JPH0626673A - 気体冷却装置 - Google Patents

気体冷却装置

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JPH0626673A
JPH0626673A JP5071954A JP7195493A JPH0626673A JP H0626673 A JPH0626673 A JP H0626673A JP 5071954 A JP5071954 A JP 5071954A JP 7195493 A JP7195493 A JP 7195493A JP H0626673 A JPH0626673 A JP H0626673A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 エネルギコストを削減できる上、省電力省ス
ペースを達成できる流体冷却装置を提供する。 【構成】 流体冷却用装置1は、製貯氷室5および管
9、12を備える。冷却流体および被冷却流体は管9、
12を介して製貯氷室5を通過する。製貯氷室5におい
て流体は氷との間で熱交換を行う。最低一方の流体、好
ましくは両方の流体を空気にする。流体は、独立に製貯
氷室5に送っても交互に製貯氷室5に送ってもよい。交
互に送る場合には、同一の流体を冷却流体および被冷却
流体の両方として機能させる。本発明による装置1は構
成が極めて簡単で信頼性も高い。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、製貯氷用の製貯氷室
と、製貯氷室内に冷却流体を循環させて流体と氷との間
で熱交換を行うための手段と、製貯氷室内に被冷却流体
を循環させて流体と氷との間で熱交換を行うための手段
とを備える気体冷却装置に関する。
【0002】また、本発明は、上述した流体冷却装置の
一部である製貯氷室と、冷却流体および被冷却流体と氷
との間で熱交換を行うための平管列群の管に関する。
【0003】
【従来の技術】近年、例えば空気調和装置のような空気
を相手にする装置内に冷却用の製貯氷室を備えて流体を
冷却する装置が開発されている。このような装置では、
空気は「冷却室」と呼ばれる熱交換器を通過し、グリコ
ールなどの不凍液との間で熱交換が行われる。この不凍
液の温度は室温以下であり、熱交換を行うためにポンプ
を使用して冷却室と製貯氷室との間に不凍液を循環させ
る。製貯氷室内に不凍液を送って氷との間で直接熱交換
を行う。この時、不凍液は流れるままにしておくか、ま
たはバッフルによって誘導しながら流す。すなわち、こ
こでの不凍液は製貯氷室内において氷との間で熱交換を
行うことにより冷却される流体である。
【0004】もちろん、最初に製氷しておかなければな
らない。製氷した氷は被冷却流体との間で熱交換を行う
ことによって溶解するので、この氷を製貯氷室内でさら
に凍結する。このような目的のため、製貯氷室に冷却流
体を送ることによって氷を製氷する部分を2カ所設ける
ことも可能である。
【0005】第1の製氷部では、製貯氷室を通る閉ルー
プ内に例えばフロン(Freon;米国Delawar
e州、E.I.du Pont de Nemours
&Co.,Inc.製のフッ化物ガス)などの適当な
冷媒を冷却流体として送り、これを膨脹させている。さ
らに、製貯氷室の他に、圧縮器、凝縮器、膨脹装置など
冷凍システムにおいて周知の構成要素も備えられてい
る。
【0006】第2の製氷部では、被冷却流体そのものを
冷却流体として使用する。すなわち、コールのような不
凍液を製貯氷室外に備えられた熱交換器に送り、製貯氷
室を通る閉ループからのフロンなどの気化冷媒を利用し
て冷却する。ここでも製貯氷室の他に、圧縮器、凝縮
器、膨脹装置など冷凍システムにおいて周知の構成要素
も備えられている。冷却した流体を製貯氷室に送り、水
を氷にする。
【0007】消費エネルギの節約という面から、流体冷
却装置に製貯氷室を組み込むことに関心が持たれてい
る。というのも、流体冷却装置に製貯氷室を組み込むこ
とができれば、氷の製氷および貯蔵に必要なエネルギー
すなわち一般には冷凍システムの圧縮器を動作させるた
めの電気エネルギーの消費量を抑え、一昼夜または一週
間のうちのいわゆる「オフピーク時間」で製氷しながら
氷を貯蔵できるようになるかもしれないからである。こ
のように、一昼夜または一週間のうちの他の時間に最大
冷凍負荷を得るようにして可能な限り圧縮器を動作させ
ずに消費電力を抑える一方で、エネルギー量を最大限に
して冷凍効率を高めることも可能なのである。空気調和
装置の冷却室に必要とされる冷凍能力は、殆どの場合、
被冷却流体すなわちグリコールなどの不凍液と、ある時
間内に作られて貯蔵される氷との間で起こる熱交換量に
左右される。いうまでもないが、この期間内であっても
必要に応じて冷凍システムをさらに大きな冷凍能力で動
作させることも可能である。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、今のと
ころ製貯氷室を有する流体冷却システムには多くの問題
点がある。
【0009】すなわち、上述した従来のシステムではグ
リコールなどの不凍液を製貯氷室用の冷却液や製氷用の
冷却流体として使用しているが、液体を使用する場合に
は必ず何らかの適当な耐漏水製パイプ系を備えなければ
ならない。さらに、例えば空調装置の冷却室と流体制御
部、安全弁、さらにループ内の他の機器装置とを接続し
なければならない上、複雑で高価な制御調節装置にも接
続しなければならない。また、パイプ系に定期的に不凍
液を補充して流体中の不凍液の比率を一定レベルに維持
しなければならない。点検修理の際にパイプ中の流体を
一旦排出して、再度充満させる場合もある。このような
点検修理には多大な労力を必要とする上、所要時間が長
くなりすぎると誤動作のために冷凍装置が動作を停止し
てしまったり、保守のため装置を停止させなければなら
ない場合もある。さらに、グリコールなどの不凍液の漏
洩によって装置周辺の環境をかなり汚染することも考え
られる。
【0010】製氷用冷却流体として使用される流体の中
には、最初は液体であるがパイプの中で気化するものも
ある。基本的に連続して製貯氷室の氷と共に配置されて
いるパイプの中で連続して流体が気化するような場合、
膨脹と気化とによって冷却を行うフロンなどの冷媒が漏
洩すると危険なのでパイプからの漏洩を防止するために
多くの注意を払わなければならない。さらに、実用上の
問題として、システムの他の場所で圧縮器用の潤滑油を
保持しておかなければならないが、この潤滑油は徐々に
システム内に堆積してシステムの動作効率を悪くしてし
まうので、膨脹気化システムの使用には問題がある。
【0011】グリコールのような不凍液に冷却流体その
ものを使用し、この冷却流体を利用して製貯氷室内で氷
を作るような場合、周知の冷凍装置では多数の構成部品
を必要とし、個々の部品の大きさも大きいので、冷凍装
置を配置するために広い空間を占めてしまう。
【0012】欧州特許出願第0,441,553号に
は、被調温調湿空気そのものを被冷却流体として製貯氷
室内に循環させる空調装置が開示されている。この装置
において、流体と氷とは直接熱交換を行える関係におか
れている。膨脹時に液体から気体に変化する適当な流体
を直接膨脹させることによって製貯氷室の中で製氷す
る。空調に使う空気そのものを被冷却流体として製貯氷
室内に循環させ、直接熱交換を行って氷を作ることで、
グリコールのような不凍液の使用に伴う欠点は解決でき
る。しかしながら、直接的な熱交換による冷気の生成と
いう点についてはいまだ未解決のままである。
【0013】したがって、本発明の目的は、従来技術に
おける欠点を部分的に解決し、可能であるならば完全に
解決してしまうことにある。
【0014】
【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する
ために、本発明によれば、被冷却流体は欧州特許出願第
0,441,553号において開示されているような周
知の気体であり、冷却流体も気体である流体冷却装置で
あって、冷却流体を製貯氷室内で循環させるための手段
は製貯氷室の外に冷却流体と冷媒との熱交換を行う冷却
室を含む流体冷却装置を提供できる。
【0015】ここで、「気体」の流体とはあらゆる温度
条件および圧力条件下で気体の状態を維持できる流体を
意味する。換言すれば、冷却流体および被冷却流体は少
なくとも製貯氷室を通る時には気体でなければならな
い。気体はどのような気体であってもよく、複数の気体
を混合したものであってもよい。しかしながら、何らか
の被害を受けた場合でも危険を伴わない不活性ガスや空
気のような気体または複数気体の混合物であると好まし
い。可能なかぎり、冷却流体と被冷却流体のうち少なく
とも一方、好ましくは両方を空気にする。
【0016】気体流体が漏洩したとしても、殆どの場
合、空気はグリコールのような不凍液やフロンなどの漏
洩物に比べると特に安全であるので、本発明による流体
冷却装置は周知の冷却装置よりも極めて安全性が高いと
いえよう。もちろん、冷却装置を自由大気内で動作させ
る場合に、冷却流体および被冷却流体に空気を利用する
と好ましい。このようにすれば、ループに充満している
のは空気のみであるため、破損などの場合にも内容物の
排出や再充填を行う必要がなくなる。空気には不凍液を
添加しなくてよいのでかなり簡単な構成にできる上、点
検修理にかかる時間も削減できる。流体の流れを能動的
に生成する装置は空気のような気体流体の場合にはファ
ン、液体の場合にはポンプであり、出力を受動的に制御
する装置は空気の場合にはレジスタやダンパ、液体の場
合にはバルブであるが、このような流体の流れを能動的
に生成する装置についてみても出力を受動的に制御する
装置についてみても、気体の制御装置、特に空気用のシ
ステムは液体用システムに比べて構成が簡単で信頼性は
高く安価である。さらに、回路の別々の場所を連結する
ために使用しても、気体用の装置の方が耐漏洩性を達成
しやすいのである。
【0017】本発明による装置は、構成が簡単で、経済
的かつ小型軽量である上、安全性も高く点検修理も楽で
ある。
【0018】さらに、本発明による装置は、冷却流体か
ら氷に熱を伝える場合でも、氷から被冷却流体に熱を伝
える場合でも、熱の伝搬はすべて製貯氷室内で行うので
製貯氷室の壁を伝わる通常周囲で起こる損失以外には冷
凍能力の損失はないという最適効率を有する。
【0019】冷却流体と被冷却流体とはいずれも空気で
あると好ましいが、2種類の流体を使用するような場合
には、本発明は冷却流体と被冷却流体とを製貯氷室内で
互いに独立して循環させる手段を含むこともできる。ま
た、冷却流体と被冷却流体とは等価のものであり、好ま
しくは全く同一のものであるが、これらの冷却流体と被
冷却流体とを製貯氷室内で交互に循環させる手段を含む
ことも可能である。
【0020】本発明による装置では、冷却流体と被冷却
流体とが同一の流体である場合でも、流体と被冷却流体
とを互いに独立して製貯氷室内に送り、これらの流体同
士が混ざらないように各々閉ループ内を移動させる。こ
のようにすることで、氷に熱を伝えて被冷却流体の冷却
とは独立して冷却流体に熱を伝え、製貯氷室内で氷を作
ることができるという利点がある。このため、例えばオ
フピーク時間外で冷却して製貯氷室の冷凍能力を一時的
に越えてしまう場合などの一日のある時間または一週間
のある日などに基づく制御を行わなくても、氷の製造お
よび流体の冷却を同時に行うことができる。さらに、本
発明による装置は被調温調湿空気を特定の流路内の製貯
氷室を通して被冷却流体として直接利用する。冷却流体
も好ましくは除湿して閉ループ内を循環させた空気であ
るような空調装置での使用に特に適したものである。調
温調湿前の空気の水分含有量は極めて大きく変化する
が、この水分はかりに凝縮されたとしても実際には全く
問題ない。しかしながら、製貯氷室内の低温空気から凝
縮物を除去する手段を備えることも可能である。
【0021】特に簡単で、経済的かつ効果的な方法にお
いて、製貯氷室内で冷却流体と被冷却流体との流路を隔
てるための手段は、互いに隣接して配置され製貯氷室を
貫通した少なくとも2つの平管列群を備える。これらの
平管列は製貯氷室内で少なくとも1つの製貯氷用空間に
よって規定され、一方の平管列は冷却流体用平管列であ
り、他方の平管列は被冷却流体用平管列である。このよ
うに、氷と冷却流体または被冷却流体と氷との間で熱を
交換するための特に小型軽量かつ効果的な装置を提供で
きる。特に、冷却流体用平管列と被冷却流体用平管列と
を交差させている場合や同じ向きに配置している場合、
2つの流体が逆方向に平管列を通過する場合などに有用
である。
【0022】さらに、平管列を互いに重ね合わせ、これ
らのうちの1つの自由壁によって貯氷空間を形成すると
好ましい。
【0023】可能な限り、製貯氷室内の平管列を通過す
るあいだに冷却される流体での凝縮物の形成および凍結
を防止する。このような凝縮物の形成および凍結の防止
は、管群のどこに平管列を配置するか予め考慮するので
あれば、様々な湿度の空気を平管列に送るような場合に
特に重要である。したがって、被冷却流体用の平管列と
貯氷空間との間に冷却流体用平管列を配置する。さら
に、このような構成にすることで冷却流体と氷との間の
熱交換率を高めることができる。確かに氷と被冷却流体
との間での熱交換に若干の悪影響を及ぼすが、これはさ
ほど大きな問題ではない。一般には、被冷却流体の温度
を氷と同程度の温度まで下げようとすることはないから
である。
【0024】本発明の第1の方式では、製貯氷室の壁に
沿って平管列を2つだけ備えて平管列群とする。2つの
平管列のうち一方は冷却流体用で貯氷空間に直接接触す
る。平管列のうち他方は被冷却流体用であり、好ましく
は熱絶縁状態で製貯氷室の壁の横に配置しておく。特に
簡単で経済的な方法において、このような2つの平管列
群を3枚の平壁によって形成することができる。3枚の
平壁は互いに平行で、このうち1枚は製貯氷室の壁であ
る。これらの壁は仕切板によって互いに連結されてい
る。仕切板は互いに平行であり、平壁間で冷却流体用平
管列や被冷却流体用平管列を形成する。本発明の第2の
方式では、平管群列を製貯氷室の壁から離す場合には平
管列群に1つの被冷却流体用平管列を備え、この平管列
を冷却流体用の2本の平管列の間に配置する。特に簡単
かつ経済的な方法において、このような3本の平管列を
4枚の平壁によって形成することができる。4枚の平壁
は互いに平行で仕切板によって互いに連結されている。
仕切板は互いに平行であり、平壁間で冷却流体用平管列
や被冷却流体用平管列を形成する。もちろん、この場合
にも、被冷却流体用平管列を冷却流体用の2本の平管列
に対して例えば90°で交差させて配置するか、または
3本の平管列を同じ向きに配置して被冷却流体の流動方
向と冷却流体の流動方向とを逆方向にすると好ましい。
【0025】場合によっては、第2の方式を適用して例
えば貯氷空間の間にある製貯氷室の対向する平面によっ
て製貯氷室に平管群列を1つだけ備えてもよい。また、
第1の方式で平管列群の2つの平管列を製貯氷室の互い
に平行かつ1つの貯氷空間の両側にある2枚の壁に沿っ
て備えてもよい。これは製貯氷室が狭く平管列に対して
垂直な方向に沿っているような場合に特に適している。
【0026】しかしながら、平管列に対して垂直な空間
を製貯氷室用に十分確保できるのであれば、同一の製貯
氷室内に多数の平管列群を備えると好ましい。この場合
は第1の方式による平管列群を2つと第2の方式による
平管列群を1つ以上備えるが、冷却流体用のすべての平
管列を同じ方向に配置し、被冷却流体用のすべての平管
列も同じ方向に互いに平行に配置する。さらに、被冷却
流体用平管列と冷却流体用平管列とを交差させると好ま
しい。この場合、冷却流体用平管列は冷却流体を集める
ための手段によって互いに連結され、被冷却流体用平管
列は被冷却流体を集めるための手段によって互いに連結
されている。
【0027】もちろん、本発明による流体冷却装置とし
て使用する製貯氷室や、製貯氷室内で氷と冷却流体や氷
と被冷却流体の間で熱交換を行う熱交換用平管列群の最
低1つはかなりの新規性を有する。本発明は製貯氷室に
も関するものであり、この製貯氷室は好ましくは1つ以
上の被冷却流体用平管列から凝縮物を除去するための手
段を含む。さらに、本発明はこのような平管列群にも関
する。
【0028】上述したように、冷却流体と被冷却流体と
を製貯氷室内で互いに独立して循環させる手段を本発明
による装置に備える場合、この手段は好ましくは流体を
冷却するための閉ループを備える。実際には、この手段
は製貯氷室の外で1本以上の冷却流体平管列群の上に1
つ以上の冷却流体用ループを備え、冷却流体と冷媒との
間で熱交換を行うための冷却室も備えると好ましい。さ
らに、冷却流体の流動方向に対して製貯氷室の上流に冷
却流体を循環させるためのファンを備える。冷却器は、
好ましくは冷却流体の流動方向に対して1つ以上の冷却
流体平管列のすぐ上流に備えておく。冷却器と製貯氷室
との配置をこのようにすることで、製氷の際に最適な熱
交換性を発揮することができる。
【0029】閉ループ内での冷却流体の循環は被冷却流
体の循環とは独立して行われ、冷却流体と被冷却流体と
が例えば空気のような同一の物質であるような場合に
も、この閉ループ内に被冷却流体が混入することはな
い。したがって、冷却後の流体湿度には関係なく、冷却
流体の湿度を制御して冷却器内における冷却流体ループ
での凝縮や凍結の危険を少なくすることができる。湿度
は大きく変化し、室内からの空気であっても戸外から室
内に入ってくる空気であっても、冷房装置においても暖
房能力もある空調装置においても湿度が高いときがあ
る。被冷却流体での凝縮物凍結の危険性は極めて低い。
被冷却流体は冷却室を通過しないからである。このよう
な凝縮物は生成される可能性はあるが、1つ以上の被冷
却流体用平管列に連結した適当な手段によって収集手段
で除去することができる。
【0030】本発明による装置は、冷却流体と被冷却流
体とを交互に流す手段を製貯氷室に備える。これらの流
体は空気であると好ましいく、このような装置は空気を
冷却する他に空気に含まれる水分を凝縮して除湿を行う
ような場合に特に適している。このような場合には、冷
却した流体から凝縮物を除去する適当な手段を製貯氷室
に備える。
【0031】製貯氷室に冷却流体と被冷却流体とを交互
に流す手段は、少なくとも1つの平管列を備えると好ま
しい。この平管列は製貯氷室を通って製貯氷室内に少な
くとも1つの製貯氷空間を形成する。さらに平管列内で
冷却流体と被冷却流体とを交互に循環させる手段も備え
る。管列は互いに平行な2枚の平壁によって特に簡単か
つ経済的な方法で形成すると好ましい。この2枚の平壁
は互いに平行な仕切板によって互いに連結されている。
本発明はこのような平管列と製貯氷室にも関するもので
ある。
【0032】冷却流体および被冷却流体を交互に流す平
管列は1つであってもよい。この場合、平管列を製貯氷
室のどこかに配置し、製貯氷室内に2つの製貯氷空間を
形成する。したがって、この平管列を氷で囲むか多数の
ユニットとして備えて互いに平行に配置する。このよう
にして平管列を同じ方向に配置して2つの製貯氷空間を
形成する。平管列のいくつかの管を収集手段によって互
いに連結する。
【0033】冷却流体および被冷却流体のうちの少なく
とも一方に水分を含み、平管列に流体を通過させる際に
この水分の凝縮が起こるからには、製貯氷室には1つ以
上の管列に形成された凝縮物を除去するための手段を備
えると好ましい。
【0034】このような変形例において、本発明による
装置は、室内から再循環させる空気や戸外から室内に取
り入れる空気のような流体の冷却・除湿用の装置として
の使用に特に適している。本発明による装置は、例えば
テキスタイル工業や電子部品製造業などで使用する機械
など、調湿下で動作させる必要のある機械との併用また
はこのような機械の一部としての使用にも適している。
このような目的のために、平管列内で冷却流体と被冷却
流体とを交互に循環させる手段は、製貯氷室の外部に1
つの流体用の主ダクトを備える。この流体は、予め定め
られた方向に主ダクトを交互に通過する冷却流体と被冷
却流体である。主ダクトは流体と冷媒との間で熱交換を
するための冷却室とファンとを含む。ファンは流体の移
動方向と同じ予め定められた方向に対して上流に位置
し、流体を循環させて排出する。平管列で冷却流体と被
冷却流体とを交互に循環させる手段は、製貯氷室の1つ
以上の平管列を含むバイパスダクトも備える。バイパス
ダクトは、第1の開口および第2の開口を介して主ダク
トの方に向いて開口している。第1の開口は、流体の移
動方向と同じ方向に対して循環用ファンの上流に位置し
ており、第2の開口はこれと同じ方向に対して冷却室の
下流に位置している。バイパスダクトと第2の開口、主
ダクトの間には通路を形成し、通路の一端はバイパスダ
クトの一端すなわち1つ以上の平管列とバイパスダクト
との間にある側と連結されている。また、通路の他端
は、主ダクトの一端すなわち(バイパスダクトに通じ
る)第1の開口と循環用ファンとの間にある側と連結さ
れている。さらに、通路とバイパスダクトに通じる第1
の開口との間で主ダクト内に配置された第1の制御遮断
手段と、バイパスダクトに通じる第2の開口の下流で主
ダクト内に配置された第2の制御遮断手段と、バイパス
ダクトに通じる第2の開口内に配置された第3の制御遮
断手段と、通路に配置された第4の制御遮断手段とを備
える。
【0035】このような状態のもとでは、第2および第
4の制御遮断手段を閉じて第1および第3の遮断手段を
開けることにより、ファンから冷却室と製貯氷室内の1
つ以上の平管列を通ってファンまで流体を戻す循環はフ
ァンを使用して行われ、製貯氷室内での製氷は流体によ
って達成できることは当業者によって容易に理解できよ
う。さらに、第1の遮断手段を様々な程度に開き、第3
の遮断手段を完全に閉じて第2の遮断手段と第4の遮断
手段は様々な程度で開くことで、バイパスダクトから製
貯氷室内の1つ以上の平管列に流体を送ることができ
る。製貯氷室では、氷の冷却能力を利用して流体を通過
させる際にこの流体を冷却し、さらに平管列の冷たい壁
面上で凝縮を行うことで流体の除湿をしてからこの流体
を主ダクトに戻す。主ダクトでは、例えば除湿した冷風
を送ろうとしている室内や機械などのある所望の方向に
向けてファンを動作させる。上述したような方法で1つ
以上の平管列から凝縮物を除去する。最後に、第3およ
び第4の遮断手段を閉じて第1および第2の遮断手段を
開くと、空気は主ダクトにしか流れない。すなわち、空
気はバイパスせずに目的地に向かって流れるので除湿も
行われない。しかしながら、空気は冷却室を通過するの
でかなり冷却される。
【0036】
【実施例】図1乃至図3を参照すると、本発明による冷
却装置1は水平なダクトの2つのセクション2aと2b
との間などに位置している。このダクトは、戸外および
/または室内からセクション2aを通って送られてくる
空気を被冷却流体として矢印3で示す水平方向に送るた
めのものである。調温調湿対象となる空気はダクトに流
入して再び室内に戻る前の空気であるが、空調には当業
者間で周知の方法を使用する。そのために必要な要素と
して図面にはファン4のみ示してある。冷却後の空気は
セクション2bを通って本発明による装置1から室内に
送られる。
【0037】セクション2aと2bとの間を通過する
際、被冷却空気は横道に逸れずに製貯氷室5を通って一
方向すなわちこの場合は水平方向に流れる。以下、製貯
氷室5の好ましい実施例について図3を参照して説明す
る。
【0038】製貯氷室5は、一般的な矩形の平行管型の
ものであり以下のように構成される。各方向は矢印3で
示す方向すなわちここでは水平方向を基準にしたものと
する。
【0039】1.互いに平行かつ長手方向に沿って鉛直
に配置された2枚の平側壁6で、これらの側壁6は連続
した防水性のものである。
【0040】2.互いに平行かつ幅方向に沿って鉛直に
配置された2枚の平前壁7であって、セクション2aと
対向する側およびセクション2bと対向する側で側壁6
と連結された平前壁7。これらの平前壁7はそれ自体防
水性であり、かつ防水性を保持できるような状態で平側
壁6と連結されている。しかしながら、2枚の側壁6の
間には等間隔に形成した鉛直方向の平管列8の開口部を
有する。これらの平管列は互いに平行であり、各列は鉛
直方向に配置された長手方向にまっすぐな水平管9から
なる。したがって、これらの管列はいずれも壁7の両側
でセクション2aと2bとに対向して開口した状態にな
っている。
【0041】3.長手方向に沿って水平に配置された防
水性の平底壁10。この底壁は、防水性を保持できるよ
うな状態で2枚の側壁6および2枚の前壁7に連結して
ある。底壁10は2枚の側壁6の間で長手方向に等間隔
に形成した平管列11の開口端を有する。各列は互いに
平行関係にあり、長手方向に沿った多数の鉛直管12か
らなる。この管列の下端は製貯氷室5の平底壁10に対
向して開口し、上端は製貯氷室の上壁13に対向して開
口している。上壁13は水平であり、側壁6と前壁7と
の上部を規定している。
【0042】平管列8は製貯氷室5の一方の前壁7から
他方の前壁まで遮断されずに延在し、1は製貯氷室の底
壁10から上端面13まで遮断されずに延在している。
【0043】製貯氷室5の底壁10から上端面13まで
の長さは、ダクトセクション2a、2bの水平方向の下
壁14から水平方向の上壁15までの長さと同一であ
る。これらのダクトセクションは、製貯氷室5の側壁6
に対して長手方向に延在する2枚の水平壁16によって
規定されている。セクション2a、2bと製貯氷室5は
いずれも同一の長方形断面を有する。この長方形断面は
正方形の場合もある。
【0044】一方は水平で他方は垂直である平管列8お
よび平管列11は、互いに平行であり、かつ製貯氷室5
の側壁6に対しても平行であることに注意されたい。
【0045】好ましくは、図示のように平管列8と11
とを一緒の群にする。しかしながら、を製貯氷室5の側
壁6に隣接して配置するか、または側壁6の間に配置す
るかによって配置方法は異なる。好ましい実施例は図3
に示すような形のものであるが、他の実施例も本発明の
範囲を逸脱せずに選択することができる。
【0046】図3を参照すると、製貯氷室5の各側壁6
に沿って2つの平管列8および11の群17が配置され
ている。水平に配置された管9を有する平管列8は側壁
6の一方に隣接している。垂直に配置された管12を有
する平管列11は平管列8に隣接している。もちろん、
どちらの場合も平管列は製貯氷室5の側壁6の間すなわ
ち壁の内側にある。好ましくは、各群17は3枚の防水
性平板を備える。これらの平板は互いに平行であり、側
壁6と2枚の側壁6の間に位置する壁18、19とに対
応する。壁18、19の各々は、製貯氷室の底壁10と
前壁7とに防水状態で連結されている。これらの壁は製
貯氷室の上端面13の方にも延在している。壁19と側
壁6との間に配置された壁18は、多数の長手方向に水
平かつ平らな仕切板20によって側壁6に連結されてい
る。これらの仕切板は互いに平行で防水性であり、この
うち2枚は管列8の別の管9を規定する側壁6および1
8としても使われている。同時に、壁19は多数の平ら
な横方向の仕切板21によって壁18に連結されてい
る。横方向の仕切板は互いに平行で鉛直方向に配置され
た防水性のものであり、このうち2枚は管列11の別の
管12を規定する壁18および19としても使われてい
る。仕切板20は、製貯氷室5の一方の前壁7から他方
の前壁まで延在し、仕切板21は製貯氷室の底壁10か
ら上端面13まで延在している。
【0047】側壁6に連結され、各々平管列8を1つと
平管列11を1つ備える2つの群17の間には、3つの
平管列からなる少なくとも群22を少なくとも1つ配置
する。このうち2つの平管列11は残りの1つの平管列
8を囲んでおり、各管列は互いに隣接している。図2に
示す実施例では7組の内側の管列群22が備えられてい
る。もちろん、7組という数はほんの一例であって、こ
れに限定されるものではない。
【0048】各管列群22は、互いに平行な4枚の平板
によって規定されている。両端の2枚の壁23と内側の
2枚の壁24は各々防水性であり、一方の前壁7から他
方の前壁まで長手方向に延在している。さらに、これら
の4枚の壁は防水状態で両前壁に連結されている。さら
に、4枚の壁は防水状態で製貯氷室5の上端面13と底
壁10とに連結されている。両端の壁23の各々は、多
数の平らな仕切板25によって内側の壁24の近い方と
連結されている。仕切板25は互いに平行で、方向3に
対して横方向に延在した防水性の壁である。さらに、仕
切板25は、製貯氷室の底壁10から上端面13まで延
在し、底壁と上端面との間かつ端の壁23と内側の壁2
4との間で、平管列11に対応する管12を規定してい
る。同様に、2枚の内側の壁24は、複数の平らな仕切
板26によって互いに連結されている。これらの仕切板
は互いに平行で、長手方向かつ正確に水平に延在した防
水性の壁である。仕切板26はさらに一方の前壁7から
他方の前壁まで延在し、これらの前壁間かつ2枚の内側
の壁24の間で平管列8の別の管9を規定する。
【0049】壁18と6との間の横方向の空間は、仕切
板20および26と同じ方向であるが、これらの空間は
以下のように選択する。すなわち、セクション2aから
2bまで空気が通過できる程度の大きさの横方向の断面
を管9によって提供できるように選択する。セクション
2aおよび2bは、管に対する吸入側プレナムと排出側
プレナムとして機能する。本発明による装置によって冷
却する被冷却流体は、当業者によって容易に判定し得る
ような空気である。
【0050】同様に、管列群17の壁18と19との間
の横方向の空間および管列群22の壁23とこの壁の近
い方の壁24との間の横方向の空間を仕切板21および
25の方向と同じ方向にする。この時、管12を垂直に
通ってすなわち実際には底から上まで閉回路を通って製
貯氷室5を通過する冷却流体が通過できる程度の大きさ
の水平断面を管12の群によって提供できるようにす
る。製貯氷室5の内部で氷を作る閉回路について図2を
参照して詳述する。被冷却流体すなわちセクション2a
から2bに流れる空気はこの氷から必要な熱を奪う。
【0051】確実に貯氷するために、例えば水平横方向
に沿って管列群を等間隔に分散させるなどの方法で製貯
氷室内で管列群22を互いに横方向に離間し、さらに管
列群22と平管列群17との間も離間しておく。互いに
隣接した2つの平管列群22の両外壁23の間であり、
かつ隣接した平管列群22の壁23と管列群17の壁1
9との間、さらに製貯氷室5の2枚の前壁7の間、製貯
氷室の底壁10と上端面13との間でもある部分に空間
27を形成する。空間27を備えることで水を受け止め
ることができ、装置1は一層有益になる。この水は、熱
の伝わり具合によって凍結して氷になったり、溶けて再
凍結したりを繰り返す。
【0052】管列群17と管列群22の各々において、
被冷却流体すなわち図示の例では空気を移動させる管9
と氷とは直接は接触せず、この管の間に介在する管12
を介している。一方、冷却流体を移動させる管12は製
貯氷室27と直接接触することに注意されたい。壁1
8、19、23および24は熱伝導性の良い材料からな
り、冷却流体と氷との間の熱交換だけでなく、氷と冷却
した流体との間の熱交換も可能にする。一方、製貯氷室
5の側壁6は好ましくは熱絶縁しておく。ここでは除湿
後の空気である冷却流体を移動させる回路28の閉ルー
プの流動方向は矢印29で示す方向になる。このループ
は管12の内側に入り込み、横方向のハウジング30に
よって製貯氷室5の外側を規定している。ハウジング3
0は防水状態で製貯氷室5に連結されており、2つのプ
レナム31および32と導管33とを備える。底壁10
の下は吸入側プレナム31であり、上面18の上は排出
側プレナム32である。製貯氷室5の一方の側壁6に沿
って配置されているのは2つのプレナム31および32
に通じた導管33である。冷却流体はこれらの中を垂直
に下流に向けて流れる。
【0053】循環用ファン34を備えることで、閉ルー
プ28内での流体の循環方向は29で示す方向になる。
ファン34は排出側プレナム32内に備えられ、このプ
レナムから吸気して吸入側プレナム31に向けて導管3
3に空気を排出する。
【0054】吸入側プレナム31内には、製貯氷室5の
底壁10のすぐ下かつ方向29に対して平管列11の管
12のすぐ上流に冷却室35を備えている。冷却室は冷
却流体を管列11の管12に送る前に、冷凍装置36か
ら冷却室に送られてくる冷媒と冷却流体との間で熱交換
を行う。冷凍装置は製貯氷室5と閉ループ28との外側
に備えられ、冷却室35の冷媒排出口37と冷却室35
内の冷媒吸入口38との間に連結された圧縮器39と凝
縮器40とを備える。凝縮器40は当業者間で周知の方
法によって熱交換を行うための回路41に接続されてい
る。
【0055】ファン4および34と冷凍装置36とは、
例えば制御装置42のメモリに格納されたプログラムの
機能として自動的に制御される。制御装置42は冷却す
る室内に備えられた温度センサなどのセンサ43に応答
する。制御装置はさらにタイマ45および/または後述
するようなサイクルによる手動制御装置44などに応答
する。
【0056】ファン4および34と冷凍装置36の圧縮
器39とは電気的に動作可能であるものとし、これらの
要素には、夜間や一週間の一定時間すなわちオフピーク
時には選択的な低価格で、オフピーク時以外の時間には
通常の高い価格で電力を供給する。オフピーク時におけ
る冷凍能力を高めるために製貯氷室5で製氷する。この
目的のためにファン4を停止し、冷凍装置36とファン
4とを動作させる。このようにして底から上まで管12
を介して空気を送り、冷却室35を通過させて冷却す
る。この時、空気は空間27内の水から熱を奪うので、
水は凍結して氷になる。
【0057】オフピーク時間外では通常圧縮器39を停
止して定速または可変速でファン4を動作させておく。
ファンの速度は、管9を通して製貯氷室5で冷却する空
気の移動に必要な機能として予め決めておく。空気は長
手方向3に沿って管の中を流動し、製貯氷室を通過する
際に空間27に存在する氷と熱交換を行って冷却され
る。この空気は冷却された状態で室内に送られるまでは
ファン34を動作させることで常に管12内を循環す
る。一方、可変速度式ファン34は製貯氷室の冷凍能力
の機能として製貯氷室5からの出口で空気の温度の安定
に伴って冷却した空気と氷との間の熱交換率を変えるこ
とができるという利点がある。製貯氷室5の冷凍能力以
上で室内または装置を冷却する必要があるような場合に
は、圧縮器39を再動作させて補助冷却を行う。
【0058】言うまでもないが、製貯氷室5の形状を変
えても同じように動作させることができる。図8に製貯
氷室の一例を示すが、これに限定されるものではない。
【0059】図8において、図1乃至図3と同一の構成
要素にはこれらの図と同一の参照符号を付し、図1乃至
図3に示す構成要素の参照符号に100を加えた参照符
号を付した要素は、図1乃至図3の類似の要素と対応し
ているが形状が異なるものである。
【0060】したがって、図8において、参照符号10
1、2a、2b、3、4、105、6、107、8、
9、110、111、112、113、14、15、1
6、117、18、19、20、121、122、2
3、24、125、26、27、128、129、13
0、131、132、133、134、135、36、
37、38、42、43、44、45は、図1乃至図3
において参照符号1〜38および42〜45で示す構成
要素に対応する。
【0061】図8に示す冷凍装置101と図1乃至図3
に示す冷凍装置1との相違点は、基本的には図8に示す
製貯氷室105と図1乃至3図に示す製貯氷室5との違
いにある。
【0062】製貯氷室105において、仕切板121お
よび125は仕切板21および25のように鉛直ではな
く水平であり、各平管列群117および122において
1つ以上の管列111の管112も水平である。管は製
貯氷室105の底壁110や上端面113に向けて開口
していないので、製貯氷室の壁には開口は設けられてい
ない。管は各管列群117および122の上で防水性に
作られており、製貯氷室105の前壁107に向けて開
口している。これらの壁は貯氷空間27以外は防水性で
はない。
【0063】従って、平管列111の管112は製貯氷
室105内で冷却流体を水平に移動させる。
【0064】好ましくは、この流れは被冷却流体の流れ
とは逆方向すなわち方向3とは反対の水平方向129方
向になる。
【0065】この目的のために、前壁107側かつ方向
3からみて下流側に冷却流体吸入側プレナム131が配
置されている。各プレナムは垂直管の形をとっており、
上端は閉じて下端は水平ダクト133に向けて開口して
いる。このダクトは、製貯氷室105の壁110に隣接
したハウジング130によって規定され、ダクトセクシ
ョン2a、2bの下側の壁14に極めて近いところに位
置している。図示の実施例において、各プレナムは対応
する氷貯蔵空間27を通ってプレナムに隣接している平
管列111の管112に通じる防水通路を形成する。平
管列8とセクション2aとの間は自由通路となってい
る。しかしながら、例えばプレナムを各管列111に備
えるような実施例とすることも可能である。同様に、製
貯氷室105の前壁107かつ方向3からみて上流側に
排出側プレナム132を備える。各プレナム132は、
吸入側プレナム131を形成する管と同様の垂直管の形
をとっている。吸入側プレナムを形成する管の場合と同
様に排出側プレナムの管も上部を閉じてダクト133に
通じる下側を開口しておく。さらに、吸入側プレナム1
31を形成する管の場合と同様に、排出側プレナムの管
も平管列8とセクション2aとの間で全く遮断されてい
ない。さらに、この排出側プレナムの管は、図示の実施
例では同じ貯氷空間27の両側に配置された2つの平管
列111によって分岐しているが、吸入側プレナム13
1を形成する管の場合と同様に他の形状とすることもで
きる。
【0066】ダクト133を介し、吸入側プレナム13
1、排出側プレナム132および平管列111に沿っ
て、ハウジング130は閉流路すなわち閉回路128を
規定する。空気は冷却室135を通過する際にこの回路
によって冷却される。冷却室135は冷却室35と全く
同一であるが、循環用ファン134の動作下でハウジン
グ130内部に配置されている。循環用ファン134は
循環用ファン34と全く同一であるが、ハウジング13
0内部に配置されている。 空気などの被冷却流体を移
動させる管9は貯氷空間27内の氷と直接接触してはい
ないことに注意されたい。管12または112が備えら
れているため、管9は氷からある程度熱絶縁状態にあ
る。管12または112には被冷却流体を管9内に送る
のと同時に冷却流体を送る。これにより、被冷却流体に
含まれる水蒸気の凝縮およびこの結果として発生し得る
システムの冷凍能力の減少をかなり防止できる。被冷却
流体に残る凝縮物の量は少なくすべきである。しかしな
がら、図1および図2において概略的に示すように、方
向3に対して製貯氷室5のすぐ下流にドレイン46を備
えると好ましい。被冷却流体の流路内の製貯氷室5の底
壁10または製貯氷室105の底壁110において、図
示しない方法でドレインをほぼ水平に配置し、製貯氷室
の一方の側壁6から他方の側壁まで延在させる。すなわ
ち、ドレインはすべての平管列8のすべての管9の各々
対応する開口の下に延在して凝縮物を収集し、この凝縮
物を製貯氷室5およびセクション2bから適当な排水受
けに排出する。
【0067】冷却流体そのものが閉流ループ28または
128内を流動するため、ループ28または128内で
の凝縮の危険性をなくすように湿度を制限する。
【0068】製貯氷室5または105の形状は、図1乃
至図3および図8を参照して上述したように、流体内に
おける凝縮物の形成を防止したいような場合に特に適し
ている。しかしながら、本発明による装置の製貯氷室
は、流体に含まれる水蒸気を調温調湿流体において凝縮
して流体の湿度を調節するように設計することもでき
る。したがって、室内から冷却装置に送られて冷却後に
室内に戻される空気は水分を含む可能性があるのと同様
に被冷却流体も様々な量の水分を含むような場合に、図
1乃至図3および図8を参照して上述した本発明による
装置は室内を確実に冷却するのに適していると仮定し
て、以下、被冷却流体の冷却だけでなく貯氷室内で凝縮
物を形成して除湿を行う場合に特に適している本発明に
よる装置について説明する。
【0069】図4乃至図6を参照すると、本発明による
装置は参照符号47によって示されている。この装置は
ダクト48に一部収容されており、この一部は被冷却被
除湿流体用の主ダクト49であり、部分的に主ダクト4
9またはダクト48のバイパスダクト50に収容されて
いる。主ダクト49は、例えば室内および/または戸外
から送られてくる空気のような被冷却被除湿流体を決め
られた方向51に移動させるためのものである。この被
冷却被除湿流体は調温調湿後に室内や機械装置に送り返
される。
【0070】方向51に沿って主ダクト49またはダク
ト48は連続したバイパスダクト50の上流の開口52
とバイパスダクト50の下流の開口53とを含む。開口
52のすぐ下流すなわち開口53の上流かつダクト48
の内部には、屋内遮断制御手段54が備えられている。
屋内遮断制御手段54は、例えばダンパ55のような形
をとり、ダクト48内で制御して回動させることができ
る。より詳細に言えば、ダンパ55は図4乃至図6に示
す水平軸56を中心に図4および図6に示す位置と少な
くとも図5に示す位置との間を回動する。
【0071】方向51に対して遮断制御手段54の下流
かつバイパスダクト50の開口53の上流において、ダ
クト48に好ましくは速度可変型のファン57を備え、
被冷却被除湿流体を上流から下流へ移動させる。冷却器
58は、方向51に対して垂直に備えられ、ダクト48
の断面およびファン57の排出側断面全体にわたって延
在している。被冷却被除湿流体はファン57によって強
制的にダクトを通過し、冷却室58を通過する際に循環
冷媒との間での熱交換を行う。この他、冷媒排出口59
と冷媒吸入口60との間に冷凍システム61を備えてい
る。システムは当業者間で周知の方法で圧縮器62、凝
縮器162、放熱回路63を備えている。さらに、方向
51に対してバイパス50の開口53のすぐ下流におい
て、ダクト48は主ダクト49内に遮断制御手段64を
備える。手段64は、例えば、手段54と同様に、図4
に示すように極めて近接しているダクト48および主ダ
クト49の間で各々対応する水平軸66を中心として制
御可能に回動するダンパ65の形をとる。さらに、図5
および図6に示すように、ダクト48の開口断面は上流
から下流に空気を送るために完全に開いている。
【0072】また、バイパスダクト51に通じる開口5
3の遮断状態を調節するための遮断制御手段67を備え
る。この手段は、例えば軸69を中心として制御可能に
回動するダンパ68の形をとる。図4において示すよう
に、本実施例では、バイパスダクト50とダクト48と
の間で開口53を通っての流体の流れを遮断しないよう
な位置でダクト48のすぐ上にバイパスダクト50を備
えていることを考慮して軸69を水平にしてある。さら
に、バイパスダクト50とダクト48または主ダクト4
9の間での流体通路は、図5および図6において示すよ
うに完全に遮断されている。
【0073】バイパスダクト50は、上流側開口52と
下流側開口53とを介してダクト48および主ダクト4
9に通じている。バイパスダクト50はさらに、ファン
57を介さなければ冷却器58に通じないような形すな
わち上流側開口52とファン57の吸入側との間で、方
向51に対して冷却器58のすぐ上流にある補助開口7
0を介してダクト48および主ダクト49に向けて開口
している。この補助開口70は、開口53と同様に、遮
断手段71と一緒に備えられている。遮断手段71は、
図示の実施例では、図4乃至図6に示すように開口70
を完全に閉じる位置と図7に示すように開口70を開く
位置との間で水平軸73を中心として制御可能に回動す
るダンパ72の形をとる。
【0074】上流側開口52と補助開口70との間でバ
イパス50は水平領域70を有する。却被除湿流体は、
後述するようにこの水平領域を介して水平方向に移動で
きる。水平領域74は好ましくは正方形の断面を有し、
製貯氷室75によって完全に占められている。これにつ
いては図7を参照して後述する。
【0075】上流側開口52と下流側開口53または補
助開口70の間のバイパスダクト50の水平領域74に
おける流体流路の水平方向76を長手方向の基準方向と
して考えると、方向76は好ましくは被冷却被除湿流体
用の主ダクト49における流動方向51に対して平行で
ある。製貯氷室75は2枚の平側壁77によって規定さ
れている。平らな側壁77は互いに平行であり、垂直か
つ長手方向に熱絶縁されている。さらに、好ましくは側
壁77をバイパスダクト50の壁によって規定する。底
壁78は平らで長手方向かつ水平方向に熱絶縁され、バ
イパスダクト50とダクト49および主ダクト48との
間に規定されると好ましい。製貯氷室はさらに2枚の前
平壁79によって規定されている。前平壁は互いに平行
であり、垂直かつ極めて正確に横方向に配置されてい
る。製貯氷室75は最上部に向かって平らな上端壁18
0によって遮断されている。上端壁180は長手方向に
水平であり、好ましくは熱絶縁しておく。バイパスダク
ト50の壁を上端壁180とすることも可能である。
【0076】壁77、78、79は防水性であり、防水
状態で互いに連結されている。壁180も防水性である
が、壁77にのみ防水状態で連結されている。前壁79
に対して垂直方向のクリアランスが形成され、製貯氷室
75はバイパスダクト50の内部において図示しないが
当業者間で周知の方法で上向きに開口している。
【0077】製貯氷室5の前壁7と同様に、製貯氷室7
5の前壁79も平管列81の長手方向の管80の開口部
を備えている。これらは垂直かつ好ましくは側壁77上
で等間隔に形成されている。平管列81の一端は製貯氷
室75の底壁78から上壁180まで長手方向かつ垂直
に延在し、他端は前壁79の一方から他方に延在してい
る。
【0078】平管列81の各々は、図3において上述し
たような平管列8と同様の構成要素を有すると好まし
い。
【0079】換言すれば、これらの管列のうち2つを製
貯氷室75の側壁77に隣接して配置し、2つの管列を
側壁77と側壁77に平行な防水性平壁82とによって
規定する。壁82は壁78、79、80に防水状態で連
結されている。2つの管列はさらに水平方向の平らな仕
切板83によって規定される。仕切板は防水性であり、
壁77および82に連結されて管80を形成する。外側
の管列81と内側の管列81(図7には1つだけ示す)
との間において、内側の管列81の各々は2枚の防水性
平壁84によって規定されている。壁84は互いに平行
であり、長手方向かつ垂直方向に延在し、壁78および
80に防水状態で連結されている。この2枚の壁84
は、仕切板83と同じ位置で仕切板85によって互いに
連結され、仕切板83と同様に製貯氷室75の前壁79
の一方から他方に延在している。
【0080】言うまでもないが、管80は、壁82、8
3、84によって互いに離間できるような大きさおよび
形状に形成され、後述するような動作に適した横方向の
通路断面を提供する。
【0081】さらに、2つの隣接した管列81の壁84
と、製貯氷室の側壁77に隣接した各管列81の壁82
と、管列81の壁84とは互いに離間し、管列81の間
に空間86を形成している。管列81は水を通すための
ものであり、前壁79と上壁80との間の上部に向けて
開口した部分以外は防水性である。この水を凍結させて
氷にすると、氷を溶かすことによって冷却できるので製
貯氷室は冷凍能力を発揮できる。冷凍は以下に述べるシ
ーケンスに基づいて電子制御装置87のメモリに格納さ
れたプログラムの機能として行うことも可能である。電
子制御装置87は、温度センサや湿度センサのようなセ
ンサ88、タイマ89および/または手動制御装置90
に応答する。センサ88は、冷却除湿後の空気などの流
体を送る室内や機械に備えられた温度センサや湿度セン
サなどである。一方、タイマ89はファン57および圧
縮器62に供給する電力の電気料金が最低限である時間
を知るために備えられている。
【0082】図4は、オフピーク時間などにおける製貯
氷室75での製氷・貯氷モードで動作している状態の装
置47を示す。
【0083】このモードでは、ダンパ55および68は
ダクト48の主ダクト49およびバイパス50の下流側
開口53を全開にする位置にあり、ダンパ65および7
2はダクト48内の主ダクト49およびバイパスの補助
開口70を完全に閉じる位置にある。圧縮器62は動作
状態にあって冷却室58から低温冷媒を循環させ、ファ
ン57も動作して被冷却被除湿流体を循環させている。
被冷却被除湿流体は閉ループ91を介してダクト48に
供給され、方向51に沿って制御遮断手段54、ファン
57、冷却室58を介して循環する。冷却室58で流体
を冷却して冷却流体に変える。ダンパ65は閉じている
ので、冷却後の流体はバイパスダクト50の下流側開口
53を介して移動する。さらに、この流体は、方向51
とは逆の長手方向92に沿ってバイパスダクト50の水
平領域74すなわち製貯氷室75の上壁80を通過す
る。製貯氷室75を通過する際、冷却室58で冷却され
た流体は空間86にある水から熱を奪う。この結果、水
は凍結する。続いて流体は製貯氷室75から出て温ま
り、バイパスダクト50の上流側開口52を通ってダン
パ54を介してファン57まで戻る。
【0084】冷却能力は製貯氷室75の氷の形で蓄積さ
れ、図5を参照して述べるようにオフピーク時間外の時
にはこの氷(蓄積した冷凍能力)を使用する。
【0085】図5において、装置47のダンパ55はダ
クト48内の主ダクト49を幾分遮断した状態にある。
したがって、被冷却被除湿流体は、参照符号93で概略
的に示すように主ダクト49とバイパスダクト50とに
分かれて流れる。ダンパ72は開口70を完全に開く位
置にあり、ダンパ68は開口53を完全に遮断している
ので、流体は製貯氷室75の管80を通った後、ファン
57によって強制的に移動させられて開口70を介して
バイパスダクト50を通り主ダクト49に戻る。ダンパ
65は主ダクト49およびダクト48の内部を完全に開
いているので、この流体は冷却室58を通過する。この
ような状態で、被冷却被除湿流体の一部は主ダクト49
およびダクト48の内部を流れる。この時の流量はダン
パ55の閉じ具合によって調節可能である。さらに、電
子制御手段87によってファン57を制御することで、
この流体は製貯氷室75の管80を方向92とは逆の方
向に流れる。管80において流体は冷却され、除湿され
る。流体の管80に送られなかった方は主ダクト49に
残るが、主ダクトにおいてファン57によって強制的に
移動させられる。管80を通過する際に被冷却被除湿流
体は冷却され、凝縮された状態の水を生成する。この水
は適当なドレイン94に溜められる。ドレインは、側壁
77の両側の前壁79の底の例えばダクト48の外側の
ようにバイパス50の外で開口している部分に略水平か
つ横方向に備えられ、適当な量の排水を溜める。二方向
に分かれる被冷却被除湿流体の流れは、方向51に対し
て冷却室58のすぐ上流のファン57の位置で合流し、
冷却室58においてさらに冷却される。この目的のため
に、圧縮器62を要求機能として電子制御装置87によ
って制御して動作させる。流体は、図5において矢印9
6で概略的に示すように主ダクト49へ流れる。
【0086】言うまでもないが、図6において示すよう
に、センサ88によって被冷却流体の除湿を行う必要は
ないと判定された場合などには、装置47を被動作状態
にすることもできる。この場合、ダンパ55および65
はダクト48内の主ダクト49を完全に開くような位置
にし、ダンパ72および68によって補助開口70およ
び下流側開口63を完全に遮断すると、除湿の必要のな
い被冷却流体はバイパスダクト50には流れずに主ダク
ト49、循環用ファン57、冷却室58を流れる。圧縮
器62を動作させて冷却室58で流体を冷却する。圧縮
器62は必要に応じて電子制御装置87によって動作さ
せることも可能である。
【0087】この場合、装置47は冷却室58と類似の
熱交換器によって冷却および除湿を行う周知の冷却除湿
装置と同様に動作する。しかしながら、冷凍機に製貯氷
室75を備えていない場合には、冷却および除湿を必要
とする時には常に冷凍機を動作させなければならないの
で、冷凍能力すなわち与えられた湿度を有する与えられ
た温度の流体を冷却して除湿する能力について考える
と、流体の冷却や除湿は全く必要ない低電力消費時間内
であるか冷却や除湿を必要とする低電力消費時間内であ
るかに応じて図4および図5を参照して説明した状態の
いずれかで装置47を動作させることにより、電気料金
の安い時間以外にはエネルギを消費せずにエネルギコス
トを削減できる上、電力および冷凍システム61を備え
るのに必要なスペースを削減できることは容易に理解で
きよう。さらに、本発明によれば、製貯氷室75を通過
させることで除湿を行うことができるので、冷凍機58
は単に冷却能力だけを備えればよく、除湿能力は必要な
い。したがって、比較的高い温度でも動作させることが
できる上、冷凍システム61を最適な状態で動作させる
ことができる。
【0088】以上、本発明による2つの好ましい実施例
について述べてきたが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。本発明の趣旨を逸脱することなく当業者によ
って様々な応用が可能である。同様に、本発明の特徴と
するところの1つである製貯氷室は当業者によって様々
な形式に改良することができるものである。管列の形状
を変えて冷却流体と間の熱交換を行って製氷することも
可能であり、氷と被冷却流体流体、場合によっては被冷
却被除湿流体との間で熱交換を行うこともできる。
【0089】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
エネルギコストを削減できる上、省電力省スペースを達
成できる流体冷却装置が得られるという効果を奏する。
さらに、本発明によれば、製貯氷室を通過させて除湿を
行うので、冷凍機には除湿能力を必要とせず、比較的高
い温度でも動作させることができるという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図1】製貯氷室を使用して例えば空気などの冷却流体
と被冷却流体とを互いに独立して循環させる本発明によ
る装置を備える空調システムを示す部分切欠概略正面図
である。
【図2】図1において線II−IIによって規定される
部分の断面図である。
【図3】製貯氷室内に備えられ、冷却流体と被冷却流体
とを互いに独立して循環させる平管列群を示す部分斜視
図である。
【図4】空気などの流体の冷却および除湿を行う本発明
による装置を示す図であり、オフピーク時間などにおけ
る製貯氷室での製氷・貯氷モードで動作している状態を
示す断面図である。
【図5】空気などの流体の冷却および除湿を行う本発明
による装置を示す図であり、蓄積した氷を使用するため
にダンパを幾分遮断した状態を示す断面図である。
【図6】空気などの流体の冷却および除湿を行う本発明
による装置を示す図であり、被冷却流体の除湿を行う必
要のない場合に装置を被動作状態にした状態を示す断面
図である。
【図7】上述した実施例の製貯氷室内に備えられた平管
列の斜視図である。
【図8】図3に示す平管列群の他の実施例を示す斜視図
である。
【符号の説明】 1…冷却装置 4…ファン 5…製貯氷室 6…側壁 7…前壁 8…平管列 9…管 10…底壁 11…平管列 12…管 13…上端面

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷媒を有するとともに、該冷媒が流れる
    蒸発器を有する蒸気圧縮冷凍装置と、 前記蒸発器内において前記冷媒と熱交換関係を有する冷
    却流体流路と、 製貯氷空間と、該製貯氷空間と熱交換関係にある被冷却
    気体用の製貯氷室流路とを有する製貯氷室と、 前記蒸発器と前記製貯氷室との間で前記製貯氷室を貫通
    し、前記製貯氷空間と熱交換関係にある冷却流体流路
    と、 装置の気体入口から気体出口まで延在する被冷却気体用
    の第1の流路とからなる気体冷却装置。
  2. 【請求項2】 前記冷却流体が空気であることを特徴と
    する請求項1に記載の気体冷却装置。
  3. 【請求項3】 前記被冷却気体が空気であることを特徴
    とする請求項1に記載の気体冷却装置。
  4. 【請求項4】 前記冷却流体流路及び前記被冷却気体用
    の流路が独立して設けられており、これらの2つの流路
    が互いに連通していないことを特徴とする請求項1に記
    載の気体冷却装置。
  5. 【請求項5】 前記製貯氷室内において、前記冷却流体
    流路内の流れが、前記被冷却気体用の製貯氷室流路内の
    流れと逆方向であることを特徴とする請求項1に記載の
    気体冷却装置。
  6. 【請求項6】 前記製貯氷室内において、前記冷却流体
    流路内の流れが、前記被冷却気体用の流路内の空気と交
    差することを特徴とする請求項1に記載の気体冷却装
    置。
  7. 【請求項7】 前記製貯氷室内において、前記冷却流体
    流路が、前記製貯氷空間と前記被冷却気体用の製貯氷室
    流路との間に配置することを特徴とする請求項1に記載
    の気体冷却装置。
  8. 【請求項8】 前記蒸発器と前記製貯氷室との間の冷却
    流体用の前記流路が、前記被冷却気体の前記流れとは別
    個に、冷却流体の閉じた再循環流れを許容することを特
    徴とする請求項4に記載の気体冷却装置。
  9. 【請求項9】 前記蒸発器と前記製貯氷室の間におい
    て、前記閉じた再循環流れ内に空気を流すファンを設け
    たことを特徴とする請求項8に記載の気体冷却装置。
  10. 【請求項10】 前記装置を通って冷却される気体用の
    前記第1の流路を流れるすべての気体が、被冷却気体用
    の前記製貯氷室流路を通ることを特徴とする請求項4に
    記載の気体冷却装置。
  11. 【請求項11】 前記装置が、さらに、前記被冷却気体
    用の流路と連通して、前記被冷却気体を凝縮するととも
    に被冷却気体用の前記流路内に集めることができる水を
    除去するための排水手段を有することを特徴とする請求
    項4に記載の気体冷却装置。
  12. 【請求項12】 前記製貯氷室内において、前記冷却流
    体流路と前記被冷却気体用の製貯氷室流路が組み合わさ
    れ、前記製貯氷室を通る単一流体流路を形成することを
    特徴とする請求項1に記載の気体冷却装置。
  13. 【請求項13】 前記製貯氷室を通る前記単一流体流路
    内の流れが、前記装置が第1の動作モードで動作中に第
    1の方向の流れであり、前記装置が第2の動作モードで
    動作中に第2の方向の流れであることを特徴とする請求
    項1に記載の気体冷却装置。
  14. 【請求項14】 前記装置が、さらに、 前記第1の流路に開口する第1の開口部と、前記第1の
    流路内の前記第1の開口部の下流に配置する第2の開口
    部と、前記第1の流路内の前記第2の開口部の下流に配
    置する第3の開口部を有するバイパス流路と、 前記第1の開口部の下流であって前記第2の開口部の上
    流に配置して、前記第1の流路内の流れを制御する第1
    のダンパ手段と、 前記第3の開口部の下流に配置して、前記第1の流路内
    の流れを制御する第2のダンパ手段と、 前記第3の開口部を通る流れを制御する第3のダンパ手
    段と、 前記第2の開口部を通る流れを制御する第4のダンパ手
    段からなり、 前記バイパス流路が、前記製貯氷室を通る単一流路を有
    し、 前記製貯氷室が、前記第1の流路内の前記第1のファン
    の下流であって前記第3の開口部の上流に配置すること
    を特徴とする請求項13に記載の気体冷却装置。
  15. 【請求項15】 前記装置が、さらに、前記被冷却気体
    用の流路と連通して、前記被冷却気体を凝縮するととも
    に前記製貯氷室流路を介して被冷却気体用の前記流路内
    に集めることができる水を除去するための排水手段を有
    することを特徴とする請求項14に記載の気体冷却装
    置。
  16. 【請求項16】 前記装置が、製氷モードである第1の
    動作モードと、貯蔵された氷による空気冷却モードであ
    る第2の動作モードと、蒸発器による換気又は冷却モー
    ドである第3の動作モードを有し、 前記第1の動作モードでは、前記第1のダンパ手段が空
    気の流れを全開にする位置に配置し、前記第2のダンパ
    手段が空気の流れを止める位置に配置し、前記第3のダ
    ンパ手段が空気の流れを全開にする位置に配置し、前記
    第4のダンパ手段が空気の流れを止める位置に配置し
    て、 冷却流体が、前記第1のファンから排出され、次に前記
    蒸発器を通り、次に前記蒸発器と前記第2のダンパ手段
    との間の前記第1の空気流路の部分を通り、次に第3の
    開口部を通り、次に前記第3の開口部と前記製貯氷室と
    の間の前記バイパス流路の部分を通り、次ぎに前記製貯
    氷室を介して前記単一流路を通り、次ぎに前記製貯氷室
    と前記第1の開口部との間の前記バイパス流路の部分を
    通り、次ぎに前記第1の流路及び前記第1のファンを通
    って、前記第1のファンの吸込口まで再循環して、前記
    気体出口から空気が出ないようにし、 前記第2の動作モードでは、前記第1のダンパ手段が空
    気の流れを全開よりも少なくする位置に配置し、前記第
    2のダンパ手段が空気の流れを全開にする位置に配置
    し、前記第3のダンパ手段が空気の流れを止める位置に
    配置し、前記第4のダンパ手段が空気の流れを全開にす
    る位置に配置して調和される空気が、前記気体入口から
    前記気体出口に流れ、前記第1のダンパ手段の位置によ
    って決定される調和空気の第1の部分が、前記気体入口
    から、前記第1のダンパ手段を通り、次ぎに前記第1の
    ファンを通り、次ぎに前記蒸発器を通り、次ぎに前記第
    2のダンパ手段を通って前記気体出口まで流れ、前記調
    和空気の第2の部分が、前記第1の空気流路から出て、
    前記第1の開口部を通り、次ぎに前記製貯氷室を介して
    前記単一流路を通って前記バイパス流路に流れ、次ぎに
    前記第3の開口部を介して前記バイパス流路から出て、
    前記気体出口から出る前に前記第1の部分と再開するよ
    うにし、 前記第3の動作モードでは、前記第1及び第2のダンパ
    手段が、流れを全開にする位置に配置し、前記第3及び
    第4のダンパ手段が流れを止める位置に配置して、調和
    空気が、前記第1の流路を介して前記気体入口から出
    て、前記第1のファン及び前記蒸発器を通って前記気体
    出口まで流れて、前記バイパス流路を流れないようにす
    ることを特徴とする請求項14に記載の気体冷却装置。
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