JP5575191B2 - 二元冷凍装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施の形態1に係る二元冷凍装置の構成を示す図である。図1において、本実施の形態の二元冷凍装置は、封入した冷媒の循環によりヒートポンプを行う冷凍サイクル装置である低元冷凍サイクル10と高元冷凍サイクル20とを有している。低元冷凍サイクル10及び高元冷凍サイクル20は、それぞれ独立して冷媒を循環させることができる。ここで、温度、圧力等を含む、高、低の表現等については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、システム、装置等における状態、動作等において相対的に定まるものとする。
以上のような構成の二元冷凍装置において、冷却対象である空気を冷却する通常の冷却運転における各構成機器の動作等を、各冷媒回路を循環する冷媒の流れに基づいて説明する。
まず、高元冷凍サイクル20の動作について説明する。高元側圧縮機21は、高元側冷媒を吸入し、圧縮して高温・高圧の状態にして吐出する。吐出した高元側冷媒は高元側凝縮器22へ流入する。高元側凝縮器22は、高元側凝縮器ファン52の駆動により供給される外気と高元側冷媒との間で熱交換を行い、高元側冷媒を凝縮液化する。凝縮液化した冷媒は高元側膨張弁23を通過する。高元側膨張弁23は凝縮液化した冷媒を減圧する。減圧した冷媒は、受液器熱交換部25、高元側蒸発器24(カスケードコンデンサ30)の順に流入する。受液器熱交換部25は、低元側受液器13の低元側冷媒との熱交換により高元側冷媒を蒸発する。高元側蒸発器24は、低元側凝縮器12を通過する低元側冷媒との熱交換により高元側冷媒を蒸発、ガス化する。蒸発ガス化した高元側冷媒を高元側圧縮機21が吸入する。
次に、低元冷凍サイクル10の動作について説明する。低元側圧縮機11は、低元側冷媒を吸入し、圧縮して高温・高圧の状態にして吐出する。吐出した低元側冷媒は低元側凝縮器12(カスケードコンデンサ30)へ流入する。低元側凝縮器12は、高元側蒸発器24を通過する高元側冷媒との熱交換により低元側冷媒を凝縮する。さらに、凝縮した冷媒は低元側受液器13へ流入する。このとき、受液器出口弁29を開放しており、凝縮液化した低温側冷媒の一部は、低元側受液器13に溜まらずに受液器出口弁29を通過する。低元側膨張弁14は凝縮液化した冷媒を減圧する。減圧した低元側冷媒は低元側蒸発器15に流入する。低元側蒸発器15は冷却対象との熱交換により低温側冷媒を蒸発ガス化する。蒸発ガス化した低元側冷媒を低元側圧縮機11が吸入する。ここで、低元側受液器13に凝縮液化した低温側冷媒を所定量貯留させておくようにするため、低元側冷媒回路の高圧側の運転時圧力(高圧側圧力)は、臨界点圧力未満とするのが望ましい。
ここで、低元冷凍サイクル10が停止時の低元側冷媒回路の圧力上昇抑制の必要性について述べる。ここで、低元冷凍サイクル10の停止とは、主に低元側圧縮機11が停止中の状態のことをいうものとする。
図3は本発明の実施の形態1の低元側冷媒回路の圧力調整処理に係るフローチャートを示す図である。ここでは、低元冷凍サイクル10の停止時において、圧力センサ61の検知に係る低元側冷媒回路における低元側冷媒の圧力によって、高元冷凍サイクル20を動作させる動作について、図3に沿って述べる。高元冷凍サイクルコントローラ32は、低元側圧縮機11が停止すると本処理を開始し、低元側圧縮機11の停止中、継続して処理を行う。
前述した実施の形態1では、通常の冷却運転と低元側冷媒回路の圧力上昇抑制運転との両方において、受液器熱交換部25に高元側冷媒を流すようにした。次に低元側冷媒回路の圧力上昇抑制運転を行う場合に受液器熱交換部25に高元側冷媒を流す実施の形態について説明する。ここで、例えば実施の形態1で説明した機器等については、実施の形態1で説明したことと同様の動作等を行う。
高元側膨張弁23によって減圧された冷媒は、熱交換部バイパス弁26を通過し、高元側蒸発器24(カスケードコンデンサ30)に流入する。このとき、熱交換部入口弁27は閉止する。さらに、受液器熱交換部25と高元側蒸発器24の入口配管42には逆止弁28が設けられているので、通常の冷却運転時には、受液器熱交換部25に高元側冷媒回路の冷媒は流入しない。よって、高元側冷媒は高元側蒸発器24のみで蒸発、ガス化する。
図6は本発明の実施の形態2の低元側冷媒回路の圧力調整処理に係るフローチャートを示す図である。高元冷凍サイクルコントローラ32は、低元側圧縮機11が停止すると本処理を開始し、低元側圧縮機11の停止中、継続して処理を行う。
Claims (8)
- 第1圧縮機、第1凝縮器、第1絞り装置及び第1蒸発器を配管接続し、第1冷媒を循環させる第1冷媒回路を構成する第1冷凍サイクル装置と、
第2圧縮機、第2凝縮器、受液器、第2絞り装置及び第2蒸発器を配管接続し、第2冷媒を循環させる第2冷媒回路を構成する第2冷凍サイクル装置と、
前記第1蒸発器と前記第2凝縮器とを有し、前記第1蒸発器を流れる前記第1冷媒と前記第2凝縮器を流れる前記第2冷媒との熱交換を行わせるカスケードコンデンサと、
前記第1冷媒回路において低圧となる前記第1冷媒が流れる部分との熱交換により前記受液器を冷却する受液器熱交換部と、
前記第1冷媒回路において前記受液器熱交換部をバイパスさせる熱交換部バイパス部と、
前記受液器熱交換部の冷媒通過を制御する受液器熱交換部開閉装置と、
前記第2冷媒回路における前記第2冷媒の圧力を決定する第2冷媒回路圧力決定手段と、
前記第2冷媒回路圧力決定手段の決定に係る前記第2冷媒の圧力に基づいて、前記第2圧縮機の停止中に、前記第2冷媒が超臨界状態になるものと推定すると、前記第1圧縮機を起動させて前記受液器熱交換部に前記第1冷媒を流し、前記受液器熱交換部開閉装置を開放させる制御を行う制御装置と
を備えることを特徴とする二元冷凍装置。 - 前記第2冷媒回路は、前記受液器からの液状の冷媒流出を制御する受液器出口開閉装置をさらに備え、
前記制御装置は、前記第2圧縮機が停止中に前記第2冷媒が超臨界状態になるものと推定すると、前記受液器出口開閉装置を閉止させる制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の二元冷凍装置。 - 前記第2冷媒回路圧力決定手段は、
前記第2冷媒回路の前記第2圧縮機の吐出側から前記第2絞り装置の冷媒流入側の間に設けられ、前記第2冷媒回路の高圧側における前記第2冷媒の圧力を検知する圧力検知装置を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の二元冷凍装置。 - 前記第2冷媒回路圧力決定手段は、
前記第2冷媒回路の高圧側における液状の冷媒の温度を検知する液冷媒温度検知装置と、
該液冷媒温度検知装置の検知に係る温度に基づいて、第2冷媒の圧力を推定演算する演算手段と
を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の二元冷凍装置。 - 少なくとも前記第1冷媒回路と、前記制御装置と、前記受液器とを有する室外機と、
少なくとも前記第2蒸発器を有する室内機とにより構成することを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の二元冷凍装置。 - 前記第2冷媒回路圧力決定手段は、
外気の温度を検知する室外温度検知装置と、
前記第2圧縮機が停止中において、該室外温度検知装置の検知に係る温度が前記第2冷媒の臨界点温度より高い時間を計時する計時手段と、
該計時手段が計時した時間に基づいて第2冷媒の圧力を推定する推定手段と
を有することを特徴とする請求項5に記載の二元冷凍装置。 - 前記熱交換部バイパス部に、熱交換部バイパス開閉装置をさらに備え、
前記制御装置は、前記受液器熱交換部において前記第2冷媒を冷却する際に、前記熱交換部バイパス開閉装置を閉止させることを特徴とする請求項1に記載の二元冷凍装置。 - 前記第2冷媒は二酸化炭素であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載の二元冷凍装置。
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