータ(H)の発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが熱交換器(60)の熱交換領域(A)と向かい合うので、熱交換領域(A)に伝わる熱が不均一になることを抑制できる。その結果、熱交換器(60)に付着した霜を短い時間で融かすことができる。よって、熱交換器(60)の除霜の効率を向上できる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、上記ヒータ(H)の上記非発熱部(HB)が、上記熱交換器(60)に固定されることを特徴とする。
 第2の態様では、非発熱部(HB)が熱交換器(60)に固定されるので、冷凍装置(10)が輸送される際の振動によって、熱交換器(60)に対するヒータ(H)の相対的な位置が変化しても、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。その結果、熱交換領域(A)に均一に熱を伝えられる。
 本開示の第3の態様は、第2の態様において、上記熱交換器(60)は、該熱交換器(60)を上記冷凍装置(10)の構造体に取り付けるための取付部材(61)をさらに有し、上記非発熱部(HB)は、上記取付部材(61)に固定されることを特徴とする。
 第3の態様では、熱交換器(60)を冷凍装置(10)の構造体に取り付けるための取付部材(61)と非発熱部(HB)が固定される部材とを同一部材にできるので、部品点数を少なくすることができる。
 本開示の第4の態様は、第3の態様において、上記取付部材(61)は、上記熱交換領域(A)の側方に配置されることを特徴とする。
 第4の態様では、取付部材(61)は熱交換領域(A)の側方に配置されるので、非発熱部(HB)は熱交換領域(A)の側方に固定される。その結果、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。
 本開示の第5の態様は、第3又は第4の態様において、上記取付部材(61)は、上記熱交換領域(A)から外れる第1部分(65b)を有し、上記非発熱部(HB)は、上記第1部分(65b)に固定されることを特徴とする。
 第5の態様では、非発熱部(HB)は第1部分(65b)に固定されるので、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。
 本開示の第6の態様は、第3~第5の態様のいずれか1つにおいて、上記ヒータ(H)は、複数のヒータ管(70)を有し、上記各ヒータ管(70)は、上記発熱部(HA)を構成する発熱管部(70A)と、上記非発熱部(HB)を構成する非発熱管部(70B)とを有し、上記各ヒータ管(70)の上記非発熱管部(70B)が、1つの上記取付部材(61)に固定されることを特徴とする。
 第6の態様では、複数のヒータ管(70)が1つの取付部材に固定されるので、複数のヒータ管(70)を固定する際の部品点数を少なくできる。
 本開示の第7の態様は、第2~第6の態様のいずれか1つにおいて、上記ヒータ(H)は、U字形状に形成されるとともに、該ヒータ(H)の両方の端部に上記非発熱部(HB)が設けられ、上記両方の端部の上記非発熱部(HB)が、1つの固定部材(76)によって固定されることを特徴とする。
 第7の態様では、両方の端部の非発熱部(HB)が1つの固定部材(76)によって固定されるので、非発熱部(HB)を固定する際の部品点数を少なくできる。
 本開示の第8の態様は、第1~第7のいずれか1つの態様の冷凍装置(10)と、輸送対象物品を収容するための収容空間(5)を形成するコンテナ本体(2)とを備えることを特徴とする輸送用コンテナである。
図1は、実施形態に係る輸送用コンテナを前側から見た斜視図である。 図2は、実施形態に係る輸送用コンテナの内部構造を模式的に示す縦断面図である。 図3は、実施形態に係る輸送用冷凍装置の冷媒回路の構成を示す配管系統図である。 図4は、実施形態に係る庫内熱交換器、ヒータ管、及びそれらの支持構造を示す斜視図である。 図5は、実施形態に係る庫内熱交換器、ヒータ管、及びそれらの支持構造を第2方向下側から見た図である。 図6は、実施形態に係る第1支持板の近傍を拡大した斜視図である。 図7は、実施形態に係る第2支持板の近傍を拡大した斜視図である。 図8は、実施形態に係る中間支持板の近傍を拡大した斜視図である。 図9は、実施形態に係る庫内熱交換器、ヒータ管、及びそれらの支持構造を第3方向後側から見たときの第1支持板周辺の拡大図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 《実施形態》
 本開示は、輸送用コンテナ(1)である。また、本開示の冷凍装置(10)は、輸送用冷凍装置である。図1及び図2に示すように、輸送用コンテナ(1)は、コンテナ本体(2)と、コンテナ本体(2)に設けられる輸送用冷凍装置(10)とを備える。輸送用コンテナ(1)は、海上輸送に用いられる。輸送用コンテナ(1)は、船舶などの海上輸送体によって搬送される。
 〈コンテナ本体〉
 コンテナ本体(2)は、中空の箱状に形成される。コンテナ本体(2)は、横長に形成される。コンテナ本体(2)の長手方向の一端には、開口が形成される。コンテナ本体(2)の開口は、輸送用冷凍装置(10)によって塞がれる。コンテナ本体(2)の庫内には、輸送対象物品を収容するための収容空間(5)が形成される。収容空間(5)には、輸送対象物品が収容される。収容空間(5)の空気(庫内空気ともいう)の温度は、輸送用冷凍装置(10)によって調節される。
 〈輸送用冷凍装置〉
 輸送用冷凍装置(10)は、コンテナ本体(2)の開口に取り付けられる。輸送用冷凍装置(10)は、ケーシング(11)と冷媒回路(C)とを備える。
 〈ケーシング〉
 図2に模式的に示すように、ケーシング(11)は隔壁(12)と仕切板(15)とを備える。
 隔壁(12)の内側には、庫内流路(20)が形成される。庫内流路(20)には、収容空間(5)の輸送対象物品を冷却するための空気が流れる。隔壁(12)の外側には、庫外室(S)が形成される。庫内流路(20)と庫外室(S)とは、隔壁(12)によって仕切られる。
 隔壁(12)は、庫外壁(12a)と庫内壁(12b)とを備える。庫外壁(12a)は、コンテナ本体(2)の外側に位置する。庫内壁(12b)は、コンテナ本体(2)の内側に位置する。庫外壁(12a)及び庫内壁(12b)は、例えば、アルミニウム合金によって構成される。
 庫外壁(12a)は、コンテナ本体(2)の開口を塞いでいる。庫外壁(12a)は、コンテナ本体(2)の開口の周縁部に取り付けられる。庫外壁(12a)の下部は、コンテナ本体(2)の内側に向かって膨出する。庫外壁(12a)のコンテナ本体(2)の内側に向かって膨出した部分には、庫外室(S)が形成される。
 庫内壁(12b)は、庫外壁(12a)と対向する。庫内壁(12b)は、庫外壁(12a)に沿った形状を有する。庫内壁(12b)は、庫外壁(12a)と間隔を置いて配置される。庫内壁(12b)の下部は、コンテナ本体(2)の内側に向かって膨出する。庫内壁(12b)と庫外壁(12a)との間には、断熱材(13)が設けられる。
 仕切板(15)は、庫内壁(12b)よりもコンテナ本体(2)の内側に配置される。隔壁(12)と仕切板(15)との間には、庫内流路(20)が形成される。仕切板(15)の上端とコンテナ本体(2)の天板との間には、流入口(21)が形成される。仕切板(15)の下端と隔壁(12)の下端との間には、流出口(22)が形成される。庫内流路(20)は、流入口(21)から流出口(22)に亘って形成される。
 庫内流路(20)は、上部流路(23)と下部流路(24)とを含む。上部流路(23)は、庫内流路(20)の上部に位置する。下部流路(24)は、庫内流路(20)の下部に位置する。下部流路(24)は、隔壁(12)の膨出した部分に対応する位置にある。
 〈冷媒回路の要素部品〉
 冷媒回路(C)は、それに充填される冷媒を有する。冷媒回路(C)は、冷媒が循環することで蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。冷媒回路(C)は、圧縮機(31)、庫外熱交換器(32)、膨張弁(33)、庫内熱交換器(60)、及びこれらを接続する冷媒配管を含む。
 圧縮機(31)は、庫外室(S)の下部に対応する第1空間(S1)に配置される。圧縮機(31)は、低圧の冷媒を吸い込んで圧縮する。圧縮機(31)は、圧縮した冷媒を高圧の冷媒として吐出する。
 庫外熱交換器(32)は、庫外室(S)の上部に対応する第2空間(S2)に配置される。庫外熱交換器(32)は、フィンアンドチューブ式である。庫外熱交換器(32)は、いわゆる4面式の熱交換器である。庫外熱交換器(32)の外形は、正面視において、略四角形状である。言い換えると、庫外熱交換器(32)は、正面視において、上側、下側、右側、及び左側にそれぞれ熱交換部を有する。庫外熱交換器(32)は、凝縮器、あるいは放熱器として機能する。
 庫内熱交換器(60)は、庫内流路(20)に配置される。庫内熱交換器(60)は、隔壁(12)と仕切板(15)との間に支持される。庫内熱交換器(60)は、庫内壁(12b)の膨出した部分よりも上方に配置される。庫内熱交換器(60)は、フィンアンドチューブ式である。庫内熱交換器(60)は、本開示の熱交換器に対応する。庫内熱交換器(60)は、蒸発器として機能する。
 〈庫外ファン〉
 輸送用冷凍装置(10)は、1つの庫外ファン(34)を備える。庫外ファン(34)は、庫外室(S)の第2空間(S2)に配置される。庫外ファン(34)は、庫外熱交換器(32)の4つの熱交換部の内側に配置される。庫外ファン(34)は、プロペラファンである。
 庫外ファン(34)が運転すると、庫外空気は庫外熱交換器(32)の外側から内側へ流れる。庫外熱交換器(32)の内部の空気は、ケーシング(11)の外部へ吹き出される。
 〈庫内ファン〉
 輸送用冷凍装置(10)は、2つの庫内ファン(35)を備える。庫内ファン(35)は、庫内流路(20)の上部流路(23)に配置される。庫内ファン(35)は、庫内熱交換器(60)の上側に配置される。庫内ファン(35)は、庫内熱交換器(60)よりも空気流れの上流側に配置される。庫内ファン(35)は、プロペラファンである。庫内ファン(35)の数量は1つ又は3つ以上であってもよい。
 庫内ファン(35)が運転すると、収容空間(5)の庫内空気は流入口(21)から庫内流路(20)の上部流路(23)に流入する。庫内流路(20)の上部流路(23)の空気は、庫内熱交換器(60)、ヒータ管(70)を通過し、下部流路(24)を流れる。下部流路(24)の空気は、流出口(22)から収容空間(5)へ流出する。
 〈ヒータ〉
 輸送用冷凍装置(10)は、ヒータ(H)を備える。ヒータ(H)は、庫内熱交換器(60)の下側に配置される。ヒータ(H)は、庫内熱交換器(60)の下部に取り付けられる。ヒータ(H)が動作すると、庫内熱交換器(60)が加熱される。ヒータ(H)の熱により、庫内熱交換器(60)に付着した霜が融ける。ヒータ(H)は、庫内熱交換器(60)の除霜のために用いられる。
 〈電装品箱〉
 図1に示すように、輸送用冷凍装置(10)は、電装品箱(36)を有する。電装品箱(36)は、庫外室(S)の第2空間(S2)に配置される。電装品箱(36)の内部には、リアクトル、電源回路基板、制御基板などが収容される。
 〈冷媒回路の詳細〉
 図3を参照しながら冷媒回路(C)の詳細を説明する。図3において、破線で囲んだ部分は庫内側を示し、それ以外の部分は庫外側を示す。
 冷媒回路(C)は、主要部品として、圧縮機(31)と、庫外熱交換器(32)と、膨張弁(33)と、庫内熱交換器(60)とを有する。膨張弁(33)は、その開度が調節可能な電子膨張弁である。
 冷媒回路(C)は、吐出管(41)と吸入管(42)とを有する。吐出管(41)の一端は圧縮機(31)の吐出部に接続する。吐出管(41)の他端は、庫外熱交換器(32)のガス端に接続する。吸入管(42)の一端は、圧縮機(31)の吸入部に接続する。吸入管(42)の他端は、庫内熱交換器(60)のガス端に接続する。
 冷媒回路(C)は、液管(43)、レシーバ(44)、冷却熱交換器(45)、第1開閉弁(46)、連通管(47)、第2開閉弁(48)、インジェクション管(49)、及びインジェクション弁(50)を有する。
 液管(43)の一端は、庫外熱交換器(32)の液端に接続する。液管(43)の他端は、庫内熱交換器(60)の液端に接続する。レシーバ(44)は、液管(43)に設けられる。レシーバ(44)は、冷媒を貯留する容器である。
 冷却熱交換器(45)は、第1流路(45a)と第2流路(45b)とを有する。冷却熱交換器(45)は、第1流路(45a)の冷媒と、第2流路(45b)の冷媒とを熱交換させる。冷却熱交換器(45)は、例えばプレート式の熱交換器である。第1流路(45a)は、液管(43)の一部である。第2流路(45b)は、インジェクション管(49)の一部である。冷却熱交換器(45)は、液管(43)を流れる冷媒を冷却する。
 第1開閉弁(46)は、液管(43)におけるレシーバ(44)と第1流路(45a)との間の部分に設けられる。第1開閉弁(46)は、開閉可能な電磁弁である。
 連通管(47)は、冷媒回路(C)の高圧ライン及び低圧ラインを連通させる。連通管(47)の一端は、吐出管(41)に接続する。連通管(47)の他端は、液管(43)における膨張弁(33)と庫内熱交換器(60)との間の部分に接続する。
 第2開閉弁(48)は、連通管(47)に設けられる。第2開閉弁(48)は、開閉可能な電磁弁である。
 インジェクション管(49)は、圧縮機(31)の中圧部に冷媒を導入する。インジェクション管(49)の一端は、液管(43)におけるレシーバ(44)と第1流路(45a)との間の部分に接続する。インジェクション管(49)の他端は、圧縮機(31)の中圧部に接続する。中圧部の圧力である中間圧力は、圧縮機(31)の吸入圧力と吐出圧力との間の圧力である。
 インジェクション弁(50)は、インジェクション管(49)における第2流路(45b)の上流側の部分に設けられる。インジェクション弁(50)は、その開度が調節可能な電子膨張弁である。
 〈輸送用冷凍装置の運転動作〉
 輸送用冷凍装置(10)の基本的な運転動作について説明する。輸送用冷凍装置(10)の運転時には、圧縮機(31)、庫外ファン(34)、庫内ファン(35)が運転する。第1開閉弁(46)が開く。第2開閉弁(48)が閉じる。膨張弁(33)の開度が調節される。インジェクション弁(50)の開度が調節される。
 圧縮機(31)で圧縮された冷媒は、庫外熱交換器(32)を流れる。庫外熱交換器(32)では、冷媒が庫外空気へ放熱し、凝縮する。凝縮した冷媒は、レシーバ(44)を通過する。レシーバ(44)を通過した冷媒の一部は、冷却熱交換器(45)の第1流路(45a)を流れる。レシーバ(44)を通過した冷媒の残部は、インジェクション管(49)を流れ、インジェクション弁(50)において中間圧力まで減圧される。減圧された冷媒は、圧縮機(31)の中圧部に導入される。
 冷却熱交換器(45)では、第2流路(45b)の冷媒が第1流路(45a)の冷媒から吸熱し、蒸発する。これにより、第1流路(45a)の冷媒が冷却される。言い換えると、第1流路(45a)を流れる冷媒の過冷却度が大きくなる。
 冷却熱交換器(45)で冷却された冷媒は、膨張弁(33)で低圧まで減圧される。減圧された冷媒は、庫内熱交換器(60)を流れる。庫内熱交換器(60)では、冷媒が庫内空気から吸熱し、蒸発する。この結果、庫内熱交換器(60)は、庫内空気を冷却する。蒸発した冷媒は、圧縮機(31)に吸入され、再び圧縮される。
 コンテナ本体(2)の庫内空気は、収容空間(5)と庫内流路(20)とを循環する。庫内流路(20)では、庫内空気が庫内熱交換器(60)によって冷却される。これにより、収容空間(5)の庫内空気を冷却でき、庫内空気を所定温度に調節できる。
 〈庫内熱交換器〉
 図2、図4~図8を参照しながら庫内熱交換器(60)の詳細を説明する。図2に示すように、庫内熱交換器(60)は、仕切板(15)から隔壁(12)に向かって水平よりもやや下方に傾いた状態でケーシング(11)に支持される。庫内熱交換器(60)は、多数のフィン(F)と、伝熱管(64)と、3つの管板(61,62,63)とを有する。
 以下に述べる方向は、輸送用冷凍装置(10)を収容空間(5)側から視た場合を基準とする。図2及び図4における第1方向は、左右方向である。第1方向は、多数のフィン(F)の配列方向に対応する。図2及び図4における第2方向は、概ね上下方向に対応する。厳密には、第2方向は、フィン(F)の長手方向に直交する幅方向に対応する。図4における第3方向は、概ね前後方向に対応する。厳密には、第3方向は、フィン(F)の長手方向に対応する。
 〈フィン〉
 フィン(F)は、前後に延びる平行四辺形板状に形成される。フィン(F)は、空気と冷媒との伝熱面積を増大させる。多数のフィン(F)は、互いに平行となるように左右に配列される。
 〈伝熱管〉
 伝熱管(64)の内部には、庫内空気と熱交換する冷媒が流れる。伝熱管(64)は、直管と、図4に示すU字管(64a)とを含む。直管は、多数のフィン(F)の配列方向に延びている。
 〈管板〉
 3つの管板(61,62,63)は、第1管板(61)、第2管板(62)、及び中間管板(63)で構成される。第1管板(61)は、庫内熱交換器(60)の左側端部に配置される。言い換えると、第1管板(61)は、熱交換領域(A)の左側方に配置される。第2管板(62)は、庫内熱交換器(60)の右側端部に配置される。言い換えると、第2管板(62)は、熱交換領域(A)の右側方に配置される。中間管板(63)は、庫内熱交換器(60)の第1方向の中間部に配置される。言い換えると、中間管板(63)は、熱交換領域(A)の第1方向の中間部に配置される。
 第1管板(61)と第2管板(62)との間には、多数のフィン(F)が配列される。第1管板(61)と第2管板(62)との間には、庫内空気が流れる熱交換領域(A)が形成される。熱交換領域(A)は、図5及び図9における一点鎖線で囲んだ領域である。
 各管板(61,62,63)は、フィン(F)と平行に配置される略板状の部材である。各管板(61,62,63)には、伝熱管(64)が貫通する複数の貫通穴が形成される。各管板(61,62,63)は、伝熱管(64)を支持する部材である。
 各管板(61,62,63)の前側端部は、隔壁(12)に固定される。各管板(61,62,63)の後側端部は、仕切板(15)に固定される。各管板(61,62,63)は、隔壁(12)及び仕切板(15)に固定されることで、ケーシング(11)に支持される。言い換えると、各管板(61,62,63)は、庫内熱交換器(60)をケーシング(11)に固定する部材を兼用する。各管板(61,62,63)は、庫内熱交換器(60)を冷凍装置(10)の構造体に取り付けるための部材である。ここでいう冷凍装置(10)の構造体とは、本実施形態においては、冷凍装置(10)の構造体は、隔壁(12)及び仕切板(15)である。
 〈第1管板〉
 図6に示すように、第1管板(61)は、第1支持板(65)を有する。第1支持板(65)は、第1管板(61)の下端部に形成される。第1支持板(65)は、第1管板(61)の本体から下方に突出した部分を折り返して成形される。第1支持板(65)は、第3方向に延びる横長に形成される。第1支持板(65)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重ならない位置にある。言い換えると、第1支持板(65)は、第2方向において、熱交換領域(A)から外れる位置にある。
 第1支持板(65)は、第1板部(65a)と第2板部(65b)とを含む。第1板部(65a)は、第1管板(61)の下端部を左側方に切り起こした部分である。第2板部(65b)は、第1板部(65a)の左縁部から下側へ突出する。第2板部(65b)は、フィン(F)と略平行な板状に形成される。第1管板(61)は、取付部材に対応する。第2板部(65b)は、第1部分に対応する。
 〈第2管板〉
 図7に示すように、第2管板(62)は、第2支持板(66)を有する。第2支持板(66)は、第2管板(62)の下端部に形成される。第2支持板(66)は、第2管板(62)の下端部を右側方に切り起こした部分である。第2支持板(66)は、第3方向に延びている。第2支持板(66)の下面には、クリップ部材(80)を介してヒータ管(70)の発熱管部(70A)が保持される。
 〈中間管板〉
 図8に示すように、中間管板(63)は、中間支持板(67)を有する。中間支持板(67)は、中間管板(63)の下端に形成される。中間支持板(67)は、第3方向に延びている。中間支持板(67)には、複数の切り欠き(68)が形成される。複数の切り欠き(68)は、第3方向に配列される。複数の切り欠き(68)の各々は、第1切り欠き部(68a)と第2切り欠き部(68b)とをそれぞれ含む。
 第1切り欠き部(68a)は、中間支持板(67)の下縁から上側に延びる。第2切り欠き部(68b)は、第1切り欠き部(68a)と連続する。第2切り欠き部(68b)は、第1切り欠き部(68a)の上端から第3方向前側に延びる。言い換えると、第2切り欠き部(68b)は、第1切り欠き部(68a)の上端から斜め下方に延びる。各第2切り欠き部(68b)には、ヒータ管(70)のストレート部(71)がそれぞれ引っ掛けられる。ヒータ管(70)が庫内熱交換器(60)に取り付けられるとき、第2切り欠き部(68b)は、ヒータ管(70)を仮置きする仮置き部として機能する。第2切り欠き部(68b)は、ヒータ管(70)を引っ掛ける引っ掛け部である。
 〈ヒータの詳細〉
  図4~図8に示すように、ヒータ(H)は、3つのヒータ管(70)を有する。ヒータ管(70)の数量は、1つ、2つ、又は4つ以上であってもよい。各ヒータ管(70)は、略U字形状である。各ヒータ管(70)は、厳密にいうと、熱を発する発熱管部(70A)と、熱を発しない非発熱管部(70B)とをそれぞれ有する。3つのヒータ管(70)は、庫内熱交換器(60)の下面に沿って配置される。3つのヒータ管(70)は、第3方向に所定の間隔を置いて配列される。
 〈発熱管部〉
 各発熱管部(70A)は、一対のストレート部(71)と1つの曲げ部(72)とをそれぞれ有する。発熱管部(70A)の内部には、熱源であるニクロム線が通っている。発熱管部(70A)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重なる位置にある。
 一対のストレート部(71)は、第3方向に所定の間隔を置いて隣り合う。一対のストレート部(71)は、互いに等間隔を置くように第1方向に延びている。ストレート部(71)の一端は、第2管板(62)より内側(左側)に位置する。ストレート部(71)の他端は、第1管板(61)よりやや外側(左側)に位置する。
 曲げ部(72)は、一対のストレート部(71)の一端を互いに連結する。曲げ部(72)は、円弧状、あるいは半円形状に形成される。
 〈非発熱管部〉
 図6に示すように、非発熱管部(70B)は、ストレート部(71)の他端側に配置される。非発熱管部(70B)は、ストレート部(71)から下側に延びる。非発熱管部(70B)は、第1支持板(65)に沿うように下側に延びる。非発熱管部(70B)は、可撓性のチューブを含んでもよい。可撓性のチューブは、例えばシリコン材料で構成される。非発熱管部(70B)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重ならない位置にある。
 〈ヒータ管の支持構造〉
 庫内熱交換器(60)にヒータ管(70)を支持するための支持構造を説明する。支持構造は、固定板(75)、固定部材(76)、及びクリップ部材(80)を含む。
 〈固定板〉
 図8に示すように、固定板(75)は、ヒータ管(70)が仮置き状態であるときに、中間支持板(67)に取り付けられる。固定板(75)は、中間支持板(67)に沿って第3方向に延びている。固定板(75)の上縁には、複数の固定側切り欠き(75a)が形成される。各ストレート部(71)は、複数の固定側切り欠き(75a)をそれぞれ通る。固定板(75)は、中間支持板(67)と板厚方向に重なるように、ボルトなどの締結具によって中間支持板(67)に固定される。固定板(75)が中間支持板(67)に固定されると、第2切り欠き部(68b)の内縁と、固定側切り欠き(75a)の内縁との間にヒータ管(70)が保持される。
 〈固定部材〉
 図6に示すように、輸送用冷凍装置(10)は、非発熱管部(70B)を固定する固定部材(76)を有する。本実施形態の輸送用冷凍装置(10)は、ヒータ管(70)の数に対応して3つの固定部材(76)を有する。
 各固定部材(76)は、固定部本体(76a)と、2つの押さえ板(76b)とをそれぞれ有する。固定部本体(76a)は、第3方向に延びる板状に形成される。固定部本体(76a)は、ボルトなどの締結具により、第1管板(61)に固定される。具体的には、固定部本体(76a)は、第1支持板(65)の第2板部(65b)の右側面に固定される。
 一対の押さえ板(76b)は、固定部本体(76a)の第3方向の両端にそれぞれ1つずつ設けられる。一対の押さえ板(76b)は、1つのヒータ管(70)における一対の非発熱管部(70B)にそれぞれに対応する。押さえ板(76b)は、管状の非発熱管部(70B)の外周面に沿うように湾曲する。押さえ板(76b)は、非発熱管部(70B)と接触する円弧面を有する。固定部材(76)が第1管板(61)に固定されると、非発熱管部(70B)が第2板部(65b)に押し付けられる。非発熱管部(70B)は、熱交換領域(A)と第2方向に重ならない位置において、固定部材(76)によって庫内熱交換器(60)における第1管板(61)の第2板部(65b)に固定される。
 〈クリップ部材の概要〉
 図7に示すように、クリップ部材(80)は、第2管板(62)に固定される。クリップ部材(80)は、取付板(81)と、板ばね部(82)と、取付板(81)及び板ばね部(82)を連結する連結部(83)とを有する。クリップ部材(80)は、取付板(81)と板ばね部(82)との間にヒータ管(70)の曲げ部(72)を挟み込んで保持する。クリップ部材(80)は、ヒータ管(70)の第2方向の移動を規制する。
 〈部材の材質及び硬さ〉
 各管板(61,62,63)は、アルミニウム材料で構成される。各管板(61,62,63)のアルミニウム材料は、A5052である。各管板(61,62,63)のビッカーズ硬さは60[Hv]である。中間支持板(67)は、アルミニウム材料で構成される。中間支持板(67)のアルミニウム材料は、A5052である。中間支持板(67)のビッカーズ硬さは60[Hv]である。発熱管部(70A)は、ステンレス材料で構成される。発熱管部(70A)のステンレスの材料は、SUS304である。発熱管部(70A)のビッカーズ硬さは200[Hv]である。固定板(75)は、アルミニウム材料で構成される。固定板(75)のアルミニウム材料は、A5052である。固定板(75)のビッカーズ硬さは60[Hv]である。クリップ部材(80)は、例えばステンレス材料で構成される。
 発熱管部(70A)のビッカーズ硬さは、各管板(61,62,63)のビッカーズ硬さより大きい。発熱管部(70A)のビッカーズ硬さは、中間支持板(67)のビッカーズ硬さより大きい。発熱管部(70A)のビッカーズ硬さは、固定板(75)のビッカーズ硬さより大きい。発熱管部(70A)のビッカーズ硬さは、クリップ部材(80)のビッカーズ硬さより大きい。
 〈ヒータを熱交換器に取り付ける工程〉
 作業者が、庫内熱交換器(60)にヒータ管(70)を取り付ける工程について説明する。例えば作業者は、以下に述べる第1工程、第2工程、第3工程、及び第4工程を順に行う。
 1)第1工程
 第1工程は、ヒータ管(70)を中間支持板(67)に仮置きする工程である。作業者は、ヒータ管(70)のストレート部(71)を中間支持板(67)の切り欠き(68)に挿入する。ストレート部(71)を第2切り欠き(68)の内部に配置することで、ストレート部(71)が第2切り欠き(68)に下縁部に引っ掛けられる。この状態において、ヒータ管(70)が中間支持板(67)に仮置きされる。ストレート部(71)を仮置き状態にすると、作業者は、ヒータ管(70)の位置合わせや、ヒータ管(70)の固定を容易に行うことができる。具体的には、作業者は、以下に説明する第2工程、第3工程、及び第4工程を容易に行うことができる。加えて、ストレート部(71)が下方に撓んでしまうことを中間支持板(67)によって抑制できる。
 2)第2工程
 第2工程は、ヒータ管(70)をクリップ部材(80)に取り付ける工程である。作業者は、ヒータ管(70)の曲げ部(72)をクリップ部材(80)の取付板(81)と板ばね部(82)との間に挿入する。取付板(81)と板ばね部(82)との間に曲げ部(72)を挟むことで、曲げ部(72)が庫内熱交換器(60)に支持される。クリップ部材(80)は、ヒータ管(70)の第1方向の移動を許容する。このため、作業者は、ヒータ管(70)の第1方向の位置を適宜調整できる。
 3)第3工程
 第3工程は、ヒータ管(70)を固定部材(76)に取り付ける工程である。作業者は、固定部材(76)によって、ヒータ管(70)の非発熱管部(70B)を第1支持板(65)に固定する。固定部材(76)は、ヒータ管(70)の第1方向の移動を規制する。非発熱管部(70B)の第1方向の移動が規制されると、非発熱管部(70B)が通風領域(A)と重なってしまうことを抑制できる。
 4)第4工程
 第4工程は、固定板(75)を中間支持板(67)に取り付ける工程である。作業者は、固定側切り欠き(75a)の内部に、仮置き状態のストレート部(71)が入るように、中間支持板(67)の位置を調節する。この結果、固定側切り欠き(75a)の縁と第2切り欠き(68b)の内縁とによって、ストレート部(71)の全周が囲まれる。作業者は、この位置の中間支持板(67)を固定板(75)に固定する。固定板(75)は、ヒータ管(70)のストレート部(71)が中間支持板(67)の切り欠き(68)から抜け落ちてしまうことを阻止する。
 作業者は、第4工程を第1工程と第3工程の間に行ってもよい。作業者は、第4工程を第2工程と第3工程との間に行ってもよい。
 〈ヒータの配置の詳細〉
 図4、図5及び図9を参照しながら、ヒータ(H)の配置の詳細を説明する。ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが庫内熱交換器(60)の熱交換領域(A)と向かい合う位置に配置される。
 〈熱交換領域〉
 図5及び図9に示すように、熱交換領域(A)は、庫内熱交換器(60)の内部に形成される仮想的な領域である。熱交換領域(A)は、第1管板(61)と第2管板(62)との間に形成される。熱交換領域(A)は、第1方向を長手方向とする横長に形成された箱状の領域である。具体的には、熱交換領域(A)は、第1方向における第1管板(61)と第2管板(62)との間に配置された多数のフィン(F)全体を囲む領域である。熱交換領域(A)を庫内空気が通過することによって、庫内空気は冷却される。本実施形態では、庫内空気は、熱交換領域(A)の上面から下面に向かって流れる。
 〈発熱部と非発熱部〉
 図5に示すように、ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)とを有する。発熱部(HA)は、ヒータ(H)において熱を発する部分である。発熱部(HA)は、3つのヒータ管(70)の各発熱管部(70A)によって構成される。非発熱部(HB)は、ヒータ(H)における熱を発しない部分である。非発熱部(HB)は、3つのヒータ管(70)の各非発熱部(HB)によって構成される。非発熱部(HB)は、発熱部(HA)に連続して形成される。非発熱部(HB)は、発熱部(HA)の第1方向左側に形成される。発熱部(HA)は、熱交換領域(A)のフィン(F)に付着した霜を加熱する。
 〈ヒータと熱交換領域との配置関係〉
 図4に示すように、ヒータ(H)は、庫内熱交換器(60)に沿って配置されている。具体的には、ヒータ(H)の発熱部(HA)は、熱交換領域(A)の下面と平行に配置されている。図5及び図9に示すように、ヒータ(H)の発熱部(HA)は、熱交換領域(A)の下面と向かい合う位置に配置されている。言い換えると、発熱部(HA)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重なる位置に配置される。本実施形態では、発熱部(HA)の全体が、第2方向において、熱交換領域(A)と重なっている。
 発熱部(HA)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重ならない部分を有していてもよい。発熱部(HA)が熱交換領域(A)の下面と平行に配置されていない場合であっても、第2方向において、発熱部(HA)が熱交換領域(A)と重なっていれば、その重なっている領域は、発熱部(HA)と熱交換領域(A)とが向かい合っているものとする。
 ヒータ(H)の非発熱部(HB)は、第1管板(61)の第1支持板(65)に沿って配置されている。ヒータ(H)の非発熱部(HB)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重ならない位置に配置されている。言い換えると、非発熱部(HB)は、熱交換領域(A)と向き合っていない。
 〈除霜運転動作〉
 輸送用冷凍装置(10)の除霜運転動作について説明する。庫内熱交換器(60)に霜が付着した場合に除霜運転を行う。除霜運転は、庫内熱交換器(60)に付着した霜を除去する運転である。具体的には、圧縮機(31)及び庫内ファン(35)を停止させた状態で、ヒータ(H)に通電する。ヒータ(H)に通電すると、発熱部(HA)によって加熱された空気が上昇して、熱交換領域(A)に流入する。流入した空気は、フィン(F)に付着した霜を加熱して融かす。
 ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが熱交換領域(A)と向き合っていて、非発熱部(HB)は、第2方向において、熱交換領域(A)と重ならないので、熱交換領域(A)に流入する空気は、均一に温められ、空気の温度分布にばらつきが少ない。これにより、短時間に除霜することができる。
  -実施形態1の特徴(1)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが熱交換領域(A)と向かい合う位置に配置される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、ヒータ(H)の発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが庫内熱交換器(60)の熱交換領域(A)と向かい合い、非発熱部(HB)は熱交換領域(A)と向かい合わない。これにより、熱交換領域(A)には、発熱部(HA)で温められた空気が通過し、熱交換領域(A)に伝わる熱が均一になる。その結果、庫内熱交換器(60)に付着した霜を短い時間で融かすことができる。よって、庫内熱交換器(60)の除霜の効率を向上できる。
  -実施形態1の特徴(2)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、ヒータ(H)の非発熱部(HB)が、庫内熱交換器(60)に固定される。
 輸送用冷凍装置(10)は、輸送時に振動が作用する。この振動が庫内熱交換器(60)に伝わると、庫内熱交換器(60)に対する非発熱部(HB)の位置が変化してしまう場合がある。本実施形態の冷凍装置(10)では、非発熱部(HB)が庫内熱交換器(60)に固定されるので、冷凍装置(10)が輸送される際の振動によって、庫内熱交換器(60)に対するヒータ(H)の相対的な位置が変化しても、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。これにより、熱交換領域(A)には、発熱部(HA)で温められた空気が通過する。その結果、熱交換領域(A)に均一に熱を伝えられ、庫内熱交換器(60)の除霜の効率を向上できる。
  -実施形態1の特徴(3)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、非発熱部(HB)は、第1管板(61)に固定される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、庫内熱交換器(60)を冷凍装置(10)の構造体に取り付けるための第1管板(61)と、非発熱部(HB)が固定される部材とを同一部材にできるので、部品点数を少なくすることができる。
  -実施形態1の特徴(4)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、第1管板(61)は、熱交換領域(A)の側方に配置される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、第1管板(61)は熱交換領域(A)の側方に配置されるので、非発熱部(HB)は熱交換領域(A)の側方に固定される。その結果、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。
  -実施形態1の特徴(5)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、非発熱部(HB)は、熱交換領域(A)から外れる第2板部(65b)に固定される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、非発熱部(HB)は第2板部(65b)に固定されるので、非発熱部(HB)が熱交換領域(A)と向かい合うことを抑制できる。
  -実施形態1の特徴(6)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、各ヒータ管(70)の非発熱管部(70B)が、1つの第1管板(61)に固定される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、複数のヒータ管(70)が1つの第1管板(61)に固定されるので、複数のヒータ管(70)を固定する際の部品点数を少なくできる。
  -実施形態1の特徴(7)-
 本実施形態の冷凍装置(10)は、ヒータ(H)における両方の端部の非発熱部(HB)が、1つの固定部材(76)によって固定される。
 本実施形態の冷凍装置(10)では、両方の端部の非発熱部(HB)が1つの固定部材(76)によって固定されるので、非発熱部(HB)を固定する際の部品点数を少なくできる。
 《その他の実施形態》
 上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
 冷凍装置(10)は、ショーケースに用いられてもよい。
 輸送用コンテナ(1)は、陸上輸送に用いられてもよい。この場合、輸送用コンテナ(1)は、車両などの陸上輸送体によって搬送される。具体的には、輸送用コンテナ(1)は、トレーラに搭載される。
 ヒータ(H)は、加熱運転に用いられてもよい。加熱運転は、庫内空気を加熱する運転である。具体的には、加熱運転では、圧縮機(31)の運転を停止した状態で、ヒータ(H)に通電する。熱交換領域(A)を通過した庫内空気は、ヒータ(H)によって温められ、庫内流路(20)を通過して、流出口(22)から収容空間(5)へ吹き出される。このとき、ヒータ(H)は、発熱部(HA)と非発熱部(HB)のうち、発熱部(HA)だけが熱交換領域(A)と向き合っているので、熱交換領域(A)を通過する空気は、均一に温められ、空気の温度分布にばらつきが少ない。この温度のばらつきの少ない空気が、流出口(22)から収容空間(5)へ吹き出される。これにより、収容空間(5)の温度を均一に保つことができる。
 ヒータ(H)は、除湿運転に用いられてもよい。除湿運転は、庫内空気の湿度を下げる運転である。具体的には、除湿運転では、圧縮機(31)が運転した状態で、ヒータ(H)に通電する。熱交換領域(A)を通過した庫内空気は、露点温度以下まで冷却され、庫内空気に含まれる水分が凝縮する。熱交換領域(A)を通過して水分が除かれた庫内空気は、ヒータ(H)によって目標温度まで加熱され、庫内流路(20)を通過して流出口(22)から収容空間(5)へ吹き出される。このとき、ヒータ(H)の発熱部(HA)だけが熱交換領域(A)と向かい合っているので、熱交換領域(A)を通過する空気は、その温度分布にばらつきが少ない。温度分布にばらつきの少ない空気が、流出口(22)から収容空間(5)へ吹き出される。これにより、収容空間(5)の温度を均一に保ちつつ除湿することができる。
 庫内熱交換器(60)は、熱交換領域(A)が完全に水平な状態で配置されてもよい。庫内熱交換器(60)は、熱交換領域(A)が側方を向く状態で配置されてもよい。この場合にも、ヒータ管(70)は、熱交換領域(A)に沿うようにクリップ部材(80)に保持される。
 ヒータ管(70)の曲げ部(72)の形状は、円弧状、あるいは半円形状に限られない。曲げ部(72)は、略U状に形成されてもよく、略V字状に形成されてもよい。このように、曲げ部(72)は、滑らかな円弧状でなくてもよい。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態、変形例、その他の実施形態は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。以上に述べた「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 以上説明したように、本開示は、冷凍装置、及び輸送用コンテナについて有用である。
 1   輸送用コンテナ
 2   コンテナ本体
 5   収容空間
 10  輸送用冷凍装置(冷凍装置)
 60  庫内熱交換器(熱交換器)
 61  第1管板(取付部材)
 65b 第2板部(第1部分)
 70  ヒータ管
 70A 発熱管部
 70B 非発熱管部
 76  固定部材
 F   フィン
 A   熱交換領域
 H   ヒータ
 HA  発熱部
 HB  非発熱部

Claims (8)

  1.  熱交換器(60)において庫内空気を冷媒によって冷却する冷凍装置(10)であって、
     フィン(F)が設けられ、上記庫内空気が通過する熱交換領域(A)を有する熱交換器(60)と、
     上記熱交換領域(A)の霜を加熱する発熱部(HA)と、該発熱部(HA)に連続して形成された非発熱部(HB)とを有するヒータ(H)とを備え、
     上記ヒータ(H)は、上記発熱部(HA)と上記非発熱部(HB)のうち、上記発熱部(HA)だけが上記熱交換領域(A)と向かい合う位置に配置される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  2.  請求項1において、
     上記ヒータ(H)の上記非発熱部(HB)が、上記熱交換器(60)に固定される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  3.  請求項2において、
     上記熱交換器(60)は、該熱交換器(60)を上記冷凍装置(10)の構造体に取り付けるための取付部材(61)をさらに有し、
     上記非発熱部(HB)は、上記取付部材(61)に固定される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  4.  請求項3において、
     上記取付部材(61)は、上記熱交換領域(A)の側方に配置される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  5.  請求項3又は4において、
     上記取付部材(61)は、上記熱交換領域(A)から外れる第1部分(65b)を有し、
     上記非発熱部(HB)は、上記第1部分(65b)に固定される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  6.  請求項3~5のいずれか1つにおいて、
     上記ヒータ(H)は、複数のヒータ管(70)を有し、
     上記各ヒータ管(70)は、上記発熱部(HA)を構成する発熱管部(70A)と、上記非発熱部(HB)を構成する非発熱管部(70B)とを有し、
     上記各ヒータ管(70)の上記非発熱管部(70B)が、1つの上記取付部材(61)に固定される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  7.  請求項2~6のいずれか1つにおいて、
     上記ヒータ(H)は、U字形状に形成されるとともに、該ヒータ(H)の両方の端部に上記非発熱部(HB)が設けられ、
     上記両方の端部の上記非発熱部(HB)が、1つの固定部材(76)によって固定される
    ことを特徴とする冷凍装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1つに記載の冷凍装置(10)と、
     輸送対象物品を収容するための収容空間(5)を形成するコンテナ本体(2)とを備える
    ことを特徴とする輸送用コンテナ。
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