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WO2013140990A1 - 冷凍サイクル及び冷凍ショーケース - Google Patents

冷凍サイクル及び冷凍ショーケース Download PDF

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Publication number
WO2013140990A1
WO2013140990A1 PCT/JP2013/055508 JP2013055508W WO2013140990A1 WO 2013140990 A1 WO2013140990 A1 WO 2013140990A1 JP 2013055508 W JP2013055508 W JP 2013055508W WO 2013140990 A1 WO2013140990 A1 WO 2013140990A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerant
condenser
compressor
ejector
expansion valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/055508
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
小林 誠
Original Assignee
サンデン株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by サンデン株式会社 filed Critical サンデン株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0011Ejectors with the cooled primary flow at reduced or low pressure
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    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0012Ejectors with the cooled primary flow at high pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0014Ejectors with a high pressure hot primary flow from a compressor discharge
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0015Ejectors not being used as compression device using two or more ejectors

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle and a refrigeration showcase provided with an ejector. Specifically, an ejector is provided between a compressor and a condenser, and refrigerant compressed by the compressor is used as a drive flow of the ejector.
  • the present invention relates to a refrigeration cycle and a refrigeration showcase in which low-pressure refrigerant upstream of a compressor can be sucked and supplied to a condenser due to the generated static pressure drop.
  • An internal heat exchanger that exchanges heat with the refrigerant before the heat treatment, an evaporator that evaporates the refrigerant expanded by the first expansion valve by heat exchange, and a refrigerant that has passed through the second expansion valve and the internal heat exchanger are used as a driving flow.
  • an ejector that mixes the drive flow and the suction flow and supplies them to the compressor using the refrigerant that has passed through the internal heat exchanger and the first expansion valve as a suction flow (for example, Patent Document 1). reference).
  • the problem to be solved by the present invention that addresses such problems is to provide a refrigeration cycle and a refrigeration showcase that can improve the efficiency by using the kinetic energy of the refrigerant compressed by the compressor. There is to do.
  • a refrigeration cycle includes a compressor that compresses a refrigerant, a condenser that condenses the refrigerant compressed by the compressor, and evaporates the refrigerant condensed by the condenser.
  • the refrigeration cycle according to the present invention may include an expansion valve that expands the refrigerant condensed in the condenser and supplies the refrigerant to the evaporator.
  • the refrigeration cycle according to the present invention includes a first expansion valve that expands one of the refrigerant branched downstream of the condenser and supplies the refrigerant to the evaporator, and the other of the refrigerant branched downstream of the condenser.
  • You may comprise including the 2nd expansion valve to expand, and the heat exchanger which evaporates the refrigerant
  • the refrigeration cycle according to the present invention includes a first expansion valve that expands one of the refrigerant branched downstream of the condenser and supplies the refrigerant to the evaporator, and the other of the refrigerant branched downstream of the condenser.
  • the suction flow may be configured to include another ejector that mixes the driving flow and the suction flow and supplies the mixed flow to the compressor.
  • the refrigeration cycle according to the present invention includes another ejector that uses the refrigerant condensed in the condenser as a drive flow, mixes the drive flow and the suction flow, and supplies the mixture to the compressor, and the compressor from the other ejector to the compressor.
  • a gas-liquid separator that separates a liquid-phase refrigerant from a refrigerant supplied to the refrigerant, and the liquid-phase refrigerant separated by the gas-liquid separator is evaporated by the evaporator and used as a suction flow of the other ejector You may comprise so that it may supply.
  • the refrigeration cycle according to the present invention includes an expansion valve that expands one of the refrigerants branched downstream of the condenser, and the other of the refrigerants branched downstream of the condenser as a driving flow, and a driving flow and a suction flow.
  • a first evaporator that mixes and supplies to the compressor, the evaporator evaporates the refrigerant expanded by the expansion valve and supplies the refrigerant as a suction flow of the other ejector, You may comprise including the 2nd evaporator which evaporates the refrigerant
  • the refrigeration showcase according to the present invention includes the refrigeration cycle according to the present invention.
  • an ejector is provided between the compressor and the condenser, the refrigerant compressed by the compressor is used as a drive flow of the ejector, and the pressure is lower than the refrigerant compressed by the compressor.
  • FIG. 1 a condenser 1, an expansion valve 2, an evaporator 3, a compressor 4 and The ejector 5 includes refrigerant pipes A to E that connect them.
  • the condenser 1 cools and condenses the refrigerant compressed by the compressor 4 by heat exchange with the outside air.
  • the state of the refrigerant moves from E to A in FIG.
  • the refrigerant condensed in the condenser 1 is supplied to the expansion valve 2 through the refrigerant pipe A.
  • the expansion valve 2 expands the refrigerant condensed in the condenser 1 by reducing the pressure.
  • the state of the refrigerant moves from A to B in FIG.
  • the refrigerant expanded by the expansion valve 2 is supplied to the evaporator 3 through the refrigerant pipe B.
  • the evaporator 3 cools air and evaporates the refrigerant by exchanging heat between the refrigerant that has passed through the expansion valve 2 and the air.
  • the refrigerant is preferably heat-exchanged (heated) so as to have a predetermined degree of superheat when it passes through the evaporator 3.
  • the state of the refrigerant moves from B to C in FIG.
  • the refrigerant evaporated in the evaporator 3 passes through the refrigerant pipe C and is branched into the refrigerant pipes C 1 and C 2 at the branch point S downstream of the evaporator 3.
  • Refrigerant branched into refrigerant pipe C 1 is supplied to the compressor 4.
  • the compressor 4 compresses the refrigerant and raises the temperature and pressure, and can be selected from known compressors such as a reciprocating compressor, a swash plate compressor, a screw compressor, and a scroll compressor.
  • the refrigerant compressed by the compressor 4 is supplied as a driving flow to the ejector 5 through the refrigerant pipe D.
  • Branched refrigerant to the refrigerant pipe C 2 is supplied as a suction flow into the ejector 5.
  • the ejector 5 is provided between the compressor 4 and the condenser 1, uses the refrigerant compressed by the compressor 4 as a driving flow, and at least one of the refrigerant evaporated in the evaporator 3 due to a decrease in static pressure caused by the driving flow. Are sucked through the refrigerant pipe C 2 , and the driving flow and the suction flow are mixed and supplied to the condenser 1. As shown in FIG. 2, the refrigerant evaporated in the evaporator 3 supplied as a suction flow has a lower pressure than the refrigerant compressed in the compressor 4 supplied as a drive flow, and the drive flow and the suction flow are mixed. Then, the state of the refrigerant moves from C and D to E in FIG. The refrigerant mixed in the ejector 5 is supplied to the condenser 1 through the refrigerant pipe E.
  • the refrigeration cycle includes a compressor 4 that compresses the refrigerant, a condenser 1 that condenses the refrigerant compressed by the compressor 4, and an expansion valve 2 that expands the refrigerant condensed by the condenser 1. And an evaporator 3 that evaporates the refrigerant expanded by the expansion valve 2 and supplies the evaporated refrigerant to the compressor 4, and an ejector 5 provided between the compressor 4 and the condenser 1.
  • the compressor 4 refrigerant and driven flow, at least a portion of the low-pressure refrigerant than refrigerant compressed by the compressor 4 (the refrigerant is branched into refrigerant pipe C 2) and the suction flow, driven flow And the suction flow are mixed and supplied to the condenser 1, using the kinetic energy of the refrigerant compressed by the compressor 4, at least a part of the low-pressure refrigerant is bypassed by the compressor 4 and the condenser 1 can be supplied. Therefore, the work of the compressor 4 can be reduced and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the ejector 5 at least a portion of the refrigerant evaporated in the evaporator 3 a (refrigerant branched into refrigerant pipe C 2) for the suction flow, to improve the efficiency of the ejector 5 Can do.
  • This refrigeration cycle includes a condenser 1, a heat exchanger 6, a first expansion valve 2a, an evaporator 3, a compressor 4, an ejector 5, a second expansion valve 2b, and a refrigerant pipe connecting them.
  • a to H are included.
  • a different part from 1st Embodiment is demonstrated.
  • the refrigerant condensed in the condenser 1 is supplied to the heat exchanger 6 through the refrigerant pipe A.
  • the heat exchanger 6 further cools the refrigerant condensed in the condenser 1 by exchanging heat between the refrigerant condensed in the condenser 1 and the refrigerant expanded in the second expansion valve 2b, and expands in the second expansion valve 2b.
  • the evaporated refrigerant is evaporated.
  • the refrigerant cooled by the heat exchanger 6 passes through the refrigerant pipe F and is branched into the refrigerant pipes F 1 and F 2 at the branch point S downstream of the condenser 1.
  • Refrigerant branched into refrigerant piping F 1 is supplied to the first expansion valve 2a, expanded in the first expansion valve 2a, it is supplied to the evaporator 3 through the refrigerant pipe B, and evaporated in the evaporator 3, the refrigerant
  • the refrigerant is supplied to the compressor 4 through the pipe C, compressed by the compressor 4, and supplied to the ejector 5 through the refrigerant pipe D as a driving flow.
  • the flow rate of the refrigerant is branched into refrigerant piping F 1 can be controlled by adjusting the first expansion valve 2a, the respective degree of opening of the second expansion valve 2b.
  • Branched refrigerant to the refrigerant pipe F 2 is supplied to the second expansion valve 2b.
  • the second expansion valve 2b expands the refrigerant condensed in the condenser 1 by reducing the pressure.
  • the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b is supplied to the heat exchanger 6 through the refrigerant pipe G.
  • the flow rate of the refrigerant is branched into refrigerant piping F 2 can be controlled by adjusting the first expansion valve 2a, the respective degree of opening of the second expansion valve 2b.
  • the heat exchanger 6 evaporates the refrigerant supplied to the heat exchanger 6 by exchanging heat with the refrigerant upstream from the branch point S condensed by the condenser 1.
  • the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 is supplied as a suction flow to the ejector 5 through the refrigerant pipe H.
  • the ejector 5 is provided between the compressor 4 and the condenser 1, uses the refrigerant compressed by the compressor 4 as a driving flow, and is a compressor evaporated in the heat exchanger 6 due to a decrease in static pressure caused by the driving flow.
  • a refrigerant having a pressure lower than that of the refrigerant compressed in 4 is sucked through the refrigerant pipe H, and the driving flow and the suction flow are mixed and supplied to the condenser 1.
  • the refrigeration cycle includes the compressor 4 that compresses the refrigerant, the condenser 1 that condenses the refrigerant compressed by the compressor 4, and the refrigerant branched at the branch point S downstream of the condenser 1.
  • the heat exchanger 6 for evaporating the gas and the ejector 5 provided between the compressor 4 and the condenser 1 are configured, and the ejector 5 uses the refrigerant compressed by the compressor 4 as a driving flow, In order to supply at least a part of the refrigerant having a pressure lower than that of the refrigerant compressed by the compressor 4 (the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6) as the suction flow, and mix the drive flow and the suction flow to the condenser 1, Low-pressure refrigerant using kinetic energy of refrigerant compressed by compressor 4 At least a portion, to bypass the compressor 4 can be supplied to the condenser 1.
  • the work of the compressor 4 can be reduced and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved. Moreover, since the kinetic energy of the refrigerant
  • the ejector 5 since the ejector 5 uses the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 as the suction flow, the suction flow becomes only the gas-phase refrigerant, and the efficiency of the ejector 5 can be improved.
  • the heat exchanger 6 evaporates the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b by heat exchange with the refrigerant condensed by the condenser 1. That is, the refrigerant condensed by the condenser 2 is further cooled by the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b. Therefore, the supercooling degree of the refrigerant condensed in the condenser 1 can be increased, and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the heat exchanger 6 evaporates the refrigerant expanded by the second expansion valve 2 b by heat exchange with the refrigerant before branching at the branch point S downstream of the condenser 1. That is, the refrigerant condensed in the condenser 1 is further cooled by the refrigerant that has been cooled in advance by the heat exchanger 6. Therefore, the supercooling degree of the refrigerant condensed in the condenser 1 can be increased, and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the heat exchanger 6 evaporates the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b by heat exchange with the refrigerant before branching at the branch point S downstream of the condenser 1.
  • the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b evaporates by heat exchange with the refrigerant before branching at the branch point S downstream of the condenser 1 and expanding at the first expansion valve 2a.
  • a configuration may be adopted.
  • the opening degree of the first expansion valve 2a and the second expansion valve 2b may be configured to be controlled by a control means (not shown) according to the operation state of the refrigeration cycle.
  • the operating state of the refrigeration cycle includes, but is not limited to, the outside air temperature and the temperature / pressure of the refrigerant in each part of the refrigeration cycle.
  • This refrigeration cycle includes a condenser 1, a heat exchanger 6, a first expansion valve 2a, an evaporator 3, a second expansion valve 2b, a first ejector 5a (another ejector), a compressor 4, The second ejector 5b and the refrigerant pipes A to I connecting them are configured.
  • a different part from 1st Embodiment and 2nd Embodiment is demonstrated.
  • the refrigerant condensed in the condenser 1 passes through the refrigerant pipe A is fed to the heat exchanger 6, it is cooled in heat exchanger 6, through the refrigerant piping F, the refrigerant downstream of the branch point S 1 of the heat exchanger 6 Branches to the pipes F 1 and F 2 .
  • Refrigerant branched into refrigerant piping F 1 is expanded in the first expansion valve 2a, is supplied to the evaporator 3 through the refrigerant pipe B, evaporated in the evaporator 3, the first ejector 5a through the refrigerant pipe C As a suction flow.
  • Refrigerant branched into refrigerant piping F 2 is expanded in the second expansion valve 2b, through the refrigerant pipe G is supplied to the heat exchanger 6, and evaporated in the heat exchanger 6 through the refrigerant pipe H, the heat exchanger
  • the refrigerant pipes H 1 and H 2 are branched at a branch point S 2 downstream of the vessel 6.
  • Refrigerant branched into refrigerant pipe H 1 is supplied as a drive current to the first ejector 5a.
  • the first ejector 5a uses the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 as a driving flow, and sucks the refrigerant evaporated in the evaporator 3 through the refrigerant pipe C due to a decrease in static pressure caused by the driving flow. And are supplied to the compressor 4 through the refrigerant pipe I.
  • the refrigerant supplied to the compressor 4 is compressed, supplied through the refrigerant pipe D to the second ejector 5b as a driving flow.
  • Branched refrigerant to the refrigerant pipe H 2 is supplied as a suction flow into the second ejector 5b.
  • the second ejector 5b is provided between the compressor 4 and the condenser 1.
  • the refrigerant compressed by the compressor 4 is used as a driving flow, and the refrigerant evaporated by the heat exchanger 6 due to a decrease in static pressure caused by the driving flow.
  • At least a portion of the, and sucked through the refrigerant pipe H 2 is supplied by mixing the motive flow and suction flow to the condenser 1.
  • the refrigerant mixed in the second ejector 5b is supplied to the condenser 1 through the refrigerant pipe E.
  • the refrigeration cycle is branched at the compressor 4 that compresses the refrigerant, the condenser 1 that condenses the refrigerant compressed by the compressor 4, and the branch point S 1 downstream of the condenser 1.
  • a first ejector 5a (another ejector) that is mixed and supplied to the compressor 4 and a second ejector 5b provided between the compressor 4 and the condenser 1 are configured, and the
  • the compressor 4 Uses the refrigerant compressed by the compressor 4 as a driving flow, and the compressor 4 Since at least part of the low-pressure refrigerant than the compressed refrigerant and the suction stream (refrigerant branched into refrigerant pipe H 2), fed by mixing the motive flow and suction flow to the condenser 1, the compressor 4 By using the kinetic energy of the refrigerant compressed in step 1, at least a part of the low-pressure refrigerant can be supplied to the condenser 1 by bypassing the compressor 4. Therefore, the work of the compressor 4 can be reduced and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the first ejector 5a has, at least a portion of the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 by utilizing the kinetic energy of the (refrigerant branched into refrigerant pipe H 1), was aspirated refrigerant evaporated in the evaporator 3, Since the refrigerant is supplied to the compressor 4, the work of the compressor 4 is reduced, and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the second ejector 5b since at least a part of the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 (refrigerant branched into refrigerant pipe H 2) and suction flow, suction flow gas phase Therefore, the efficiency of the second ejector 5b can be improved.
  • the heat exchanger 6 evaporates the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b by heat exchange with the refrigerant condensed by the condenser 1. That is, the refrigerant condensed by the condenser 2 is further cooled by the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b. Therefore, the supercooling degree of the refrigerant condensed in the condenser 1 can be increased, and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the second ejector 5b at least a portion of the refrigerant evaporated in the heat exchanger 6 has been to a (refrigerant pipe H 2 to the branch refrigerant) the suction flow, in FIG. 6
  • a part of the refrigerant supplied from the first ejector 5a to the compressor 4 may be configured as a suction flow.
  • the heat exchanger 6 is intended to be evaporated by heat exchange with the refrigerant before the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b, which is branched at the downstream of the branch point S 1 of the condenser 1 there was however, as shown in FIG. 7, the heat exchange with the refrigerant before the refrigerant expanded by the second expansion valve 2b, expanded in the first expansion valve 2a is branched downstream of the branch point S 1 of the condenser 1 You may comprise so that it may evaporate by.
  • This refrigeration cycle includes a condenser 1, a first ejector 5a (another ejector), a gas-liquid separator 7, an evaporator 3, a compressor 4, a second ejector 5b, and a refrigerant pipe connecting them.
  • a to K are included.
  • parts different from the first to third embodiments will be described.
  • the refrigerant condensed in the condenser 1 is supplied as a driving flow to the first ejector 5a through the refrigerant pipe A, and the driving flow and the suction flow are mixed in the first ejector 5a.
  • K is supplied to the compressor 4 through K.
  • a gas-liquid separator 7 is provided between the first ejector 5a and the compressor 4 to separate the liquid-phase refrigerant from the refrigerant supplied from the first ejector 5a to the compressor 1.
  • the refrigerant discharged from the first ejector 5a flows into the gas-liquid separator 7 through the refrigerant pipe I.
  • the gas-phase refrigerant is supplied to the compressor 4 through the refrigerant pipe K, and the liquid-phase refrigerant is separated and supplied to the evaporator 3 through the refrigerant pipe J.
  • the liquid-phase refrigerant supplied to the evaporator 3 evaporates in the evaporator 3 and is sucked through the refrigerant pipe C as a suction flow of the first ejector 5a due to a decrease in static pressure caused by the driving flow of the first ejector 5a. .
  • the gas-phase refrigerant separated from the liquid-phase refrigerant by the gas-liquid separator 7 passes through the refrigerant pipe K and reaches the branch point S downstream of the gas-liquid separator 7. Branches to the refrigerant pipes K 1 and K 2 .
  • Refrigerant branched into refrigerant piping K 1 is compressed is supplied to the compressor 4 is supplied as a drive current to the second ejector 5b through the refrigerant pipe D. It branched refrigerant to the refrigerant pipe K 2 is supplied as a suction flow into the second ejector 5b.
  • the second ejector 5b is provided between the compressor 4 and the condenser 1, and uses the refrigerant compressed by the compressor 4 as a driving flow.
  • the second ejector 5b evaporates in the evaporator 3 due to a decrease in static pressure caused by the driving flow. 1 is discharged from the ejector 5a least a portion of the refrigerant in the gas-liquid separator 7 to liquid-phase refrigerant separated by the gas-phase, and sucked through the refrigerant pipe K 2, by mixing the motive flow and the suction flow refrigerant pipe E To the condenser 1.
  • the compressor 4 that compresses the refrigerant, the condenser 1 that condenses the refrigerant compressed by the compressor 4, and the refrigerant condensed by the condenser 1 is used as the driving flow, and the driving flow and the suction flow
  • a second ejector 5b provided between the compressor 4 and the condenser 1; is configured to include a second ejector 5b is a compressed by the compressor 4 refrigerant and driven flow, at least a portion of the low-pressure refrigerant than refrigerant compressed by the
  • At least a part of the low-pressure refrigerant can be supplied to the condenser 1 by bypassing the compressor 4 using the kinetic energy of the refrigerant compressed by the compressor 4. Therefore, the work of the compressor 4 can be reduced and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved. Moreover, since the kinetic energy of the refrigerant
  • the first ejector 5a uses the kinetic energy of the refrigerant condensed in the condenser 1 to suck the refrigerant evaporated in the evaporator 3 and supplies it to the compressor 4, the work of the compressor 4 is reduced. The efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the second ejector 5b since at least a part of the refrigerant between the gas-liquid separator 7 and the compressor 4 (the refrigerant is branched into refrigerant piping K 2) and suction flow The suction flow becomes only the gas-phase refrigerant, and the efficiency of the second ejector 5b can be improved.
  • This refrigeration cycle includes a condenser 1, an expansion valve 2, a first evaporator 3a, a first ejector 5a (another ejector), a second evaporator 3b, a compressor 4, and a second ejector 5b.
  • the refrigerant pipes A to K connecting them are configured.
  • parts different from the first to fourth embodiments will be described.
  • the refrigerant condensed in the condenser 1 passes through the refrigerant pipe A and is branched into the refrigerant pipes A 1 and A 2 at a branch point S 1 downstream of the condenser 1.
  • Refrigerant branched into refrigerant pipe A 1 is expanded in the expansion valve 2, it is supplied to the first evaporator 3a through the refrigerant pipe B, and evaporated in the first evaporator 3a, first through the refrigerant pipe C It is supplied as a suction flow to the ejector 5a.
  • refrigerant branched to the refrigerant pipe A 2 is supplied as a drive current to the first ejector 5a.
  • the first ejector 5a mixes and discharges the driving flow and the suction flow.
  • the refrigerant discharged from the first ejector 5a is supplied to the second evaporator 3b through the refrigerant pipe I.
  • Second evaporator 3b the refrigerant supplied to the compressor 4 from the first ejector 5a, in particular, condensed in the condenser 1 is branched into refrigerant piping A 2, the liquid used as the drive current of the first ejector 5a
  • the phase refrigerant is evaporated by heat exchange with air.
  • the second evaporator 3b and the first evaporator 3a are arranged side by side and constitute one evaporator 8 as a whole. In the evaporator 8, the second evaporator 3b is disposed upstream of the air to be cooled, and the first evaporator 3a is disposed downstream of the air to be cooled.
  • the air is first cooled by the second evaporator 3b, and thereafter The first evaporator 3a is cooled.
  • the evaporator 8 preferably includes a fan 9 that blows air from the second evaporator 3b toward the first evaporator 3a.
  • the refrigerant evaporated in the second evaporator 3b passes through the refrigerant pipe K, is branched into refrigerant piping K 1, K 2 downstream of the branching point S 2 of the second evaporator 3b.
  • Refrigerant branched into refrigerant piping K 1 is compressed is supplied to the compressor 4 is supplied as the driving flow to the second ejector 5b through the refrigerant pipe D. It branched refrigerant to the refrigerant pipe K 2 is supplied as a suction flow into the second ejector 5b.
  • the second ejector 5b is provided between the compressor 4 and the condenser 1.
  • the refrigerant compressed by the compressor 4 is used as a driving flow, and the first evaporator 3a and the second evaporator 5b are driven by a static pressure drop caused by the driving flow.
  • the refrigeration cycle is branched at the compressor 4 that compresses the refrigerant, the condenser 1 that condenses the refrigerant compressed by the compressor 4, and the branch point S 1 downstream of the condenser 1.
  • the expansion valve 2 for expanding one of the refrigerants (the refrigerant branched into the refrigerant pipe A1), the first evaporator 3a for evaporating the refrigerant expanded by the expansion valve 2, and the branch point S1 downstream of the condenser 1 the other branched refrigerant (refrigerant branched into refrigerant pipe a 2) as a driving flow, a refrigerant evaporated in the first evaporator 3a and suction flow, the compressor 4 by mixing the motive flow and suction flow Provided between the first ejector 5a to be supplied (another ejector), the second evaporator 3b for evaporating the refrigerant supplied from the first ejector 5a to the compressor 4, and the
  • the second ejector 5b, and the second ejector 5b is compressed.
  • the second ejector 5b since at least a part of the refrigerant evaporated in the second evaporator 3b (the refrigerant is branched into refrigerant piping K 2) and suction flow, the suction flow gas Only the phase refrigerant is used, and the efficiency of the second ejector 5b can be improved.
  • This refrigeration showcase includes a refrigeration cycle according to the present invention whose embodiments are shown in FIGS. At least evaporators 3 and 8 are built in the freezer showcase, and the evaporators 3 and 8 cool the air in the freezer showcase.
  • the condenser 1 constituting the refrigeration cycle may be installed outdoors in order to efficiently dissipate heat from the refrigerant.

Landscapes

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  • Thermal Sciences (AREA)
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Abstract

 本発明は、エジェクタを備えた冷凍サイクル及び冷凍ショーケースに関する。本発明の冷凍サイクル及び冷凍ショーケースは、冷媒を圧縮する圧縮機4と、前記圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、前記凝縮器1で凝縮された冷媒を凝縮させて圧縮機4に供給する蒸発器3と、前記圧縮機4と前記凝縮器1との間に設けられたエジェクタ5と、を含んで構成され、前記エジェクタ5は、前記圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、前記圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して前記凝縮器1に供給するものである。

Description

冷凍サイクル及び冷凍ショーケース
 本発明は、エジェクタを備えた冷凍サイクル及び冷凍ショーケースに関し、詳しくは、圧縮機と凝縮器との間にエジェクタを設け、圧縮機で圧縮された冷媒をエジェクタの駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって圧縮機よりも上流の低圧の冷媒を吸引して凝縮器に供給することができる冷凍サイクル及び冷凍ショーケースに関する。
 従来の冷凍サイクルとして、圧縮機と、凝縮器と、凝縮器を通過した冷媒を膨張させる第1膨張弁及び第2膨張弁と、第1膨張弁によって膨張した冷媒と、第2膨張弁によって膨張する前の冷媒とを熱交換させる内部熱交換器と、第1膨張弁によって膨張した冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器と、第2膨張弁及び内部熱交換器を通過した冷媒を駆動流とし、内部熱交換器及び第1膨張弁を通過した冷媒を吸引流として、これら駆動流と吸引流とを混合して圧縮機に供給するエジェクタと、を備えたものがあった(例えば特許文献1参照)。
特開2008-82693号公報
 しかし、前記従来の冷凍サイクルにおいては、圧縮機で圧縮された冷媒の運動エネルギーは、圧縮機と凝縮器との間で摩擦熱に変換され、冷媒の温度上昇をもたらしていた。冷媒の温度上昇により、凝縮器で冷媒の凝縮に使用される熱エネルギーが増大し、冷凍サイクルの効率向上を妨げる結果となっていた。
 そこで、このような問題点に対処し、本発明が解決しようとする課題は、圧縮機で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して効率を向上させることができる冷凍サイクル及び冷凍ショーケースを提供することにある。
 前記課題を解決するために、本発明による冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器で凝縮された冷媒を蒸発させて前記圧縮機に供給する蒸発器と、前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタと、を含んで構成され、前記エジェクタは、前記圧縮機で圧縮された冷媒を駆動流とし、前記圧縮機で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して前記凝縮器に供給するものである。
 ここで、本発明による冷凍サイクルは、前記凝縮器で凝縮された冷媒を膨張させて前記蒸発器に供給する膨張弁を含んで構成してもよい。
 また、本発明による冷凍サイクルは、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させて前記蒸発器に供給する第1膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を膨張させる第2膨張弁と、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器とを含んで構成してもよい。
 また、本発明による冷凍サイクルは、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させて前記蒸発器に供給する第1膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を膨張させる第2膨張弁と、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器と、前記熱交換器で蒸発した冷媒の少なくとも一部を駆動流とし、前記蒸発器で蒸発した冷媒を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機に供給する別のエジェクタとを含んで構成してもよい。
 また、本発明による冷凍サイクルは、前記凝縮器で凝縮された冷媒を駆動流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機に供給する別のエジェクタと、前記別のエジェクタから前記圧縮機に供給される冷媒から液相の冷媒を分離する気液分離器と、を含み、前記気液分離器で分離された液相冷媒を前記蒸発器で蒸発させて前記別のエジェクタの吸引流として供給するよう構成してもよい。
 また、本発明による冷凍サイクルは、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させる膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を駆動流とし、駆動流と吸引流とを混合して前記圧縮機に供給する別のエジェクタとを含み、前記蒸発器が、前記膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させて前記別のエジェクタの吸引流として供給する第1蒸発器と、前記別のエジェクタから前記圧縮機に供給される冷媒を蒸発させる第2蒸発器とを含んで構成してもよい。
 そして、本発明による冷凍ショーケースは、本発明による冷凍サイクルを含んで構成されたものである。
 本発明による冷凍サイクル及び冷凍ショーケースによれば、圧縮機と凝縮器との間にエジェクタを設け、圧縮機で圧縮された冷媒をエジェクタの駆動流とし、圧縮機で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部をエジェクタの吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器に供給することにより、圧縮機で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機を迂回させて凝縮器に供給することができる。したがって、圧縮機の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
本発明による冷凍サイクルの第1実施形態を示す概略構成図である。 前記第1実施形態における冷媒の状態を示すモリエル線図である。 本発明による冷凍サイクルの第2実施形態を示す概略構成図である。 前記第2実施形態の他の実施例を示す概略構成図である。 本発明による冷凍サイクルの第3実施形態を示す概略構成図である。 前記第3実施形態の他の実施例を示す概略構成図である。 前記第3実施形態のさらに他の実施例を示す概略構成図である。 本発明による冷凍サイクルの第4実施形態を示す概略構成図である。 本発明による冷凍サイクルの第5実施形態を示す概略構成図である。
 以下、本発明による冷凍サイクルの第1実施形態について、図1,2を参照して説明する。なお、図1における冷媒配管A~Eのそれぞれにおける冷媒の状態と、図2における冷媒の状態A~Eとは対応する。
 この冷凍サイクルは、冷凍ショーケース、自動販売機及び空調設備等に使用されるものであり、図1に示すように、凝縮器1と、膨張弁2と、蒸発器3と、圧縮機4と、エジェクタ5と、これらを接続する冷媒配管A~Eと、を含んで構成される。
 凝縮器1は、圧縮機4で圧縮された冷媒を、外気との熱交換により冷却して凝縮させる。冷媒が凝縮器1で凝縮すると、冷媒の状態は図2のEからAまで移動する。凝縮器1で凝縮した冷媒は、冷媒配管Aを通って膨張弁2に供給される。
 膨張弁2は、凝縮器1で凝縮した冷媒を減圧することにより膨張させる。冷媒が膨張弁2で膨張すると、冷媒の状態は図2のAからBまで移動する。膨張弁2で膨張した冷媒は、冷媒配管Bを通って蒸発器3に供給される。
 蒸発器3は、膨張弁2を通過した冷媒と空気とを熱交換させることにより、空気を冷却し、冷媒を蒸発させる。冷媒は、図2に示すように、蒸発器3を通過した時点で所定の過熱度を有するように熱交換(加熱)されるのが好ましい。蒸発器3で冷媒が蒸発すると、冷媒の状態は図2のBからCまで移動する。蒸発器3で蒸発した冷媒は、冷媒配管Cを通り、蒸発器3の下流の分岐点Sで冷媒配管C,Cに分岐される。
 冷媒配管Cに分岐された冷媒は、圧縮機4に供給される。圧縮機4は、冷媒を圧縮して昇温・昇圧するものであり、レシプロ圧縮機、斜板式圧縮機、スクリュー式圧縮機、スクロール式圧縮機等の周知の圧縮機から選択することができる。圧縮機4で冷媒が圧縮されると、冷媒の状態は図2のCからDまで移動する。圧縮機4で圧縮された冷媒は、冷媒配管Dを通ってエジェクタ5に駆動流として供給される。
 冷媒配管Cに分岐された冷媒は、エジェクタ5に吸引流として供給される。
 エジェクタ5は、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられ、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって蒸発器3で蒸発した冷媒の少なくとも一部を、冷媒配管Cを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給する。吸引流として供給される蒸発器3で蒸発した冷媒は、図2に示すように、駆動流として供給される圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧であり、駆動流と吸引流とが混合されると、冷媒の状態は図2のC及びDからEまで移動する。エジェクタ5で混合された冷媒は、冷媒配管Eを通って凝縮器1に供給される。
 本実施形態によれば、冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、凝縮器1で凝縮された冷媒を膨張させる膨張弁2と、膨張弁2で膨張した冷媒を蒸発させて圧縮機4に供給する蒸発器3と、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられたエジェクタ5と、を含んで構成され、エジェクタ5は、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Cに分岐された冷媒)を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給するため、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機4を迂回させて凝縮器1に供給することができる。したがって、圧縮機4の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーが、低圧の冷媒の圧力エネルギーに変換されるため、摩擦熱に変換されるエネルギーが減少し、冷媒の温度上昇を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、エジェクタ5は、蒸発器3で蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Cに分岐された冷媒)を吸引流とするため、エジェクタ5の効率を向上させることができる。
 次に、本発明の第2実施形態について、図3,4を参照して説明する。この冷凍サイクルは、凝縮器1と、熱交換器6と、第1膨張弁2aと、蒸発器3と、圧縮機4と、エジェクタ5と、第2膨張弁2bと、これらを接続する冷媒配管A~Hとを含んで構成される。ここでは、第1実施形態と異なる部分について説明する。
 凝縮器1で凝縮した冷媒は、冷媒配管Aを通って熱交換器6に供給される。熱交換器6は、凝縮器1で凝縮した冷媒と第2膨張弁2bで膨張した冷媒とを熱交換させることにより、凝縮器1で凝縮した冷媒をさらに冷却し、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を蒸発させる。熱交換器6で冷却された冷媒は、冷媒配管Fを通り、凝縮器1の下流の分岐点Sで冷媒配管F,Fに分岐される。
 冷媒配管Fに分岐された冷媒は、第1膨張弁2aに供給され、第1膨張弁2aで膨張し、冷媒配管Bを通って蒸発器3に供給され、蒸発器3で蒸発し、冷媒配管Cを通って圧縮機4に供給され、圧縮機4で圧縮され、冷媒配管Dを通ってエジェクタ5に駆動流として供給される。なお、冷媒配管Fに分岐される冷媒の流量は、第1膨張弁2a,第2膨張弁2bのそれぞれの開度を調整することにより制御することができる。
 冷媒配管Fに分岐された冷媒は、第2膨張弁2bに供給される。第2膨張弁2bは、凝縮器1で凝縮した冷媒を減圧することにより膨張させる。第2膨張弁2bで膨張した冷媒は、冷媒配管Gを通って熱交換器6に供給される。なお、冷媒配管Fに分岐される冷媒の流量は、第1膨張弁2a,第2膨張弁2bのそれぞれの開度を調整することにより制御することができる。
 熱交換器6は、熱交換器6に供給された冷媒を、凝縮器1で凝縮した分岐点Sよりも上流の冷媒と熱交換させることにより蒸発させる。熱交換器6で蒸発した冷媒は、冷媒配管Hを通って、エジェクタ5に吸引流として供給される。
 エジェクタ5は、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられ、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって、熱交換器6で蒸発した圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒を、冷媒配管Hを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給する。
 本実施形態によれば、冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐された冷媒をそれぞれ膨張させる第1膨張弁2a及び第2膨張弁2bと、第1膨張弁2aで膨張した冷媒を蒸発させて圧縮機4に供給する蒸発器3と、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器6と、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられたエジェクタ5と、を含んで構成され、エジェクタ5は、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部(熱交換器6で蒸発した冷媒)を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給するため、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機4を迂回させて凝縮器1に供給することができる。したがって、圧縮機4の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーが、低圧の冷媒の圧力エネルギーに変換されるため、摩擦熱に変換されるエネルギーが減少し、冷媒の温度上昇を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、エジェクタ5は、熱交換器6で蒸発した冷媒を吸引流とするため、吸引流が気相の冷媒のみとなり、エジェクタ5の効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1で凝縮した冷媒との熱交換により蒸発させる。すなわち、凝縮器2で凝縮した冷媒は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒によりさらに冷却される。したがって、凝縮器1で凝縮した冷媒の過冷却度を増加させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させる。すなわち、凝縮器1で凝縮した冷媒は、あらかじめ熱交換器6で冷却された冷媒によりさらに冷却される。したがって、凝縮器1で凝縮した冷媒の過冷却度を増加させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 なお、本実施形態において、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させるものであったが、図4に示すように、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐され第1膨張弁2aで膨張する前の冷媒との熱交換により蒸発させる構成としてもよい。
 また、第1膨張弁2a及び第2膨張弁2bの開度が、冷凍サイクルの運転状態に応じて制御手段(図示省略)により制御されるように構成されてもよい。冷凍サイクルの運転状態として、外気温度や冷凍サイクルの各部における冷媒の温度・圧力等が挙げられるが、これに限られない。
 次に、本発明の第3実施形態について、図5~7を参照して説明する。この冷凍サイクルは、凝縮器1と、熱交換器6と、第1膨張弁2aと、蒸発器3と、第2膨張弁2bと、第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、圧縮機4と、第2エジェクタ5bと、これらを接続する冷媒配管A~Iとを含んで構成される。ここでは、第1実施形態及び第2実施形態と異なる部分について説明する。
 凝縮器1で凝縮した冷媒は、冷媒配管Aを通って熱交換器6に供給され、熱交換器6で冷却され、冷媒配管Fを通り、熱交換器6の下流の分岐点Sで冷媒配管F,Fに分岐される。
 冷媒配管Fに分岐された冷媒は、第1膨張弁2aで膨張し、冷媒配管Bを通って蒸発器3に供給され、蒸発器3で蒸発し、冷媒配管Cを通って第1エジェクタ5aに吸引流として供給される。
 冷媒配管Fに分岐された冷媒は、第2膨張弁2bで膨張し、冷媒配管Gを通って熱交換器6に供給され、熱交換器6で蒸発し、冷媒配管Hを通り、熱交換器6の下流の分岐点Sで冷媒配管H,Hに分岐される。
 冷媒配管Hに分岐された冷媒は、第1エジェクタ5aに駆動流として供給される。第1エジェクタ5aは、熱交換器6で蒸発した冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって、蒸発器3で蒸発した冷媒を、冷媒配管Cを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して冷媒配管Iを通して圧縮機4に供給する。圧縮機4に供給された冷媒は、圧縮され、冷媒配管Dを通って第2エジェクタ5bに駆動流として供給される。
 冷媒配管Hに分岐された冷媒は、第2エジェクタ5bに吸引流として供給される。第2エジェクタ5bは、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられ、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって熱交換器6で蒸発した冷媒の少なくとも一部を、冷媒配管Hを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給する。第2エジェクタ5bで混合された冷媒は、冷媒配管Eを通って凝縮器1に供給される。
 本実施形態によれば、冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐された冷媒をそれぞれ膨張させる第1膨張弁2a及び第2膨張弁2bと、第1膨張弁2aで膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器3と、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器6と、熱交換器6で蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Hに分岐された冷媒)を駆動流とし、蒸発器3で蒸発した冷媒を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機4に供給する第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられた第2エジェクタ5bと、を含んで構成され、第2エジェクタ5bは、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Hに分岐された冷媒)を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給するため、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機4を迂回させて凝縮器1に供給することができる。したがって、圧縮機4の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーが、低圧の冷媒の圧力エネルギーに変換されるため、摩擦熱に変換されるエネルギーが減少し、冷媒の温度上昇を抑制することができる。さらに、第1エジェクタ5aが、熱交換器6で蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Hに分岐された冷媒)の運動エネルギーを利用して、蒸発器3で蒸発した冷媒を吸引し、冷媒を圧縮機4に供給するため、圧縮機4の仕事が減少し、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、第2エジェクタ5bは、熱交換器6で蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Hに分岐された冷媒)を吸引流とするため、吸引流が気相の冷媒のみとなり、第2エジェクタ5bの効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1で凝縮した冷媒との熱交換により蒸発させる。すなわち、凝縮器2で凝縮した冷媒は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒によりさらに冷却される。したがって、凝縮器1で凝縮した冷媒の過冷却度を増加させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させる。すなわち、凝縮器1で凝縮した冷媒は、あらかじめ熱交換器6で冷却された冷媒によりさらに冷却される。したがって、凝縮器1で凝縮した冷媒の過冷却度を増加させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 なお、本実施形態において、第2エジェクタ5bは、熱交換器6で蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Hに分岐された冷媒)を吸引流とするものであったが、図6に示すように、第1エジェクタ5aから圧縮機4に供給される冷媒の少なくとも一部を吸引流とするように構成してもよい。
 また、本実施形態において、熱交換器6は、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させるものであったが、図7に示すように、第2膨張弁2bで膨張した冷媒を、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐され第1膨張弁2aで膨張する前の冷媒との熱交換により蒸発させるように構成してもよい。
 次に、本発明の第4実施形態について、図8を参照して説明する。この冷凍サイクルは、凝縮器1と、第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、気液分離器7と、蒸発器3と、圧縮機4と、第2エジェクタ5bと、これらを接続する冷媒配管A~Kとを含んで構成される。ここでは、第1~第3実施形態と異なる部分について説明する。
 凝縮器1で凝縮した冷媒は、冷媒配管Aを通って第1エジェクタ5aに駆動流として供給され、第1エジェクタ5aで駆動流と吸引流とが混合され、混合された冷媒が冷媒配管I,Kを通って圧縮機4に供給される。
 本実施形態において、第1エジェクタ5aと圧縮機4との間には、第1エジェクタ5aから圧縮機1に供給される冷媒から液相の冷媒を分離する気液分離器7が設けられており、第1エジェクタ5aから吐出された冷媒は、冷媒配管Iを通って気液分離器7に流入する。気液分離器7に流入した冷媒のうち、気相の冷媒は冷媒配管Kを通って圧縮機4に供給され、液相の冷媒は分離されて冷媒配管Jを通って蒸発器3に供給される。蒸発器3に供給された液相の冷媒は蒸発器3で蒸発し、第1エジェクタ5aの駆動流により生じる静圧低下によって、冷媒配管Cを通って第1エジェクタ5aの吸引流として吸引される。
 第1エジェクタ5aから吐出された冷媒のうち、気液分離器7で液相の冷媒を分離された気相の冷媒は、冷媒配管Kを通り、気液分離器7の下流の分岐点Sで冷媒配管K,Kに分岐される。
 冷媒配管Kに分岐された冷媒は、圧縮機4に供給されて圧縮され、冷媒配管Dを通って第2エジェクタ5bに駆動流として供給される。冷媒配管Kに分岐された冷媒は、第2エジェクタ5bに吸引流として供給される。
 第2エジェクタ5bは、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられ、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって、蒸発器3で蒸発し第1エジェクタ5aから吐出され気液分離器7で液相冷媒を分離された気相の冷媒の少なくとも一部を、冷媒配管Kを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して冷媒配管Eから凝縮器1に供給する。
 本実施形態によれば、冷媒を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、凝縮器1で凝縮された冷媒を駆動流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機4に供給する第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、第1エジェクタ5aから圧縮機4に供給される冷媒から液相の冷媒を分離する気液分離器7と、気液分離器7で分離された液相冷媒を蒸発させて第1エジェクタ5aの吸引流として供給する蒸発器3と、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられた第2エジェクタ5bと、を含んで構成され、第2エジェクタ5bは、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Kに分岐された冷媒)を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給するため、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機4を迂回させて凝縮器1に供給することができる。したがって、圧縮機4の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーが、低圧の冷媒の圧力エネルギーに変換されるため、摩擦熱に変換されるエネルギーが減少し、冷媒の温度上昇を抑制することができる。さらに、第1エジェクタ5aが、凝縮器1で凝縮した冷媒の運動エネルギーを利用して、蒸発器3で蒸発した冷媒を吸引し、圧縮機4に供給するため、圧縮機4の仕事が減少し、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、第2エジェクタ5bは、気液分離器7と圧縮機4との間の冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Kに分岐された冷媒)を吸引流とするため、吸引流が気相の冷媒のみとなり、第2エジェクタ5bの効率を向上させることができる。
 次に、本発明の第5実施形態について、図9を参照して説明する。この冷凍サイクルは、凝縮器1と、膨張弁2と、第1蒸発器3aと、第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、第2蒸発器3bと、圧縮機4と、第2エジェクタ5bと、これらを接続する冷媒配管A~Kとを含んで構成される。ここでは、第1~第4実施形態と異なる部分について説明する。
 凝縮器1で凝縮した冷媒は、冷媒配管Aを通り、凝縮器1の下流の分岐点Sで冷媒配管A,Aに分岐される。冷媒配管Aに分岐された冷媒は、膨張弁2で膨張し、冷媒配管Bを通って第1蒸発器3aに供給され、第1蒸発器3aで蒸発し、冷媒配管Cを通って第1エジェクタ5aに吸引流として供給される。これに対して、冷媒配管Aに分岐された冷媒は、第1エジェクタ5aに駆動流として供給される。第1エジェクタ5aは、駆動流と吸引流とを混合して吐出する。第1エジェクタ5aから吐出された冷媒は、冷媒配管Iを通って第2蒸発器3bに供給される。
 第2蒸発器3bは、第1エジェクタ5aから圧縮機4に供給される冷媒、特に、凝縮器1で凝縮し、冷媒配管Aに分岐され、第1エジェクタ5aの駆動流として使用された液相の冷媒を、空気との熱交換により蒸発させる。第2蒸発器3bと第1蒸発器3aとは並べて配置されており、全体で1つの蒸発器8を構成している。蒸発器8内において、第2蒸発器3bは冷却する空気の上流側、第1蒸発器3aは冷却する空気の下流側に配置されるため、空気はまず第2蒸発器3bで冷却され、その後、第1蒸発器3aで冷却される。蒸発器8は、第2蒸発器3bから第1蒸発器3aに向かって送風するファン9を備えるのが好ましい。第2蒸発器3bで蒸発した冷媒は、冷媒配管Kを通り、第2蒸発器3bの下流の分岐点Sで冷媒配管K,Kに分岐される。
 冷媒配管Kに分岐された冷媒は、圧縮機4に供給されて圧縮され、冷媒配管Dを通って第2エジェクタ5bに駆動流として供給される。冷媒配管Kに分岐された冷媒は、第2エジェクタ5bに吸引流として供給される。
 第2エジェクタ5bは、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられ、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、この駆動流により生じる静圧低下によって、第1蒸発器3a及び第2蒸発器3bで蒸発した冷媒の少なくとも一部を、冷媒配管Kを通して吸引し、駆動流と吸引流とを混合して冷媒配管Eから凝縮器1に供給する。
 本実施形態によれば、冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器1と、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐された冷媒の一方(冷媒配管Aに分岐された冷媒)を膨張させる膨張弁2と、膨張弁2で膨張した冷媒を蒸発させる第1蒸発器3aと、凝縮器1の下流の分岐点Sで分岐された冷媒の他方(冷媒配管Aに分岐された冷媒)を駆動流とし、第1蒸発器3aで蒸発した冷媒を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機4に供給する第1エジェクタ5a(別のエジェクタ)と、第1エジェクタ5aから圧縮機4に供給される冷媒を蒸発させる第2蒸発器3bと、圧縮機4と凝縮器1との間に設けられた第2エジェクタ5bと、を含んで構成され、第2エジェクタ5bは、圧縮機4で圧縮された冷媒を駆動流とし、圧縮機4で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Kに分岐された冷媒)を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して凝縮器1に供給するため、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーを利用して、低圧の冷媒の少なくとも一部を、圧縮機4を迂回させて凝縮器1に供給することができる。したがって、圧縮機4の仕事を減少させ、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、圧縮機4で圧縮された冷媒の運動エネルギーが、低圧の冷媒の圧力エネルギーに変換されるため、摩擦熱に変換されるエネルギーが減少し、冷媒の温度上昇を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、第2エジェクタ5bは、第2蒸発器3bで蒸発した冷媒の少なくとも一部(冷媒配管Kに分岐された冷媒)を吸引流とするため、吸引流が気相の冷媒のみとなり、第2エジェクタ5bの効率を向上させることができる。
 以下、本発明による冷凍ショーケースの実施形態について説明する。この冷凍ショーケースは、図1~9にその実施形態を示したような本発明による冷凍サイクルを含んで構成される。冷凍ショーケースの内部には、少なくとも蒸発器3,8が内蔵され、蒸発器3,8が冷凍ショーケース内の空気を冷却する。冷凍サイクルを構成する凝縮器1は、冷媒から効率的に放熱するために室外に設置されてもよい。
1…凝縮器
2…膨張弁
2a…第1膨張弁
2b…第2膨張弁
3…蒸発器
3a…第1蒸発器
3b…第2蒸発器
4…圧縮機
5…エジェクタ
5a…第1エジェクタ(別のエジェクタ)
5b…第2エジェクタ
6…熱交換器
7…気液分離器
8…蒸発器
9…ファン
A~K…冷媒配管
S,S,S…分岐点

Claims (19)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     前記圧縮機で圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器と、
     前記凝縮器で凝縮された冷媒を蒸発させて前記圧縮機に供給する蒸発器と、
     前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタと、
    を含んで構成され、
     前記エジェクタは、前記圧縮機で圧縮された冷媒を駆動流とし、前記圧縮機で圧縮された冷媒よりも低圧の冷媒の少なくとも一部を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して前記凝縮器に供給することを特徴とする冷凍サイクル。
  2.  前記凝縮器で凝縮された冷媒を膨張させて前記蒸発器に供給する膨張弁を、更に含む請求項1に記載の冷凍サイクル。
  3.  前記エジェクタは、前記蒸発器で蒸発した冷媒の少なくとも一部を吸引流とする請求項2に記載の冷凍サイクル。
  4.  前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させて前記蒸発器に供給する第1膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を膨張させる第2膨張弁と、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器と、を更に含む請求項1に記載の冷凍サイクル。
  5.  前記エジェクタは、前記熱交換器で蒸発した冷媒を吸引流とする請求項4に記載の冷凍サイクル。
  6.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器で凝縮した冷媒との熱交換により蒸発させる請求項4に記載の冷凍サイクル。
  7.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器の下流で分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させる請求項6に記載の冷凍サイクル。
  8.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器の下流で分岐され前記第1膨張弁で膨張する前の冷媒との熱交換により蒸発させる請求項6に記載の冷凍サイクル。
  9.  前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させて前記蒸発器に供給する第1膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を膨張させる第2膨張弁と、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させる熱交換器と、前記熱交換器で蒸発した冷媒の少なくとも一部を駆動流とし、前記蒸発器で蒸発した冷媒を吸引流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機に供給する別のエジェクタと、を更に含む請求項1に記載の冷凍サイクル。
  10.  前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタは、前記熱交換器で蒸発した冷媒の少なくとも一部を吸引流とする請求項9に記載の冷凍サイクル。
  11.  前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタは、前記別のエジェクタから前記圧縮機に供給される冷媒の少なくとも一部を吸引流とする請求項9に記載の冷凍サイクル。
  12.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器で凝縮した冷媒との熱交換により蒸発させる請求項9に記載の冷凍サイクル。
  13.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器の下流で分岐される前の冷媒との熱交換により蒸発させる請求項12に記載の冷凍サイクル。
  14.  前記熱交換器は、前記第2膨張弁で膨張した冷媒を、前記凝縮器の下流で分岐され前記第1膨張弁で膨張する前の冷媒との熱交換により蒸発させる請求項12に記載の冷凍サイクル。
  15.  前記凝縮器で凝縮された冷媒を駆動流とし、駆動流と吸引流とを混合して圧縮機に供給する別のエジェクタと、前記別のエジェクタから前記圧縮機に供給される冷媒から液相の冷媒を分離する気液分離器と、を更に含み、前記気液分離器で分離された液相冷媒を前記蒸発器で蒸発させて前記別のエジェクタの吸引流として供給する請求項1に記載の冷凍サイクル。
  16.  前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタは、前記気液分離器と前記圧縮機との間の冷媒の少なくとも一部を吸引流とする請求項15に記載の冷凍サイクル。
  17.  前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の一方を膨張させる膨張弁と、前記凝縮器の下流で分岐された冷媒の他方を駆動流とし、駆動流と吸引流とを混合して前記圧縮機に供給する別のエジェクタと、を更に含み、前記蒸発器が、前記膨張弁で膨張した冷媒を蒸発させて前記別のエジェクタの吸引流として供給する第1蒸発器と、前記別のエジェクタから前記圧縮機に供給される冷媒を蒸発させる第2蒸発器と、を含んで構成した請求項1に記載の冷凍サイクル。
  18.  前記圧縮機と前記凝縮器との間に設けられたエジェクタは、前記第2蒸発器で蒸発した冷媒の少なくとも一部を吸引流とする請求項17に記載の冷凍サイクル。
  19.  請求項1に記載の冷凍サイクルを含んで構成されたことを特徴とする冷凍ショーケース。
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