JPH0245105B2 - Reitoreikyakusochi - Google Patents

Reitoreikyakusochi

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JPH0245105B2
JPH0245105B2 JP13772582A JP13772582A JPH0245105B2 JP H0245105 B2 JPH0245105 B2 JP H0245105B2 JP 13772582 A JP13772582 A JP 13772582A JP 13772582 A JP13772582 A JP 13772582A JP H0245105 B2 JPH0245105 B2 JP H0245105B2
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JP
Japan
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pressure
compressor
low
refrigerant
evaporator
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JP13772582A
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JPS5927170A (ja
Inventor
Koichi Negoro
Masayuki Nagahama
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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  • Encapsulation Of And Coatings For Semiconductor Or Solid State Devices (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、冷凍冷却装置に関し、とくに除霜
運転時の異常停止を防止できるようにした冷凍冷
却装置に関するものである。
従来の例えば複数の蒸発器を有する冷凍冷却装
置は、複数の蒸発器のうちの一方の除霜される除
霜側蒸発器には、圧縮機から高温、高圧の冷媒ガ
スが供給されて除霜運転が行われる。この除霜側
蒸発器の除霜によつて液化された冷媒は、複数の
蒸発器のうちの他方の再蒸発側蒸発器に供給さ
れ、この再蒸発側蒸発器で冷凍、冷却運転が行わ
れると共に、冷媒液は再蒸発されて冷媒ガスとな
り、圧縮機に送還される。この従来の冷凍、冷却
装置では、複数の蒸発器のうち一方を凝縮器とし
て作用させ、他方を再蒸発させる再蒸発器として
作用させているため、蒸発器として作用する蒸発
器の台数が減り、圧縮機の吸入側冷媒ガスのガス
圧力(以下低圧圧力という)が非常に低下する。
また、除霜運転開始時には、除霜側蒸発器に多量
の霜が付着しているため、凝縮能力が必要以上に
大きくなり、圧縮機の吐出側冷媒ガスのガス圧力
(以下高圧圧力という)が低下する。高圧圧力の
低下により蒸発器の手前に設けられた減圧弁前後
に高圧側と低圧側の圧力差が小さくなり、低圧側
への冷媒流量が少なくなり、低圧圧力が低下す
る。そして、これらの要因で、低圧圧力が使用下
限に達すると、低圧圧力検知器が動作して圧縮機
の運転を停止させる。したがつて、前述した除霜
運転および冷凍冷却運転が行えなくなるという問
題があつた。また、前述のような問題は逆サイク
ル式除霜運転でも同様である。
この発明は、上述した問題を解決しようとする
ものであつて、従来の低圧圧力検知器を第1の低
圧圧力検知器とし、これに加えてこれより設定値
が低い第2の低圧圧力検知器を具備させ、除霜運
転時にだけ、第2の低圧圧力検知器により、第1
の低圧圧力検知器の動作を無効にして、除霜運転
時の吸入圧力の異常低下による圧縮機の停止を防
止し、正常な運転が簡易な手段で維持できる冷凍
冷却装置を提供することを目的としている。
以下、この発明の一実施例を図面について説明
する。
第1図はこの発明の一実施例に係る冷凍冷却装
置の冷媒循環経路図である。第1図中、1は冷媒
を圧縮する圧縮機、2は圧縮機1で圧縮された冷
媒ガスを凝縮する凝縮器、6,7は凝縮器2で凝
縮された冷媒を減圧する第1、第2の減圧弁、
8,9は第1、第2の減圧弁6,7からの減圧さ
れた冷媒を負荷と熱交換させて圧縮機1に帰還さ
せる第1、第2の蒸発器であり、以上の各部材で
冷凍サイクルの主要部が構成され、第1の減圧弁
6および蒸発器8と、第2の減圧弁7および蒸発
器9とが並列に設けられている。また、3,4,
5,12,13,14,15は第1、第2、第
3、第4、第5、第6、第7の電磁弁であり、1
0,11は第1、第2の温度検出素子、16,1
7は第1、第2の低圧圧力検出器、18,19は
第1、第2の逆止弁である。
この実施例の冷凍冷却装置では、圧縮機1で圧
縮された高温、高圧の冷媒ガスが凝縮器2で凝縮
液化された後、第1の電磁弁3を経て分流され、
それぞれ第2、第3の電磁弁4,5を経て第1、
第2の減圧弁6,7に供給される。第1、第2の
減圧弁6,7は凝縮器2で凝縮液化された冷媒を
減圧して第1、第2の蒸発器8,9に供給する。
第1、第2の蒸発器8,9は供給された冷媒と負
荷との熱交換をして、負荷を冷凍、冷却する。第
1、第2の温度検出素子10,11は第1、第2
の蒸発器8,9の吐出冷媒ガスの温度を検出し、
その出力によつて第1、第2の減圧弁6,7の減
圧力を制御する。第1、第2の蒸発器8,9から
吐出された冷媒ガスは第4、第5の電磁弁12,
13を経て圧縮機1の吸入側に帰還される。すな
わち、冷凍、冷却運転時には、 圧縮機1→凝縮器2→第1の電磁弁3〓第2の 第3の 電磁弁4→第1の減圧弁6→第1の蒸発器8→第 電磁弁5→第2の減圧弁7→第2の蒸発器9→第 4の電磁弁12 5の電磁弁13〓圧縮機1 の冷却サイクル運転を行う。
次に、第1の蒸発器8の除霜時は、第1、第
2、第4の電磁弁3,4,12が閉止され、第6
の電磁弁14が開放されて、図中の実線で示すよ
うな第1の除霜サイクル運転を行う。すなわち、
圧縮機1→第6の電磁弁14→第1の蒸発器8→
第1の逆止弁18→第3の電磁弁5→第2の減圧
弁7→第2の蒸発器9→第5の電磁弁13→圧縮
機1の第1の除霜回路によつて第1の除霜サイク
ル運転を行う。この第1の除霜サイクル運転によ
つて、圧縮機1からの高温、高圧の冷媒ガスは第
1の蒸発器8に供給されて、第1の蒸発器8の着
霜を除霜すると共にそれ自体は液体状の冷媒にさ
れる。この第1の蒸発器8で液体状にされた冷媒
は、第1の逆止弁18と第3の電磁弁5と第2の
減圧弁7とを経て第2の蒸発器9に供給され、第
2の蒸発器9で負荷を冷凍、冷却した後、第5の
電磁弁13を経て圧縮機1に帰還される。
次に、第1の蒸発器8の除霜完了すると、第
1、第3、第5、第6の電磁弁弁3,5,13,
14が閉止され、第2、第4、第7の電磁弁4,
12,15,18が開放されて、第1図中の破線
で示すような第2の除霜サイクル運転を行う。す
なわち、圧縮機1→第7の電磁弁15→第2の蒸
発器9→第2の逆止弁19→第2の電磁弁4→第
1の減圧弁6→第1の蒸発器8→第4の電磁弁1
2→圧縮機1の第2の除霜回路によつて第2の除
霜サイクル運転を行う。この第2の除霜サイクル
運転によつて、圧縮機1からの高温、高圧の冷媒
ガスは第2の蒸発器9に供給されて、第2の蒸発
器9の着霜を除霜すると共にそれ自体は液体状に
冷媒にされる。この第2の蒸発器9で液体状にさ
れた冷媒は、第2の逆止弁19と第2の電磁弁4
と第1の減圧弁6とを経て第1の蒸発器8に供給
され、第1の蒸発器8で負荷を冷凍、冷却した
後、第4の電磁弁12を経て圧縮機1に帰還され
る。
なお、第1、第2の低圧圧力検知器16,17
は圧縮機1の吸入口近傍に配設され、第1の低圧
圧力検知器16は例えば1.5Kg/cm2Gの連続運転
可能な低圧圧力の下限値に設定され、また第2の
低圧圧力検知器17は真空運転を防止できる0〜
0.2Kg/cm2G設定値に設定されている。
第2図はこの発明の前述した実施例の要部電気
回路図を示す。第2図中、SWは運転スイツチ、
MCは圧縮機1用の電動機、52Cは電動機MC
用の電磁接触器、52C1は電磁接触器52Cの
接点、LPS1は第1の低圧圧力検知器16の接
点、LPS2は第2の低圧圧力検知器17の接点、
Tは除霜タイマ、T1は除霜タイマTの接点、X
1,X2は第1、第2のリレー、X21は第2の
リレーX2の接点、SSは安全スイツチ群である。
そして、第2の低圧圧力検知器16の接点LPS2
と第2のリレーX2の接点X21とが直列に接続
されて、第1の低圧圧力検知器16の接点LPS2
とは並列に、電動機MCの電磁接触器52C1に
対して接続されている。
次に、この電気回路の作用について説明する。
まず運転スイツチSWを投入すると、電磁接触器
52Cが付勢され、その接点52C1が閉路して
電動機MCが運転され、上述の冷却運転が行われ
る。このような冷却運転中に、予め所定時間に設
定された除霜タイマTが作動すると、第1のリレ
ーX1が消勢されると同時に第2のリレーX2が
付勢される。第1のリレーX1の消勢によつて、
このリレーX1の接点(図示しない)の開閉によ
り除霜用電気回路(図示しない)が動作し、上述
の除霜運転が行われる。一方、第2のリレーX2
の接点X21が閉路となり、これと第2の低圧圧
力検出器17の接点LPS2とにより、第1の低圧
圧力検出器16の接点LPS1が短絡される。した
がつて、除霜運転中に低圧圧力が低下して、第1
の低圧圧力検知器16が動作し、その接点LPS1
が開路しても、低圧圧力が第2の低圧圧力検知器
17の設定値まで低下しない限り、除霜運転が続
行される。さらに、所定時間が経過すると、除霜
タイマTが作動し、第1のリレーX1が再び付勢
され、第2のリレーX2が消勢されて、再び冷却
運転に復帰する。なお、除霜運転時に低圧圧力が
異常低下する時間は非常に短時間であり、第1の
低圧圧力検知器16の設定値より低い圧力で運転
されても、圧縮機1の寿命に与える影響はきわめ
て少なく、第2の低圧圧力検知器17によつて圧
縮機1の真空運転が防止できればよい。これは、
圧縮機が真空運転されると、万一微量でもガス漏
れ個所があると、ここから不凝縮ガスを吸込み、
冷却運転時に高圧圧力が異常上昇することになる
からである。
以上説明したように、この発明の冷凍冷却装置
は、通常冷却運転時の異常低圧圧力での連続運転
を防止するための第1の低圧圧力検知器の動作
を、設定値が第1の低圧圧力検知器より低く、か
つ0Kg/cm2Gを超える値に設定された第2の低圧
圧力検知器により、除霜運転時にのみ無効にする
ようにしたので、除霜運転時の低圧圧力の低下に
よる圧縮機の異常停止を防止し、正常な除霜、冷
却運転を、一般に利用される設定圧動作の圧力検
出器を1つ追加するだけの簡易な手段で低コスト
で実現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例による冷凍冷却装
置の冷媒循環経路図、第2図は上記実施例の冷凍
冷却装置の要部電気回路図である。 1…圧縮機、2…凝縮器、6,7…第1、第2
の減圧弁、8,9…第1、第2の蒸発器、16…
第1の低圧圧力検知器、17…第2の低圧圧力検
知器、T…除霜タイマ、T1…除霜タイマの接
点、X1,X2…第1、第2のリレー、X21…
第2のリレーの接点、LPS1…第1の低圧圧力検
知器の接点、LPS2…第2の低圧圧力検知器の接
点、MC…圧縮機用の電動機、SW…運転スイツ
チ、52C…電磁接触器、52C1…電磁接触器
の接点。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機で圧縮
    機された冷媒ガスを凝縮する凝縮器と、この凝縮
    器で凝縮された冷媒を減圧する減圧弁と、減圧弁
    で減圧された冷媒が供給されてこの冷媒を負荷と
    熱交換させた後に上記圧縮機に帰還させる複数の
    蒸発器とを備え、上記圧縮機で圧縮された冷媒を
    上記蒸発器に供給することにより蒸発器の除霜を
    行うようにしたものにおいて、上記圧縮機の吸入
    側に設けられ、冷却運転時の吸入側圧力が設定圧
    以下になる異常低下時動作して冷却運転を停止制
    御する第1の低圧圧力検出器と、上記圧縮機の吸
    入側に設けられ、上記第1の低圧圧力検出器によ
    り低い設定圧以下の吸入圧力で動作する第2の低
    圧圧力検出器と、除霜運転時にその除霜指令信号
    により付勢されるリレーの接点と上記第2の低圧
    圧力検出器の接点との直列回路により上記第1の
    低圧圧力検出器の接点を短絡状態してその動作を
    無効にする手段とを備えたことを特徴とする冷凍
    冷却装置。
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