WO2022259287A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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accumulator
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bypass circuit
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亮 築山
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to refrigeration equipment.
  • Patent Document 1 there is known a refrigerating apparatus having a refrigerant circuit in which a compressor, a condenser, a receiver, an expansion valve, an evaporator, and an accumulator are sequentially connected by refrigerant piping to circulate the refrigerant.
  • the refrigeration system disclosed in Patent Document 1 has a bypass circuit branched from a refrigerant pipe between a compressor and a condenser and connected to a refrigerant pipe between an expansion valve and an evaporator.
  • a solenoid valve is provided in the bypass circuit.
  • this refrigeration system is provided with a temperature sensor for detecting the temperature of the evaporator or the temperature of the refrigerant discharged from the evaporator.
  • the controller stops the evaporator blower and the condenser blower and opens the solenoid valve. Then, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor flows through the bypass circuit and is supplied to the evaporator. Then, the control unit controls the refrigerant discharge capacity of the compressor so that the gradient of the temperature rise detected by the temperature sensor approaches the gradient of the target temperature rise. With this, it is possible to provide the hot gas heat amount corresponding to the change in the amount of frost formed on the evaporator.
  • the condenser fan When the defrosting operation is finished, the condenser fan is operated while the evaporator fan is stopped, the electromagnetic valve is closed, and the precooling operation of the evaporator is started.
  • the pre-cooling operation is performed to cool the evaporator which has become hot due to the defrosting operation.
  • the pre-cooling operation of the evaporator After starting the pre-cooling operation of the evaporator, when the temperature sensor reaches the target temperature, the pre-cooling operation of the evaporator is ended. If the temperature sensor has not reached the target temperature, it is determined whether or not the target time has elapsed since the start of precooling operation, and if the target time has elapsed, precooling operation of the evaporator exit. If the target time has not passed, it is determined again whether the temperature of the temperature sensor has reached the target temperature.
  • the refrigeration apparatus of Patent Document 1 controls the refrigerant discharge capacity of the compressor based on the detected value of the temperature sensor, thereby suppressing the temperature rise of the evaporator during the defrosting operation and shortening the precooling operation time. can do.
  • the pre-cooling operation since the evaporator blower is stopped, the amount of heat exchanged in the evaporator is reduced, and the liquid refrigerant that does not evaporate in the evaporator flows into the accumulator.
  • An object of the present invention is to provide a refrigeration apparatus capable of suppressing
  • a refrigeration apparatus includes a main circuit that is a refrigerant circuit in which a compressor, a condenser, a receiver, a first on-off valve, an expansion mechanism, an evaporator, and an accumulator are sequentially connected by refrigerant pipes and in which the refrigerant circulates; After the precooling operation performed to cool the evaporator, the liquid refrigerant stored inside the accumulator is evaporated, or the liquid flowing through the refrigerant pipe on the suction side of the accumulator during the precooling operation performed to cool the evaporator.
  • the apparatus includes an evaporating mechanism that evaporates a refrigerant, and a control section that controls the main circuit and the evaporating mechanism.
  • the refrigeration system of the present disclosure evaporates the liquid refrigerant stored inside the accumulator after the precooling operation in the evaporating mechanism, or evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe on the suction side of the accumulator during the precooling operation.
  • the cooling operation is started after the cooling operation is finished, the liquid discharge from the accumulator can be promoted, and the deterioration of the refrigerating capacity can be suppressed.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flow chart of operation modes of the refrigeration system according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flow chart of a cooling operation mode of the refrigeration system according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flowchart of a defrosting operation mode of the refrigeration system according to Embodiment 1;
  • 4 is a flow chart of a precooling operation mode of the refrigeration system according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flow chart of a liquid discharge operation mode of the refrigeration system according to Embodiment 1.
  • FIG. 7 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 2; 9 is a flow chart of a liquid discharge operation mode of the refrigeration system according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 4; 10 is a flow chart of a liquid discharge operation mode of a refrigeration system according to Embodiment 4.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 5; 10 is a flow chart of operation modes of a refrigeration system according to Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a flow chart of a precooling operation mode of a refrigeration system according to Embodiment 5.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 6; 10 is a flow chart of a precooling operation mode of a refrigeration system according to Embodiment 6.
  • FIG. FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration system according to Embodiment 7; 14 is a flow chart of a precooling operation mode of a refrigeration system according to Embodiment 7.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of a refrigerating device 101 according to Embodiment 1.
  • FIG. A refrigerating apparatus 101 according to Embodiment 1 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • the compressor 10 compresses the sucked refrigerant and discharges it in a state of high temperature and high pressure.
  • Compressor 10 is, for example, an inverter compressor. Refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the condenser 11 .
  • the condenser 11 exchanges heat between the refrigerant discharged from the compressor 10 and the air.
  • the condenser 11 draws in outdoor air with a condenser fan 11a and discharges the air heat-exchanged with the refrigerant to the outside.
  • the receiver 12 is a refrigerant container that stores liquid refrigerant, stores excess liquid refrigerant during operation, and has a gas-liquid separation function.
  • the first on-off valve 13 is a movable mechanism that can open or close the passage inside the refrigerant pipe 17 in order to open or close the flow of the refrigerant.
  • the first on-off valve 13 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the expansion mechanism 14 decompresses and expands the refrigerant flowing in the main circuit 1, and may be an expansion valve or a capillary tube. .
  • the evaporator 15 exchanges heat between the refrigerant flowing out of the expansion mechanism 14 and the air. Also, the evaporator 15 draws indoor air with an evaporator fan 15a, and supplies the indoor air with heat exchanged with the refrigerant. Further, the evaporator 15 is provided with a heating means 15b for heating and defrosting the frost adhering to the evaporator 15 during the defrosting operation.
  • the heating means 15b is a heater as an example.
  • the evaporator 15 is provided with a temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 .
  • the accumulator 16 is installed upstream of the suction port of the compressor 10 .
  • the accumulator 16 separates the gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the evaporator 15 into gas refrigerant and liquid refrigerant 16a, and stores the liquid refrigerant 16a in the lower space inside the container.
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 after the precooling operation.
  • the evaporation mechanism 2 has a first bypass circuit 20, a second bypass circuit 21, a channel switching valve 22, and a second on-off valve 23, as shown in FIG.
  • the first bypass circuit 20 has an inlet portion 20a branched from the refrigerant pipe 17 between the condenser 11 and the receiver 12, and an outlet portion 20b connected to the refrigerant pipe 17 between the receiver 12 and the first on-off valve 13. and forms part of the refrigerant circuit.
  • the second bypass circuit 21 connects the upper portion of the receiver 12 and the lower portion of the accumulator 16 . Gas refrigerant stays in the upper part of the receiver 12 .
  • a liquid refrigerant 16 a is stored in the lower portion of the accumulator 16 .
  • the flow path switching valve 22 is, for example, a three-way valve and is controlled by the controller 3.
  • the flow path switching valve 22 is provided at an inlet portion 20 a and an outlet portion 20 b of the first bypass circuit 20 .
  • the flow path switching valve 22 switches between the flow path of the refrigerant flowing through the receiver 12 and the flow path of the refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 .
  • the second on-off valve 23 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • a second on-off valve 23 is provided in the second bypass circuit 21 .
  • the control unit 3 is composed of an arithmetic device such as a microcomputer or CPU, and software executed thereon. Note that the control unit 3 may be configured by hardware such as a circuit device that realizes its functions.
  • the control unit 3 switches the flow path switching valve 22 to allow the refrigerant to flow through the first bypass circuit 20, and opens the second on-off valve 23 to allow the liquid refrigerant in the receiver 12 to flow into the accumulator 16. to evaporate the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16.
  • FIG. 2 is a flow chart of operation modes of the refrigeration system 101 according to the first embodiment.
  • the operation modes of the refrigeration apparatus 101 according to Embodiment 1 are performed in order of a cooling operation mode S1, a defrosting operation mode S2, a precooling operation mode S3, and a liquid discharge operation mode S4.
  • the cooling operation mode S1 is performed again.
  • FIG. 3 is a flow chart of the cooling operation mode S1 of the refrigeration system 101 according to the first embodiment.
  • the cooling operation mode S1 for example, the inside of a large warehouse to be cooled is cooled.
  • frozen foods and perishable foods are stored in warehouses. Cooling objects are not limited to warehouses.
  • the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the cooling operation mode S1 in step S101.
  • the refrigerant circuit is set by switching the channel switching valve 22 so that the refrigerant flows to the receiver 12 and closing the second on-off valve 23 . That is, in the setting of the refrigerant circuit in step S101, the refrigerant is set to flow only through the main circuit 1.
  • the controller 3 opens the first on-off valve 13 and turns on the evaporator fan 15a. As a result, the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 rises.
  • step S103 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te is Te>Te_set. do.
  • Te>Te_set the controller 3 proceeds to step S104 to turn on the condenser fan 11a and turn on the compressor 10 .
  • Te>Te_set is not satisfied in step S103, the control unit 3 repeats step S103 until Te>Te_set.
  • step S105 the control unit 3 determines whether or not the defrosting conditions are satisfied.
  • the defrosting condition is, for example, whether or not a preset target time has passed, or whether or not a preset time cycle has been reached. Moreover, it may be determined that the defrosting condition is satisfied by the user's selection.
  • the control unit 3 terminates the cooling operation.
  • the controller 3 proceeds to step S106.
  • step S106 the control unit 3 determines whether or not the relationship between the internal temperature Ta of the warehouse to be cooled and the target value Ta_set of the internal temperature Ta satisfies Ta ⁇ Ta_set. If Ta ⁇ Ta_set, the controller 3 proceeds to step S107, closes the first on-off valve 13, and turns off the evaporator fan 15a. On the other hand, if Ta ⁇ Ta_set in step S106, step S106 is repeated until Ta ⁇ Ta_set.
  • step S108 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te and the target value Te_set of the evaporation temperature Te is Te ⁇ Te_set. If Te ⁇ Te_set, the controller 3 proceeds to step S109 to turn off the condenser fan 11a and turn off the compressor 10 . On the other hand, if Te ⁇ Te_set is not satisfied in step S108, the control unit 3 repeats step S108 until Te ⁇ Te_set.
  • step S110 the control unit 3 determines whether or not the relationship between the inside temperature Ta and the target value Ta_set of the inside temperature Ta is Ta>Ta_set.
  • the controller 3 returns to step S102, opens the first on-off valve 13 again, and turns on the evaporator fan 15a.
  • the control unit 3 repeats step S110 until Ta>Ta_set.
  • FIG. 4 is a flowchart of the defrosting operation mode S2 of the refrigeration system 101 according to Embodiment 1.
  • FIG. The defrosting operation mode S2 is performed to defrost the frost adhering to the evaporator 15 .
  • the control unit 3 starts the defrosting operation after satisfying the defrosting conditions and ending the cooling operation.
  • the control unit 3 closes the first on-off valve 13, turns off the evaporator fan 15a, and turns off the heater, which is the heating means 15b, in step S111. Turn ON.
  • step S112 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te is Te ⁇ Te_set. .
  • Te ⁇ Te_set the controller 3 proceeds to step S113 to turn off the condenser fan 11a and turn off the compressor 10 .
  • Te ⁇ Te_set is not satisfied in step S112, the control unit 3 repeats step S112 until Te ⁇ Te_set.
  • step S114 the control unit 3 determines whether or not the defrosting end condition is satisfied.
  • the defrosting end condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, or whether or not the temperature of the outlet pipe of the evaporator 15 has reached a preset temperature.
  • the controller 3 proceeds to step S115, turns off the heater that is the heating means 15b, and terminates the defrosting operation.
  • the control unit 3 repeats step S114 until the defrosting end condition is satisfied.
  • FIG. 5 is a flowchart of the precooling operation mode S3 of the refrigeration system 101 according to Embodiment 1.
  • the pre-cooling operation mode S3 is performed to prevent the heat of the evaporator 15, which has become hot due to the defrosting operation, from being sent into the refrigerator by the evaporator fan 15a.
  • the evaporator 15 is cooled before the cooling operation by circulating the refrigerant in the main circuit 1 with the evaporator fan 15a stopped.
  • the control unit 3 After finishing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation.
  • the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the precooling operation mode S3 in step S116.
  • the refrigerant circuit is set by switching the flow switching valve 22 so that the refrigerant flows through the first bypass circuit 20 . That is, in the pre-cooling operation, the refrigerant circuit is set so as to bypass the receiver 12 by causing the refrigerant that has flowed out of the condenser 11 to flow into the first bypass circuit 20 .
  • the second on-off valve 23 remains closed. Also, the condenser fan 11a and the evaporator fan 15a are kept off.
  • the controller 3 opens the first on-off valve 13 in step S117. As a result, the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 rises.
  • step S118 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te satisfies Te>Te_set. . If Te>Te_set, the controller 3 proceeds to step S119 to turn on the condenser fan 11a and turn on the compressor 10 . On the other hand, if Te>Te_set is not satisfied in step S118, the control unit 3 repeats step S118 until Te>Te_set.
  • step S120 the control unit 3 determines whether or not the precooling end condition is satisfied.
  • the pre-cooling end condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, or whether or not the temperature of the outlet pipe of the evaporator 15 has reached a preset temperature. If the precooling termination condition is satisfied in step S120, the controller 3 proceeds to step S121, turns on the evaporator fan 15a, and terminates the precooling operation. On the other hand, if the precooling end condition is not satisfied in step S120, the control unit 3 repeats step S120 until the precooling end condition is satisfied.
  • FIG. 6 is a flow chart of the liquid discharge operation mode S4 of the refrigeration system 101 according to the first embodiment.
  • the control unit 3 After completing the pre-cooling operation shown in FIG. 5, the control unit 3 starts the liquid discharging operation. First, as shown in FIG. 6, the controller 3 opens the second on-off valve 23 of the second bypass circuit 21 in step S201 after starting the liquid discharge operation. Then, the liquid refrigerant in the receiver 12 flows into the accumulator 16 and evaporates the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 . At this time, the flow switching valve 22 is in the state set during the precooling operation, and is switched so that the refrigerant flows through the first bypass circuit 20 .
  • step S202 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not.
  • the controller 3 proceeds to step S203, closes the second on-off valve 23 of the second bypass circuit 21, and terminates the liquid discharge operation.
  • the control unit 3 repeats step S202 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the compressor 10 , the condenser 11 , the receiver 12 , the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 , the evaporator 15 and the accumulator 16 are arranged in order through the refrigerant pipe 17 .
  • a main circuit 1 that is connected and serves as a refrigerant circuit through which refrigerant circulates; and a control unit 3 that controls the evaporation mechanism 2 .
  • the evaporating mechanism 2 has an inlet portion 20a branched from a refrigerant pipe 17 between the condenser 11 and the receiver 12, an outlet portion 20b connected to the refrigerant pipe 17 between the receiver 12 and the first on-off valve 13, and a refrigerant It has a first bypass circuit 20 forming part of the circuit.
  • the evaporating mechanism 2 also has a second bypass circuit 21 that connects the receiver 12 and the accumulator 16 and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the evaporation mechanism 2 is provided at an inlet portion 20a and an outlet portion 20b, and includes a flow path switching valve 22 that switches the flow paths of the refrigerant flowing in the main circuit 1 and the refrigerant flowing in the first bypass circuit 20, and the second bypass circuit 21. and a second on-off valve 23 provided in the .
  • the control unit 3 switches the flow path switching valve 22 to allow the refrigerant to flow through the first bypass circuit 20, and opens the second on-off valve 23 to allow the liquid refrigerant in the receiver 12 to flow into the accumulator 16. to evaporate the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16.
  • the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated by the evaporating mechanism 2 after the precooling operation.
  • liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and a decrease in refrigerating capacity can be suppressed.
  • FIG. 7 is a refrigerant circuit diagram of refrigerating device 102 according to Embodiment 2.
  • FIG. 8 is a flow chart of the liquid discharge operation mode S4 of the refrigeration system 102 according to the second embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating device 102 according to Embodiment 2 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 after the precooling operation.
  • the evaporation mechanism 2 has a first bypass circuit 20, a second on-off valve 23, and a third on-off valve 24, as shown in FIG.
  • the first bypass circuit 20 has an inlet portion 20a branched from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the compressor 10 and the condenser 11, passes the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16, and passes through the inlet portion 20a.
  • the outlet 20b is connected to the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the main circuit 1 and the condenser 11, and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the second on-off valve 23 is provided in the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the outlet portion 20b of the first bypass circuit 20.
  • the second on-off valve 23 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the third on-off valve 24 is provided in the first bypass circuit 20 between the inlet portion 20a and the accumulator 16.
  • the third on-off valve 24 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the control unit 3 of the refrigerating apparatus 102 according to Embodiment 2 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24, so that the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 is 1 bypass circuit 20 to evaporate the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the operation modes of the refrigerating apparatus 102 according to Embodiment 2 are the cooling operation mode S1, the defrosting operation mode S2, the precooling operation mode S3, and the refrigerating apparatus 101 according to the first embodiment. It is performed in order of liquid discharge operation mode S4. When the liquid discharge operation mode S4 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigerating device 102 according to Embodiment 2 is as shown in FIG. First, after starting the refrigerant operation, the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the cooling operation mode S1 in step S101.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . That is, in the setting of the refrigerant circuit in step S101, the refrigerant is set to flow only through the main circuit 1.
  • steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 102 according to Embodiment 2 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Further, detailed description is omitted.
  • the precooling operation mode S3 of the refrigeration apparatus 102 according to Embodiment 2 is as shown in FIG. After completing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation. First, as shown in FIG. 5, after starting the precooling operation, the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the precooling operation mode S3 in step S116.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . Since the refrigerant circuit is set in step S101, the refrigerant circuit setting in step S116 may be omitted.
  • steps S117 to S121 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 starts the liquid discharging operation.
  • the controller 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 in step S301 after starting the liquid discharge operation.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the first bypass circuit 20, and the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 is evaporated. Gas refrigerant generated by evaporating the liquid refrigerant 16 a is sucked into the compressor 10 .
  • step S302 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not.
  • the control unit 3 advances to step S303, opens the second on-off valve 23, and closes the third on-off valve 24, whereby the high temperature discharged from the compressor 10 to the main circuit 1 is discharged to the main circuit 1. A high-pressure gas refrigerant is allowed to flow in, and the liquid discharge operation is terminated.
  • the control section 3 repeats step S303 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the inlet portion 20a branches from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the compressor 10 and the condenser 11, and the accumulator 16
  • a first bypass circuit 20 which passes through the liquid refrigerant 16a stored inside and has an outlet portion 20b connected to the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the condenser 11, forming a part of the refrigerant circuit.
  • the evaporation mechanism 2 includes a second on-off valve 23 provided in the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the outlet portion 20b, and a first bypass circuit between the inlet portion 20a and the accumulator 16. and a third on-off valve 24 provided at 20 .
  • the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 to allow the gas refrigerant discharged from the compressor 10 to flow into the first bypass circuit 20 and accumulate inside the accumulator 16.
  • the liquid refrigerant 16a is evaporated.
  • the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated by the evaporating mechanism 2 after the precooling operation.
  • liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and a decrease in refrigerating capacity can be suppressed.
  • FIG. 9 is a refrigerant circuit diagram of a refrigerating device 103 according to Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a flow chart of the liquid discharge operation mode S4 of the refrigeration system 103 according to Embodiment 3.
  • FIG. The same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating apparatus 102 according to Embodiment 3 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 after the precooling operation.
  • the evaporation mechanism 2 as shown in FIG. and have
  • the first bypass circuit 20 has a first inlet portion 20a branched from the refrigerant pipe 17 between the receiver 12 and the first on-off valve 13, and a first outlet portion 20b connected to the compressor 10. Form part of a circuit.
  • the second bypass circuit 21 has a second inlet portion 21a branched from the first bypass circuit 20, passes through the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16, and flows between the second inlet portion 21a and the compressor 10.
  • a second outlet portion 21b is connected to the first bypass circuit 20, and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the expansion valve 25 is provided in the first bypass circuit 20 between the first inlet portion 20 a of the first bypass circuit 20 and the second inlet portion 21 a of the second bypass circuit 21 .
  • the expansion valve 25 decompresses and expands the liquid refrigerant that has flowed into the first bypass circuit 20 through the first inlet portion 20a.
  • the expansion valve 25 is, for example, an electronic expansion valve whose opening is variably controlled.
  • the internal heat exchanger 26 comprises a high pressure refrigerant flowing through the main circuit 1 between the receiver 12 and the first inlet 20a and an intermediate refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 between the expansion valve 25 and the second inlet 21a. It exchanges heat with a refrigerant of high pressure.
  • the second on-off valve 23 is provided in the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the second outlet portion 21b.
  • the second on-off valve 23 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the third on-off valve 24 is provided in the second bypass circuit 21 between the second inlet portion 21 a and the accumulator 16 .
  • the third on-off valve 24 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the control unit 3 of the refrigeration apparatus 102 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 to flow into the first bypass circuit 20 and decompress by the expansion valve 25 .
  • the liquid refrigerant is introduced into the second bypass circuit 21 and the liquid refrigerant 16a in the accumulator 16 is evaporated.
  • the operation modes of the refrigerating apparatus 103 according to Embodiment 3 are the cooling operation mode S1, the defrosting operation mode S2, the precooling operation mode S3, and the refrigerating apparatus 101 according to the first embodiment. It is performed in order of liquid discharge operation mode S4. When the liquid discharge operation mode S4 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigeration system 103 according to Embodiment 3 is as shown in FIG.
  • the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the cooling operation mode S1 in step S101.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . That is, in the setting of the refrigerant circuit in step S ⁇ b>101 , the refrigerant is set to flow through the main circuit 1 and the first bypass circuit 20 .
  • steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 103 according to Embodiment 3 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the precooling operation mode S3 of the refrigerating device 103 according to Embodiment 3 is as shown in FIG. After completing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation. First, as shown in FIG. 5, after starting the precooling operation, the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the precooling operation mode S3 in step S116.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . Since the same refrigerant circuit setting is performed in step S101, the setting of the refrigerant circuit in step S116 may be omitted.
  • steps S117 to S121 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 starts the liquid discharging operation.
  • the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 in step S401 after starting the liquid discharge operation.
  • the liquid refrigerant that has flowed into the first bypass circuit 20 and has been decompressed by the expansion valve 25 exchanges heat with the liquid refrigerant that has flowed from the condenser 11 in the internal heat exchanger 26, and then passes through the second inlet portion 21a. and flows into the second bypass circuit 21 to evaporate the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 . Gas refrigerant generated by evaporating the liquid refrigerant 16 a is sucked into the compressor 10 .
  • step S402 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not.
  • the controller 3 proceeds to step S403, opens the second on-off valve 23, closes the third on-off valve 24, and ends the liquid discharge operation.
  • the control unit 3 repeats step S402 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the first inlet portion 20a branches from the refrigerant pipe 17 between the receiver 12 and the first on-off valve 13, and the compressor 10 It has a first bypass circuit 20 to which the first outlet portion 20b is connected and which constitutes a part of the refrigerant circuit. Further, the evaporating mechanism 2 has a second inlet portion 21a branched from the first bypass circuit 20, passes through the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16, and flows between the second inlet portion 21a and the compressor 10. A second outlet portion 21b is connected to the first bypass circuit 20, and a second bypass circuit 21 forming a part of the refrigerant circuit is provided.
  • the evaporation mechanism 2 also has an expansion valve 25 provided in the first bypass circuit 20 between the first inlet 20a of the first bypass circuit 20 and the second inlet 21a of the second bypass circuit 21. ing.
  • the evaporation mechanism 2 also separates the refrigerant flowing through the main circuit 1 between the receiver 12 and the first inlet 20a and the refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 between the expansion valve 25 and the second inlet 21a. It has an internal heat exchanger 26 for exchanging heat therebetween.
  • the evaporation mechanism 2 includes a second on-off valve 23 provided in the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the second outlet portion 21b, and a valve between the second inlet portion 21a and the accumulator 16.
  • the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 so that the liquid refrigerant that has flowed into the first bypass circuit 20 and has been decompressed by the expansion valve 25 flows out of the condenser 11. After exchanging heat with the liquid refrigerant in the internal heat exchanger 26, the liquid refrigerant 16a is allowed to flow into the second bypass circuit 21 and stored inside the accumulator 16 to evaporate.
  • the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated by the evaporating mechanism 2. Therefore, the precooling operation is finished and the cooling operation is started. When starting, liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and a decrease in refrigerating capacity can be suppressed.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of a refrigerating device 104 according to Embodiment 4.
  • FIG. 12 is a flow chart of the liquid discharge operation mode S4 of the refrigeration system 104 according to the fourth embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating device 104 according to Embodiment 4 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 is a heating means 27 provided outside the accumulator 16 for heating and evaporating the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 after the pre-cooling operation.
  • the heating means 27 is, for example, a heater.
  • the control unit 3 of the refrigeration apparatus 104 according to Embodiment 4 evaporates the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 by controlling the heating means 27 .
  • the heating means 27 is not limited to a heater, and may be another heating device as long as the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated.
  • the operation modes of the refrigerating apparatus 103 according to the second embodiment are the cooling operation mode S1, the defrosting operation mode S2, the precooling operation mode S3, and the refrigerating apparatus 101 according to the first embodiment. It is performed in order of liquid discharge operation mode S4. When the liquid discharge operation mode S4 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigeration system 104 according to Embodiment 4 is as shown in FIG. Note that in the refrigerating apparatus 104 according to Embodiment 4, the setting of the refrigerant circuit in step S101 is not performed, and step S102 is performed after the refrigerant operation is started.
  • the contents of steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 104 according to Embodiment 4 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the precooling operation mode S3 of the refrigerating device 104 according to Embodiment 4 is as shown in FIG. Note that in the refrigerating apparatus 103 according to Embodiment 4, the setting of the refrigerant circuit in step S116 is not performed, and step S117 is performed after starting the precooling operation.
  • the contents of steps S117 to S121 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 After completing the pre-cooling operation shown in FIG. 5, the control unit 3 starts the liquid discharging operation. First, as shown in FIG. 12, after starting the liquid discharge operation, the control unit 3 turns on the heater, which is the heating means 27, in step S501 to evaporate the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 with the heater. . Gas refrigerant generated by evaporating the liquid refrigerant 16 a is sucked into the compressor 10 .
  • step S502 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not. If the liquid discharge end condition is satisfied, the controller 3 proceeds to step S503, turns off the heater, and ends the liquid discharge operation. On the other hand, if the liquid discharge end condition is not satisfied in step S502, the control section 3 repeats step S502 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the evaporating mechanism 2 of the refrigerating device 104 is the heating means 27 that heats the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 .
  • the controller 3 evaporates the liquid refrigerant 16 a stored inside the accumulator 16 by controlling the heating means 27 .
  • the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated by the evaporating mechanism 2, so that the precooling operation is terminated and the cooling operation is started.
  • liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and a decrease in refrigerating capacity can be suppressed.
  • FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram of a refrigerating device 105 according to Embodiment 5.
  • FIG. 14 is a flow chart of operation modes of the refrigeration system 105 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart of the precooling operation mode S3 of the refrigerating device 105 according to Embodiment 5.
  • FIG. The same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating device 105 according to Embodiment 5 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 during the precooling operation.
  • the evaporation mechanism 2 has a first bypass circuit 20, a second on-off valve 23, a third on-off valve 24, and an internal heat exchanger 26, as shown in FIG.
  • the first bypass circuit 20 has an inlet portion 20a branched from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the compressor 10 and the condenser 11, and a refrigerant pipe of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the condenser 11. 17 is connected to the outlet portion 20b, and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the second on-off valve 23 is provided in the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the outlet portion 20b of the first bypass circuit 20.
  • the second on-off valve 23 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • a third on-off valve 24 is provided in the first bypass circuit 20 .
  • the third on-off valve 24 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the internal heat exchanger 26 exchanges heat between the high pressure refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 and the low pressure refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16 .
  • the control unit 3 of the refrigeration apparatus 105 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24, thereby discharging the refrigerant discharged from the compressor 10 and flowing through the first bypass circuit 20. and the refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16 are heat-exchanged in the internal heat exchanger 26 to evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the operation modes of the refrigerating apparatus 105 according to Embodiment 5 will be described. As shown in FIG. 14, the operation modes of the refrigeration apparatus 105 according to Embodiment 5 are performed in the order of a cooling operation mode S1, a defrosting operation mode S2, and a precooling operation mode S3. In the refrigerating apparatus 105 according to Embodiment 5, the liquid discharging operation is performed in the precooling operation mode S3. When the precooling operation mode S3 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigerating device 105 according to Embodiment 5 is as shown in FIG. First, after starting the refrigerant operation, the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the cooling operation mode S1 in step S101.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . That is, in the setting of the refrigerant circuit in step S101, the refrigerant is set to flow only through the main circuit 1.
  • steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 105 according to Embodiment 5 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 After completing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation. First, as shown in FIG. 15, after starting the precooling operation, the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 in step S601. Then, the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the first bypass circuit 20 via the first inlet portion 20a.
  • the controller 3 opens the first on-off valve 13 in step S602. As a result, the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 rises.
  • step S603 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te is Te>Te_set. .
  • Te>Te_set the controller 3 proceeds to step S604 to turn on the condenser fan 11a and turn on the compressor 10 .
  • the internal heat exchanger 26 exchanges heat between the high-pressure gas refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 and the low-pressure liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 between the evaporator 15 and the accumulator 16 .
  • the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 evaporates and becomes gas refrigerant, so that the amount of liquid returned to the accumulator 16 can be reduced.
  • step S603 the control unit 3 repeats step S603 until Te>Te_set.
  • step S605 the control unit 3 determines whether or not the precooling end condition is satisfied.
  • the pre-cooling end condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, or whether or not the temperature of the outlet pipe of the evaporator 15 has reached a preset temperature. If the precooling end condition is satisfied in step S605, the controller 3 proceeds to step S606. On the other hand, if the precooling end condition is not satisfied in step S605, the controller 3 repeats step S605 until the precooling end condition is satisfied.
  • step S606 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not. If the liquid discharge end condition is satisfied, the controller 3 proceeds to step S607 to open the second on-off valve 23 and close the third on-off valve 24 . Then, in step S608, the control unit 3 turns on the evaporator fan 15a to end the precooling operation.
  • step S606 the control unit 3 repeats step S606 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the compressor 10, the condenser 11, the receiver 12, the first on-off valve 13, the expansion mechanism 14, the evaporator 15, and the accumulator 16 are sequentially arranged in the refrigerant pipe 17.
  • a control unit 3 that controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • the evaporating mechanism 2 has an inlet portion 20a branched from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the compressor 10 and the condenser 11, and the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet portion 20a and the condenser 11. It has a first bypass circuit 20 to which the outlet portion 20b is connected and which constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the evaporation mechanism 2 also includes a second on-off valve 23 provided in the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the inlet 20a and the outlet 20b, and a third on-off valve 24 provided in the first bypass circuit 20.
  • the evaporation mechanism 2 also has an internal heat exchanger 26 that exchanges heat between the refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 and the refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16 .
  • the control unit 3 closes the refrigerant discharged from the compressor 10 and flows through the first bypass circuit 20 , and between the evaporator 15 and the accumulator 16 . heat exchange with the refrigerant flowing through the internal heat exchanger 26 to evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the evaporating mechanism 2 can evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 during the precooling operation. quantity can be reduced. Therefore, when the precooling operation is finished and the cooling operation is started, the liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and the refrigerating capacity can be improved.
  • FIG. 16 is a refrigerant circuit diagram of refrigerating device 106 according to Embodiment 6.
  • FIG. 17 is a flow chart of the precooling operation mode S3 of the refrigerating device 106 according to Embodiment 6.
  • the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating device 106 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 during the precooling operation.
  • the evaporation mechanism 2 includes a first bypass circuit 20, a second bypass circuit 21, an expansion valve 25, a first internal heat exchanger 28, a second on-off valve 23, and a third on-off valve. It has a valve 24 and a second internal heat exchanger 29 .
  • the first bypass circuit 20 has a first inlet 20a branched from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the receiver 12 and the first on-off valve 13, and a first outlet 20b connected to the compressor 10. and forms part of the refrigerant circuit.
  • the second bypass circuit 21 has a second inlet portion 21a branched from the first bypass circuit 20, and a second outlet portion 21b connected to the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the compressor 10. and forms part of the refrigerant circuit.
  • the expansion valve 25 is provided in the first bypass circuit 20 between the first inlet portion 20 a of the first bypass circuit 20 and the second inlet portion 21 a of the second bypass circuit 21 .
  • the expansion valve 25 decompresses and expands the liquid refrigerant that has flowed into the first bypass circuit 20 through the first inlet portion 20a.
  • the expansion valve 25 is, for example, an electronic expansion valve whose opening is variably controlled.
  • the first internal heat exchanger 28 connects the high-pressure refrigerant flowing through the main circuit 1 between the receiver 12 and the first inlet 20a and the first bypass circuit 20 between the expansion valve 25 and the second inlet 21a. It exchanges heat with the flowing intermediate-pressure refrigerant.
  • the second on-off valve 23 is provided in the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the second outlet portion 21b.
  • the second on-off valve 23 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the third on-off valve 24 is provided in the second bypass circuit 21 .
  • the third on-off valve 24 is, for example, an electromagnetic valve and is controlled by the controller 3 .
  • the second internal heat exchanger 29 exchanges heat between the intermediate-pressure refrigerant flowing through the second bypass circuit 21 and the low-pressure refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16 .
  • the control unit 3 of the refrigerating apparatus 106 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 so that the refrigerant flowing through the second bypass circuit 21 and the evaporator 15
  • the second internal heat exchanger 29 exchanges heat with the refrigerant flowing between the accumulator 16 and evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the operation modes of the refrigerating apparatus 106 according to Embodiment 6 will be described. As shown in FIG. 14, the operation modes of the refrigeration apparatus 106 according to Embodiment 6 are performed in the order of a cooling operation mode S1, a defrosting operation mode S2, and a precooling operation mode S3. In the refrigerating apparatus 106 according to Embodiment 6, the liquid discharging operation is performed in the precooling operation mode S3. When the precooling operation mode S3 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigerating device 106 according to Embodiment 6 is as shown in FIG.
  • the control unit 3 sets the refrigerant circuit to the cooling operation mode S1 in step S101.
  • the refrigerant circuit is set by opening the second on-off valve 23 and closing the third on-off valve 24 . That is, in the setting of the refrigerant circuit in step S ⁇ b>101 , the refrigerant is set to flow through the main circuit 1 and the first bypass circuit 20 .
  • steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 106 according to Embodiment 6 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 After completing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation.
  • the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 in step S701. Then, the gas flows into the first bypass circuit 20 via the first inlet portion 20a, is decompressed by the expansion valve 25, and is heat-exchanged with the liquid refrigerant flowing out of the condenser 11 by the first internal heat exchanger 28. Refrigerant flows into the second bypass circuit 21 via the second inlet portion 21a.
  • the controller 3 opens the first on-off valve 13 in step S702. As a result, the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 rises.
  • step S703 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te satisfies Te>Te_set. . If Te>Te_set, the controller 3 proceeds to step S704 to turn on the condenser fan 11a and turn on the compressor 10 . Then, the intermediate-pressure liquid refrigerant flowing through the second bypass circuit 21 and the low-pressure liquid refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16 undergo heat exchange in the second internal heat exchanger 29 . As a result, the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 evaporates and becomes gas refrigerant, so that the amount of liquid returned to the accumulator 16 can be reduced.
  • step S703 the control unit 3 repeats step S703 until Te>Te_set.
  • step S705 the control unit 3 determines whether or not the precooling end condition is satisfied.
  • the pre-cooling end condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, or whether or not the temperature of the outlet pipe of the evaporator 15 has reached a preset temperature. If the precooling end condition is satisfied in step S705, the controller 3 proceeds to step S706. On the other hand, if the precooling termination condition is not satisfied in step S705, the control unit 3 repeats step S705 until the precooling termination condition is satisfied.
  • step S706 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not.
  • the controller 3 proceeds to step S707 to open the second on-off valve 23 and close the third on-off valve 24 .
  • step S708 the control unit 3 turns on the evaporator fan 15a to end the precooling operation.
  • step S706 the control unit 3 repeats step S706 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the first inlet portion 20a branches from the refrigerant pipe 17 of the main circuit 1 between the receiver 12 and the first on-off valve 13, A first outlet portion 20b is connected to the compressor 10, and a first bypass circuit 20 forming part of the refrigerant circuit is provided.
  • the second inlet portion 21a branches from the first bypass circuit 20, and the second outlet portion 21b is connected to the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the compressor 10, It has the 2nd bypass circuit 21 which comprises a part of refrigerant circuit.
  • the evaporation mechanism 2 includes an expansion valve 25 provided in the first bypass circuit 20 between the first inlet portion 20a of the first bypass circuit 20 and the second inlet portion 21a of the second bypass circuit 21, and a receiver 12 and the first inlet portion 20a, and the refrigerant flowing through the first bypass circuit 20 between the expansion valve 25 and the second inlet portion 21a. and an internal heat exchanger 28 .
  • the evaporation mechanism 2 includes a second opening/closing valve 23 provided in the first bypass circuit 20 between the second inlet portion 21a and the second outlet portion 21b, and a third opening/closing valve provided in the second bypass circuit 21.
  • the evaporation mechanism 2 also includes a second internal heat exchanger 29 that exchanges heat between the refrigerant flowing through the second bypass circuit 21 and the refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16.
  • the control unit 3 closes the second on-off valve 23 and opens the third on-off valve 24 to separate the refrigerant flowing through the second bypass circuit 21 and the refrigerant flowing between the evaporator 15 and the accumulator 16.
  • Heat is exchanged in the second internal heat exchanger 29 to evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the evaporating mechanism 2 can evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 during the precooling operation. quantity can be reduced. Therefore, when the precooling operation is finished and the cooling operation is started, the liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and the refrigerating capacity can be improved.
  • FIG. 18 is a refrigerant circuit diagram of a refrigerating device 107 according to Embodiment 7.
  • FIG. 19 is a flow chart of the precooling operation mode S3 of the refrigerating device 107 according to the seventh embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • a refrigerating device 107 according to Embodiment 7 includes a main circuit 1, an evaporating mechanism 2, and a control section 3, as shown in FIG.
  • the main circuit 1 is a refrigerant circuit in which a compressor 10, a condenser 11, a receiver 12, a first on-off valve 13, an expansion mechanism 14, an evaporator 15 and an accumulator 16 are sequentially connected by a refrigerant pipe 17 to circulate the refrigerant. is.
  • Compressor 10 , condenser 11 , receiver 12 and accumulator 16 are provided in outdoor unit 200 .
  • the first on-off valve 13 , the expansion mechanism 14 and the evaporator 15 are provided in the indoor unit 300 .
  • the evaporating mechanism 2 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 .
  • the control section 3 controls the main circuit 1 and the evaporation mechanism 2 .
  • Compressor 10, condenser 11, receiver 12, first on-off valve 13, expansion mechanism 14, evaporator 15 and accumulator 16 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the evaporating mechanism 2 is a heating means 27 that heats the liquid refrigerant that flows through the refrigerant pipe 17 on the upstream side of the accumulator 16 and is sucked into the accumulator 16 during the precooling operation.
  • the heating means 27 is, for example, a heater.
  • the control unit 3 of the refrigeration apparatus 107 according to Embodiment 7 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 by controlling the heating means 27 .
  • the heating means 27 is not limited to a heater, and may be another heating device as long as the liquid refrigerant 16a stored inside the accumulator 16 can be evaporated.
  • the operation modes of the refrigerating device 107 according to Embodiment 7 will be described. As shown in FIG. 14, the operation modes of the refrigeration apparatus 107 according to Embodiment 7 are performed in the order of a cooling operation mode S1, a defrosting operation mode S2, and a precooling operation mode S3. In the refrigerating apparatus 107 according to Embodiment 7, the liquid discharging operation is performed in the precooling operation mode S3. When the precooling operation mode S3 ends, the cooling operation mode S1 is started again.
  • the cooling operation mode S1 of the refrigerating device 107 according to Embodiment 7 is as shown in FIG. Note that in the refrigerating apparatus 107 according to Embodiment 7, the setting of the refrigerant circuit in step S101 is not performed, and step S102 is performed after the refrigerant operation is started.
  • the contents of steps S102 to S110 are the same as those described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the defrosting operation mode S2 of the refrigerating device 107 according to Embodiment 7 is as shown in FIG.
  • the defrosting operation mode S2 is the same as that described in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted.
  • the control unit 3 After completing the defrosting operation shown in FIG. 4, the control unit 3 starts the precooling operation. First, as shown in FIG. 19, after starting the precooling operation, the controller 3 turns on the heater, which is the heating means 27, in step S801.
  • the controller 3 opens the first on-off valve 13 in step S802. As a result, the temperature of the refrigerant flowing through the evaporator 15 rises.
  • step S803 the control unit 3 determines whether the relationship between the evaporation temperature Te, which is the temperature of the refrigerant in the evaporator 15, and the target value Te_set of the evaporation temperature Te satisfies Te>Te_set. .
  • Te>Te_set the controller 3 proceeds to step S804 to turn on the condenser fan 11a and turn on the compressor 10 .
  • the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 is heated by the heating means 27 to evaporate and become gaseous refrigerant, so the amount of liquid returning to the accumulator 16 can be reduced.
  • step S803 the control unit 3 repeats step S803 until Te>Te_set.
  • step S805 the control unit 3 determines whether or not the precooling end condition is satisfied.
  • the pre-cooling end condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, or whether or not the temperature of the outlet pipe of the evaporator 15 has reached a preset temperature. If the precooling end condition is satisfied in step S805, the controller 3 proceeds to step S806. On the other hand, if the precooling end condition is not satisfied in step S805, the controller 3 repeats step S805 until the precooling end condition is satisfied.
  • step S806 the control unit 3 determines whether or not the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the liquid discharge termination condition is, for example, whether or not a preset target time has elapsed, whether or not the temperature in the accumulator 16 has reached the target temperature, or whether or not the temperature of the suction pipe of the compressor 10 has reached the target temperature. is reached or not. If the liquid discharge end condition is satisfied, the controller 3 proceeds to step S807 and turns off the heater. Then, in step S808, the control unit 3 turns on the evaporator fan 15a to end the precooling operation.
  • step S806 the control unit 3 repeats step S806 until the liquid discharge end condition is satisfied.
  • the evaporating mechanism 2 of the refrigerating device 107 is the heating means 27 that heats the liquid refrigerant that flows through the refrigerant pipe 17 on the upstream side of the accumulator 16 and is sucked into the accumulator 16 .
  • the controller 3 evaporates the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 by controlling the heating means 27 .
  • the evaporating mechanism 2 can evaporate the liquid refrigerant flowing through the refrigerant pipe 17 on the suction side of the accumulator 16 during the precooling operation. quantity can be reduced. Therefore, when the precooling operation is finished and the cooling operation is started, the liquid discharge from the accumulator 16 can be promoted, and the refrigerating capacity can be improved.
  • the refrigerating device (101 to 107) has been described above based on the embodiment, it is not limited to the configuration of the embodiment described above.
  • the refrigerators (101-107) are not limited to the illustrated configuration and may include other components.
  • the refrigerating device (101-107) includes a range of design changes and application variations that are normally made by those skilled in the art without departing from the technical idea thereof.

Abstract

冷凍装置は、圧縮機、凝縮器、レシーバ、第1開閉弁、膨張機構、蒸発器及びアキュムレータが冷媒配管で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となる主回路と、蒸発器を冷却するために行われる予冷運転後にアキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させ、又は蒸発器を冷却するために行われる予冷運転中にアキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる蒸発機構と、主回路及び蒸発機構を制御する制御部と、を備えている。

Description

冷凍装置
 本開示は、冷凍装置に関するものである。
 従来、例えば特許文献1に開示されているように、圧縮機、凝縮器、レシーバ、膨張弁、蒸発器及びアキュムレータが冷媒配管で順次接続されて、冷媒が循環する冷媒回路を有する冷凍装置が知られている。特許文献1に開示された冷凍装置では、圧縮機と凝縮器との間の冷媒配管から分岐し、膨張弁と蒸発器との間の冷媒配管に接続されたバイパス回路を有している。バイパス回路には、電磁弁が設けられている。また、この冷凍装置は、蒸発器の温度又は蒸発器から吐出された冷媒の温度を検出する温度センサが設けられている。
 この冷凍装置では、除霜運転を行う際に、制御部によって蒸発器用送風機及び凝縮器用送風機を停止させると共に、電磁弁が開かれる。すると、圧縮機から吐出された高温高圧の冷媒が、バイパス回路を流れて蒸発器に供給される。そして、制御部は、温度センサが検出した温度上昇の傾きが目標温度上昇の傾きに近づくように、圧縮機の冷媒吐出能力を制御する。これにより、蒸発器の着霜量の変化に応じたホットガス熱量を与えることができる。除霜運転が終了すると、蒸発器用送風機を停止したまま、凝縮器用送風機を運転し、電磁弁を閉じて蒸発器の予冷運転を開始する。予冷運転は、除霜運転によって高温となった蒸発器を冷却するために行われる。
 蒸発器の予冷運転を開始した後に、温度センサが目標の温度に到達すると、蒸発器の予冷運転を終了する。温度センサが目標の温度に到達していない場合には、予冷運転を開始してから目標の時間が経過したか否かを判定し、目標の時間が経過した場合には、蒸発器の予冷運転を終了する。目標の時間が経過していない場合には、再度、温度センサが目標の温度に到達したか否かを判定する。
特開2017-166730号公報
 特許文献1の冷凍装置は、温度センサの検出値に基づいて圧縮機の冷媒吐出能力を制御することで、除霜運転時における蒸発器の温度上昇を抑制することができ、予冷運転時間を短くすることができる。しかしながら、予冷運転では、蒸発器用送風機を停止しているため、蒸発器の熱交換量が小さくなり、蒸発器で蒸発しない液冷媒がアキュムレータに流入する。その後、予冷運転を終了して冷却運転を開始すると、アキュムレータに多く貯留された液冷媒の液排出に時間を要し、冷媒回路を循環する冷媒量が不足して冷凍能力が低下するおそれがある。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータからの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる冷凍装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る冷凍装置は、圧縮機、凝縮器、レシーバ、第1開閉弁、膨張機構、蒸発器及びアキュムレータが冷媒配管で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となる主回路と、前記蒸発器を冷却するために行われる予冷運転後に前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させ、又は前記蒸発器を冷却するために行われる予冷運転中に前記アキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる蒸発機構と、前記主回路及び前記蒸発機構を制御する制御部と、を備えたものである。
 本開示の冷凍装置は、蒸発機構で、予冷運転後にアキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させ、又は予冷運転中にアキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させるので、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータからの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる。
実施の形態1に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態1に係る冷凍装置の運転モードのフローチャートである。 実施の形態1に係る冷凍装置の冷却運転モードのフローチャートである。 実施の形態1に係る冷凍装置の除霜運転モードのフローチャートである。 実施の形態1に係る冷凍装置の予冷運転モードのフローチャートである。 実施の形態1に係る冷凍装置の液排出運転モードのフローチャートである。 実施の形態2に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態2に係る冷凍装置の液排出運転モードのフローチャートである。 実施の形態3に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態3に係る冷凍装置の液排出運転モードのフローチャートである。 実施の形態4に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態4に係る冷凍装置の液排出運転モードのフローチャートである。 実施の形態5に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態5に係る冷凍装置の運転モードのフローチャートである。 実施の形態5に係る冷凍装置の予冷運転モードのフローチャートである。 実施の形態6に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態6に係る冷凍装置の予冷運転モードのフローチャートである。 実施の形態7に係る冷凍装置の冷媒回路図である。 実施の形態7に係る冷凍装置の予冷運転モードのフローチャートである。
 以下、図面を参照して、本開示の実施の形態について説明する。なお、各図中、同一又は相当する部分には、同一符号を付して、その説明を適宜省略又は簡略化する。また、各図に記載の構成について、その形状、大きさ、及び配置等は、適宜変更することができる。
実施の形態1.
 先ず、図1~図6に基づいて、本実施の形態1に係る冷凍装置101について説明する。図1は、実施の形態1に係る冷凍装置101の冷媒回路図である。本実施の形態1に係る冷凍装置101は、図1に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。
 圧縮機10は、吸入した冷媒を圧縮し、高温高圧の状態にして吐出するものである。圧縮機10は、例えば、インバータ圧縮機である。圧縮機10から吐出された冷媒は、凝縮器11に流入される。
 凝縮器11は、圧縮機10から吐出された冷媒と空気との間で熱交換を行う。凝縮器11は、凝縮器ファン11aによって室外空気を吸い込み、冷媒との間で熱交換した空気を外部に排出する。
 レシーバ12は、液冷媒を貯溜する冷媒容器であり、運転中に余剰となった液冷媒を貯溜するとともに気液分離機能を有している。
 第1開閉弁13は、冷媒の流れを開放又は閉止するために、冷媒配管17の内部の通路を開放又は閉止できる可動機構である。第1開閉弁13は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 膨張機構14は、主回路1内を流れる冷媒を減圧して膨張させるものであり、膨張弁又は毛細管などが利用できるが、ここでは、開度が可変に制御される電子膨張弁で構成される。
 蒸発器15は、膨張機構14から流出した冷媒と空気との間で熱交換を行う。また、蒸発器15は、蒸発器ファン15aによって室内空気を吸い込み、冷媒との間で熱交換した空気を室内に供給する。また、蒸発器15には、除霜運転の際に、蒸発器15に付着した霜を加熱して除霜するための加熱手段15bが設けられている。加熱手段15bは、一例としてヒータである。また、図示することは省略したが、蒸発器15には、蒸発器15の中を流れる冷媒の温度を検出する温度センサが設けられている。
 アキュムレータ16は、圧縮機10の吸入口の上流側に設置される。アキュムレータ16は、蒸発器15から流出した気液二相冷媒をガス冷媒と液冷媒16aとに分離し、液冷媒16aを容器内部の下部空間に貯留する。
 蒸発機構2は、予冷運転後にアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。蒸発機構2は、図1に示すように、第1バイパス回路20と、第2バイパス回路21と、流路切替弁22と、第2開閉弁23と、を有している。
 第1バイパス回路20は、凝縮器11とレシーバ12との間の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、レシーバ12と第1開閉弁13との間の冷媒配管17に出口部20bが接続されており、冷媒回路の一部を構成するものである。第2バイパス回路21は、レシーバ12の上部と、アキュムレータ16の下部とを接続するものである。レシーバ12の上部には、ガス冷媒が滞留している。アキュムレータ16の下部には、液冷媒16aが貯留されている。
 流路切替弁22は、一例として三方弁であり、制御部3によって制御される。流路切替弁22は、第1バイパス回路20の入口部20a及び出口部20bに設けられている。流路切替弁22は、レシーバ12に流れる冷媒の流路、又は第1バイパス回路20に流れる冷媒の流路に切り替える。また、第2開閉弁23は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。第2開閉弁23は、第2バイパス回路21に設けられている。
 制御部3は、例えばマイコン又はCPUのような演算装置と、その上で実行されるソフトウェアとにより構成される。なお、制御部3は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアにより構成されてもよい。制御部3は、流路切替弁22を切り替えて、第1バイパス回路20に冷媒が流れるようにすると共に、第2開閉弁23を開放し、レシーバ12内の液冷媒をアキュムレータ16内に流入させて、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 次に、本実施の形態1に係る冷凍装置101の運転モードを図2に基づいて説明する。図2は、実施の形態1に係る冷凍装置101の運転モードのフローチャートである。図2に示すように、実施の形態1に係る冷凍装置101の運転モードは、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3、液排出運転モードS4の順に行われる。液排出運転モードS4が終了すると、再び冷却運転モードS1が行われる。
 先ず、本実施の形態1に係る冷凍装置101の冷却運転モードS1を図3に基づいて説明する。図3は、実施の形態1に係る冷凍装置101の冷却運転モードS1のフローチャートである。冷却運転モードS1では、例えば冷却対象となる大型の倉庫内を冷却する。倉庫には、例えば冷凍食品及び生鮮食品等が保存される。冷却対象は倉庫に限定されない。
 先ず、制御部3は、冷媒運転開始後、ステップS101において、冷媒回路を冷却運転モードS1となるように設定する。冷媒回路の設定は、レシーバ12に冷媒が流れるように流路切替弁22を切り替えると共に、第2開閉弁23を閉止する。つまり、ステップS101における冷媒回路の設定では、主回路1にのみ冷媒が流れるように設定される。そして、制御部3は、ステップS102において、第1開閉弁13を開放し、蒸発器ファン15aをONにする。これにより蒸発器15を流れる冷媒の温度が上昇する。
 次に、制御部3は、ステップS103において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、この蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te>Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te>Te_setである場合、ステップS104に進み、凝縮器ファン11aをONにすると共に、圧縮機10をONにする。一方、ステップS103において、Te>Te_setでない場合には、制御部3は、Te>Te_setとなるまで、ステップS103を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS105において、除霜条件を満たすか否かについて判定する。除霜条件とは、例えば予め設定した目標の時刻を経過したか否か、又は予め設定した時間の周期に到達したか否か等である。また、除霜条件は、ユーザーの選択によって満たすと判断してもよい。制御部3は、ステップS105において除霜条件を満たす場合、冷却運転を終了させる。一方、制御部3は、ステップS105において除霜条件を満たさない場合、ステップS106に進む。
 次に、制御部3は、ステップS106において、冷却対象である倉庫の庫内温度Taと、庫内温度Taの目標値Ta_setとの関係が、Ta<Ta_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Ta<Ta_setである場合、ステップS107に進み、第1開閉弁13を閉止し、蒸発器ファン15aをOFFにする。一方、ステップS106において、Ta<Ta_setでない場合には、Ta<Ta_setとなるまで、ステップS106を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS108において、蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te<Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te<Te_setである場合、ステップS109に進み、凝縮器ファン11aをOFFにすると共に、圧縮機10をOFFにする。一方、ステップS108において、Te<Te_setでない場合には、制御部3は、Te<Te_setとなるまで、ステップS108を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS110において、庫内温度Taと、庫内温度Taの目標値Ta_setとの関係が、Ta>Ta_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Ta>Ta_setである場合、ステップS102に戻り、再び第1開閉弁13を開放し、蒸発器ファン15aをONにする。一方、ステップS110において、Ta>Ta_setでない場合には、制御部3は、Ta>Ta_setとなるまで、ステップS110を繰り返す。
 次に、本実施の形態1に係る冷凍装置101の除霜運転モードS2を図4に基づいて説明する。図4は、実施の形態1に係る冷凍装置101の除霜運転モードS2のフローチャートである。除霜運転モードS2では、蒸発器15に付着した霜を除霜するために行われる。
 制御部3は、図3のS105において、除霜条件を満たし、冷却運転を終了した後に、除霜運転を開始する。先ず、制御部3は、図4に示すように、除霜運転開始後、ステップS111において、第1開閉弁13を閉止し、蒸発器ファン15aをOFFにすると共に、加熱手段15bであるヒータをONにする。
 次に、制御部3は、ステップS112において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te<Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te<Te_setである場合、ステップS113に進み、凝縮器ファン11aをOFFにすると共に、圧縮機10をOFFにする。一方、ステップS112において、Te<Te_setでない場合には、制御部3は、Te<Te_setとなるまで、ステップS112を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS114において、除霜終了条件を満たすか否かについて判定する。除霜終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、或いは蒸発器15の出口配管の温度が予め設定した温度に到達したか否か等である。制御部3は、ステップS114において除霜終了条件を満たす場合、ステップS115に進み、加熱手段15bであるヒータをOFFにして、除霜運転を終了する。一方、制御部3は、ステップS114において除霜終了条件を満たさない場合、除霜終了条件を満たすまで、ステップS114を繰り返す。
 次に、本実施の形態1に係る冷凍装置101の予冷運転モードS3を図5に基づいて説明する。図5は、実施の形態1に係る冷凍装置101の予冷運転モードS3のフローチャートである。予冷運転モードS3は、除霜運転によって高温となった蒸発器15の熱が蒸発器ファン15aによって庫内に送り込まれる事態を防止するために行われる。予冷運転モードS3は、蒸発器ファン15aを停止させた状態で主回路1に冷媒を循環させることで、冷却運転前に蒸発器15を冷却する。
 制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図5に示すように、予冷運転開始後、ステップS116において、冷媒回路を予冷運転モードS3となるように設定する。冷媒回路の設定は、第1バイパス回路20に冷媒が流れるように流路切替弁22を切り替える。つまり、予冷運転では、凝縮器11から流出した冷媒を第1バイパス回路20に流入させることで、レシーバ12を迂回するように冷媒回路が設定される。このとき、第2開閉弁23は、閉止されたままの状態である。また、凝縮器ファン11a及び蒸発器ファン15aもOFFのままの状態である。そして、制御部3は、ステップS117において、第1開閉弁13を開放する。これにより蒸発器15を流れる冷媒の温度が上昇する。
 次に、制御部3は、ステップS118において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te>Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te>Te_setである場合、ステップS119に進み、凝縮器ファン11aをONにすると共に、圧縮機10をONにする。一方、ステップS118において、Te>Te_setでない場合には、制御部3は、Te>Te_setとなるまで、ステップS118を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS120において、予冷終了条件を満たすか否かについて判定する。予冷終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、或いは蒸発器15の出口配管の温度が予め設定した温度に到達したか否か等である。制御部3は、ステップS120において予冷終了条件を満たす場合、ステップS121に進み、蒸発器ファン15aをONにして、予冷運転を終了する。一方、ステップS120において予冷終了条件を満たさない場合、制御部3は、予冷終了条件を満たすまで、ステップS120を繰り返す。
 次に、本実施の形態1に係る冷凍装置101の液排出運転モードS4を図6に基づいて説明する。図6は、実施の形態1に係る冷凍装置101の液排出運転モードS4のフローチャートである。制御部3は、図5に示した予冷運転を終了した後、液排出運転を開始する。先ず、制御部3は、図6に示すように、液排出運転開始後、ステップS201において、第2バイパス回路21の第2開閉弁23を開放する。すると、レシーバ12内の液冷媒が、アキュムレータ16内に流入し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。なお、このとき、流路切替弁22は、予冷運転時に設定した状態であり、第1バイパス回路20に冷媒が流れるように切り替えられている。
 次に、制御部3は、ステップS202において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS203に進み、第2バイパス回路21の第2開閉弁23を閉止して、液排出運転を終了する。一方、ステップS202において液排出終了条件を満たさない場合、制御部3は、液排出終了条件を満たすまで、ステップS202を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態1に係る冷凍装置101は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となる主回路1と、蒸発器15を冷却するために行われる予冷運転後にアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる蒸発機構2と、主回路1及び蒸発機構2を制御する制御部3と、を備えている。
 蒸発機構2は、凝縮器11とレシーバ12との間の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、レシーバ12と第1開閉弁13との間の冷媒配管17に出口部20bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路20を有している。また、蒸発機構2は、レシーバ12と、アキュムレータ16とを接続し、冷媒回路の一部を構成する第2バイパス回路21を有している。また、蒸発機構2は、入口部20a及び出口部20bに設けられ、主回路1に流れる冷媒と第1バイパス回路20に流れる冷媒の流路を切り替える流路切替弁22と、第2バイパス回路21に設けられた第2開閉弁23と、を有している。制御部3は、流路切替弁22を切り替えて、第1バイパス回路20に冷媒が流れるようにすると共に、第2開閉弁23を開放し、レシーバ12内の液冷媒をアキュムレータ16内に流入させて、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 よって、本実施の形態1に係る冷凍装置101は、予冷運転後に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができるので、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる。
実施の形態2.
 次に、本実施の形態2に係る冷凍装置102を、図2~図5を参照しつつ、図7及び図8に基づいて説明する。図7は、実施の形態2に係る冷凍装置102の冷媒回路図である。図8は、実施の形態2に係る冷凍装置102の液排出運転モードS4のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態2に係る冷凍装置102は、図7に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、予冷運転後にアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。蒸発機構2は、図7に示すように、第1バイパス回路20と、第2開閉弁23と、第3開閉弁24と、を有している。
 第1バイパス回路20は、圧縮機10と凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを通過し、入口部20aと凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17に出口部20bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 第2開閉弁23は、第1バイパス回路20の入口部20aと出口部20bとの間における主回路1の冷媒配管17に設けられている。第2開閉弁23は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 第3開閉弁24は、入口部20aからアキュムレータ16までの間の第1バイパス回路20に設けられている。第3開閉弁24は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 本実施の形態2に係る冷凍装置102の制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、圧縮機10から吐出された高温高圧のガス冷媒を第1バイパス回路20に流入させ、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 次に、本実施の形態2に係る冷凍装置102の運転モードを説明する。本実施の形態2に係る冷凍装置102の運転モードも、図2に示すように、実施の形態1の冷凍装置101と同様に、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3、液排出運転モードS4の順に行われる。液排出運転モードS4が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態2に係る冷凍装置102の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。先ず、制御部3は、冷媒運転開始後、ステップS101において、冷媒回路を冷却運転モードS1となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。つまり、ステップS101における冷媒回路の設定では、主回路1にのみ冷媒が流れるように設定される。
 ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態2に係る冷凍装置102の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのた、詳細な説明は省略する。
 本実施の形態2に係る冷凍装置102の予冷運転モードS3は、図5に示す通りである。制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図5に示すように、予冷運転開始後、ステップS116において、冷媒回路を予冷運転モードS3となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。なお、ステップS101で冷媒回路の設定を行っているため、ステップS116における冷媒回路の設定は省略してもよい。
 ステップS117~ステップS121については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態2に係る冷凍装置102の液排出運転モードS4を図8に基づいて説明する。制御部3は、図5に示した予冷運転を終了した後、液排出運転を開始する。先ず、制御部3は、図8に示すように、液排出運転開始後、ステップS301において、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放する。すると、圧縮機10から吐出された高温高圧のガス冷媒が、第1バイパス回路20に流入し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aが蒸発させる。液冷媒16aを蒸発させて発生したガス冷媒は、圧縮機10に吸入される。
 次に、制御部3は、ステップS302において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS303に進み、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止することにより、主回路1に圧縮機10から吐出された高温高圧のガス冷媒を流入させ、液排出運転を終了する。一方、制御部3は、ステップS303において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS303を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態2に係る冷凍装置102の蒸発機構2は、圧縮機10と凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを通過し、入口部20aと凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17に出口部20bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路20を有している。また、蒸発機構2は、入口部20aと出口部20bとの間における主回路1の冷媒配管17に設けられた第2開閉弁23と、入口部20aからアキュムレータ16までの間における第1バイパス回路20に設けられた第3開閉弁24と、を有している。制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、圧縮機10から吐出されたガス冷媒を第1バイパス回路20に流入させ、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 よって、本実施の形態2に係る冷凍装置102は、予冷運転後に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができるので、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる。
実施の形態3.
 次に、本実施の形態3に係る冷凍装置103を、図2~図5を参照しつつ、図9及び図10に基づいて説明する。図9は、実施の形態3に係る冷凍装置103の冷媒回路図である。図10は、実施の形態3に係る冷凍装置103の液排出運転モードS4のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態3に係る冷凍装置102は、図9に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、予冷運転後にアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。蒸発機構2は、図9に示すように、第1バイパス回路20と、第2バイパス回路21と、膨張弁25と、内部熱交換器26と、第2開閉弁23と、第3開閉弁24と、を有している。
 第1バイパス回路20は、レシーバ12と第1開閉弁13との間における冷媒配管17から第1入口部20aが分岐し、圧縮機10に第1出口部20bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 第2バイパス回路21は、第1バイパス回路20から第2入口部21aが分岐し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを通過して、第2入口部21aと圧縮機10との間における第1バイパス回路20に第2出口部21bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 膨張弁25は、第1バイパス回路20の第1入口部20aと、第2バイパス回路21の第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20に設けられている。膨張弁25は、第1入口部20aを介して第1バイパス回路20に流入した液冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁25は、一例として開度が可変に制御される電子膨張弁で構成される。
 内部熱交換器26は、レシーバ12と第1入口部20aとの間における主回路1を流れる高圧の冷媒と、膨張弁25と第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20を流れる中間圧の冷媒と、の間で熱交換を行うものである。
 第2開閉弁23は、第2入口部21aと第2出口部21bとの間における第1バイパス回路20に設けられている。第2開閉弁23は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 第3開閉弁24は、第2入口部21aからアキュムレータ16までの間における第2バイパス回路21に設けられている。第3開閉弁24は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 本実施の形態3に係る冷凍装置102の制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放して、第1バイパス回路20に流入し膨張弁25で減圧された液冷媒を、凝縮器11から流出された液冷媒と内部熱交換器26で熱交換させた後、第2バイパス回路21に流入させてアキュムレータ16内の液冷媒16aを蒸発させる。
 次に、本実施の形態3に係る冷凍装置103の運転モードを説明する。本実施の形態3に係る冷凍装置103の運転モードも、図2に示すように、実施の形態1の冷凍装置101と同様に、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3、液排出運転モードS4の順に行われる。液排出運転モードS4が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態3に係る冷凍装置103の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。先ず、制御部3は、冷媒運転開始後、ステップS101において、冷媒回路を冷却運転モードS1となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。つまり、ステップS101における冷媒回路の設定では、主回路1と第1バイパス回路20に冷媒が流れるように設定される。
 ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態3に係る冷凍装置103の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 本実施の形態3に係る冷凍装置103の予冷運転モードS3は、図5に示す通りである。制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図5に示すように、予冷運転開始後、ステップS116において、冷媒回路を予冷運転モードS3となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。なお、ステップS101で同様の冷媒回路の設定を行っているため、ステップS116における冷媒回路の設定は省略してもよい。
 ステップS117~ステップS121については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態3に係る冷凍装置103の液排出運転モードS4を図10に基づいて説明する。制御部3は、図5に示した予冷運転を終了した後、液排出運転を開始する。先ず、制御部3は、図10に示すように、液排出運転開始後、ステップS401において、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放する。すると、第1バイパス回路20に流入し膨張弁25で減圧された液冷媒は、凝縮器11から流入した液冷媒と内部熱交換器26で熱交換された後、第2入口部21aを経由して第2バイパス回路21に流入し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。液冷媒16aを蒸発させて発生したガス冷媒は、圧縮機10に吸入される。
 次に、制御部3は、ステップS402において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS403に進み、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止して、液排出運転を終了する。一方、制御部3は、ステップS402において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS402を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態3に係る冷凍装置103の蒸発機構2は、レシーバ12と第1開閉弁13との間の冷媒配管17から第1入口部20aが分岐し、圧縮機10に第1出口部20bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路20を有している。また、蒸発機構2は、第1バイパス回路20から第2入口部21aが分岐し、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを通過して、第2入口部21aと圧縮機10との間における第1バイパス回路20に第2出口部21bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第2バイパス回路21を有している。また、蒸発機構2は、第1バイパス回路20の第1入口部20aと、第2バイパス回路21の第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20に設けられた膨張弁25を有している。また、蒸発機構2は、レシーバ12と第1入口部20aとの間における主回路1を流れる冷媒と、膨張弁25と第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20を流れる冷媒との間で熱交換を行う内部熱交換器26を有している。また、蒸発機構2は、第2入口部21aと第2出口部21bとの間における第1バイパス回路20に設けられた第2開閉弁23と、第2入口部21aからアキュムレータ16までの間における第2バイパス回路21に設けられた第3開閉弁24と、を有している。制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放して、第1バイパス回路20に流入し膨張弁25で減圧された液冷媒を、凝縮器11から流出された液冷媒と内部熱交換器26で熱交換させた後、第2バイパス回路21に流入させてアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 よって、本実施の形態3に係る冷凍装置103は、予冷運転後に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができるので、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる。
実施の形態4.
 次に、本実施の形態4に係る冷凍装置104を、図2~図5を参照しつつ、図11及び図12に基づいて説明する。図11は、実施の形態4に係る冷凍装置104の冷媒回路図である。図12は、実施の形態4に係る冷凍装置104の液排出運転モードS4のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態4に係る冷凍装置104は、図11に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、図11に示すように、アキュムレータ16の外部に設けられ、予冷運転後に、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを加熱して蒸発させる加熱手段27である。加熱手段27は、例えばヒータである。本実施の形態4に係る冷凍装置104の制御部3は、加熱手段27を制御することで、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。なお、加熱手段27は、ヒータに限定されず、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができれば、他の加熱装置でもよい。
 次に、本実施の形態4に係る冷凍装置104の運転モードを説明する。本実施の形態2に係る冷凍装置103の運転モードも、図2に示すように、実施の形態1の冷凍装置101と同様に、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3、液排出運転モードS4の順に行われる。液排出運転モードS4が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態4に係る冷凍装置104の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。なお、本実施の形態4に係る冷凍装置104では、ステップS101の冷媒回路の設定が行われず、冷媒運転開始後、ステップS102が行われる。ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態4に係る冷凍装置104の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態4に係る冷凍装置104の予冷運転モードS3は、図5に示す通りである。なお、本実施の形態4に係る冷凍装置103では、ステップS116の冷媒回路の設定が行われず、予冷運転開始後、ステップS117が行われる。ステップS117~ステップS121については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態4に係る冷凍装置104の液排出運転モードS4を図12に基づいて説明する。制御部3は、図5に示した予冷運転を終了した後、液排出運転を開始する。先ず、制御部3は、図12に示すように、液排出運転開始後、ステップS501において、加熱手段27であるヒータをONにし、該ヒータでアキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。液冷媒16aを蒸発させて発生したガス冷媒は、圧縮機10に吸入される。
 次に、制御部3は、ステップS502において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS503に進み、ヒータをOFFにして、液排出運転を終了する。一方、制御部3は、ステップS502において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS502を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態4に係る冷凍装置104の蒸発機構2は、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを加熱する加熱手段27である。制御部3は、加熱手段27を制御することで、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させる。
 よって、本実施の形態4に係る冷凍装置104は、予冷運転後に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができるので、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力の低下を抑制することができる。
実施の形態5.
 次に、本実施の形態5に係る冷凍装置105を、図3及び図4を参照しつつ、図13~図15に基づいて説明する。図13は、実施の形態5に係る冷凍装置105の冷媒回路図である。図14は、実施の形態5に係る冷凍装置105の運転モードのフローチャートである。図15は、実施の形態5に係る冷凍装置105の予冷運転モードS3のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態5に係る冷凍装置105は、図13に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、予冷運転中にアキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させるものである。蒸発機構2は、図13に示すように、第1バイパス回路20と、第2開閉弁23と、第3開閉弁24と、内部熱交換器26と、を有している。
 第1バイパス回路20は、圧縮機10と凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、入口部20aと凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17に出口部20bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 第2開閉弁23は、第1バイパス回路20の入口部20aと出口部20bとの間における主回路1の冷媒配管17に設けられている。第2開閉弁23は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 第3開閉弁24は、第1バイパス回路20に設けられている。第3開閉弁24は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 内部熱交換器26は、第1バイパス回路20を流れる高圧の冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる低圧の冷媒と、の間で熱交換を行うものである。
 本実施の形態5に係る冷凍装置105の制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、圧縮機10から吐出され第1バイパス回路20を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒と、を内部熱交換器26で熱交換させ、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。
 次に、本実施の形態5に係る冷凍装置105の運転モードを説明する。本実施の形態5に係る冷凍装置105の運転モードは、図14に示すように、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3の順に行われる。本実施の形態5に係る冷凍装置105では、予冷運転モードS3の中で液排出運転が行われる。予冷運転モードS3が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態5に係る冷凍装置105の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。先ず、制御部3は、冷媒運転開始後、ステップS101において、冷媒回路を冷却運転モードS1となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。つまり、ステップS101における冷媒回路の設定では、主回路1にのみ冷媒が流れるように設定される。
 ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態5に係る冷凍装置105の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態5に係る冷凍装置105の予冷運転モードS3を図15に基づいて説明する。制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図15に示すように、予冷運転開始後、ステップS601において、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放する。すると、圧縮機10から吐出された高温高圧のガス冷媒が、第1入口部20aを経由して、第1バイパス回路20に流入する。
 次に、制御部3は、ステップS602において、第1開閉弁13を開放する。これにより蒸発器15を流れる冷媒の温度が上昇する。
 次に、制御部3は、ステップS603において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te>Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te>Te_setである場合、ステップS604に進み、凝縮器ファン11aをONにすると共に、圧縮機10をONにする。すると、第1バイパス回路20を流れる高圧のガス冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間の冷媒配管17を流れる低圧の液冷媒とが内部熱交換器26で熱交換される。これにより、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒が蒸発してガス冷媒となるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。
 一方、ステップS603において、Te>Te_setでない場合には、制御部3は、Te>Te_setとなるまで、ステップS603を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS605において、予冷終了条件を満たすか否かについて判定する。予冷終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、或いは蒸発器15の出口配管の温度が予め設定した温度に到達したか否か等である。制御部3は、ステップS605において予冷終了条件を満たす場合、ステップS606に進む。一方、ステップS605において予冷終了条件を満たさない場合、制御部3は、予冷終了条件を満たすまで、ステップS605を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS606において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS607に進み、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。そして、制御部3は、ステップS608において、蒸発器ファン15aをONにして、予冷運転を終了する。
 一方、制御部3は、ステップS606において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS606を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態5に係る冷凍装置105は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となる主回路1と、蒸発器15を冷却するために行われる予冷運転中にアキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる蒸発機構2と、主回路1及び蒸発機構2を制御する制御部3と、を備えている。
 蒸発機構2は、圧縮機10と凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17から入口部20aが分岐し、入口部20aと凝縮器11との間における主回路1の冷媒配管17に出口部20bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路20を有している。また、蒸発機構2は、入口部20aと出口部20bとの間における主回路1の冷媒配管17に設けられた第2開閉弁23と、第1バイパス回路20に設けられた第3開閉弁24と、を有している。また、蒸発機構2は、第1バイパス回路20を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒との間で熱交換を行う内部熱交換器26を有している。制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、圧縮機10から吐出され第1バイパス回路20を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒と、を内部熱交換器26で熱交換させ、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。
 よって、本実施の形態5に係る冷凍装置105は、予冷運転時に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させることができるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。よって、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力を向上させることができる。
実施の形態6.
 次に、本実施の形態6に係る冷凍装置106を、図3、図4及び図14を参照しつつ、図16及び図17に基づいて説明する。図16は、実施の形態6に係る冷凍装置106の冷媒回路図である。図17は、実施の形態6に係る冷凍装置106の予冷運転モードS3のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態6に係る冷凍装置106は、図16に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、予冷運転中にアキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させるものである。蒸発機構2は、図16に示すように、第1バイパス回路20と、第2バイパス回路21と、膨張弁25と、第1内部熱交換器28と、第2開閉弁23と、第3開閉弁24と、第2内部熱交換器29と、を有している。
 第1バイパス回路20は、レシーバ12と第1開閉弁13との間における主回路1の冷媒配管17から第1入口部20aが分岐し、圧縮機10に第1出口部20bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 第2バイパス回路21は、第1バイパス回路20から第2入口部21aが分岐し、第2入口部21aと圧縮機10との間における第1バイパス回路20に第2出口部21bが接続されたものであり、冷媒回路の一部を構成する。
 膨張弁25は、第1バイパス回路20の第1入口部20aと、第2バイパス回路21の第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20に設けられている。膨張弁25は、第1入口部20aを介して第1バイパス回路20に流入した液冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁25は、一例として開度が可変に制御される電子膨張弁で構成される。
 第1内部熱交換器28は、レシーバ12と第1入口部20aとの間における主回路1を流れる高圧の冷媒と、膨張弁25と第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20を流れる中間圧の冷媒との間で熱交換を行うものである。
 第2開閉弁23は、第2入口部21aと第2出口部21bとの間における第1バイパス回路20に設けられている。第2開閉弁23は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 第3開閉弁24は、第2バイパス回路21に設けられている。第3開閉弁24は、例えば電磁弁であり、制御部3によって制御される。
 第2内部熱交換器29は、第2バイパス回路21を流れる中間圧の冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる低圧の冷媒との間で熱交換を行うものである。
 本実施の形態6に係る冷凍装置106の制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、第2バイパス回路21を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒と、を第2内部熱交換器29で熱交換させ、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。
 次に、本実施の形態6に係る冷凍装置106の運転モードを説明する。本実施の形態6に係る冷凍装置106の運転モードは、図14に示すように、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3の順に行われる。本実施の形態6に係る冷凍装置106では、予冷運転モードS3の中で液排出運転が行われる。予冷運転モードS3が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態6に係る冷凍装置106の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。先ず、制御部3は、冷媒運転開始後、ステップS101において、冷媒回路を冷却運転モードS1となるように設定を行う。冷媒回路の設定は、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。つまり、ステップS101における冷媒回路の設定では、主回路1と第1バイパス回路20に冷媒が流れるように設定される。
 ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態6に係る冷凍装置106の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態6に係る冷凍装置106の予冷運転モードS3を図17に基づいて説明する。制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図17に示すように、予冷運転開始後、ステップS701において、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放する。すると、第1入口部20aを経由して第1バイパス回路20に流入し、膨張弁25で減圧されて、凝縮器11から流出した液冷媒と第1内部熱交換器28で熱交換されたガス冷媒が、第2入口部21aを経由して、第2バイパス回路21に流入する。
 次に、制御部3は、ステップS702において、第1開閉弁13を開放する。これにより蒸発器15を流れる冷媒の温度が上昇する。
 次に、制御部3は、ステップS703において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te>Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te>Te_setである場合、ステップS704に進み、凝縮器ファン11aをONにすると共に、圧縮機10をONにする。すると、第2バイパス回路21を流れる中間圧の液冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる低圧の液冷媒とが第2内部熱交換器29で熱交換される。これにより、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒が蒸発してガス冷媒となるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。
 一方、ステップS703において、Te>Te_setでない場合には、制御部3は、Te>Te_setとなるまで、ステップS703を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS705において、予冷終了条件を満たすか否かについて判定する。予冷終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、或いは蒸発器15の出口配管の温度が予め設定した温度に到達したか否か等である。制御部3は、ステップS705において予冷終了条件を満たす場合、ステップS706に進む。一方、ステップS705において予冷終了条件を満たさない場合、制御部3は、予冷終了条件を満たすまで、ステップS705を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS706において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS707に進み、第2開閉弁23を開放し、第3開閉弁24を閉止する。そして、制御部3は、ステップS708において、蒸発器ファン15aをONにして、予冷運転を終了する。
 一方、制御部3は、ステップS706において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS706を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態6に係る冷凍装置106の蒸発機構2は、レシーバ12と第1開閉弁13との間における主回路1の冷媒配管17から第1入口部20aが分岐し、圧縮機10に第1出口部20bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路20を有している。また、蒸発機構2は、第1バイパス回路20から第2入口部21aが分岐し、第2入口部21aと圧縮機10との間における第1バイパス回路20に第2出口部21bが接続され、冷媒回路の一部を構成する第2バイパス回路21を有している。また、蒸発機構2は、第1バイパス回路20の第1入口部20aと、第2バイパス回路21の第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20に設けられた膨張弁25と、レシーバ12と第1入口部20aとの間における主回路1を流れる冷媒と、膨張弁25と第2入口部21aとの間における第1バイパス回路20を流れる冷媒との間で熱交換を行う第1内部熱交換器28と、を有している。また、蒸発機構2は、第2入口部21aと第2出口部21bとの間における第1バイパス回路20に設けられた第2開閉弁23と、第2バイパス回路21に設けられた第3開閉弁24と、を有している。また、蒸発機構2は、第2バイパス回路21を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒との間で熱交換を行う第2内部熱交換器29と、を有している。制御部3は、第2開閉弁23を閉止し、第3開閉弁24を開放することで、第2バイパス回路21を流れる冷媒と、蒸発器15とアキュムレータ16との間を流れる冷媒と、を第2内部熱交換器29で熱交換させ、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。
 よって、本実施の形態6に係る冷凍装置106は、予冷運転時に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させることができるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。よって、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力を向上させることができる。
実施の形態7.
 次に、本実施の形態7に係る冷凍装置107を、図3、図4及び図14を参照しつつ、図18及び図19に基づいて説明する。図18は、実施の形態7に係る冷凍装置107の冷媒回路図である。図19は、実施の形態7に係る冷凍装置107の予冷運転モードS3のフローチャートである。なお、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 本実施の形態7に係る冷凍装置107は、図18に示すように、主回路1と、蒸発機構2と、制御部3と、を備えている。主回路1は、圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16が冷媒配管17で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となるものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12及びアキュムレータ16は、室外機200に設けられている。第1開閉弁13、膨張機構14及び蒸発器15は、室内機300に設けられている。蒸発機構2は、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させるものである。制御部3は、主回路1及び蒸発機構2を制御するものである。圧縮機10、凝縮器11、レシーバ12、第1開閉弁13、膨張機構14、蒸発器15及びアキュムレータ16は、上記実施の形態1と同じ構成である。
 蒸発機構2は、図18に示すように、予冷運転中にアキュムレータ16の上流側の冷媒配管17を流れ、アキュムレータ16に吸入される液冷媒を加熱する加熱手段27である。加熱手段27は、例えばヒータである。本実施の形態7に係る冷凍装置107の制御部3は、加熱手段27を制御することで、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。なお、加熱手段27は、ヒータに限定されず、アキュムレータ16の内部に貯留した液冷媒16aを蒸発させることができれば、他の加熱装置でもよい。
 次に、本実施の形態7に係る冷凍装置107の運転モードを説明する。本実施の形態7に係る冷凍装置107の運転モードは、図14に示すように、冷却運転モードS1、除霜運転モードS2、予冷運転モードS3の順に行われる。本実施の形態7に係る冷凍装置107では、予冷運転モードS3の中で液排出運転が行われる。予冷運転モードS3が終了すると、再び冷却運転モードS1が開始される。
 本実施の形態7に係る冷凍装置107の冷却運転モードS1は、図3に示す通りである。なお、本実施の形態7に係る冷凍装置107では、ステップS101の冷媒回路の設定が行われず、冷媒運転開始後、ステップS102が行われる。ステップS102~ステップS110については、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態7に係る冷凍装置107の除霜運転モードS2は、図4に示す通りである。除霜運転モードS2は、実施の形態1において説明した内容と同じである。そのため、詳細な説明は省略する。
 次に、本実施の形態7に係る冷凍装置107の予冷運転モードS3を図19に基づいて説明する。制御部3は、図4に示した除霜運転を終了した後に、予冷運転を開始する。先ず、制御部3は、図19に示すように、予冷運転開始後、ステップS801において、加熱手段27であるヒータをONにする。
 次に、制御部3は、ステップS802において、第1開閉弁13を開放する。これにより蒸発器15を流れる冷媒の温度が上昇する。
 次に、制御部3は、ステップS803において、蒸発器15の中の冷媒温度である蒸発温度Teと、蒸発温度Teの目標値Te_setとの関係が、Te>Te_setであるか否かについて判定する。制御部3は、Te>Te_setである場合、ステップS804に進み、凝縮器ファン11aをONにすると共に、圧縮機10をONにする。これにより、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒が、加熱手段27によって加熱されて蒸発しガス冷媒となるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。
 一方、ステップS803において、Te>Te_setでない場合には、制御部3は、Te>Te_setとなるまで、ステップS803を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS805において、予冷終了条件を満たすか否かについて判定する。予冷終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、或いは蒸発器15の出口配管の温度が予め設定した温度に到達したか否か等である。制御部3は、ステップS805において予冷終了条件を満たす場合、ステップS806に進む。一方、ステップS805において予冷終了条件を満たさない場合、制御部3は、予冷終了条件を満たすまで、ステップS805を繰り返す。
 次に、制御部3は、ステップS806において、液排出終了条件を満たすか否かについて判定する。液排出終了条件とは、例えば予め設定した目標の時間が経過したか否か、アキュムレータ16内の温度が目標の温度に到達したか否か、或いは圧縮機10の吸入配管の温度が目標の温度に到達したか否か等である。制御部3は、液排出終了条件を満たす場合、ステップS807に進み、ヒータをOFFにする。そして、制御部3は、ステップS808において、蒸発器ファン15aをONにして、予冷運転を終了する。
 一方、制御部3は、ステップS806において液排出終了条件を満たさない場合、液排出終了条件を満たすまで、ステップS806を繰り返す。
 以上のように、本実施の形態7に係る冷凍装置107の蒸発機構2は、アキュムレータ16の上流側の冷媒配管17を流れ、アキュムレータ16に吸入される液冷媒を加熱する加熱手段27である。制御部3は、加熱手段27を制御することで、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させる。
 よって、本実施の形態7に係る冷凍装置107は、予冷運転時に、蒸発機構2で、アキュムレータ16の吸入側の冷媒配管17を流れる液冷媒を蒸発させることができるので、アキュムレータ16への液戻り量を削減することができる。よって、予冷運転を終了して冷却運転を開始した際に、アキュムレータ16からの液排出を促進することができ、冷凍能力を向上させることができる。
 以上、冷凍装置(101~107)を実施の形態に基づいて説明したが、上述した実施の形態の構成に限定されるものではない。例えば冷凍装置(101~107)は、図示した構成に限定されるものではなく、他の構成要素を含んでもよい。要するに、冷凍装置(101~107)は、その技術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更及び応用のバリエーションの範囲を含むものである。
 1 主回路、2 蒸発機構、3 制御部、10 圧縮機、11 凝縮器、11a 凝縮器ファン、12 レシーバ、13 第1開閉弁、14 膨張機構、15 蒸発器、15a 蒸発器ファン、15b 加熱手段、16 アキュムレータ、16a 液冷媒、17 冷媒配管、20 第1バイパス回路、20a 入口部(第1入口部)、20b 出口部(第1出口部)、21 第2バイパス回路、21a 第2入口部、21b 第2出口部、22 流路切替弁、23 第2開閉弁、24 第3開閉弁、25 膨張弁、26 内部熱交換器、27 加熱手段、28 第1内部熱交換器、29 第2内部熱交換器、101 冷凍装置、102 冷凍装置、103 冷凍装置、104 冷凍装置、105 冷凍装置、106 冷凍装置、107 冷凍装置、200 室外機、300 室内機。

Claims (8)

  1.  圧縮機、凝縮器、レシーバ、第1開閉弁、膨張機構、蒸発器及びアキュムレータが冷媒配管で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路となる主回路と、
     前記蒸発器を冷却するために行われる予冷運転後に前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させ、又は前記蒸発器を冷却するために行われる予冷運転中に前記アキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる蒸発機構と、
     前記主回路及び前記蒸発機構を制御する制御部と、を備えた、冷凍装置。
  2.  前記蒸発機構は、
     前記凝縮器と前記レシーバとの間における前記主回路の冷媒配管から入口部が分岐し、前記レシーバと前記第1開閉弁との間における前記主回路の冷媒配管に出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路と、
     前記レシーバと、前記アキュムレータとを接続する第2バイパス回路と、
     前記入口部及び前記出口部に設けられ、前記レシーバに流れる冷媒の流路と前記第1バイパス回路に流れる冷媒の流路を切り替える流路切替弁と、
     前記第2バイパス回路に設けられた第2開閉弁と、を有し、
     前記制御部は、前記流路切替弁を切り替えて、前記第1バイパス回路に冷媒が流れるようにすると共に、前記第2開閉弁を開放することで、前記レシーバ内の液冷媒を前記アキュムレータ内に流入させ、前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  3.  前記蒸発機構は、
     前記圧縮機と前記凝縮器との間における前記主回路の冷媒配管から入口部が分岐し、前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を通過し、前記入口部と前記凝縮器との間における前記主回路の冷媒配管に出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路と、
     前記入口部と前記出口部との間における前記主回路の冷媒配管に設けられた第2開閉弁と、
     前記入口部から前記アキュムレータまでの間における前記第1バイパス回路に設けられた第3開閉弁と、を有し、
     前記制御部は、前記第2開閉弁を閉止し、前記第3開閉弁を開放することで、前記圧縮機から吐出されたガス冷媒を前記第1バイパス回路に流入させ、前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  4.  前記蒸発機構は、
     前記レシーバと前記第1開閉弁との間における前記主回路の冷媒配管から第1入口部が分岐し、前記圧縮機に第1出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路と、
     前記第1バイパス回路から第2入口部が分岐し、前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を通過して、前記第2入口部と前記圧縮機との間における前記第1バイパス回路に第2出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第2バイパス回路と、
     前記第1バイパス回路の前記第1入口部と、前記第2バイパス回路の前記第2入口部との間における前記第1バイパス回路に設けられた膨張弁と、
     前記レシーバと前記第1入口部との間における前記主回路を流れる冷媒と、前記膨張弁と前記第2入口部との間における前記第1バイパス回路を流れる冷媒との間で熱交換を行う内部熱交換器と、
     前記第2入口部と前記第2出口部との間における前記第1バイパス回路に設けられた第2開閉弁と、
     前記第2入口部から前記アキュムレータまでの間における前記第2バイパス回路に設けられた第3開閉弁と、を有し、
     前記制御部は、前記第2開閉弁を閉止し、前記第3開閉弁を開放することで、前記第1バイパス回路に流入し前記膨張弁で減圧された液冷媒を、前記凝縮器から流出された液冷媒と内部熱交換器で熱交換させた後、前記第2バイパス回路に流入させて前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  5.  前記蒸発機構は、前記アキュムレータの内部に貯留した液冷媒を加熱する加熱手段であり、
     前記制御部は、前記加熱手段を制御することで、前記アキュムレータ内の液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  6.  前記蒸発機構は、
     前記圧縮機と前記凝縮器との間における前記主回路の冷媒配管から入口部が分岐し、前記入口部と前記凝縮器との間における前記主回路の冷媒配管に出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路と、
     前記入口部と前記出口部との間における前記主回路の冷媒配管に設けられた第2開閉弁と、
     前記第1バイパス回路に設けられた第3開閉弁と、
     前記第1バイパス回路を流れる冷媒と、前記蒸発器と前記アキュムレータとの間を流れる冷媒との間で熱交換を行う内部熱交換器と、を有し、
     前記制御部は、前記第2開閉弁を閉止し、前記第3開閉弁を開放することで、前記圧縮機から吐出され前記第1バイパス回路を流れる冷媒と、前記蒸発器と前記アキュムレータとの間を流れる冷媒と、を内部熱交換器で熱交換させ、前記アキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  7.  前記蒸発機構は、
     前記レシーバと前記第1開閉弁との間における前記主回路の冷媒配管から第1入口部が分岐し、前記圧縮機に第1出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第1バイパス回路と、
     前記第1バイパス回路から第2入口部が分岐し、前記第2入口部と前記圧縮機との間における前記第1バイパス回路に第2出口部が接続され、冷媒回路の一部を構成する第2バイパス回路と、
     前記第1バイパス回路の前記第1入口部と、前記第2バイパス回路の前記第2入口部との間における前記第1バイパス回路に設けられた膨張弁と、
     前記レシーバと前記第1入口部との間における前記主回路を流れる冷媒と、前記膨張弁と前記第2入口部との間における前記第1バイパス回路を流れる冷媒との間で熱交換を行う第1内部熱交換器と、
     前記第2入口部と前記第2出口部との間における前記第1バイパス回路に設けられた第2開閉弁と、
     前記第2バイパス回路に設けられた第3開閉弁と、
     前記第2バイパス回路を流れる冷媒と、前記蒸発器と前記アキュムレータとの間を流れる冷媒との間で熱交換を行う第2内部熱交換器と、を有し、
     前記制御部は、前記第2開閉弁を閉止し、前記第3開閉弁を開放することで、前記第2バイパス回路を流れる冷媒と、前記蒸発器と前記アキュムレータとの間を流れる冷媒と、を前記第2内部熱交換器で熱交換させ、前記アキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
  8.  前記蒸発機構は、前記アキュムレータの上流側の冷媒配管を流れ、前記アキュムレータに吸入される液冷媒を加熱する加熱手段であり、
     前記制御部は、前記加熱手段を制御することで、前記アキュムレータの吸入側の冷媒配管を流れる液冷媒を蒸発させる、請求項1に記載の冷凍装置。
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