WO2023063132A1 - ガス組成調節装置 - Google Patents

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WO2023063132A1
WO2023063132A1 PCT/JP2022/036902 JP2022036902W WO2023063132A1 WO 2023063132 A1 WO2023063132 A1 WO 2023063132A1 JP 2022036902 W JP2022036902 W JP 2022036902W WO 2023063132 A1 WO2023063132 A1 WO 2023063132A1
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WO
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gas
air
pump
exhaust
air supply
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Application number
PCT/JP2022/036902
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English (en)
French (fr)
Inventor
完 池宮
紀考 亀井
博行 中谷
啓太 近藤
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/047Pressure swing adsorption
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B27/00Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B27/02Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders arranged oppositely relative to main shaft

Definitions

  • the present disclosure relates to a gas composition adjusting device.
  • Patent Document 1 discloses an oxygen concentrator.
  • This oxygen concentrator is a so-called PSA (Pressure Swing Adsorption) type gas composition adjustment device.
  • PSA Pressure Swing Adsorption
  • the oxygen concentrator of Patent Document 1 has an adsorption cylinder filled with an adsorbent.
  • an air supply pump supplies air (atmospheric air) to the adsorption column to pressurize the adsorbent to adsorb nitrogen in the air, and an exhaust pump sucks gas from the adsorption column and removes it from the adsorbent.
  • a decompression operation for desorbing nitrogen is performed.
  • the adsorbent in the adsorption column adsorbs nitrogen in the air, and oxygen-enriched gas flows out from the adsorption column.
  • An oxygen-enriched gas is a gas that has an oxygen concentration higher than that of the atmosphere and a nitrogen concentration that is lower than that of the atmosphere.
  • the nitrogen-enriched gas mainly composed of nitrogen desorbed from the adsorbent in the adsorption column is sucked out of the adsorption column by the exhaust pump.
  • a nitrogen-rich gas is a gas that has a nitrogen concentration higher than that of the atmosphere and an oxygen concentration that is lower than that of the atmosphere.
  • the oxygen concentrator of Patent Document 1 has a single air pump that integrates an air supply pump and an exhaust pump.
  • Each of the air supply pump and the exhaust pump is a positive displacement pump that includes a cylinder, a piston, and a seal member.
  • the seal member is attached to the piston and seals the gap between the cylinder and the piston.
  • a seal member attached to the piston slides with the cylinder. Therefore, the sealing member gradually wears out.
  • the amount of wear of the seal member reaches a certain level or more, the amount of gas leaking from the gap between the cylinder and the piston increases. As a result, the amount of oxygen-enriched gas and nitrogen gas produced is reduced and the performance of the gas composition regulator is degraded.
  • the purpose of the present disclosure is to extend the life of the sealing member and improve the reliability of the gas composition adjusting device.
  • a first aspect of the present disclosure is an adsorber (234, 235) having an adsorbent that adsorbs at least one component of a gas to be treated, and an air supply pump (310) that supplies the gas to be treated to the adsorber (234, 235).
  • a gas composition adjusting device (100) that performs a depressurization operation for delivering gas as a second gas, wherein the air supply pump (310) and the exhaust pump (320) each include a cylinder (311, 321) and the cylinder (311, 321).
  • a positive displacement pump comprising: a piston (312, 322) housed in (311, 321); and a sealing member (313, 323) attached to the piston (312, 322) to seal a gap between the cylinder (311, 321) and the piston (312, 322).
  • the main components of the sealing member (323) of the exhaust pump (320) are fluororesin and fibrous carbon material.
  • the sealing member (323) slides on the cylinder (321), the fibrous carbon material is exposed on the surface of the sealing member (323) and comes into contact with the cylinder (321). . Since the fibrous carbon material has an elongated shape, it does not easily fall off the seal member (323) even when it comes into contact with the cylinder (321).
  • the sealing member (323) which is mainly composed of a fibrous carbon material, is relatively resistant to wear because the wear-reducing effect of the fibrous carbon material lasts for a long period of time. Therefore, in this aspect, the life of the seal member (323) of the exhaust pump (320) is extended, and the reliability of the gas composition adjustment device (100) is improved.
  • the main components of the sealing member (313) of the air supply pump (310) are fluororesin and particulate carbon material.
  • the air supply pump (310) is provided with a sealing member (313) mainly composed of a fluororesin and a particulate carbon material.
  • the linear expansion coefficient of the sealing member (313) of the air supply pump (310) is equal to the sealing member (313) of the exhaust pump (320). 323).
  • the temperature of the air supply pump (310) is generally higher than the temperature of the exhaust pump (320).
  • the linear expansion coefficient of the seal member (313) of the air supply pump (310) is smaller than the linear expansion coefficient of the seal member (323) of the exhaust pump (320). Therefore, compared to the case where the coefficient of linear expansion of the seal member (313) of the air supply pump (310) is equal to the coefficient of linear expansion of the seal member (323) of the exhaust pump (320), the temperature is higher than that of the exhaust pump (320). The amount of thermal expansion of the seal member (313) is reduced in the air supply pump (310) that becomes . Therefore, in the air supply pump (310) of this aspect, the force pressing the seal member (313) against the cylinder (311) is reduced, and the life of the seal member (313) is extended.
  • the Young's modulus of the seal member (313) of the air supply pump (310) is equal to that of the exhaust pump (320). It is larger than the Young's modulus of the sealing member (323).
  • the gas pressure acting on the seal member (313) of the air supply pump (310) is generally higher than the gas pressure acting on the seal member (323) of the exhaust pump (320).
  • the Young's modulus of the seal member (313) of the air supply pump (310) is greater than the Young's modulus of the seal member (323) of the exhaust pump (320). Therefore, compared to the case where the Young's modulus of the seal member (313) of the air supply pump (310) is equal to the Young's modulus of the seal member (323) of the exhaust pump (320), the gas pressure in the air supply pump (310) is The amount of deformation of the seal member (313) due to the action of is reduced. Therefore, in the air supply pump (310) of this aspect, the force pressing the seal member (313) against the cylinder (311) is reduced, and the life of the seal member (313) is extended.
  • the gas to be treated is the atmosphere, and the adsorbent of the adsorber (234, 235) is a component of the gas to be treated.
  • the first gas has a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the gas to be treated, and the second gas has a higher nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the gas to be treated is low, and the second gas is supplied to the storage (2) storing perishables.
  • the gas composition adjusting device (100) generates the first gas and the second gas by treating the atmosphere, which is the gas to be treated.
  • the gas composition adjusting device (100) of this aspect supplies the second gas, which has a higher nitrogen concentration and a lower oxygen concentration than the atmosphere, to the storage (2) storing perishables.
  • a sixth aspect of the present disclosure is any one of the first to fourth aspects, wherein the gas to be treated is the atmosphere, and the adsorbent of the adsorber is nitrogen, which is a component of the gas to be treated.
  • the first gas has a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the gas to be treated
  • the second gas has a higher nitrogen concentration and a lower oxygen concentration than the gas to be treated
  • An operation is performed to supply the first gas to the user.
  • the gas composition adjusting device (100) generates the first gas and the second gas by treating the atmosphere, which is the gas to be treated.
  • the gas composition adjusting device (100) of this aspect supplies the first gas, which has a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the atmosphere, to the user.
  • FIG. 1 is a perspective view of a transportation refrigeration system provided with a gas composition adjusting device according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic vertical cross-sectional view of a transport refrigeration system equipped with the gas composition adjusting device of Embodiment 1 and a transport container equipped with the transport refrigeration system.
  • FIG. 3 is a piping system diagram showing the configuration of the gas composition adjusting device of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a view equivalent to FIG. 3 showing the gas composition adjusting device that performs the first operation.
  • FIG. 5 is a view equivalent to FIG. 3 showing the gas composition adjusting device that performs the second operation.
  • FIG. 6 is a perspective view of an air pump included in the gas composition adjusting device.
  • FIG. 1 is a perspective view of a transportation refrigeration system provided with a gas composition adjusting device according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic vertical cross-sectional view of a transport refrigeration system equipped with the gas composition adjusting device of Embodiment 1
  • FIG. 7 is a plan view of an air pump included in the gas composition adjusting device.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of an air pump included in the gas composition adjusting device.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of an air supply pump included in the air pump.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view of an exhaust pump included in the air pump.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing the contact portion between the air seal and the cylinder.
  • FIG. 12 is a graph showing temporal changes in the suction side pressure and the discharge side pressure of the air supply pump and the exhaust pump, respectively.
  • FIG. 13 is a piping system diagram showing the configuration of the gas composition adjusting device of the second embodiment.
  • Embodiment 1 The gas composition adjusting device of Embodiment 1 is provided in a transportation refrigeration system (10).
  • a transport refrigeration system (10) is provided in a transport container (1).
  • the shipping container (1) is a reefer container with temperature control inside. This shipping container (1) is used to transport perishables (e.g., fruits, vegetables, flowers, etc.) that breathe by taking in oxygen ( O2 ) from the air and releasing carbon dioxide ( CO2 ). be done.
  • perishables e.g., fruits, vegetables, flowers, etc.
  • the shipping container (1) comprises a container body (2) and a shipping refrigeration system (10).
  • Shipping containers (1) are used for maritime transport.
  • a shipping container (1) is transported by a marine vehicle such as a ship.
  • the container main body (2) is a storage that stores the perishables described above.
  • the container body (2) is formed in a hollow box shape.
  • the container body (2) is formed horizontally.
  • An opening is formed at one longitudinal end of the container body (2).
  • the opening of the container body (2) is closed by a transportation refrigeration system (10).
  • a storage space (5) for storing articles to be transported is formed inside the container body (2).
  • a transport refrigeration system (10) is attached to the opening of the container body (2).
  • a transportation refrigeration system (10) includes a casing (11) and a refrigerant circuit. The transportation refrigeration equipment (10) adjusts the temperature of the air (inside air) in the storage space (5).
  • the casing (11) includes a partition wall (12) and a partition plate (15).
  • An internal flow path (20) is formed inside the partition wall (12).
  • An outer chamber (25) is formed outside the partition (12).
  • the internal flow path (20) and the external chamber (25) are separated by a partition wall (12).
  • the partition wall (12) includes an outer wall (13) and an inner wall (14).
  • the outer wall (13) of the warehouse is positioned outside the container body (2).
  • the inner wall (14) is positioned inside the container body (2).
  • the outer wall of the warehouse (13) blocks the opening of the container body (2).
  • the outer wall (13) is attached to the periphery of the opening of the container body (2).
  • the lower part of the outer wall (13) protrudes toward the inside of the container body (2).
  • the outer chamber (25) is formed inside the bulging outer wall (13).
  • the inner wall (14) faces the outer wall (13).
  • the inner wall (14) has a shape along the outer wall (13).
  • the inner wall (14) is spaced apart from the outer wall (13).
  • a heat insulating material (16) is provided between the inner wall (14) and the outer wall (13).
  • the partition plate (15) is arranged inside the container body (2) rather than the inner wall (14).
  • An internal flow path (20) is formed between the partition wall (12) and the partition plate (15).
  • An inlet (21) is formed between the upper end of the partition plate (15) and the top plate of the container body (2).
  • An outflow port (22) is formed between the lower end of the partition plate (15) and the lower end of the partition wall (12).
  • the internal flow path (20) is formed from the inlet (21) to the outlet (22).
  • a refrigerant circuit is a closed circuit filled with a refrigerant.
  • the refrigerant circuit circulates refrigerant to perform a vapor compression refrigeration cycle.
  • the refrigerant circuit includes a compressor (31), an outside heat exchanger (32), an inside heat exchanger (60), and refrigerant pipes connecting them.
  • the compressor (31) is arranged in the lower part of the outer chamber (25).
  • the outside heat exchanger (32) is arranged above the outside chamber (25).
  • the outside heat exchanger (32) is a fin-and-tube heat exchanger that exchanges heat between refrigerant and outside air.
  • the shape of the outside heat exchanger (32) is generally rectangular tubular.
  • the internal heat exchanger (60) is arranged in the internal flow path (20).
  • the indoor heat exchanger (60) is a fin-and-tube heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant and the indoor air.
  • the transportation refrigeration equipment (10) has one outside fan (34).
  • the outside fan (34) is a propeller fan.
  • the outdoor fan (34) is arranged in the outdoor chamber (25).
  • the outside-compartment fan (34) is arranged inside the cylindrical outside-compartment heat exchanger (32).
  • the outside fan (34) sends outside air to the outside heat exchanger (32).
  • the transportation refrigeration equipment (10) has two internal fans (35).
  • the internal fan (35) is a propeller fan.
  • the internal fan (35) is arranged in the internal flow path (20).
  • the internal fan (35) is arranged above the internal heat exchanger (60).
  • the internal fan (35) sends internal air to the internal heat exchanger (60).
  • the transportation refrigeration equipment (10) comprises a heater (65).
  • the heater (65) is arranged below the internal heat exchanger (60).
  • the heater (65) is used to melt frost adhering to the internal heat exchanger (60).
  • the transport refrigeration system (10) has an electrical component box (36).
  • the electrical component box (36) is arranged above the outer chamber (25). Electrical components such as an inverter board and a control board are housed inside the electrical component box (36).
  • the compressor (31), the outside fan (34), and the inside fan (35) operate to perform a refrigeration cycle in the refrigerant circuit.
  • the outside heat exchanger (32) functions as a condenser
  • the inside heat exchanger (60) functions as an evaporator.
  • the refrigerant radiates heat to the outside air and condenses.
  • the indoor heat exchanger (60) absorbs heat from the indoor air and evaporates. As a result, the indoor heat exchanger (60) cools the indoor air.
  • the air inside the container body (2) circulates through the storage space (5) and the inside channel (20).
  • the internal air flowing through the internal flow path (20) is cooled by the internal heat exchanger (60).
  • the indoor air cooled by the indoor heat exchanger (60) is supplied to the storage space (5) through the outlet (22). In this way, the internal air in the storage space (5) is cooled, and the temperature of the internal air is maintained at a predetermined target temperature.
  • the gas composition adjusting device (100) is provided in the transportation refrigeration equipment (10) to perform so-called CA (Controlled Atmosphere) transportation.
  • the gas composition adjusting device (100) adjusts the composition of the air (specifically, the concentration of nitrogen, oxygen, and carbon dioxide) in the storage space (5) of the shipping container (1) so as to be different from the composition of the atmosphere. Adjust.
  • the gas composition adjusting device (100) includes a filter unit (220), a main unit (200), a sensor unit (160), a ventilation exhaust pipe (150), a controller (110) ).
  • the gas composition adjusting device (100) uses a so-called PSA (Pressure Swing Adsorption) method to convert the outside air (atmosphere), which is the gas to be treated, into a nitrogen-enriched gas having a higher nitrogen concentration and a lower oxygen concentration than the atmosphere, It separates into an oxygen-enriched gas that has a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the atmosphere.
  • PSA Pressure Swing Adsorption
  • Nitrogen-enriched gas is the second gas.
  • the oxygen-enriched gas is the first gas.
  • the filter unit (220) is a box-shaped member.
  • the filter unit (220) is installed in the outer compartment (25) of the transportation refrigeration equipment (10).
  • the filter unit (220) has an air filter (221).
  • the air filter (221) is a filter for capturing dust, salt, and the like contained in outside air.
  • the air filter (221) of the present embodiment is a breathable and waterproof membrane filter.
  • the filter unit (220) is connected to the main unit (200) via the outer air tube (241).
  • One end of the outer air tube (241) is connected to the filter unit (220).
  • the other end of the outside air pipe (241) is connected to an air pump (300) which will be described later.
  • the outside air pipe (241) guides outside air (atmosphere) that has passed through the air filter (221) to the air pump (300) as the gas to be treated.
  • the main unit (200) is installed in the outside chamber (25) of the transportation refrigeration equipment (10).
  • the body unit (200) includes an air pump (300), a first adsorption cylinder (234), a second adsorption cylinder (235), a first switching valve (232), a second switching valve (233), and and a unit case (201) that houses the
  • the unit case (201) is also provided with an introduction pipe (242), a suction pipe (243), a first outflow pipe (244), and a second outflow pipe (245).
  • the air pump (300) comprises a supply air pump (310), an exhaust pump (320) and a drive motor (302).
  • the air supply pump (310) and the exhaust pump (320) each suck and discharge air.
  • the air supply pump (310) and the exhaust pump (320) are connected to the drive shaft of one drive motor (302). In the air pump (300), both the supply air pump (310) and the exhaust pump (320) are driven by one drive motor (302).
  • the other end of the outside air pipe (241) is connected to the suction port of the air supply pump (310).
  • One end of the introduction pipe (242) is connected to the discharge port of the air supply pump (310).
  • the air supply pump (310) supplies the gas to be treated sucked from the outside air pipe (241) to the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235) through the introduction pipe (242).
  • a suction pipe (243) is connected to the suction port of the exhaust pump (320).
  • a first outflow pipe (244) is connected to the discharge port of the exhaust pump (320).
  • the exhaust pump (320) moves the gas sucked from the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235) through the suction pipe (243) to the storage space of the container body (2) through the first outflow pipe (244). Supply to (5).
  • the introduction pipe (242) is a pipe that introduces the gas to be treated discharged by the air supply pump (310) to the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235). One end of the introduction pipe (242) is connected to the outlet of the air supply pump (310).
  • the introduction pipe (242) is branched into two branch pipes at the other end side, one branch pipe is connected to the first switching valve (232) and the other branch pipe is connected to the second switching valve (233). Connected.
  • the suction pipe (243) is a pipe that guides the gas discharged from the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235) to the exhaust pump (320). One end of the suction pipe (243) is connected to the suction port of the exhaust pump (320).
  • the suction pipe (243) is branched into two branch pipes at the other end side, one branch pipe is connected to the first switching valve (232) and the other branch pipe is connected to the second switching valve (233). Connected.
  • the first outflow pipe (244) is a pipe that guides the gas discharged by the exhaust pump (320) to the internal flow path (20). One end of the first outflow pipe (244) is connected to the discharge port of the exhaust pump (320). The other end of the first outflow pipe (244) opens downstream of the internal fan (35) in the internal flow path (20).
  • the first outflow pipe (244) is provided with a check valve (264) and a supply side on-off valve (273) in order from one end to the other end.
  • the check valve (264) allows air to flow only from one end of the first outflow pipe (244) to the other end, and blocks air from flowing in the opposite direction.
  • the supply side on-off valve (273) is an on-off valve consisting of an electromagnetic valve.
  • Each of the first switching valve (232) and the second switching valve (233) is a switching valve having three ports.
  • Each of the first switching valve (232) and the second switching valve (233) has a first state in which the first port communicates with the second port and is blocked from the third port, and a first state in which the first port communicates with the second port. It is configured to switch to a second state in which it communicates with the third port and is disconnected from the second port.
  • a first port of the first switching valve (232) is connected to one end of the first adsorption cylinder (234).
  • the first switching valve (232) has a second port connected to a branch pipe of the introduction pipe (242), and a third port connected to a branch pipe of the suction pipe (243).
  • the first switching valve (232) switches the first adsorption cylinder (234) between a state in which it is connected to the air supply pump (310) and a state in which it is connected to the exhaust pump (320).
  • a first port of the second switching valve (233) is connected to one end of the second adsorption cylinder (235).
  • the second switching valve (233) has a second port connected to a branch pipe of the introduction pipe (242) and a third port connected to a branch pipe of the suction pipe (243).
  • the second switching valve (233) switches the second adsorption cylinder (235) between a state in which it is connected to the air supply pump (310) and a state in which it is connected to the exhaust pump (320).
  • Each of the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235) is a member comprising a cylindrical container closed at both ends and an adsorbent filled in the container.
  • Each adsorption column (234, 235) is an adsorber with an adsorbent.
  • the adsorbent filled in the adsorption columns (234, 235) adsorbs nitrogen and water (water vapor) in the gas to be treated in a pressurized state where the pressure is higher than atmospheric pressure, and absorbs nitrogen in a depressurized state where the pressure is lower than atmospheric pressure. It has the property of desorbing and water.
  • An example of an adsorbent having such properties is a porous body having pores with a pore diameter smaller than the molecular diameter of nitrogen molecules (3.0 angstroms) and larger than the molecular diameter of oxygen molecules (2.8 angstroms). of zeolites.
  • the adsorbent provided in the adsorption column (234, 235) adsorbs nitrogen and water (water vapor), which are components of the gas to be treated.
  • ⁇ Second outflow pipe> One end of the second outflow pipe (245) branches into two branch pipes. One branch pipe connects to the other end of the first adsorption pipe (234), and the other branch pipe connects to the second ), respectively. Each branch pipe of the second outflow pipe (245) is provided with one check valve (261). Each check valve (261) allows air flow in the direction out of the corresponding adsorption column (234, 235) and blocks air flow in the opposite direction.
  • the second outflow pipe (245) extends to the outside of the unit case (201).
  • the other end of the second outflow pipe (245) opens into the outer chamber (25) of the shipping container (1).
  • a check valve (262) and an orifice (263) are provided at the collective portion of the second outflow pipe (245).
  • the check valve (262) is arranged on the other end side of the second outflow pipe (245) with respect to the orifice (263).
  • the check valve (262) allows air to flow toward the other end of the second outflow pipe (245) and blocks reverse air flow.
  • a purge pipe (250) is connected to each branch pipe of the second outflow pipe (245).
  • the purge pipe (250) has one end connected to a branch pipe connected to the first adsorption column (234) and the other end connected to a branch pipe connected to the second adsorption column (235).
  • One end of the purge pipe (250) is connected between the first adsorption cylinder (234) and the check valve (261).
  • the other end of the purge pipe (250) is connected between the second adsorption cylinder (235) and the check valve (261).
  • a purge valve (251) is provided on the purge pipe (250).
  • the purge valve (251) is an on-off valve consisting of an electromagnetic valve.
  • the purge valve (251) is opened when equalizing the pressures of the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235).
  • One orifice (252) is provided on each side of the purge valve (251) in the purge pipe (250).
  • An exhaust connection pipe (271) is connected to the first outflow pipe (244).
  • the exhaust connection pipe (271) has one end connected to the first outflow pipe (244) and the other end connected to the second outflow pipe (245).
  • One end of the exhaust connection pipe (271) is connected between the exhaust pump (320) and the check valve (264) in the first outflow pipe (244).
  • the other end of the exhaust connection pipe (271) is connected to the outside of the storage than the check valve (262) of the second outflow pipe (245).
  • the exhaust connection pipe (271) is provided with an exhaust on-off valve (272).
  • the exhaust on-off valve (272) is an on-off valve comprising an electromagnetic valve.
  • the exhaust opening/closing valve (272) is opened when the air flowing through the first outflow pipe (244) is discharged to the outside.
  • a measurement pipe (281) is connected to the first outflow pipe (244).
  • the measurement pipe (281) is a pipe that connects the first outflow pipe (244) to the sensor unit (160).
  • One end of the measurement pipe (281) is connected between the check valve (264) and the supply side on-off valve (273) in the first outflow pipe (244).
  • the other end of the measurement pipe (281) is connected to the sensor unit (160).
  • a measurement on-off valve (282) is provided in the measurement pipe (281).
  • the measurement on-off valve (282) is an on-off valve consisting of an electromagnetic valve.
  • the measurement on-off valve (282) is opened when air flowing through the first outflow pipe (244) is sent to the sensor unit (160).
  • a bypass connection pipe (255) is connected to the introduction pipe (242).
  • the bypass connection pipe (255) is a pipe for bypassing the first adsorption column (234) and the second adsorption column (235) to supply outside air to the storage space (5) of the transport container (1). be.
  • One end of the bypass connection pipe (255) is connected between the branch point of the introduction pipe (242) and the air supply pump (310).
  • the other end of the bypass connection pipe (255) is connected between one end of the measurement pipe (281) and the measurement on-off valve (282).
  • a bypass on-off valve (256) is provided on the bypass connection pipe (255).
  • the bypass on-off valve (256) is an on-off valve consisting of an electromagnetic valve.
  • the bypass opening/closing valve (256) is opened when the outside air discharged by the air supply pump (310) is supplied to the storage space (5) without changing its composition.
  • the sensor unit (160) includes an oxygen sensor (161), a carbon dioxide sensor (162), and a sensor case (163).
  • the oxygen sensor (161) is, for example, a zirconia current type sensor that measures the oxygen concentration of a mixed gas such as air.
  • the carbon dioxide sensor (162) is, for example, a non-dispersive infrared (NDIR) type sensor that measures the concentration of carbon dioxide in a mixed gas such as air.
  • NDIR non-dispersive infrared
  • the oxygen sensor (161) and the carbon dioxide sensor (162) are housed in the sensor case (163).
  • the sensor case (163) is a box-shaped member.
  • the sensor case (163) has an air filter (164).
  • the air filter (164) is a membrane filter for capturing dust and the like contained in the inside air.
  • the air filter (164) filters the indoor air flowing into the sensor case (163).
  • a measurement pipe (281) is connected to the sensor case (163).
  • An outlet pipe (165) is connected to the sensor case (163).
  • the outlet pipe (165) has an inlet end connected to the sensor case (163) and an outlet end that opens upstream of the internal fan (35) in the internal flow path (20).
  • the air in the refrigerator flows inside the sensor case (163).
  • the internal air flowing through the internal flow path (20) passes through the air filter (164), flows into the sensor case (163), passes through the sensor case (163), and then flows through the outlet pipe (165). Flow flows into the suction side of the internal fan (35) in the internal flow path (20). Therefore, when the measurement on-off valve (282) is closed, the oxygen sensor (161) measures the oxygen concentration of the inside air, and the carbon dioxide sensor (162) measures the carbon dioxide concentration of the inside air.
  • the measurement on-off valve (282) when the measurement on-off valve (282) is open, the gas flowing through the measurement pipe (281) flows inside the sensor case (163). Specifically, the gas flowing through the first outflow pipe (244) or the bypass connection pipe (255) flows through the measurement pipe (281) into the sensor case (163), and after passing through the sensor case (163) It flows through the outlet pipe (165) and flows into the suction side of the internal fan (35) in the internal flow path (20). Therefore, when the measurement on-off valve (282) is open, the oxygen sensor (161) measures the oxygen concentration of the gas that has flowed from the measurement pipe (281) into the sensor case (163). ) measures the carbon dioxide concentration of the gas that has flowed from the measurement pipe (281) into the sensor case (163).
  • the ventilation exhaust pipe (150) is a pipe for discharging the air inside the shipping container (1) to the outside space.
  • a ventilation exhaust pipe (150) penetrates the bulkhead (12) of the transport refrigeration system (10).
  • the ventilation exhaust pipe (150) is provided with a ventilation exhaust valve (151).
  • the ventilation exhaust valve (151) is an on-off valve consisting of an electromagnetic valve.
  • the controller (110) comprises a microcomputer (111) mounted on the control board and a memory device (112) storing software for operating the microcomputer (111).
  • the memory device (112) is a semiconductor memory.
  • the controller (110) controls the components of the gas composition adjusting device (100).
  • the measured values of the oxygen sensor (161) and the carbon dioxide sensor (162) are input to the controller (110).
  • the controller (110) controls the air pump (300), the first switching valve (136) and the second switching valve (137).
  • the controller (110) also controls a ventilation exhaust valve (151), a purge valve (251), a bypass on/off valve (256), an exhaust on/off valve (272), a supply side on/off valve (273), and a measurement on/off valve.
  • Control valve (282) controls the components of the gas composition adjusting device (100).
  • the measured values of the oxygen sensor (161) and the carbon dioxide sensor (162) are input to the controller (110).
  • the controller (110) controls the air pump (300), the first switching valve (136) and the second switching valve (137).
  • the controller (110) also controls a ventilation exhaust valve (151), a purge valve (251), a bypass on/off valve (256), an exhaust on/off valve (272), a supply
  • the gas composition adjusting device (100) adjusts the composition of the indoor air (oxygen concentration and carbon dioxide concentration of the indoor air in this embodiment) in the storage space (5) of the transport container (1).
  • the target range for the oxygen concentration in the air inside the refrigerator is 5% ⁇ 1%
  • the target range for the carbon dioxide concentration in the air in the refrigerator is 2% ⁇ 1%. A case will be described as an example.
  • the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment performs adjustment operation to reduce the oxygen concentration and the carbon dioxide concentration of the indoor air in the storage space (5).
  • outside air introduction operation is performed.
  • the gas composition adjustment device (100) supplies nitrogen-enriched gas generated from outside air (atmosphere), which is the gas to be treated, to the storage space (5).
  • the gas composition adjusting device (100) supplies outside air (atmosphere) to the storage space (5) as it is.
  • the controller (110) of the gas composition adjusting device (100) determines the start and stop of the adjustment operation based on the measured values of the oxygen sensor (161) and the carbon dioxide sensor (162), and starts the outside air introduction operation. and stop.
  • the composition of the air inside the storage space (5) is equal to that of the atmosphere (nitrogen concentration: 78%, oxygen concentration: 21 %, carbon dioxide concentration: 0.04%). Therefore, the gas composition adjusting device (100) performs adjusting operation to reduce the oxygen concentration of the air in the refrigerator. When the oxygen concentration of the inside air reaches the upper limit (6%) of the target range, the gas composition adjusting device (100) stops adjusting operation.
  • the perishables stored in the storage space (5) breathe, thereby reducing the oxygen in the inside air.
  • the carbon dioxide concentration in the air inside the refrigerator gradually increases.
  • the gas composition adjustment device (100) When the carbon dioxide concentration in the air inside the refrigerator reaches the upper limit (3%) of the target range, the gas composition adjustment device (100) performs adjustment operation to reduce the carbon dioxide concentration in the air inside the refrigerator. When the concentration of carbon dioxide in the air inside the refrigerator reaches the lower limit (1%) of the target range, the gas composition adjusting device (100) stops adjusting operation.
  • the gas composition adjustment device (100) performs outside air introduction operation to increase the oxygen concentration of the air inside the refrigerator.
  • the gas composition adjusting device (100) stops the outside air introduction operation.
  • the gas composition adjustment device (100) performs adjustment operation to reduce the oxygen concentration of the air inside the storage space (5) from 21% (atmospheric oxygen concentration) to the target range.
  • the gas composition adjusting device (100) repeats the adjusting operation and the outside air introduction operation in order to maintain the oxygen concentration and the carbon dioxide concentration of the indoor air in the storage space (5) within their respective target ranges. .
  • the gas composition adjustment device (100) separates the outside air (atmosphere), which is the gas to be treated, into nitrogen-enriched gas and oxygen-enriched gas, and supplies the nitrogen-enriched gas to the storage space (5). and discharge the oxygen-enriched gas to the outside space. Further, in the adjustment operation, the ventilation exhaust valve (151) is opened, and the air inside the refrigerator is discharged to the outside space through the ventilation exhaust pipe (150).
  • the flow rate of the nitrogen-enriched gas supplied to the storage space (5) by the gas composition adjustment device (100) is higher than the flow rate of the indoor air discharged from the storage space (5) by the gas composition adjustment device (100). There are many. Therefore, the storage space (5) is kept under positive pressure.
  • the gas composition adjustment device (100) alternately repeats the first operation and the second operation for each predetermined switching time Ts.
  • the switching time Ts is set to 14 seconds, for example.
  • the controller (110) controls the first switching valve (232) and the second switching valve (233) so that the first action and the second action are alternately performed.
  • the first switching valve (232) is set to the first state and the second switching valve (233) is set to the second state.
  • the supply side on-off valve (273) is opened and the remaining on-off valves (251, 256, 272, 282) are closed.
  • the air pump (300) operates to perform a pressurization operation for the first adsorption column (234) and a pressure reduction operation for the second adsorption column (235).
  • the air supply pump (310) sucks the gas to be treated from the outside air pipe (241), pressurizes it, and supplies the pressurized gas to the first adsorption column (234).
  • the first adsorption column (234) nitrogen and water (water vapor) contained in the supplied gas to be treated are adsorbed by the adsorbent.
  • the first adsorption column (234) produces an oxygen-enriched gas having a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the gas to be treated.
  • the oxygen-enriched gas flows out from the first adsorption cylinder (234), flows through the second outflow pipe (245), and is discharged to the outside space.
  • the exhaust pump (320) sucks gas from the second adsorption column (235).
  • the second adsorption column (235) the internal pressure is reduced and nitrogen and water are desorbed from the adsorbent.
  • the second adsorption column (235) produces a nitrogen-enriched gas having a higher nitrogen concentration and a lower oxygen concentration than the gas to be treated.
  • Nitrogen-enriched gas flows from the second adsorption column (235) into the suction pipe (243) and is sucked into the exhaust pump (320).
  • the exhaust pump (320) pressurizes the sucked nitrogen-enriched gas and discharges it to the first outflow pipe (244). Nitrogen-enriched gas is supplied to the internal flow path (20) through the first outflow pipe (244).
  • ⁇ Second action> As shown in FIG. 5, in the second action, the first switching valve (232) is set to the second state and the second switching valve (233) is set to the first state. In the second action, the supply side on-off valve (273) is opened and the remaining on-off valves (251, 256, 272, 282) are closed. Then, in the second operation, the air pump (300) is operated to perform a depressurization operation for the first adsorption column (234) and a pressurization operation for the second adsorption column (235).
  • the air supply pump (310) sucks the gas to be treated from the outside air pipe (241), pressurizes it, and supplies the pressurized gas to the second adsorption column (235).
  • the second adsorption column (235) nitrogen and water (water vapor) contained in the supplied gas to be treated are adsorbed by the adsorbent.
  • an oxygen-enriched gas having a lower nitrogen concentration and a higher oxygen concentration than the gas to be treated is produced in the second adsorption column (235).
  • the oxygen-enriched gas flows out from the second adsorption cylinder (235), flows through the second outflow pipe (245), and is discharged to the outside space.
  • the exhaust pump (320) sucks gas from the first adsorption column (234).
  • the internal pressure is reduced and nitrogen and water are desorbed from the adsorbent.
  • the first adsorption column (234) produces a nitrogen-enriched gas having a higher nitrogen concentration and a lower oxygen concentration than the gas to be treated.
  • Nitrogen-enriched gas flows from the first adsorption column (234) into the suction pipe (243) and is sucked into the exhaust pump (320).
  • the exhaust pump (320) pressurizes the sucked nitrogen-enriched gas and discharges it to the first outflow pipe (244). Nitrogen-enriched gas is supplied to the internal flow path (20) through the first outflow pipe (244).
  • the air pump (300) includes an air supply pump (310) and an exhaust pump (320).
  • Each of the air supply pump (310) and the exhaust pump (320) is a positive displacement pump.
  • Each of the air supply pump (310) and the exhaust pump (320) is an oilless pump that does not use lubricating oil.
  • the air pump (300) has one crankcase (301) and one drive motor (302).
  • the air pump (300) has two air supply side cylinders (311), two air supply side pistons (312), two exhaust side cylinders (321), and two exhaust side pistons (322).
  • “up”, “down”, “right”, “left”, “front”, and “back” described in the description of the air pump (300) correspond to the directions shown in FIG. direction when viewed from the front).
  • the crankcase (301) is a member formed in the shape of a quadrangular prism. Although not shown, the crankcase (301) accommodates a crankshaft.
  • a drive motor (302) is attached to the lower end of the crankcase (301).
  • a drive motor (302) is coupled to the crankshaft to drive the crankshaft.
  • Air supply pump In the air pump (300), two air supply side cylinders (311) and two air supply side pistons (312) constitute an air supply pump (310).
  • One air supply side cylinder (311) is paired with one air supply side piston (312).
  • the other intake side cylinder (311) is paired with the other intake side piston (312).
  • the air supply side cylinder (311) is a short cylindrical member. As shown in FIG. 7, the air supply side cylinders (311) are attached one each to the right side and the left side of the crankcase (301). The base end of the air supply side cylinder (311) is in close contact with the side surface of the crankcase (301).
  • a cylinder head (315) and a head cover (316) are attached to each air supply side cylinder (311).
  • the cylinder head (315) is a rectangular plate-like member.
  • the cylinder head (315) is provided to block the tip of the air supply side cylinder (311).
  • a suction port (315a) and a discharge port (315b) are formed in the cylinder head (315).
  • the head cover (316) is a rectangular plate-like member.
  • the head cover (316) is provided to cover the cylinder head (315).
  • each intake-side piston (312) is accommodated in the corresponding intake-side cylinder (311).
  • Each intake-side piston (312) is connected to a crankshaft. When the crankshaft rotates, each intake-side piston (312) reciprocates in the axial direction of the corresponding intake-side cylinder (311).
  • the intake side piston (312) includes a piston body (312a), a rod (312b), an intake side air seal (313), and a seal fixing plate (314).
  • the piston body (312a) is a disk-shaped metal member.
  • the rod (312b) is a rod-shaped metal member.
  • the rod (312b) is integrally formed with the piston body (312a).
  • the rod (312b) is connected to the crankshaft.
  • the air supply side air seal (313) is a flexible ring-shaped member. An outer peripheral edge of the air supply side air seal (313) curves toward the cylinder head (315) over the entire circumference.
  • the air supply side air seal (313) is a sealing member.
  • the intake side air seal (313) seals the gap between the piston body (312a) and the inner wall surface of the intake side cylinder (311) to keep the gas chamber (317) airtight.
  • the seal fixing plate (314) is a disk-shaped metal member.
  • the seal fixing plate (314) is fixed to the piston body (312a) with bolts or the like, and holds the supply side air seal (313) between itself and the piston body (312a).
  • the internal space of the air supply side cylinder (311) is divided into a gas chamber (317) on the cylinder head (315) side and a crankshaft by the piston body (312a) of the air supply side piston (312). It is divided into a back pressure chamber (318) on the case (301) side.
  • gas is sucked into the gas chamber (317) through the suction port (315a), and the gas in the gas chamber (317) is discharged through the discharge port (315b).
  • the exhaust side cylinder (321) is a short cylindrical member. As shown in FIG. 7, the exhaust side cylinders (321) are attached one each to the front side surface and the rear side surface of the crankcase (301). The base end of the exhaust side cylinder (321) is in close contact with the side surface of the crankcase (301).
  • a cylinder head (325) and a head cover (326) are attached to each exhaust side cylinder (321).
  • the cylinder head (325) is a rectangular plate-like member.
  • the cylinder head (325) is provided to block the tip of the exhaust side cylinder (321).
  • a suction port (325a) and a discharge port (325b) are formed in the cylinder head (325).
  • the head cover (326) is a rectangular plate-like member.
  • the head cover (326) is provided to cover the cylinder head (325).
  • each exhaust side piston (322) is accommodated in the corresponding exhaust side cylinder (321).
  • Each exhaust side piston (322) is connected to the crankshaft. When the crankshaft rotates, each exhaust-side piston (322) reciprocates in the axial direction of the corresponding exhaust-side cylinder (321).
  • the exhaust-side piston (322) includes a piston body (322a), a rod (322b), an exhaust-side air seal (323), and a seal fixing plate (324).
  • the piston body (322a) is a disk-shaped metal member.
  • the rod (322b) is a rod-shaped metal member.
  • the rod (322b) is integrally formed with the piston body (322a).
  • the rod (322b) is connected to the crankshaft.
  • the exhaust side air seal (323) is a flexible ring-shaped member.
  • the outer peripheral edge of the exhaust-side air seal (323) is curved all around toward the exhaust-side piston (322).
  • the exhaust side air seal (323) is a sealing member.
  • the exhaust side air seal (323) seals the gap between the piston body (322a) and the inner wall surface of the exhaust side cylinder (321) to keep the gas chamber (327) airtight.
  • the seal fixing plate (324) is a disk-shaped metal member.
  • the seal fixing plate (324) is fixed to the piston body (322a) with bolts or the like, and holds the exhaust side air seal (323) between itself and the piston body (322a).
  • the internal space of the exhaust side cylinder (321) is divided into a gas chamber (327) on the cylinder head (325) side and a crankcase (301) by the piston body (322a) of the exhaust side piston (322). ) side back pressure chamber (328).
  • the exhaust-side piston (322) reciprocates, gas is sucked into the gas chamber (327) through the suction port (325a), and the gas in the gas chamber (327) is discharged through the discharge port (325b).
  • the main components of the air supply side air seal (313) are fluororesin and particulate carbon material.
  • the fluororesin forming the air supply side air seal (313) is PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • the particulate carbon material forming the air supply side air seal (313) is particulate carbon having an average particle size of about 35 nm.
  • the mass ratio of PTFE is 75% and the mass ratio of the particulate carbon material is 23%.
  • the radial expansion coefficient of the air supply side air seal (313) is 7.7 ⁇ 10 ⁇ 5 [1/° C.].
  • the Young's modulus of the air supply side air seal (313) is 0.67 [GPa] when the temperature is 75°C.
  • the main components of the exhaust side air seal (323) are fluororesin and fibrous carbon material.
  • the fluororesin forming the exhaust side air seal (323) is PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • the fibrous carbon material forming the exhaust side air seal (323) has a diameter of approximately 5 ⁇ m to 15 ⁇ m and a length of approximately 20 ⁇ m to 30 ⁇ m.
  • the mass ratio of PTFE is 90% and the mass ratio of the particulate carbon material is 10%.
  • the coefficient of linear expansion in the radial direction of the exhaust side air seal (323) is 9.3 ⁇ 10 ⁇ 5 [1/° C.].
  • the Young's modulus of the exhaust side air seal (323) is 0.52 [GPa] when the temperature is 75°C.
  • the pressure in the gas chamber (317) becomes higher than the pressure in the back pressure chamber (318). Therefore, the outer peripheral edge of the supply side air seal (313) is expanded by the gas pressure in the gas chamber (317) and pressed against the inner wall surface of the supply side cylinder (311). Also, while the air supply pump (310) is in operation, the temperature of the air supply side cylinder (311) reaches approximately 80°C, and the temperature of the air supply side air seal (313) also approaches 80°C. Therefore, when the air supply pump (310) is in operation, the air supply side air seal (313) thermally expands, causing the outer peripheral edge of the air supply side air seal (313) to move toward the inner wall surface of the air supply side cylinder (311). pressed against.
  • the intake side air seal (313) reciprocates with the intake side piston (312) while being pressed against the inner wall surface of the intake side cylinder (311). Therefore, the outer peripheral edge of the air supply side air seal (313) gradually wears out.
  • the pressure in the back pressure chamber (328) becomes higher than the pressure in the gas chamber (327). Therefore, the outer peripheral edge of the exhaust side air seal (323) is expanded by the gas pressure in the back pressure chamber (328) and pressed against the inner wall surface of the exhaust side cylinder (321).
  • the temperature of the exhaust side cylinder (321) reaches approximately 65°C, and the temperature of the exhaust side air seal (323) also approaches 65°C. Therefore, when the exhaust pump (320) is in operation, the exhaust side air seal (323) thermally expands, so that the outer peripheral edge of the exhaust side air seal (323) is pressed against the inner wall surface of the exhaust side cylinder (321).
  • the exhaust side air seal (323) reciprocates with the exhaust side piston (322) while being pressed against the inner wall surface of the exhaust side cylinder (321). Therefore, the outer peripheral edge of the exhaust side air seal (323) gradually wears out.
  • the fibrous carbon material (351) has an elongated shape. Therefore, even if a portion of the fibrous carbon material (351) is exposed on the surface of the air seal and comes into contact with the cylinder, the rest of the fibrous carbon material (351) is held by the fluororesin (350). Therefore, in the air seal containing the fibrous carbon material (351), the wear reduction effect of the fibrous carbon material (351) is continuously exhibited.
  • the air seal composed mainly of fluororesin and particulate carbon material wears and the particulate carbon material comes into contact with the cylinder, the particulate carbon material falls off from the air seal. If the particulate carbon material falls off from the air seal, the wear reduction effect of the particulate carbon material is lost, and wear of the air seal is likely to progress.
  • the air seal used as the air supply side air seal (313) is changed from “an air seal mainly composed of fluororesin and particulate carbon material” to “fluororesin and fibrous carbon material”. It is expected that the service life of the air supply side air seal (313) will be extended if it is changed to an air seal whose main component is the material.
  • the intake side air seal (313) the “air seal mainly composed of fluororesin and fibrous carbon material” can be used as the intake side air seal (313). 313), the service life of the air supply side air seal (313) is shortened. Therefore, in the air pump of the present embodiment, an "air seal mainly composed of fluororesin and particulate carbon material” is used as the air supply side air seal (313).
  • an "air seal mainly composed of fluororesin and particulate carbon material” is used as the air supply side air seal (313).
  • FIG. 12 shows temporal changes in the suction side pressure and the discharge side pressure of the air supply pump (310) and the exhaust pump (320), respectively.
  • the suction side pressure is the pressure of gas sucked into the gas chamber (317, 327) through the suction port (315a, 325a).
  • the discharge side pressure is the pressure of gas discharged from the gas chamber (317, 327) through the discharge port (315b, 325b).
  • Each of the suction side pressure and the discharge side pressure periodically fluctuates in conjunction with switching between the first operation and the second operation of the gas composition adjusting device (100).
  • the average gas pressure acting on the air supply side air seal (313) during operation of the air pump (300) can be evaluated from the integrated value of the discharge side pressure shown in FIG.
  • the integrated value of the discharge side pressure of the air supply pump (310) is the area of the region Ad in FIG.
  • the average gas pressure acting on the exhaust side air seal (323) during operation of the air pump (300) can be evaluated from the integrated value of the suction side pressure shown in FIG.
  • the integrated value of the suction side pressure of the exhaust pump (320) is the area of region As in FIG. In the air pump (300) of the present embodiment, the area of the area Ad for the air supply pump (310) is approximately 1.5 times the area of the area As for the exhaust pump (320).
  • the average gas pressure acting on the intake side air seal (313) is higher than the average gas pressure acting on the exhaust side air seal (323). Therefore, when the Young's modulus of the supply side air seal (313) is the same as the Young's modulus of the exhaust side air seal (323), the amount of deformation of the supply side air seal (313) due to gas pressure increases. As a result, the force pressing the air supply side air seal (313) against the air supply side cylinder (311) increases, and the amount of wear of the air supply side air seal (313) increases. Therefore, it is desirable that the Young's modulus of the air supply side air seal (313) is higher than that of the exhaust side air seal (323).
  • the temperature of the air supply side air seal (313) is higher than the temperature of the exhaust side air seal (323) during operation of the air pump (300). Therefore, when the coefficient of linear expansion of the air supply side air seal (313) is the same as that of the exhaust side air seal (323), the amount of thermal expansion of the air supply side air seal (313) increases. As a result, the force pressing the air supply side air seal (313) against the air supply side cylinder (311) increases, and the amount of wear of the air supply side air seal (313) increases. Therefore, it is desirable that the coefficient of linear expansion of the air supply side air seal (313) is smaller than that of the exhaust side air seal (323).
  • the fibrous carbon material has a greater wear-reducing effect on the air seal than the particulate carbon material.
  • the air supply side air seal (313) of the air pump of the present embodiment the amount of wear of the air seal increases due to "the average gas pressure acting on the air seal is large” and "the temperature of the air seal is high”. exceeds the wear reduction effect of the fibrous carbon material.
  • the air supply side air seal (313) is composed mainly of fluororesin and particulate carbon material, has a Young's modulus greater than that of the exhaust side air seal (323), and has a linear expansion coefficient of Use an air seal that is smaller than the exhaust side air seal (323).
  • Embodiment 1 In the exhaust pump (320) of the present embodiment, when the exhaust side air seal (323) slides on the exhaust side cylinder (321), the fibrous carbon material is exposed on the surface of the exhaust side air seal (323) and 321). Since the fibrous carbon material has an elongated shape, even if it comes into contact with the exhaust side cylinder (321), it does not easily fall off from the exhaust side air seal (323).
  • the exhaust side air seal (323) which is mainly composed of a fibrous carbon material, is relatively resistant to wear because the wear-reducing effect of the fibrous carbon material lasts for a long period of time. Therefore, in the present embodiment, the life of the exhaust-side air seal (323) of the exhaust pump (320) is lengthened, and the reliability of the gas composition adjustment device (100) is improved.
  • the coefficient of linear expansion of the air supply side air seal (313) is smaller than that of the exhaust side air seal (323). Therefore, compared to the case where the coefficient of linear expansion of the air supply side air seal (313) is equal to the coefficient of linear expansion of the exhaust side air seal (323), the air supply pump (310), which has a higher temperature than the exhaust pump (320), The amount of thermal expansion of the gas side air seal (313) is reduced. Therefore, in the air supply pump (310) of this aspect, the force pressing the air supply side air seal (313) against the air supply side cylinder (311) is reduced, and the life of the air supply side air seal (313) is extended.
  • the Young's modulus of the air supply side air seal (313) is greater than that of the exhaust side air seal (323). Therefore, compared to the case where the Young's modulus of the air supply side air seal (313) is equal to the Young's modulus of the exhaust side air seal (323), in the air supply pump (310), the gas pressure acts on the air supply side air seal (313). ) becomes smaller. Therefore, in the air supply pump (310) of this aspect, the force pressing the air supply side air seal (313) against the air supply side cylinder (311) is reduced, and the life of the air supply side air seal (313) is extended.
  • the main components are fluororesin and particulate carbon material
  • the linear expansion coefficient is lower than that of the exhaust side air seal (323)
  • the Young's modulus is By using an air seal higher than (323) as the supply side air seal (313), the life of the supply side air seal (313) is extended.
  • an air seal whose coefficient of linear expansion and Young's modulus are suitable for use in the air supply pump (310), although the effect of reducing the wear of the carbon material is inferior" as the air supply side air seal (313), Extends the life of the side air seal (313).
  • both the air supply side air seal (313) and the exhaust side air seal (323) can be extended in life, and the air pump (300) and the gas composition adjusting device ( 100) can improve reliability.
  • the controller (110) may have a function of estimating the amount of wear of the air seals (313, 323).
  • C1 is a constant relating to the amount of wear of the air seals (313, 323) during operation of the air pump (300).
  • the constant “C1” is determined in advance by performing a test run of the air pump (300) when designing the air pump (300).
  • the constant “C1” is recorded in the memory device (112) of the controller (110).
  • “F” is the force that presses the air seal (313, 323) against the cylinder (311, 321) during operation of the air pump (300). “F” is determined according to the gas pressure in the gas chamber (317, 327). The gas pressure in the gas chambers (317, 327) during operation of the air pump (300) is predetermined when designing the gas composition adjusting device (100). Force “F” is recorded in the memory device (112) of the controller (110).
  • “L” is the distance traveled by the air seal (313, 323) with the reciprocating motion of the piston (312, 322).
  • the distance traveled by the piston (312, 322) for one reciprocation is determined when the air pump (300) is designed.
  • the number of times the piston (312, 322) reciprocates per unit time is also determined when designing the air pump (300). Therefore, the distance “L” is proportional to the operating time of the air pump (300). Therefore, the controller (110) calculates the distance "L” based on the operation time of the air pump (300).
  • C2 is a constant relating to the amount of wear of the air seals (313, 323) due to the activation of the air pump (300).
  • the constant “C2” is determined in advance by performing a test run of the air pump (300) when designing the air pump (300).
  • the constant “C2” is recorded in the memory device (112) of the controller (110).
  • N is the number of times the air pump (300) has started from a stopped state.
  • the controller (110) counts the number of times the air pump (300) starts from a stopped state.
  • the controller (110) records the operating time and number of times the air pump (300) has been started. Then, the controller (110) calculates the wear amount Vw of the air seals (313, 323) using the operating time and the number of start-ups of the air pump (300) and Equation (1). When the calculated wear amount Vw of the air seals (313, 323) reaches a predetermined reference value, the controller (110) displays a message to prompt the manager of the gas composition adjusting device (100) to replace the air seals (313, 323). For example, it is displayed on the display panel of the transportation refrigeration equipment (10).
  • the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment may be installed in a stationary refrigerator or freezer. Further, the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment may be provided in a refrigerated/frozen container for land transportation that is transported by truck, railroad, or the like. Further, the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment may be provided in a refrigerated/freezer truck in which a box forming a luggage compartment is integrated with a chassis.
  • the gas composition adjusting device (100) of this embodiment constitutes an oxygen concentrator.
  • the gas composition regulating device (100) of the present embodiment provides oxygen-enriched gas to a user, such as a patient with a respiratory disorder.
  • the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment will be described with respect to the differences from the gas composition adjusting device (100) of the first embodiment.
  • each of the first outflow pipe (244) and the second outflow pipe (245) has a unit case (201). ).
  • the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment discharges nitrogen-enriched gas through the first outflow pipe (244) and supplies oxygen-enriched gas to the user through the second outflow pipe (245).
  • the second outflow pipe (245) is provided with an oxygen tank (401) and a flow control valve (402).
  • An oxygen tank (401) is positioned upstream of the orifice (263).
  • the flow rate control valve (402) is a variable opening control valve.
  • a flow control valve (402) is positioned downstream of the orifice (263).
  • the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment includes a ventilation exhaust pipe (150), a sensor unit (160), a bypass connection pipe (255), an exhaust connection pipe (271), and a measurement pipe (281). ) is omitted.
  • the gas composition regulating device (100) of the present embodiment alternately and repeatedly performs the first operation and the second operation, like the gas composition regulating device (100) of the first embodiment. In principle, the gas composition adjusting device (100) of the present embodiment continues to operate without stopping.
  • oxygen-enriched gas flowing out from the first adsorption column (234) is supplied to the user through the second outflow pipe (245). Also, during the first operation, the nitrogen-enriched gas sucked from the second adsorption column (235) by the exhaust pump (320) is discharged outside through the first outflow pipe (244).
  • the oxygen-enriched gas flowing out from the second adsorption column (235) is supplied to the user through the second outflow pipe (245). Also, during the second operation, the nitrogen-enriched gas sucked from the first adsorption column (234) by the exhaust pump (320) is discharged to the outside through the first outflow pipe (244).
  • the present disclosure is useful for gas composition adjusting devices.
  • Air supply pump 311 Air supply side cylinder (cylinder) 312 Air supply side piston (Piston) 313 Air supply side air seal (seal member) 320 Exhaust Pump () 321 Exhaust Side Cylinder (Cylinder) 322 Exhaust side piston (piston) 323 Exhaust side air seal (seal member)

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Abstract

ガス組成調節装置は、吸着器と、給気ポンプ(310)と、排気ポンプ(320)とを備える。ガス組成調節装置は、給気ポンプ(310)が吸着器へ給気する加圧動作と、排気ポンプ(320)が吸着器から排気する減圧動作とを行う。給気ポンプ(310)と上記排気ポンプ(320)のそれぞれは、容積型ポンプであり、シール部材(313,323)を有する。排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)の主成分が、フッ素樹脂と繊維状炭素材である。

Description

ガス組成調節装置
 本開示は、ガス組成調節装置に関するものである。
 特許文献1には、酸素濃縮装置が開示されている。この酸素濃縮装置は、いわゆるPSA(Pressure Swing Adsorption)方式のガス組成調節装置である。
 特許文献1の酸素濃縮装置は、吸着剤が充填された吸着筒を備える。この酸素濃縮装置は、給気ポンプが空気(大気)を吸着筒へ供給して空気中の窒素を吸着剤に吸着させる加圧動作と、排気ポンプが吸着筒からガスを吸引して吸着剤から窒素を脱離させる減圧動作とを行う。
 加圧動作では、吸着筒の吸着剤が空気中の窒素を吸着し、吸着筒から酸素富化ガスが流出する。酸素富化ガスは、酸素濃度が大気よりも高く、窒素濃度が大気よりも低いガスである。減圧動作では、吸着筒の吸着剤から脱離した窒素を主成分とする窒素富化ガスが、排気ポンプによって吸着筒から吸い出される。窒素富化ガスは、窒素濃度が大気よりも高く、酸素濃度が大気よりも低いガスである。
 特許文献1の酸素濃縮装置は、給気ポンプと排気ポンプを一体化した一つのエアポンプを備える。給気ポンプと排気ポンプのそれぞれは、シリンダと、ピストンと、シール部材とを備えた容積型ポンプである。シール部材は、ピストンに取り付けられ、シリンダとピストンの隙間をシールする。
国際公開第2013/042557号
 容積型ポンプを有するガス組成調節装置では、ピストンに取り付けられたシール部材がシリンダと摺動する。そのため、シール部材は、次第に摩耗する。シール部材の摩耗量がある程度以上に達すると、シリンダとピストンの隙間から漏れるガスの量が多くなる。その結果、酸素富化ガスおよび窒素ガスの生成量が減少し、ガス組成調節装置の性能が低下する。
 本開示の目的は、シール部材の寿命を延ばし、ガス組成調節装置の信頼性を高めることにある。
 本開示の第1の態様は、被処理ガスの少なくとも一つの成分を吸着する吸着剤を有する吸着器(234,235)と、上記吸着器(234,235)へ上記被処理ガスを供給する給気ポンプ(310)と、上記吸着器(234,235)からガスを吸い出す排気ポンプ(320)とを備え、上記給気ポンプ(310)が加圧した上記被処理ガスを上記吸着器(234,235)へ供給し、上記吸着器(234,235)から流出したガスを第1ガスとして送出する加圧動作と、上記排気ポンプ(320)が上記吸着器(234,235)からガスを吸い出して吐出し、該排気ポンプ(320)が吐出したガスを第2ガスとして送出する減圧動作とを行うガス組成調節装置(100)であって、上記給気ポンプ(310)と上記排気ポンプ(320)のそれぞれは、シリンダ(311,321)と、該シリンダ(311,321)に収容されたピストン(312,322)と、該ピストン(312,322)に取り付けられて上記シリンダ(311,321)と上記ピストン(312,322)の隙間をシールするシール部材(313,323)とを備えた容積型ポンプであり、上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)の主成分が、フッ素樹脂と繊維状炭素材である。
 第1の態様の排気ポンプ(320)において、シール部材(323)がシリンダ(321)と摺動すると、繊維状炭素材がシール部材(323)の表面に露出してシリンダ(321)と接触する。繊維状炭素材は、形状が細長いため、シリンダ(321)と接触してもシール部材(323)から脱落しにくい。繊維状炭素材を主成分とするシール部材(323)は、繊維状炭素素材による摩耗低減効果が長期間にわたって持続するため、比較的摩耗しにくい。従って、この態様では、排気ポンプ(320)のシール部材(323)の寿命が長くなり、ガス組成調節装置(100)の信頼性が向上する。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)の主成分が、フッ素樹脂と粒子状炭素材である。
 第2の態様では、フッ素樹脂と、粒子状炭素材とを主成分とするシール部材(313)が、給気ポンプ(310)に設けられる。
 本開示の第3の態様は、上記第1又は第2の態様において、上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)の線膨張係数が、上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)の線膨張係数よりも小さい。
 シール部材(313,323)の熱膨張量が大きいほど、シール部材(313,323)をシリンダ(311,321)に押し付ける力が大きくなり、シール部材(313,323)の摩耗量が増える。また、給気ポンプ(310)の温度は、通常、排気ポンプ(320)の温度よりも高い。
 第3の態様において、給気ポンプ(310)のシール部材(313)の線膨張係数は、排気ポンプ(320)のシール部材(323)の線膨張係数よりも小さい。そのため、給気ポンプ(310)のシール部材(313)の線膨張係数が、排気ポンプ(320)のシール部材(323)の線膨張係数と等しい場合に比べると、排気ポンプ(320)よりも高温になる給気ポンプ(310)において、シール部材(313)の熱膨張量が小さくなる。従って、この態様の給気ポンプ(310)では、シール部材(313)をシリンダ(311)に押し付ける力が小さくなり、シール部材(313)の寿命が延びる。
 本開示の第4の態様は、上記第1~第3のいずれか一つの態様において、上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)のヤング率が、上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)のヤング率よりも大きい。
 ガス圧が作用することに起因するシール部材(313,323)の変形量が大きいほど、シール部材(313,323)をシリンダ(311,321)に押し付ける力が大きくなり、シール部材(313,323)の摩耗量が増える。また、給気ポンプ(310)のシール部材(313)に作用するガス圧は、通常、排気ポンプ(320)のシール部材(323)に作用するガス圧よりも高い。
 第4の態様において、給気ポンプ(310)のシール部材(313)のヤング率は、排気ポンプ(320)のシール部材(323)のヤング率よりも大きい。そのため、給気ポンプ(310)のシール部材(313)のヤング率が、排気ポンプ(320)のシール部材(323)のヤング率と等しい場合に比べると、給気ポンプ(310)において、ガス圧が作用したことによるシール部材(313)の変形量が小さくなる。従って、この態様の給気ポンプ(310)では、シール部材(313)をシリンダ(311)に押し付ける力が小さくなり、シール部材(313)の寿命が延びる。
 本開示の第5の態様は、上記第1~第4のいずれか一つの態様において、上記被処理ガスが大気であり、上記吸着器(234,235)の上記吸着剤は、上記被処理ガスの成分である窒素を吸着し、上記第1ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が低くて酸素濃度が高く、上記第2ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が高くて酸素濃度が低く、生鮮物を収容する収納庫(2)に上記第2ガスを供給する運転を行う。
 第5の態様において、ガス組成調節装置(100)は、被処理ガスである大気を処理することによって、第1ガスおよび第2ガスを生成する。この態様のガス組成調節装置(100)は、大気に比べて窒素濃度が高くて酸素濃度が低い第2ガスを、生鮮物を貯蔵する収納庫(2)に供給する。
 本開示の第6の態様は、上記第1~第4のいずれか一つの態様において、上記被処理ガスが大気であり、上記吸着器の上記吸着剤は、上記被処理ガスの成分である窒素を吸着し、上記第1ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が低くて酸素濃度が高く、上記第2ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が高くて酸素濃度が低く、上記第1ガスを利用者へ供給する運転を行う。
 第6の態様では、ガス組成調節装置(100)は、被処理ガスである大気を処理することによって、第1ガスおよび第2ガスを生成する。この態様のガス組成調節装置(100)は、大気に比べて窒素濃度が低くて酸素濃度が高い第1ガスを、利用者へ供給する。
図1は、実施形態1のガス組成調節装置が設けられた輸送用冷凍装置の斜視図である。 図2は、実施形態1のガス組成調節装置が設けられた輸送用冷凍装置と、輸送用冷凍装置が設けられた輸送用コンテナの概略の縦断面図である。 図3は、実施形態1のガス組成調節装置の構成を示す配管系統図である。 図4は、第1動作を行うガス組成調節装置を示す図3相当図である。 図5は、第2動作を行うガス組成調節装置を示す図3相当図である。 図6は、ガス組成調節装置が備えるエアポンプの斜視図である。 図7は、ガス組成調節装置が備えるエアポンプの平面図である。 図8は、ガス組成調節装置が備えるエアポンプの分解斜視図である。 図9は、エアポンプが備える給気ポンプの概略断面図である。 図10は、エアポンプが備える排気ポンプの概略断面図である。 図11は、エアシールとシリンダの接触部分を模式的に示す断面図である。 図12は、給気ポンプと排気ポンプのそれぞれにおける吸入側圧力と吐出側圧力の経時変化を示すグラフである。 図13は、実施形態2のガス組成調節装置の構成を示す配管系統図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しながら説明する。
 《実施形態1》
 実施形態1のガス組成調節装置は、輸送用冷凍装置(10)に設けられる。輸送用冷凍装置(10)は、輸送用コンテナ(1)に設けられる。
 輸送用コンテナ(1)は、庫内の温度管理か可能なリーファーコンテナ(reefer container)である。この輸送用コンテナ(1)は、空気中の酸素(O)を取り込んで二酸化炭素(CO)を放出する呼吸を行う生鮮物(例えば、果物、野菜、花卉など)を輸送するために用いられる。
 図1に示すように、輸送用コンテナ(1)は、コンテナ本体(2)と、輸送用冷凍装置(10)とを備える。輸送用コンテナ(1)は、海上輸送に用いられる。輸送用コンテナ(1)は、船舶などの海上輸送体によって搬送される。
  -コンテナ本体-
 コンテナ本体(2)は、上述した生鮮物を収容する収納庫である。
 コンテナ本体(2)は、中空の箱状に形成される。コンテナ本体(2)は、横長に形成される。コンテナ本体(2)の長手方向の一端には、開口が形成される。コンテナ本体(2)の開口は、輸送用冷凍装置(10)によって塞がれる。コンテナ本体(2)の庫内には、輸送対象物品を収納するための収納空間(5)が形成される。
  -輸送用冷凍装置-
 輸送用冷凍装置(10)は、コンテナ本体(2)の開口に取り付けられる。輸送用冷凍装置(10)は、ケーシング(11)と冷媒回路とを備える。輸送用冷凍装置(10)は、収納空間(5)の空気(庫内空気)の温度を調節する。
   〈ケーシング〉
 図2に示すように、ケーシング(11)は、隔壁(12)と仕切板(15)とを備える。
 隔壁(12)の内側には、庫内流路(20)が形成される。隔壁(12)の外側には、庫外室(25)が形成される。庫内流路(20)と庫外室(25)とは、隔壁(12)によって仕切られる。
 隔壁(12)は、庫外壁(13)と庫内壁(14)とを備える。庫外壁(13)は、コンテナ本体(2)の外側に位置する。庫内壁(14)は、コンテナ本体(2)の内側に位置する。
 庫外壁(13)は、コンテナ本体(2)の開口を塞いでいる。庫外壁(13)は、コンテナ本体(2)の開口の周縁部に取り付けられる。庫外壁(13)の下部は、コンテナ本体(2)の内側に向かって膨出する。庫外室(25)は、この膨出した庫外壁(13)の内側に形成される。
 庫内壁(14)は、庫外壁(13)と対向する。庫内壁(14)は、庫外壁(13)に沿った形状を有する。庫内壁(14)は、庫外壁(13)と間隔を置いて配置される。庫内壁(14)と庫外壁(13)との間には、断熱材(16)が設けられる。
 仕切板(15)は、庫内壁(14)よりもコンテナ本体(2)の内側に配置される。隔壁(12)と仕切板(15)との間には、庫内流路(20)が形成される。仕切板(15)の上端とコンテナ本体(2)の天板との間には、流入口(21)が形成される。仕切板(15)の下端と隔壁(12)の下端との間には、流出口(22)が形成される。庫内流路(20)は、流入口(21)から流出口(22)に亘って形成される。
   〈冷媒回路の要素部品〉
 冷媒回路は、冷媒が充填された閉回路である。冷媒回路は、冷媒を循環させて蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。冷媒回路は、圧縮機(31)、庫外熱交換器(32)、庫内熱交換器(60)、及びこれらを接続する冷媒配管を含む。
 圧縮機(31)は、庫外室(25)の下部に配置される。庫外熱交換器(32)は、庫外室(25)の上部に配置される。庫外熱交換器(32)は、冷媒を庫外空気と熱交換させるフィンアンドチューブ熱交換器である。庫外熱交換器(32)の形状は、概ね矩形の筒状である。庫内熱交換器(60)は、庫内流路(20)に配置される。庫内熱交換器(60)は、冷媒を庫内空気と熱交換させるフィンアンドチューブ熱交換器である。
   〈庫外ファン〉
 輸送用冷凍装置(10)は、1つの庫外ファン(34)を備える。庫外ファン(34)は、プロペラファンである。庫外ファン(34)は、庫外室(25)に配置される。また、庫外ファン(34)は、筒状に形成された庫外熱交換器(32)の内側に配置される。庫外ファン(34)は、庫外熱交換器(32)へ庫外空気を送る。
   〈庫内ファン〉
 輸送用冷凍装置(10)は、2つの庫内ファン(35)を備える。庫内ファン(35)は、プロペラファンである。庫内ファン(35)は、庫内流路(20)に配置される。また、庫内ファン(35)は、庫内熱交換器(60)の上方に配置される。庫内ファン(35)は、庫内熱交換器(60)へ庫内空気を送る。
   〈ヒータ〉
 輸送用冷凍装置(10)は、ヒータ(65)を備える。ヒータ(65)は、庫内熱交換器(60)の下方に配置される。ヒータ(65)は、庫内熱交換器(60)に付着した霜を融かすために用いられる。
   〈電装品箱〉
 図1に示すように、輸送用冷凍装置(10)は、電装品箱(36)を有する。電装品箱(36)は、庫外室(25)の上部に配置される。電装品箱(36)の内部には、インバータ基板及び制御基板等の電気部品が収容される。
  -輸送用冷凍装置の運転動作-
 輸送用冷凍装置(10)の基本的な運転動作について説明する。輸送用冷凍装置(10)の運転時には、圧縮機(31)、庫外ファン(34)、庫内ファン(35)が作動し、冷媒回路において冷凍サイクルが行われる。冷媒回路では、庫外熱交換器(32)が凝縮器として機能し、庫内熱交換器(60)が蒸発器として機能する。庫外熱交換器(32)では、冷媒が庫外空気へ放熱し、凝縮する。庫内熱交換器(60)では、冷媒が庫内空気から吸熱し、蒸発する。この結果、庫内熱交換器(60)は、庫内空気を冷却する。
 コンテナ本体(2)の庫内空気は、収納空間(5)と庫内流路(20)とを循環する。庫内流路(20)を流れる庫内空気は、庫内熱交換器(60)によって冷却される。庫内熱交換器(60)によって冷却された庫内空気は、流出口(22)を通って収納空間(5)へ供給される。このように、収納空間(5)の庫内空気が冷却され、庫内空気の温度が所定の目標温度に保たれる。
  -ガス組成調節装置-
 本実施形態のガス組成調節装置(100)について説明する。
 ガス組成調節装置(100)は、いわゆるCA(Controlled Atmosphere)輸送を行うために輸送用冷凍装置(10)に設けられる。ガス組成調節装置(100)は、輸送用コンテナ(1)の収納空間(5)の空気の組成(具体的には、窒素、酸素、及び二酸化炭素の濃度)を、大気の組成と異なるように調節する。
 図3に示すように、ガス組成調節装置(100)は、フィルタユニット(220)と、本体ユニット(200)と、センサユニット(160)と、換気用排気管(150)と、制御器(110)とを備える。ガス組成調節装置(100)は、いわゆるPSA(Pressure Swing Adsorption)法によって、被処理ガスである庫外空気(大気)を、大気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度が低い窒素富化ガスと、大気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度が高い酸素富化ガスに分離する。窒素富化ガスは、第2ガスである。酸素富化ガスは、第1ガスである。
   〈フィルタユニット、外気管〉
 フィルタユニット(220)は、箱状に形成された部材である。フィルタユニット(220)は、輸送用冷凍装置(10)の庫外室(25)に設置される。フィルタユニット(220)は、エアフィルタ(221)を備える。エアフィルタ(221)は、庫外空気に含まれる塵埃や塩分などを捕捉するためのフィルタである。本実施形態のエアフィルタ(221)は、通気性と防水性を有するメンブレンフィルタである。
 フィルタユニット(220)は、外気管(241)を介して本体ユニット(200)に接続される。外気管(241)の一端は、フィルタユニット(220)に接続される。外気管(241)の他端は、後述するエアポンプ(300)に接続される。外気管(241)は、エアフィルタ(221)を通過した庫外空気(大気)を、被処理ガスとしてエアポンプ(300)に導く。
   〈本体ユニット〉
 本体ユニット(200)は、輸送用冷凍装置(10)の庫外室(25)に設置される。本体ユニット(200)は、エアポンプ(300)と、第1吸着筒(234)と、第2吸着筒(235)と、第1切換弁(232)と、第2切換弁(233)と、これらを収容するユニットケース(201)とを備える。また、ユニットケース(201)には、導入管(242)と、吸引管(243)と、第1流出管(244)と、第2流出管(245)とが設けられる。
   〈エアポンプ〉
 エアポンプ(300)は、給気ポンプ(310)と、排気ポンプ(320)と、駆動モータ(302)とを備える。給気ポンプ(310)及び排気ポンプ(320)は、それぞれが空気を吸引して吐出する。給気ポンプ(310)及び排気ポンプ(320)は、一つの駆動モータ(302)の駆動軸に接続される。エアポンプ(300)では、給気ポンプ(310)と排気ポンプ(320)の両方が、一つの駆動モータ(302)によって駆動される。
 給気ポンプ(310)の吸入口には、外気管(241)の他端が接続される。給気ポンプ(310)の吐出口には、導入管(242)の一端が接続される。給気ポンプ(310)は、外気管(241)から吸い込んだ被処理ガスを、導入管(242)を通じて第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)へ供給する。
 排気ポンプ(320)の吸入口には、吸引管(243)が接続される。排気ポンプ(320)の吐出口には、第1流出管(244)が接続される。排気ポンプ(320)は、吸引管(243)を通じて第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)から吸い込んだガスを、第1流出管(244)を通じてコンテナ本体(2)の収納空間(5)へ供給する。
   〈導入管〉
 導入管(242)は、給気ポンプ(310)が吐出した被処理ガスを第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)へ導く配管である。導入管(242)の一端は、給気ポンプ(310)の吐出口に接続する。導入管(242)は、他端側で二つの分岐管に分岐しており、一方の分岐管が第1切換弁(232)に、他方の分岐管が第2切換弁(233)に、それぞれ接続される。
   〈吸引管〉
 吸引管(243)は、第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)から流出したガスを排気ポンプ(320)へ導く配管である。吸引管(243)の一端は、排気ポンプ(320)の吸込口に接続する。吸引管(243)は、他端側で二つの分岐管に分岐しており、一方の分岐管が第1切換弁(232)に、他方の分岐管が第2切換弁(233)に、それぞれ接続される。
   〈第1流出管〉
 第1流出管(244)は、排気ポンプ(320)が吐出したガスを庫内流路(20)へ導く配管である。第1流出管(244)の一端は、排気ポンプ(320)の吐出口に接続する。第1流出管(244)の他端は、庫内流路(20)における庫内ファン(35)の下流側に開口する。
 第1流出管(244)には、その一端から他端へ向かって順に、逆止弁(264)と供給側開閉弁(273)とが設けられる。逆止弁(264)は、第1流出管(244)の一端から他端へ向かう向きの空気の流通のみを許容し、逆向きの空気の流通を遮断する。供給側開閉弁(273)は、電磁弁からなる開閉弁である。
   〈切換弁〉
 第1切換弁(232)及び第2切換弁(233)のそれぞれは、三つのポートを有する切換弁である。第1切換弁(232)及び第2切換弁(233)のそれぞれは、第1のポートが第2のポートと連通して第3のポートから遮断される第1状態と、第1のポートが第3のポートと連通して第2のポートから遮断される第2状態とに切り換わるように構成される。
 第1切換弁(232)は、第1のポートが第1吸着筒(234)の一端に接続される。また、第1切換弁(232)は、第2のポートに導入管(242)の分岐管が接続され、第3のポートに吸引管(243)の分岐管が接続される。第1切換弁(232)は、第1吸着筒(234)を、給気ポンプ(310)に接続する状態と、排気ポンプ(320)に接続する状態とに切り換える。
 第2切換弁(233)は、第1のポートが第2吸着筒(235)の一端に接続される。また、第2切換弁(233)は、第2のポートに導入管(242)の分岐管が接続され、第3のポートに吸引管(243)の分岐管が接続される。第2切換弁(233)は、第2吸着筒(235)を、給気ポンプ(310)に接続する状態と、排気ポンプ(320)に接続する状態とに切り換える。
   〈吸着筒〉
 第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)のそれぞれは、両端が閉塞された円筒状の容器と、その容器に充填された吸着剤とを備える部材である。各吸着筒(234,235)は、吸着剤を備えた吸着器である。
 吸着筒(234,235)に充填された吸着剤は、圧力が大気圧よりも高い加圧状態において被処理ガス中の窒素と水(水蒸気)を吸着し、圧力が大気圧よりも低い減圧状態において窒素と水を脱着させる性質を有する。このような性質を有する吸着剤の一例としては、窒素分子の分子径(3.0オングストローム)よりも小さく且つ酸素分子の分子径(2.8オングストローム)よりも大きな孔径の細孔を有する多孔体のゼオライトが挙げられる。吸着筒(234,235)に設けられた吸着剤は、被処理ガスの成分である窒素と水(水蒸気)を吸着する。
   〈第2流出管〉
 第2流出管(245)は、一端側で二つの分岐管に分岐しており、一方の分岐管が第1吸着筒(234)の他端に、他方の分岐管が第2吸着筒(235)の他端にそれぞれ接続される。第2流出管(245)の各分岐管には、逆止弁(261)が一つずつ設けられる。各逆止弁(261)は、対応する吸着筒(234,235)から流出する向きの空気の流れを許容し、逆向きの空気の流れを遮断する。
 第2流出管(245)は、ユニットケース(201)の外部へ延びる。第2流出管(245)の他端は、輸送用コンテナ(1)の庫外室(25)に開口する。第2流出管(245)の集合部分には、逆止弁(262)とオリフィス(263)とが設けられる。逆止弁(262)は、オリフィス(263)に対して第2流出管(245)の他端側に配置される。この逆止弁(262)は、第2流出管(245)の他端へ向かう空気の流れを許容し、逆向きの空気の流れを遮断する。
   〈パージ管〉
 第2流出管(245)の各分岐管には、パージ管(250)が接続される。パージ管(250)は、一端が第1吸着筒(234)に接続する分岐管に接続され、他端が第2吸着筒(235)に接続する分岐管に接続される。パージ管(250)の一端は、第1吸着筒(234)と逆止弁(261)の間に接続される。パージ管(250)の他端は、第2吸着筒(235)と逆止弁(261)の間に接続される。
 パージ管(250)には、パージ弁(251)が設けられる。パージ弁(251)は、電磁弁からなる開閉弁である。パージ弁(251)は、第1吸着筒(234)と第2吸着筒(235)を均圧する際に開かれる。また、パージ管(250)におけるパージ弁(251)の両側には、オリフィス(252)が一つずつ設けられる。
   〈排気用接続管〉
 第1流出管(244)には、排気用接続管(271)が接続される。排気用接続管(271)は、一端が第1流出管(244)に接続され、他端が第2流出管(245)に接続される。排気用接続管(271)の一端は、第1流出管(244)における排気ポンプ(320)と逆止弁(264)の間に接続される。排気用接続管(271)の他端は、第2流出管(245)の逆止弁(262)よりも庫外側に接続される。
 排気用接続管(271)には、排気用開閉弁(272)が設けられる。排気用開閉弁(272)は、電磁弁からなる開閉弁である。排気用開閉弁(272)は、第1流出管(244)を流れる空気を庫外へ排出する際に開かれる。
   〈測定用配管〉
 第1流出管(244)には、測定用配管(281)が接続される。測定用配管(281)は、第1流出管(244)をセンサユニット(160)に接続する配管である。測定用配管(281)の一端は、第1流出管(244)における逆止弁(264)と供給側開閉弁(273)の間に接続される。測定用配管(281)の他端は、センサユニット(160)に接続される。
 測定用配管(281)には、測定用開閉弁(282)が設けられる。測定用開閉弁(282)は、電磁弁からなる開閉弁である。測定用開閉弁(282)は、第1流出管(244)を流れる空気をセンサユニット(160)へ送る際に開かれる。
   〈バイパス管〉
 導入管(242)には、バイパス接続管(255)が接続される。バイパス接続管(255)は、第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)をバイパスさせて庫外空気を輸送用コンテナ(1)の収納空間(5)へ供給するための配管である。バイパス接続管(255)の一端は、導入管(242)の分岐箇所と給気ポンプ(310)の間に接続される。バイパス接続管(255)の他端は、測定用配管(281)の一端と測定用開閉弁(282)の間に接続される。
 バイパス接続管(255)には、バイパス開閉弁(256)が設けられる。バイパス開閉弁(256)は、電磁弁からなる開閉弁である。このバイパス開閉弁(256)は、給気ポンプ(310)が吐出した庫外空気を、その組成を変更せずに収納空間(5)へ供給する際に開かれる。
   〈センサユニット〉
 センサユニット(160)は、酸素センサ(161)と、二酸化炭素センサ(162)と、センサケース(163)とを備える。
 酸素センサ(161)は、例えば、空気等の混合気体の酸素濃度を計測するジルコニア電流方式のセンサである。二酸化炭素センサ(162)は、例えば、空気等の混合気体の二酸化炭素濃度を計測する非分散型赤外線吸収(NDIR:non dispersive infrared)方式のセンサである。酸素センサ(161)及び二酸化炭素センサ(162)は、センサケース(163)に収容される。
 センサケース(163)は、箱状の部材である。センサケース(163)は、エアフィルタ(164)を備える。エアフィルタ(164)は、庫内空気に含まれる塵埃などを捕捉するためのメンブレンフィルタである。エアフィルタ(164)は、センサケース(163)へ流入する庫内空気を濾過する。
 センサケース(163)には、測定用配管(281)が接続される。また、センサケース(163)には、出口管(165)が接続される。出口管(165)は、入口端がセンサケース(163)に接続し、出口端が庫内流路(20)における庫内ファン(35)の上流に開口する。
 測定用開閉弁(282)が閉じている場合は、庫内空気がセンサケース(163)の内部を流れる。具体的には、庫内流路(20)を流れる庫内空気が、エアフィルタ(164)を通ってセンサケース(163)へ流入し、センサケース(163)を通過後に出口管(165)を流れ、庫内流路(20)における庫内ファン(35)の吸い込み側へ流入する。従って、測定用開閉弁(282)が閉じている場合、酸素センサ(161)は庫内空気の酸素濃度を計測し、二酸化炭素センサ(162)は庫内空気の二酸化炭素濃度を計測する。
 一方、測定用開閉弁(282)が開いている場合は、測定用配管(281)を流れるガスがセンサケース(163)の内部を流れる。具体的には、第1流出管(244)又はバイパス接続管(255)を流れるガスが、測定用配管(281)を通ってセンサケース(163)へ流入し、センサケース(163)を通過後に出口管(165)を流れ、庫内流路(20)における庫内ファン(35)の吸い込み側へ流入する。従って、測定用開閉弁(282)が開いている場合、酸素センサ(161)は、測定用配管(281)からセンサケース(163)へ流入したガスの酸素濃度を計測し、二酸化炭素センサ(162)は、測定用配管(281)からセンサケース(163)へ流入したガスの二酸化炭素濃度を計測する。
   〈換気用排気管〉
 換気用排気管(150)は、輸送用コンテナ(1)の庫内空気を庫外空間へ排出するための配管である。換気用排気管(150)は、輸送用冷凍装置(10)の隔壁(12)を貫通する。換気用排気管(150)には、換気用排気弁(151)が設けられる。換気用排気弁(151)は、電磁弁からなる開閉弁である。
   〈制御器〉
 制御器(110)は、制御基板上に搭載されたマイクロコンピュータ(111)と、マイクロコンピュータ(111)を動作させるためのソフトウエアを格納するメモリーデバイス(112)とを備える。メモリーデバイス(112)は、半導体メモリである。
 制御器(110)は、ガス組成調節装置(100)の構成機器を制御する。制御器(110)には、酸素センサ(161)及び二酸化炭素センサ(162)の計測値が入力される。制御器(110)は、エアポンプ(300)、第1切換弁(136)、及び第2切換弁(137)を制御する。また、制御器(110)は、換気用排気弁(151)、パージ弁(251)、バイパス開閉弁(256)、排気用開閉弁(272)、供給側開閉弁(273)、及び測定用開閉弁(282)を制御する。
  -ガス組成調節装置の運転動作-
 ガス組成調節装置(100)は、輸送用コンテナ(1)の収納空間(5)内の庫内空気の組成(本実施形態では、庫内空気の酸素濃度と二酸化炭素濃度)を調節する。ここでは、ガス組成調節装置(100)の運転動作について、庫内空気の酸素濃度の目標範囲が5%±1%であり、庫内空気の二酸化炭素濃度の目標範囲が2%±1%である場合を例に説明する。
 本実施形態のガス組成調節装置(100)は、収納空間(5)内の庫内空気の酸素濃度および二酸化炭素濃度を低下させるために調節運転を行い、収納空間(5)内の庫内空気の酸素濃度を上昇させるために外気導入運転を行う。調節運転において、ガス組成調節装置(100)は、被処理ガスである庫外空気(大気)から生成した窒素富化ガスを収納空間(5)へ供給する。外気導入運転において、ガス組成調節装置(100)は、庫外空気(大気)をそのまま収納空間(5)へ供給する。
 ガス組成調節装置(100)の制御器(110)は、酸素センサ(161)及び二酸化炭素センサ(162)の計測値に基づいて、調節運転の開始と停止を判断すると共に、外気導入運転の開始と停止を判断する。
 輸送用コンテナ(1)への貨物(6)の積み込みが完了した時点において、収納空間(5)内に存在する庫内空気の組成は、大気の組成(窒素濃度:78%、酸素濃度:21%、二酸化炭素濃度:0.04%)と実質的に同じである。そこで、ガス組成調節装置(100)は、庫内空気の酸素濃度を低下させるために調節運転を行う。庫内空気の酸素濃度が目標範囲の上限値(6%)に達すると、ガス組成調節装置(100)は、調節運転を停止する。
 庫内空気の酸素濃度が6%に達してガス組成調節装置(100)の調節運転が停止した後は、収納空間(5)に収納された生鮮物が呼吸することによって、庫内空気の酸素濃度が次第に低下してゆくと同時に、庫内空気の二酸化炭素濃度が次第に上昇する。
 庫内空気の二酸化炭素濃度が目標範囲の上限値(3%)に達すると、ガス組成調節装置(100)は、庫内空気の二酸化炭素濃度を低下させるために調節運転を行う。庫内空気の二酸化炭素濃度が目標範囲の下限値(1%)に達すると、ガス組成調節装置(100)は、調節運転を停止する。
 また、庫内空気の酸素濃度が目標範囲の下限値(4%)に達すると、ガス組成調節装置(100)は、庫内空気の酸素濃度を上昇させるための外気導入運転を行う。庫内空気の酸素濃度が目標範囲の上限値(6%)に達すると、ガス組成調節装置(100)は、外気導入運転を停止する。
 このように、ガス組成調節装置(100)は、収納空間(5)内の庫内空気の酸素濃度を21%(大気の酸素濃度)から目標範囲にまで引き下げるために、調節運転を行う。また、ガス組成調節装置(100)は、収納空間(5)内の庫内空気の酸素濃度と二酸化炭素濃度を、それぞれの目標範囲に維持するために、調節運転と外気導入運転とを繰り返し行う。
  -ガス組成調節装置の調節運転-
 調節運転において、ガス組成調節装置(100)は、被処理ガスである庫外空気(大気)を窒素富化ガスと酸素富化ガスに分離し、窒素富化ガスを収納空間(5)へ供給し、酸素富化ガスを庫外空間へ排出する。また、調節運転では、換気用排気弁(151)が開状態になり、庫内空気が換気用排気管(150)を通って庫外空間へ排出される。
 調節運転において、ガス組成調節装置(100)が収納空間(5)へ供給する窒素富化ガスの流量は、ガス組成調節装置(100)が収納空間(5)から排出する庫内空気の流量よりも多い。そのため、収納空間(5)が陽圧に保たれる。
 調節運転において、ガス組成調節装置(100)は、第1動作と第2動作を所定の切換時間Tsずつ交互に繰り返し行う。切換時間Tsは、例えば14秒に設定される。制御器(110)は、第1動作と第2動作が交互に行われるように、第1切換弁(232)及び第2切換弁(233)を制御する。
   〈第1動作〉
 図4に示すように、第1動作では、第1切換弁(232)が第1状態に設定され、第2切換弁(233)が第2状態に設定される。また、第1動作では、供給側開閉弁(273)が開かれ、残りの開閉弁(251,256,272,282)が閉じられる。そして、第1動作では、エアポンプ(300)が作動し、第1吸着筒(234)を対象とする加圧動作と、第2吸着筒(235)を対象とする減圧動作とが行われる。
 給気ポンプ(310)は、外気管(241)から被処理ガスを吸い込んで加圧し、加圧した被処理ガスを第1吸着筒(234)へ供給する。第1吸着筒(234)では、供給された被処理ガスに含まれる窒素と水(水蒸気)が吸着剤に吸着される。その結果、第1吸着筒(234)では、被処理ガスよりも窒素濃度が低くて酸素濃度が高い酸素富化ガスが生成する。酸素富化ガスは、第1吸着筒(234)から流出して第2流出管(245)を流れ、庫外空間へ排出される。
 一方、排気ポンプ(320)は、第2吸着筒(235)からガスを吸引する。第2吸着筒(235)では、その内部の圧力が低下して吸着剤から窒素と水が脱離する。その結果、第2吸着筒(235)では、被処理ガスよりも窒素濃度が高くて酸素濃度が低い窒素富化ガスが生成する。窒素富化ガスは、第2吸着筒(235)から吸引管(243)へ流入して排気ポンプ(320)へ吸い込まれる。排気ポンプ(320)は、吸い込んだ窒素富化ガスを加圧して第1流出管(244)へ吐出する。窒素富化ガスは、第1流出管(244)を通って庫内流路(20)へ供給される。
   〈第2動作〉
 図5に示すように、第2動作では、第1切換弁(232)が第2状態に設定され、第2切換弁(233)が第1状態に設定される。また、第2動作では、供給側開閉弁(273)が開かれ、残りの開閉弁(251,256,272,282)が閉じられる。そして、第2動作では、エアポンプ(300)が作動し、第1吸着筒(234)を対象とする減圧動作と、第2吸着筒(235)を対象とする加圧動作とが行われる。
 給気ポンプ(310)は、外気管(241)から被処理ガスを吸い込んで加圧し、加圧した被処理ガスを第2吸着筒(235)へ供給する。第2吸着筒(235)では、供給された被処理ガスに含まれる窒素と水(水蒸気)が吸着剤に吸着される。その結果、第2吸着筒(235)では、被処理ガスよりも窒素濃度が低くて酸素濃度が高い酸素富化ガスが生成する。酸素富化ガスは、第2吸着筒(235)から流出して第2流出管(245)を流れ、庫外空間へ排出される。
 一方、排気ポンプ(320)は、第1吸着筒(234)からガスを吸引する。第1吸着筒(234)では、その内部の圧力が低下して吸着剤から窒素と水が脱離する。その結果、第1吸着筒(234)では、被処理ガスよりも窒素濃度が高くて酸素濃度が低い窒素富化ガスが生成する。窒素富化ガスは、第1吸着筒(234)から吸引管(243)へ流入して排気ポンプ(320)へ吸い込まれる。排気ポンプ(320)は、吸い込んだ窒素富化ガスを加圧して第1流出管(244)へ吐出する。窒素富化ガスは、第1流出管(244)を通って庫内流路(20)へ供給される。
  -エアポンプ-
 エアポンプ(300)について、詳しく説明する。上述したように、エアポンプ(300)は、給気ポンプ(310)と排気ポンプ(320)とを備える。給気ポンプ(310)と排気ポンプ(320)のそれぞれは、容積型ポンプである。また、給気ポンプ(310)と排気ポンプ(320)のそれぞれは、潤滑油を使用しないオイルレスポンプである。
 図6~図8に示すように、エアポンプ(300)は、クランクケース(301)と、駆動モータ(302)とを一つずつ備える。また、エアポンプ(300)は、給気側シリンダ(311)と、給気側ピストン(312)と、排気側シリンダ(321)と、排気側ピストン(322)とを、二つずつ備える。なお、このエアポンプ(300)の説明に記載した「上」「下」「右」「左」「前」「後」のそれぞれは、図6に示す方向(具体的には、エアポンプ(300)を正面から見たときの方向)を意味する。
 クランクケース(301)は、四角柱状に形成された部材である。図示しないが、クランクケース(301)には、クランク軸が収容される。駆動モータ(302)は、クランクケース(301)の下端に取り付けられる。駆動モータ(302)は、クランク軸に連結されてクランク軸を駆動する。
   〈給気ポンプ〉
 エアポンプ(300)では、二つの給気側シリンダ(311)と、二つの給気側ピストン(312)とが、給気ポンプ(310)を構成する。一方の給気側シリンダ(311)は、一方の給気側ピストン(312)と対になる。他方の給気側シリンダ(311)は、他方の給気側ピストン(312)と対になる。
 給気側シリンダ(311)は、短い円筒状の部材である。図7に示すように、給気側シリンダ(311)は、クランクケース(301)の右側面と左側面に一つずつ取り付けられる。給気側シリンダ(311)の基端は、クランクケース(301)の側面に密着する。
 各給気側シリンダ(311)には、シリンダヘッド(315)と、ヘッドカバー(316)とが、一つずつ取り付けられる。シリンダヘッド(315)は、四角い板状の部材である。シリンダヘッド(315)は、給気側シリンダ(311)の先端を塞ぐように設けられる。シリンダヘッド(315)には、吸入口(315a)と吐出口(315b)とが形成される。ヘッドカバー(316)は、四角い板状の部材である。ヘッドカバー(316)は、シリンダヘッド(315)を覆うように設けられる。
 図8及び図9に示すように、各給気側ピストン(312)は、対応する給気側シリンダ(311)に収容される。また、各給気側ピストン(312)は、クランク軸に連結される。クランク軸が回転すると、各給気側ピストン(312)は、対応する給気側シリンダ(311)の軸方向に往復動する。
 図9に示すように、給気側ピストン(312)は、ピストン本体(312a)と、ロッド(312b)と、給気側エアシール(313)と、シール固定板(314)とを備える。
 ピストン本体(312a)は、円板状に形成された金属製の部材である。ロッド(312b)は、棒状の金属製の部材である。ロッド(312b)は、ピストン本体(312a)と一体に形成される。ロッド(312b)は、クランク軸に連結される。
 給気側エアシール(313)は、可撓性を有するリング状の部材である。給気側エアシール(313)の外周縁部は、全周にわたってシリンダヘッド(315)側に湾曲している。給気側エアシール(313)は、シール部材である。給気側エアシール(313)は、ピストン本体(312a)と給気側シリンダ(311)の内壁面との隙間をシールし、ガス室(317)の気密性を保つ。
 シール固定板(314)は、円板状に形成された金属製の部材である。シール固定板(314)は、ボルト等によってピストン本体(312a)に固定され、ピストン本体(312a)との間に給気側エアシール(313)を挟んで保持する。
 給気ポンプ(310)において、給気側シリンダ(311)の内部空間は、給気側ピストン(312)のピストン本体(312a)によって、シリンダヘッド(315)側のガス室(317)と、クランクケース(301)側の背圧室(318)とに区画される。給気側ピストン(312)が往復動すると、ガスが吸入口(315a)からガス室(317)へ吸い込まれ、ガス室(317)のガスが吐出口(315b)から吐き出される。
   〈排気ポンプ〉
 エアポンプ(300)では、二つの排気側シリンダ(321)と、二つの排気側ピストン(322)とが、排気ポンプ(320)を構成する。一方の排気側シリンダ(321)は、一方の排気側ピストン(322)と対になる。他方の排気側シリンダ(321)は、他方の排気側ピストン(322)と対になる。
 排気側シリンダ(321)は、短い円筒状の部材である。図7に示すように、排気側シリンダ(321)は、クランクケース(301)の前側面と後側面に一つずつ取り付けられる。排気側シリンダ(321)の基端は、クランクケース(301)の側面に密着する。
 各排気側シリンダ(321)には、シリンダヘッド(325)と、ヘッドカバー(326)とが、一つずつ取り付けられる。シリンダヘッド(325)は、四角い板状の部材である。シリンダヘッド(325)は、排気側シリンダ(321)の先端を塞ぐように設けられる。シリンダヘッド(325)には、吸入口(325a)と吐出口(325b)とが形成される。ヘッドカバー(326)は、四角い板状の部材である。ヘッドカバー(326)は、シリンダヘッド(325)を覆うように設けられる。
 図8及び図10に示すように、各排気側ピストン(322)は、対応する排気側シリンダ(321)に収容される。また、各排気側ピストン(322)は、クランク軸に連結される。クランク軸が回転すると、各排気側ピストン(322)は、対応する排気側シリンダ(321)の軸方向に往復動する。
 図10に示すように、排気側ピストン(322)は、ピストン本体(322a)と、ロッド(322b)と、排気側エアシール(323)と、シール固定板(324)とを備える。
 ピストン本体(322a)は、円板状に形成された金属製の部材である。ロッド(322b)は、棒状の金属製の部材である。ロッド(322b)は、ピストン本体(322a)と一体に形成される。ロッド(322b)は、クランク軸に連結される。
 排気側エアシール(323)は、可撓性を有するリング状の部材である。排気側エアシール(323)の外周縁部は、全周にわたって排気側ピストン(322)側に湾曲している。排気側エアシール(323)は、シール部材である。排気側エアシール(323)は、ピストン本体(322a)と排気側シリンダ(321)の内壁面との隙間をシールし、ガス室(327)の気密性を保つ。
 シール固定板(324)は、円板状に形成された金属製の部材である。シール固定板(324)は、ボルト等によってピストン本体(322a)に固定され、ピストン本体(322a)との間に排気側エアシール(323)を挟んで保持する。
 排気ポンプ(320)において、排気側シリンダ(321)の内部空間は、排気側ピストン(322)のピストン本体(322a)によって、シリンダヘッド(325)側のガス室(327)と、クランクケース(301)側の背圧室(328)とに区画される。排気側ピストン(322)が往復動すると、ガスが吸入口(325a)からガス室(327)へ吸い込まれ、ガス室(327)のガスが吐出口(325b)から吐き出される。
   〈エアシールの材質と特性〉
 給気側エアシール(313)の主成分は、フッ素樹脂と粒子状炭素材である。給気側エアシール(313)を構成するフッ素樹脂は、PTFE(polytetrafluoroethylene)である。給気側エアシール(313)を構成する粒子状炭素材は、平均粒径が35nm程度の粒子状カーボンである。給気側エアシール(313)において、PTFEの質量割合は75%であり、粒子状炭素材の質量割合は23%である。給気側エアシール(313)の径方向の線膨張係数は、7.7×10-5[1/℃]である。給気側エアシール(313)のヤング率は、温度が75℃のときに0.67[GPa]である。
 排気側エアシール(323)の主成分は、フッ素樹脂と繊維状炭素材である。排気側エアシール(323)を構成するフッ素樹脂は、PTFE(polytetrafluoroethylene)である。排気側エアシール(323)を構成する繊維状炭素材は、直径が概ね5μm~15μmであり、長さが概ね20μm~30μmである。排気側エアシール(323)において、PTFEの質量割合は90%であり、粒子状炭素材の質量割合は10%である。排気側エアシール(323)の径方向の線膨張係数は、9.3×10-5[1/℃]である。排気側エアシール(323)のヤング率は、温度が75℃のときに0.52[GPa]である。
  -エアシールの摩耗-
   〈給気側エアシール〉
 図9に示すように、給気ポンプ(310)では、給気側エアシール(313)の外周縁部が、給気側シリンダ(311)の内壁面と摺動する。
 給気ポンプ(310)の作動中には、ガス室(317)の圧力が背圧室(318)の圧力よりも高くなる。そのため、給気側エアシール(313)の外周縁部は、ガス室(317)のガス圧によって押し広げられ、給気側シリンダ(311)の内壁面に押し付けられる。 また、給気ポンプ(310)の作動中には、給気側シリンダ(311)の温度が80℃程度になり、給気側エアシール(313)の温度も80℃近くになる。そのため、給気ポンプ(310)の作動中には、給気側エアシール(313)が熱膨張することによって、給気側エアシール(313)の外周縁部が給気側シリンダ(311)の内壁面に押し付けられる。
 給気側エアシール(313)は、給気側シリンダ(311)の内壁面に押し付けられた状態で、給気側ピストン(312)と共に往復動する。そのため、給気側エアシール(313)の外周縁部は、次第に摩耗してゆく。
   〈排気側エアシール〉
 図10に示すように、排気ポンプ(320)では、排気側エアシール(323)の外周縁部が、排気側シリンダ(321)の内壁面と摺動する。
 排気ポンプ(320)の作動中には、背圧室(328)の圧力がガス室(327)の圧力よりも高くなる。そのため、排気側エアシール(323)の外周縁部は、背圧室(328)のガス圧によって押し広げられ、排気側シリンダ(321)の内壁面に押し付けられる。
 また、排気ポンプ(320)の作動中には、排気側シリンダ(321)の温度が65℃程度になり、排気側エアシール(323)の温度も65℃近くになる。そのため、排気ポンプ(320)の作動中には、排気側エアシール(323)が熱膨張することによって、排気側エアシール(323)の外周縁部が排気側シリンダ(321)の内壁面に押し付けられる。
 排気側エアシール(323)は、排気側シリンダ(321)の内壁面に押し付けられた状態で、排気側ピストン(322)と共に往復動する。そのため、排気側エアシール(323)の外周縁部は、次第に摩耗してゆく。
  -排気側エアシールの選定-
 図11に示すように、フッ素樹脂(350)と繊維状炭素材(351)を主成分とするエアシールでは、フッ素樹脂(350)の中に繊維状炭素材(351)が分散している。このエアシールが摩耗すると、繊維状炭素材(351)は、シリンダの壁面と接触し、シリンダによって削り取られる。
 繊維状炭素材(351)は、細長い形状である。そのため、繊維状炭素材(351)は、その一部がエアシールの表面に露出してシリンダと接触する状態になっても、残りの部分がフッ素樹脂(350)に保持され続ける。そのため、繊維状炭素材(351)を含むエアシールでは、繊維状炭素材(351)による摩耗低減効果が、継続的に発揮される。
 一方、フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とするエアシールが摩耗し、粒子状炭素材がシリンダと接触すると、粒子状炭素材がエアシールから脱落する。粒子状炭素材がエアシールから脱落すると、粒子状炭素材による摩耗低減効果が損なわれ、エアシールの摩耗が進行しやすくなる。
 従って、排気側エアシール(323)として用いるエアシールを“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とするエアシール”から“フッ素樹脂と繊維状炭素材を主成分とするエアシール”に変更すれば、繊維状炭素材の摩耗低減効果によって、排気側エアシール(323)の寿命が延びる。
  -給気側エアシールの選定-
 上述した“繊維状炭素材の摩耗低減効果”を考慮すると、給気側エアシール(313)として用いるエアシールを“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とするエアシール”から“フッ素樹脂と繊維状炭素材を主成分とするエアシール”に変更すれば、給気側エアシール(313)の寿命が延びると予想される。
 しかし、“フッ素樹脂と繊維状炭素材を主成分とするエアシール”を給気側エアシール(313)として用いると、“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とするエアシール” を給気側エアシール(313)として用いた場合に比べて、給気側エアシール(313)の寿命が短くなってしまう。そこで、本実施形態のエアポンプでは、“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とするエアシール” が、給気側エアシール(313)として用いられる。ここでは、その理由を説明する。
   〈ガス圧によるエアシールの変形〉
 図12は、給気ポンプ(310)と排気ポンプ(320)のそれぞれについての、吸入側圧力と吐出側圧力の経時的な変化を示す。吸入側圧力は、吸入口(315a,325a)を通ってガス室(317,327)へ吸い込まれるガスの圧力である。吐出側圧力は、ガス室(317,327)から吐出口(315b,325b)を通って吐出されたガスの圧力である。吸入側圧力と吐出側圧力のそれぞれは、ガス組成調節装置(100)の第1動作と第2動作の切り換えに連動して、周期的に変動する。
 エアポンプ(300)の作動中に給気側エアシール(313)に作用する平均的なガス圧は、図12に示す吐出側圧力の積分値によって評価できる。給気ポンプ(310)の吐出側圧力の積分値は、図12の領域Adの面積である。一方、エアポンプ(300)の作動中に排気側エアシール(323)に作用する平均的なガス圧は、図12に示す吸入側圧力の積分値によって評価できる。排気ポンプ(320)の吸入側圧力の積分値は、図12の領域Asの面積である。本実施形態のエアポンプ(300)では、給気ポンプ(310)に関する領域Adの面積が、排気ポンプ(320)に関する領域Asの面積の約1.5倍である。
 このように、本実施形態のエアポンプ(300)では、給気側エアシール(313)に作用する平均的なガス圧が、排気側エアシール(323)に作用する平均的なガス圧よりも大きくなる。そのため、給気側エアシール(313)のヤング率が排気側エアシール(323)のヤング率と同じである場合には、給気側エアシール(313)のガス圧による変形量が大きくなる。その結果、給気側エアシール(313)を給気側シリンダ(311)に押し付ける力が大きくなり、給気側エアシール(313)の摩耗量が多くなる。従って、給気側エアシール(313)のヤング率は、排気側エアシール(323)のヤング率よりも大きい方が望ましい。
   〈エアシールの熱膨張〉
 上述したように、エアポンプ(300)の作動中において、給気側エアシール(313)の温度は排気側エアシール(323)の温度よりも高い。そのため、給気側エアシール(313)の線膨張係数が排気側エアシール(323)の線膨張係数と同じである場合には、給気側エアシール(313)の熱膨張量が大きくなる。その結果、給気側エアシール(313)を給気側シリンダ(311)に押し付ける力が大きくなり、給気側エアシール(313)の摩耗量が多くなる。従って、給気側エアシール(313)の線膨張係数は、排気側エアシール(323)の線膨張係数よりも小さい方が望ましい。
   〈炭素材の摩耗低減効果〉
 上述したように、繊維状炭素材は、粒子状炭素材に比べて、エアシールの摩耗低減効果が大きい。しかし、本実施形態のエアポンプの給気側エアシール(313)に関しては、“エアシールに作用する平均的なガス圧が大きいこと”と、“エアシールの温度が高いこと”とによるエアシールの摩耗量の増加が、繊維状炭素材の摩耗低減効果を上回る。
 そこで、本実施形態のエアポンプ(300)では、給気側エアシール(313)として“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とし、ヤング率が排気側エアシール(323)よりも大きく、線膨張係数が排気側エアシール(323)よりも小さいエアシール”を用いる。
  -実施形態1の特徴-
 本実施形態の排気ポンプ(320)において、排気側エアシール(323)が排気側シリンダ(321)と摺動すると、繊維状炭素材が排気側エアシール(323)の表面に露出して排気側シリンダ(321)と接触する。繊維状炭素材は、形状が細長いため、排気側シリンダ(321)と接触しても排気側エアシール(323)から脱落しにくい。繊維状炭素材を主成分とする排気側エアシール(323)は、繊維状炭素素材による摩耗低減効果が長期間にわたって持続するため、比較的摩耗しにくい。従って、本実施形態では、排気ポンプ(320)の排気側エアシール(323)の寿命が長くなり、ガス組成調節装置(100)の信頼性が向上する。
 本実施形態のエアポンプ(300)において、給気側エアシール(313)の線膨張係数は、排気側エアシール(323)の線膨張係数よりも小さい。そのため、給気側エアシール(313)の線膨張係数が排気側エアシール(323)の線膨張係数と等しい場合に比べると、排気ポンプ(320)よりも高温になる給気ポンプ(310)において、給気側エアシール(313)の熱膨張量が小さくなる。従って、この態様の給気ポンプ(310)では、給気側エアシール(313)を給気側シリンダ(311)に押し付ける力が小さくなり、給気側エアシール(313)の寿命が延びる。
 本実施形態のエアポンプ(300)において、給気側エアシール(313)のヤング率は、排気側エアシール(323)のヤング率よりも大きい。そのため、給気側エアシール(313)のヤング率が排気側エアシール(323)のヤング率と等しい場合に比べると、給気ポンプ(310)において、ガス圧が作用したことによる給気側エアシール(313)の変形量が小さくなる。従って、この態様の給気ポンプ(310)では、給気側エアシール(313)を給気側シリンダ(311)に押し付ける力が小さくなり、給気側エアシール(313)の寿命が延びる。
 このように、本実施形態のガス組成調節装置(100)では、“フッ素樹脂と粒子状炭素材を主成分とし、線膨張係数が排気側エアシール(323)よりも低く、ヤング率が排気側エアシール(323)よりも高いエアシール”を給気側エアシール(313)として用いることによって、給気側エアシール(313)の寿命を延ばしている。言い換えると、“炭素材の摩耗低減効果は劣るが、線膨張係数とヤング率が給気ポンプ(310)での使用に適したエアシール”を給気側エアシール(313)として用いることによって、給気側エアシール(313)の寿命を延ばしている。
 従って、本実施形態のガス組成調節装置(100)では、給気側エアシール(313)と排気側エアシール(323)の両方を長寿命化することができ、エアポンプ(300)およびガス組成調節装置(100)の信頼性を向上させることができる。
  -実施形態1の変形例1-
 本実施形態のガス組成調節装置(100)において、制御器(110)は、エアシール(313,323)の摩耗量を推定する機能を有していてもよい。
 エアシール(313,323)の摩耗量Vwは、下記の数式1を用いて算出される。
   (数式1) Vw=C1×F×L+C2×N
 「C1」は、エアポンプ(300)の作動中におけるエアシール(313,323)の摩耗量に関する定数である。定数「C1」は、エアポンプ(300)を設計する際に、エアポンプ(300)の試験運転を行うことによって、予め決定される。定数「C1」は、制御器(110)のメモリーデバイス(112)に記録される。
 「F」は、エアポンプ(300)の作動中にエアシール(313,323)をシリンダ(311,321)に押し付ける力である。「F」は、ガス室(317,327)のガス圧に応じて定まる。エアポンプ(300)の作動中におけるガス室(317,327)のガス圧は、ガス組成調節装置(100)を設計する際に予め定められる。力「F」は、制御器(110)のメモリーデバイス(112)に記録される。
 「L」は、ピストン(312,322)の往復動に伴ってエアシール(313,323)が移動した距離である。ピストン(312,322)が一往復する際の移動距離は、エアポンプ(300)を設計する際に定まる。また、単位時間当たりにピストン(312,322)が往復動する回数も、エアポンプ(300)を設計する際に定まる。そのため、距離「L」は、エアポンプ(300)の運転時間に比例する。そこで、制御器(110)は、エアポンプ(300)の運転時間に基づいて距離「L」を算出する。
 「C2」は、エアポンプ(300)の起動に起因するエアシール(313,323)の摩耗量に関する定数である。定数「C2」は、エアポンプ(300)を設計する際に、エアポンプ(300)の試験運転を行うことによって、予め決定される。定数「C2」は、制御器(110)のメモリーデバイス(112)に記録される。
 「N」は、エアポンプ(300)が停止状態から起動した回数である。制御器(110)は、エアポンプ(300)が停止状態から起動した回数を計数する。
 制御器(110)は、エアポンプ(300)の運転時間と起動回数とを記録する。そして、制御器(110)は、エアポンプ(300)の運転時間および起動回数と、数式1とを用いて、エアシール(313,323)の摩耗量Vwを算出する。制御器(110)は、算出したエアシール(313,323)の摩耗量Vwが所定の基準値に達すると、ガス組成調節装置(100)の管理者にエアシール(313,323)の交換を促すための表示を、例えば輸送用冷凍装置(10)の表示パネルに表示させる。
  -実施形態1の変形例2-
 本実施形態のガス組成調節装置(100)は、定置型の冷蔵庫または冷凍庫に設けられてもよい。また、本実施形態のガス組成調節装置(100)は、トラックや鉄道などで輸送される陸上輸送用の冷蔵・冷凍コンテナに設けられていてもよい。また、本実施形態のガス組成調節装置(100)は、荷室を形成する箱体が車台と一体になった冷蔵・冷凍トラックに設けられていてもよい。
 《実施形態2》
 本実施形態のガス組成調節装置(100)は、酸素濃縮装置を構成する。本実施形態のガス組成調節装置(100)は、例えば呼吸疾患の患者などの利用者に、酸素富化ガスを供給する。ここでは、本実施形態のガス組成調節装置(100)について、実施形態1のガス組成調節装置(100)と異なる点を説明する。
 図13に示すように、本実施形態のガス組成調節装置(100)では、実施形態1と同様に、第1流出管(244)と第2流出管(245)のそれぞれが、ユニットケース(201)の外部へ延びる。本実施形態のガス組成調節装置(100)は、第1流出管(244)を通じて窒素富化ガスを排出し、第2流出管(245)を通じて酸素富化ガスを利用者に供給する。
 本実施形態のガス組成調節装置(100)では、第2流出管(245)に酸素タンク(401)と流量調節弁(402)とが設けられる。酸素タンク(401)は、オリフィス(263)の上流側に配置される。流量調節弁(402)は、開度可変の調節弁である。流量調節弁(402)は、オリフィス(263)の下流側に配置される。また、本実施形態のガス組成調節装置(100)では、換気用排気管(150)、センサユニット(160)、バイパス接続管(255)、排気用接続管(271)、及び測定用配管(281)が省略される。
  -ガス組成調節装置の運転動作-
 本実施形態のガス組成調節装置(100)は、実施形態1のガス組成調節装置(100)と同様に、第1動作と第2動作を交互に繰り返し行う。本実施形態のガス組成調節装置(100)は、原則として、停止することなく連続で運転し続ける。
 第1動作中には、第1吸着筒(234)から流出した酸素富化ガスが、第2流出管(245)を通って利用者へ供給される。また、第1動作中には、排気ポンプ(320)によって第2吸着筒(235)から吸い出された窒素富化ガスが、第1流出管(244)を通って外部へ排出される。
 第2動作中には、第2吸着筒(235)から流出した酸素富化ガスが、第2流出管(245)を通って利用者へ供給される。また、第2動作中には、排気ポンプ(320)によって第1吸着筒(234)から吸い出された窒素富化ガスが、第1流出管(244)を通って外部へ排出される。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。また、明細書および特許請求の範囲の「第1」、「第2」、…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 以上説明したように、本開示は、ガス組成調節装置について有用である。
 100  ガス組成調節装置
 234  第1吸着筒(吸着器)
 235  第2吸着筒(吸着器)
 310  給気ポンプ
 311  給気側シリンダ(シリンダ)
 312  給気側ピストン(ピストン)
 313  給気側エアシール(シール部材)
 320  排気ポンプ()
 321  排気側シリンダ(シリンダ)
 322  排気側ピストン(ピストン)
 323  排気側エアシール(シール部材)

Claims (6)

  1.  被処理ガスの少なくとも一つの成分を吸着する吸着剤を有する吸着器(234,235)と、
     上記吸着器(234,235)へ上記被処理ガスを供給する給気ポンプ(310)と、
     上記吸着器(234,235)からガスを吸い出す排気ポンプ(320)とを備え、
     上記給気ポンプ(310)が加圧した上記被処理ガスを上記吸着器(234,235)へ供給し、上記吸着器(234,235)から流出したガスを第1ガスとして送出する加圧動作と、
     上記排気ポンプ(320)が上記吸着器(234,235)からガスを吸い出して吐出し、該排気ポンプ(320)が吐出したガスを第2ガスとして送出する減圧動作とを行うガス組成調節装置(100)であって、
     上記給気ポンプ(310)と上記排気ポンプ(320)のそれぞれは、
      シリンダ(311,321)と、該シリンダ(311,321)に収容されたピストン(312,322)と、該ピストン(312,322)に取り付けられて上記シリンダ(311,321)と上記ピストン(312,322)の隙間をシールするシール部材(313,323)とを備えた容積型ポンプであり、
     上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)の主成分が、フッ素樹脂と繊維状炭素材である
    ガス組成調節装置。
  2.  請求項1に記載のガス組成調節装置(100)において、
     上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)の主成分が、フッ素樹脂と粒子状炭素材である
    ガス組成調節装置。
  3.  請求項1又は2に記載のガス組成調節装置(100)において、
     上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)の線膨張係数が、上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)の線膨張係数よりも小さい
    ガス組成調節装置。
  4.  請求項1~3のいずれか一つに記載のガス組成調節装置(100)において、
     上記給気ポンプ(310)の上記シール部材(313)のヤング率が、上記排気ポンプ(320)の上記シール部材(323)のヤング率よりも大きい
    ガス組成調節装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一つに記載のガス組成調節装置(100)において、
     上記被処理ガスが大気であり、
     上記吸着器(234,235)の上記吸着剤は、上記被処理ガスの成分である窒素を吸着し、
     上記第1ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が低くて酸素濃度が高く、
     上記第2ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が高くて酸素濃度が低く、
     生鮮物を収容する収納庫(2)に上記第2ガスを供給する運転を行う
    ガス組成調節装置。
  6.  請求項1~4のいずれか一つに記載のガス組成調節装置(100)において、
     上記被処理ガスが大気であり、
     上記吸着器の上記吸着剤は、上記被処理ガスの成分である窒素を吸着し、
     上記第1ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が低くて酸素濃度が高く、
     上記第2ガスは、上記被処理ガスに比べて窒素濃度が高くて酸素濃度が低く、
     上記第1ガスを利用者へ供給する運転を行う
    ガス組成調節装置。
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