JPH1089781A - Refrigerator unit, refrigerator and operating method for the refrigerator - Google Patents

Refrigerator unit, refrigerator and operating method for the refrigerator

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JPH1089781A
JPH1089781A JP24976296A JP24976296A JPH1089781A JP H1089781 A JPH1089781 A JP H1089781A JP 24976296 A JP24976296 A JP 24976296A JP 24976296 A JP24976296 A JP 24976296A JP H1089781 A JPH1089781 A JP H1089781A
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JP
Japan
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refrigerant
compressor
liquid injection
liquid
condenser
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JP24976296A
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Japanese (ja)
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Takashi Sakurai
隆 櫻井
Takeo Takemoto
豪雄 武本
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable use of a plurality of refrigerants or particularly selecting either of HCFC refrigerant or HFC refrigerant in one refrigerator. SOLUTION: This refrigerator unit comprises a liquid injection tube 9 for connecting a liquid receiver 4 or its downstream side to a compressor 1, an electronic expansion valve 10 provided at the tube 9 to control liquid injection amount to be injected to the compressor 1, a discharge gas temperature sensor 12 for detecting a discharge gas temperature of the compressor 1, a control means 11 for controlling the valve 10 in response to the discharge gas temperature detected by the sensor 12, a liquid refrigerant temperature sensor 13 for detecting a liquid refrigerant temperature of a condenser 2, and a control means for controlling a cooling fan 15 in response to the liquid refrigerant temperature detected by the sensor 13. The control means has control data for HCFC refrigerant and control data for HFC refrigerant, has a means for selecting the control data corresponding to the used refrigerant, and uses any of the HCFC refrigerant and HFC refrigerant to be operated.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、冷凍装置ユニット
(冷凍装置用室外機ユニット)及び冷凍装置並びに冷凍
装置の運転方法に関し、特にR22等のHCFC系冷
媒、あるいはR404A,R507等のHFC系冷媒を
使用するものに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a refrigeration unit (outdoor unit for a refrigeration unit), a refrigeration unit and a method of operating the refrigeration unit, and more particularly, to an HCFC-based refrigerant such as R22 or an HFC-based refrigerant such as R404A and R507. For those who use.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のこの種冷凍装置としては、例えば
特開平1−269866号公報に記載されているよう
に、容積形単段圧縮機を用いた冷凍サイクルにおいて、
高圧液冷媒の一部を圧縮過程の途中へバイパスさせる回
路を設け、バイパス回路に流量調整弁を取付け、吐出ガ
ス温度が一定になるようバイパス量を連続制御させるこ
とにより、単段冷凍サイクルでも低い蒸発温度の運転を
可能とするものが知られている。
2. Description of the Related Art As a conventional refrigeration apparatus of this type, for example, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-269866, in a refrigeration cycle using a positive displacement single-stage compressor,
A circuit that bypasses part of the high-pressure liquid refrigerant in the middle of the compression process is provided, and a flow control valve is attached to the bypass circuit, and the amount of bypass is continuously controlled so that the discharge gas temperature is constant. It is known to be able to operate at an evaporation temperature.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の冷凍装置に
おいては、特定の単一冷媒について最適な吐出ガス温度
の制御を行うようにしたものであり、一つの冷凍装置に
ついて特定の単一冷媒以外の冷媒を封入し運転すること
は考慮されていなかった。このため、仮に特定の単一冷
媒以外の冷媒を冷凍装置に封入して使用すると、吐出ガ
ス温度の異常上昇または異常低下、あるいは圧縮機入力
の増大という現象が生じ、安定した運転が困難になる。
In the above-mentioned conventional refrigeration system, the optimum discharge gas temperature is controlled for a specific single refrigerant. It was not considered to enclose and operate the refrigerant. For this reason, if a refrigerant other than a specific single refrigerant is sealed in the refrigeration apparatus and used, an abnormal increase or decrease in the discharge gas temperature or an increase in the compressor input occurs, and stable operation becomes difficult. .

【0004】本発明の目的は、一つの冷凍装置におい
て、複数の冷媒、特にHCFC系冷媒またはHFC系冷
媒のいずれを選択しても使用できる冷凍装置ユニット及
び冷凍装置並びに冷凍装置の運転方法を得ることにあ
る。
An object of the present invention is to provide a refrigeration unit, a refrigeration unit, and a method of operating a refrigeration unit that can use a plurality of refrigerants, particularly any one of an HCFC-based refrigerant and an HFC-based refrigerant, in one refrigeration system. It is in.

【0005】本発明の他の目的は、いずれの冷媒を使用
しても運転可能で、かつ蒸発温度の低い領域(例えば−
60〜−30℃)において、冷媒の種類にかかわらず効
率良く安定した運転を行うことができるようにするもの
である。
[0005] Another object of the present invention is to provide a system which can be operated using any refrigerant and has a low evaporation temperature (for example,-
(60 to -30 ° C.), so that stable operation can be performed efficiently regardless of the type of refrigerant.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明の第1の特徴は、圧縮機、凝縮器、受液器、前
記受液器またはその下流側と圧縮機とを接続する液イン
ジェクション配管、この液インジェクション配管に設け
られ圧縮機に注入する液インジェクション量を制御する
電子膨張弁、前記圧縮機の吐出ガス温度を検出するため
の温度センサ、前記温度センサで検出された吐出ガス温
度に応じて前記電子膨張弁を制御するコントローラを備
え、前記コントローラはHCFC系冷媒用の制御デ−タ
及びHFC系冷媒用の制御デ−タを有し、使用する冷媒
に対応する前記制御デ−タを選択する手段を備え、HC
FC系冷媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も使用して
運転可能とした冷凍装置ユニットにある。
A first feature of the present invention to achieve the above object is to connect a compressor, a condenser, a receiver, the receiver or a downstream side thereof with a compressor. A liquid injection pipe, an electronic expansion valve provided in the liquid injection pipe to control a liquid injection amount to be injected into a compressor, a temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and a discharge gas detected by the temperature sensor. A controller for controlling the electronic expansion valve in accordance with the temperature, the controller having control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and the control data corresponding to the refrigerant to be used; Means for selecting the
The refrigeration unit is operable by using any of the FC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant.

【0007】前記電子膨張弁の開度は、温度センサで検
出された吐出ガス温度に応じて吐出ガス温度が予め設定
された温度範囲内に収束するように制御する。
The opening degree of the electronic expansion valve is controlled so that the discharge gas temperature converges within a preset temperature range according to the discharge gas temperature detected by the temperature sensor.

【0008】なお、吐出ガス温度に応じて前記電子膨張
弁の開度を制御すれば、使用冷媒がかわっても吐出温度
制御が可能となるから、使用冷媒の種類に関わらず冷凍
装置の制御が可能となり、共用化を可能にできる。
If the opening of the electronic expansion valve is controlled in accordance with the temperature of the discharged gas, the discharge temperature can be controlled even if the used refrigerant is changed. It becomes possible and sharing can be made possible.

【0009】なお、HCFC系冷媒としてはR22、H
FC系冷媒としてははR404AまたはR507が適切
である。
As the HCFC-based refrigerant, R22, H
R404A or R507 is suitable as the FC-based refrigerant.

【0010】本発明の第2の特徴は、圧縮機、凝縮器、
前記凝縮器の下流側と圧縮機とを接続する液インジェク
ション配管と、この液インジェクション配管に設けら
れ、圧縮機に注入する液インジェクション量を制御する
減圧手段と、前記圧縮機の吐出ガス温度に応じて前記液
インジェクション配管から圧縮機への液インジェクショ
ン量を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は複数
の冷媒に対応した複数の制御デ−タを有し、使用する冷
媒に対応する前記制御デ−タを選択して前記液インジェ
クション量を制御する冷凍装置ユニットにある。
A second feature of the present invention is that a compressor, a condenser,
A liquid injection pipe connecting the downstream side of the condenser and the compressor; a pressure reducing means provided in the liquid injection pipe to control an amount of liquid injection to be injected into the compressor; Control means for controlling the amount of liquid injection from the liquid injection pipe to the compressor, the control means having a plurality of control data corresponding to a plurality of refrigerants, and the control corresponding to the refrigerant to be used. In the refrigerating apparatus unit for selecting data and controlling the liquid injection amount.

【0011】本発明の第3の特徴は、圧縮機、凝縮器、
前記凝縮器の下流側と圧縮機とを接続する液インジェク
ション配管と、この液インジェクション配管に設けら
れ、圧縮機に注入する液インジェクション量を制御する
減圧手段と、前記圧縮機の吐出ガス温度に応じて前記液
インジェクション配管から圧縮機への液インジェクショ
ン量を制御する制御手段とを備え、使用する冷媒に対応
した制御デ−タにより前記液インジェクション量を制御
する冷凍装置ユニットにある。
A third feature of the present invention is that a compressor, a condenser,
A liquid injection pipe connecting the downstream side of the condenser and the compressor; a pressure reducing means provided in the liquid injection pipe to control an amount of liquid injection to be injected into the compressor; Control means for controlling the amount of liquid injection from the liquid injection pipe to the compressor, and the amount of liquid injection is controlled by control data corresponding to the refrigerant to be used.

【0012】本発明の第4の特徴は、圧縮機、凝縮器、
減圧器、蒸発器を配管接続して冷凍サイクルを構成した
冷凍装置において、前記凝縮器と減圧器との間と圧縮機
とを接続する液インジェクション配管と、この液インジ
ェクション配管に設けられ、圧縮機に注入する液インジ
ェクション量を制御する電子膨張弁と、前記圧縮機の吐
出ガス温度を検出するための温度センサと、前記温度セ
ンサで検出された吐出ガス温度に応じて前記電子膨張弁
を制御するコントローラとを備え、前記コントローラは
HCFC系冷媒用の制御デ−タ及びHFC系冷媒用の制
御デ−タを有し、使用する冷媒に対応する前記制御デ−
タを選択する手段を備え、HCFC系冷媒及びHFC系
冷媒のいずれの冷媒も使用して運転可能としたことにあ
る。
A fourth feature of the present invention is that a compressor, a condenser,
In a refrigerating apparatus in which a refrigerating cycle is configured by connecting a decompressor and an evaporator with a pipe, a liquid injection pipe connecting the condenser and the decompressor to a compressor, and a compressor provided in the liquid injection pipe, An electronic expansion valve for controlling a liquid injection amount injected into the compressor, a temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and controlling the electronic expansion valve according to a discharge gas temperature detected by the temperature sensor. A controller having control data for the HCFC-based refrigerant and control data for the HFC-based refrigerant, wherein the control data corresponding to the refrigerant to be used is provided.
Means for selecting a fuel cell, so that operation is possible using any of the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant.

【0013】本発明の第5の特徴は、圧縮機、凝縮器、
減圧器、蒸発器を配管接続して冷凍サイクルを構成する
と共に前記凝縮器と減圧器との間と圧縮機とを接続する
液インジェクション配管を有する冷凍装置において、前
記圧縮機の吐出ガス温度に応じた液インジェクション量
に対する制御デ−タを予めHCFC系冷媒用とHFC系
冷媒用の複数準備し、使用する冷媒に対応する前記制御
デ−タを選択して前記液インジェクション量を制御する
冷凍装置の運転方法にある。
A fifth feature of the present invention is that a compressor, a condenser,
In a refrigerating apparatus having a liquid injection pipe for connecting a compressor and a compressor between the condenser and the decompressor and connecting a pressure reducer and an evaporator with a pipe to form a refrigeration cycle, the refrigerating cycle depends on a discharge gas temperature of the compressor. A plurality of control data for the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant are prepared in advance for the liquid injection amount, and the control data corresponding to the refrigerant to be used is selected to control the liquid injection amount. In the driving method.

【0014】本発明の第6の特徴は、圧縮機と、冷却フ
ァンを備えた凝縮器と、前記凝縮器の液冷媒温度を検出
するための温度センサと、前記温度センサで検出された
液冷媒温度に応じて前記冷却ファンを制御するコントロ
ーラとを備え、前記コントローラはHCFC系冷媒用の
制御デ−タ及びHFC系冷媒用の制御デ−タを有し、使
用する冷媒に対応する前記制御デ−タを選択する手段を
備え、HCFC系冷媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒
も使用して運転可能とした冷凍装置ユニットにある。
A sixth feature of the present invention is that a condenser provided with a compressor, a cooling fan, a temperature sensor for detecting a liquid refrigerant temperature of the condenser, and a liquid refrigerant detected by the temperature sensor A controller for controlling the cooling fan in accordance with the temperature, the controller having control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and the control data corresponding to the refrigerant to be used. The refrigeration unit is provided with a means for selecting a heat exchanger, and is operable using both HCFC-based refrigerant and HFC-based refrigerant.

【0015】本発明の第7の特徴は、圧縮機と、冷却フ
ァンを備えた凝縮器と、前記凝縮器の液冷媒温度を検出
するための温度センサと、前記温度センサで検出された
液冷媒温度に応じて前記冷却ファンを制御するコントロ
ーラとを備え、前記コントローラに凝縮器用冷却ファン
の制御特性を複数の冷媒についてそれぞれの冷媒に応じ
た冷却ファンの制御特性を記憶させておき、使用する冷
媒に対応する前記制御特性を選択して前記冷却ファンを
制御する冷凍装置ユニットにある。
A seventh feature of the present invention is that a condenser having a compressor, a cooling fan, a temperature sensor for detecting a liquid refrigerant temperature of the condenser, and a liquid refrigerant detected by the temperature sensor A controller for controlling the cooling fan in accordance with the temperature, wherein the controller stores the control characteristics of the condenser cooling fan for a plurality of refrigerants and the control characteristics of the cooling fan according to the respective refrigerants for the plurality of refrigerants. And a refrigeration unit that controls the cooling fan by selecting the control characteristic corresponding to the above.

【0016】なお、複数の冷媒に対するそれぞれの冷却
ファンの制御特性を選択するには例えば機械的スイッチ
により選択して使用冷媒に応じた冷却ファンの回転数制
御を行うようにすると良い。
In order to select the control characteristics of each cooling fan for a plurality of refrigerants, it is preferable to control the number of rotations of the cooling fan according to the refrigerant to be used, for example, by selecting a mechanical switch.

【0017】本発明の第8の特徴は、圧縮機、冷却ファ
ンを備えた凝縮器、受液器、前記受液器またはその下流
側と圧縮機とを接続する液インジェクション配管、この
液インジェクション配管に設けられ前記圧縮機に注入す
る液インジェクション量を制御する電子膨張弁、前記圧
縮機の吐出ガス温度を検出するための吐出ガス温度セン
サ、この吐出ガス温度センサで検出された吐出ガス温度
に応じて前記電子膨張弁を制御する制御手段、前記凝縮
器の液冷媒温度を検出するための液冷媒温度センサ、こ
の液冷媒温度センサで検出された液冷媒温度に応じて前
記冷却ファンを制御する制御手段を備え、前記制御手段
はHCFC系冷媒用の制御デ−タ及びHFC系冷媒用の
制御デ−タを有し、使用する冷媒に対応する前記制御デ
−タを選択する手段を備え、HCFC系冷媒及びHFC
系冷媒のいずれの冷媒も使用して運転可能とした冷凍装
置ユニットにある。
An eighth feature of the present invention is that a compressor, a condenser having a cooling fan, a liquid receiver, a liquid injection pipe for connecting the liquid receiver or a downstream side thereof to the compressor, and a liquid injection pipe An electronic expansion valve for controlling an amount of liquid injection injected into the compressor, a discharge gas temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and a discharge gas temperature detected by the discharge gas temperature sensor. Control means for controlling the electronic expansion valve, a liquid refrigerant temperature sensor for detecting the liquid refrigerant temperature of the condenser, and control for controlling the cooling fan according to the liquid refrigerant temperature detected by the liquid refrigerant temperature sensor. Means, the control means having control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used. Comprising a, HCFC-based refrigerant and HFC
The refrigerating apparatus unit is operable using any one of the system refrigerants.

【0018】本発明の第9の特徴は、圧縮機、冷却ファ
ンを備えた凝縮器、減圧器、蒸発器を配管接続して冷凍
サイクルを構成した冷凍装置において、前記凝縮器と減
圧器との間と圧縮機とを接続する液インジェクション配
管、この液インジェクション配管に設けられ、圧縮機に
注入する液インジェクション量を制御する電子膨張弁
と、前記圧縮機の吐出ガス温度を検出するための吐出ガ
ス温度センサ、この吐出ガス温度センサで検出された吐
出ガス温度に応じて前記電子膨張弁を制御する制御手
段、前記凝縮器の液冷媒温度を検出するための液冷媒温
度センサ、この液冷媒温度センサで検出された液冷媒温
度に応じて前記冷却ファンを制御する制御手段を備え、
前記制御手段はHCFC系冷媒用の制御デ−タ及びHF
C系冷媒用の制御デ−タを有し、使用する冷媒に対応す
る前記制御デ−タを選択する手段を備え、HCFC系冷
媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も使用して運転可能
としたことにある。
A ninth feature of the present invention is that in a refrigerating apparatus in which a refrigerating cycle is configured by connecting a compressor, a condenser provided with a cooling fan, a decompressor, and an evaporator by piping, Liquid injection pipe connecting between the compressor and the compressor, an electronic expansion valve provided in the liquid injection pipe to control the amount of liquid injection injected into the compressor, and a discharge gas for detecting a discharge gas temperature of the compressor. Temperature sensor, control means for controlling the electronic expansion valve in accordance with the discharge gas temperature detected by the discharge gas temperature sensor, liquid refrigerant temperature sensor for detecting the liquid refrigerant temperature of the condenser, this liquid refrigerant temperature sensor Comprising control means for controlling the cooling fan according to the liquid refrigerant temperature detected at,
The control means includes control data for HCFC-based refrigerant and HF.
It has control data for the C-based refrigerant, and has means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used, and can be operated using both the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant. It is in.

【0019】なお、本発明において、冷凍機油としてH
CFC系冷媒使用時は鉱油等のHCFC系冷媒用冷凍機
油を使用し、HFC系冷媒使用時はエステル系あるいは
エーテル系のHFC系冷媒用冷凍機油を使用すると良
い。特に、冷凍機油としてエステル系あるいはエーテル
系冷凍機油を使用すればHFC系冷媒だけでなくHCF
C系冷媒にも共用することができる。
In the present invention, H is used as the refrigerating machine oil.
When a CFC-based refrigerant is used, a refrigeration oil for an HCFC-based refrigerant such as mineral oil is used, and when an HFC-based refrigerant is used, an ester- or ether-based refrigeration oil for an HFC-based refrigerant is preferably used. In particular, if an ester-based or ether-based refrigerating machine oil is used as the refrigerating machine oil, not only HFC-based refrigerant but also HCF-based refrigerant can be used.
It can also be used for C-based refrigerant.

【0020】また、凝縮器の下流側にモレキュラシ−ブ
を含むドライヤを設けると良く、さらに凝縮器の下流側
(ドライヤを設ける場合にはその下流側)に冷媒温度が
43℃で100ppmW以下の水分濃度を検出可能なサイト
グラスを設けることが好ましい。さらにまた、ドライヤ
及びサイトグラスの冷媒配管への取付け部はHCFC系
冷媒用とHFC系冷媒用のそれぞれのドライヤ及びサイ
トグラスを取付可能な構成とすると冷媒に応じたドライ
ヤ及びサイトグラスを適宜取付可能とすることができ
る。
It is preferable to provide a dryer containing a molecular sieve downstream of the condenser, and furthermore, a water temperature of less than 100 ppmW at a refrigerant temperature of 43 ° C. is provided downstream of the condenser (if a dryer is provided, downstream thereof). It is preferable to provide a sight glass whose concentration can be detected. Furthermore, if the dryer and the sight glass are attached to the refrigerant pipe at the configuration where the dryer and the sight glass for the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant can be mounted, the dryer and the sight glass according to the refrigerant can be appropriately mounted. It can be.

【0021】本発明の第10の特徴は、圧縮機、凝縮
器、受液器、前記受液器またはその下流側と圧縮機とに
それぞれ設けられ圧縮機への液インジェクション量を制
御可能な液インジェクション配管を接続するための接続
部、前記圧縮機の吐出ガス温度を検出するための温度セ
ンサの取付け部、圧縮機の吐出ガス温度に応じて前記液
インジェクション量を制御するコントローラとを備え、
前記コントローラはHCFC系冷媒用の制御デ−タ及び
HFC系冷媒用の制御デ−タを有し、使用する冷媒に対
応する前記制御デ−タを選択する手段を備え、HCFC
系冷媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も使用して運転
可能とした冷凍装置ユニットにある。このようにするこ
とにより、運転条件により吐出ガス温度が低い冷媒の場
合には、前記電子膨張弁や前記液インジェクション配管
を冷媒配管の接続部から外し、さらに吐出温度センサを
取付け部やコントローラのコネクタから取り外した状態
で使用することができ、運転条件によってサイクルの簡
素化を可能にできる。
A tenth feature of the present invention is that a liquid is provided in a compressor, a condenser, a liquid receiver, the liquid receiver or a downstream side thereof and a compressor, respectively, and is capable of controlling a liquid injection amount to the compressor. A connection part for connecting an injection pipe, a mounting part of a temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, a controller for controlling the liquid injection amount according to the discharge gas temperature of the compressor,
The controller has control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and has means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used.
The refrigerating apparatus unit is operable by using any one of the system refrigerant and the HFC system refrigerant. In this way, in the case of a refrigerant having a low discharge gas temperature due to operating conditions, the electronic expansion valve and the liquid injection pipe are disconnected from the connection part of the refrigerant pipe, and a discharge temperature sensor is attached to a mounting part or a connector of the controller. Can be used in a state where it is detached from the vehicle, and the cycle can be simplified depending on the operating conditions.

【0022】このように本発明では、圧縮機の吐出ガス
温度に応じて電子膨張弁の開度を制御し、圧縮機に注入
する液インジェクション量を制御すること、また凝縮液
温度を検知して凝縮器用冷却ファンの回転数をそれぞれ
の冷媒ごとに適切に制御すること、さらに冷凍サイクル
内の構成部品であるドライヤ及びサイトグラスをHCF
C系,HFC系両冷媒共用のものを使用すること、冷凍
機油をHCFC系,HFC系両冷媒共用のものを使用す
ることなど、これらの特徴を1以上採用し、かつ複数の
冷媒に対応する制御デ−タ等を備えることにより、特別
な設備を追加することなく複数種類の冷媒を使用可能に
できる。
As described above, according to the present invention, the opening degree of the electronic expansion valve is controlled in accordance with the temperature of the gas discharged from the compressor, the amount of liquid injected into the compressor is controlled, and the temperature of the condensed liquid is detected. The number of rotations of the cooling fan for the condenser is appropriately controlled for each refrigerant, and the dryer and the sight glass, which are components in the refrigeration cycle, are subjected to HCF.
Adopt one or more of these features, such as using a refrigerant that is common to both C-based and HFC-based refrigerants, and use a refrigerant oil that is common to both HCFC-based and HFC-based refrigerants, and respond to multiple refrigerants. By providing control data and the like, a plurality of types of refrigerant can be used without adding special equipment.

【0023】[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面に基
づき説明する。◆図1は冷凍装置の基本冷凍サイクルを
示す図で、図において、1はスクロール圧縮機、2は圧
縮機下流側に設けられた凝縮器、3は蒸発器でこれらの
機器は順次冷媒配管14で接続され冷凍サイクルが構成
されている。なお、4は凝縮器2の下流側に設けられた
受液器、5は膨張弁、6は電磁弁である。9は受液器4
内またはその下流側の冷媒配管と圧縮機1の中間圧力室
とを接続する液インジェクション配管で、この液インジ
ェクション配管9には液インジェクション量を制御する
電子膨張弁10が設けられている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing a basic refrigeration cycle of a refrigerating apparatus, in which 1 is a scroll compressor, 2 is a condenser provided on the downstream side of the compressor, 3 is an evaporator, and these devices are refrigerant pipes 14 sequentially. To form a refrigeration cycle. Reference numeral 4 denotes a liquid receiver provided on the downstream side of the condenser 2, 5 denotes an expansion valve, and 6 denotes an electromagnetic valve. 9 is the receiver 4
A liquid injection pipe for connecting a refrigerant pipe inside or downstream of the refrigerant pipe to an intermediate pressure chamber of the compressor 1. The liquid injection pipe 9 is provided with an electronic expansion valve 10 for controlling a liquid injection amount.

【0024】16,17は配管接続部で、この配管接続
部の右側(蒸発器3がある側)は室内機ユニット(ショ
−ケ−スなど)A、左側(凝縮器のある側)は室外機ユ
ニット(冷凍装置ユニット)Bであり、これらユニット
A,Bは配管接続部16,17で接続されて冷凍サイク
ル(冷凍装置)を構成するようになっている。前記蒸発
器3、膨張弁5及び電磁弁6は室内機ユニットA側に設
けられ、他の機器は室外機ユニットB側に設けられてい
る。12は圧縮機1に設けられた吐出ガス温度を検出す
るためのサーミスタ(吐出温度センサ)で、サーミスタ
12で検出された吐出ガス温度は前記コントローラ11
へ入力される。凝縮器2の下流側には凝縮冷媒液の温度
を検出するためのサーミスタ(凝縮液温度センサ)13
が設けられており、これにより検出された凝縮冷媒液温
度の値はコントローラ(制御手段)11へ入力される。
Numerals 16 and 17 denote a pipe connection part. The right side (the side where the evaporator 3 is located) A of the pipe connection part is an indoor unit (such as a case) A, and the left side (the side where the condenser is located) is the outdoor. Unit (refrigeration unit) B, and these units A and B are connected by piping connections 16 and 17 to constitute a refrigeration cycle (refrigeration unit). The evaporator 3, the expansion valve 5, and the solenoid valve 6 are provided on the indoor unit A side, and other devices are provided on the outdoor unit unit B side. Reference numeral 12 denotes a thermistor (discharge temperature sensor) provided in the compressor 1 for detecting a discharge gas temperature. The discharge gas temperature detected by the thermistor 12 is determined by the controller 11.
Is input to A thermistor (condensate temperature sensor) 13 for detecting the temperature of the condensed refrigerant liquid is provided downstream of the condenser 2.
Is provided, and the value of the condensed refrigerant liquid temperature detected thereby is input to the controller (control means) 11.

【0025】ここで、液インジェクション量を制御する
電子膨張弁10は、コントローラ(制御手段)11によ
りあらかじめ設定された吐出ガス温度範囲に収束するよ
う制御されるので、キャピラリチューブのような固定絞
りとは異なり、HCFC系,HFC系両冷媒のようにそ
れぞれ冷媒物性が異なり、冷却に必要な液インジェクシ
ョン量が異なる場合でも対応可能となる。さらに、圧縮
機の容量が異なる場合でも電子膨張弁の容量を変えるこ
となく、部品の共用化をはかることができる。
Here, since the electronic expansion valve 10 for controlling the liquid injection amount is controlled by the controller (control means) 11 so as to converge to the discharge gas temperature range set in advance, a fixed throttle such as a capillary tube is used. However, different refrigerant physical properties, such as both HCFC-based and HFC-based refrigerants, can be used even when the amount of liquid injection required for cooling is different. Further, even when the capacity of the compressor is different, the components can be shared without changing the capacity of the electronic expansion valve.

【0026】また、HCFC系冷媒用冷凍装置とHFC
系冷媒用冷凍装置との共用化を図るため、ドライヤ7を
接続部20,21で取り外し、より水分吸着能力の高い
ドライヤ(純粋なモレキュラシ−ブのコアを用いたフィ
ルタドライヤ、あるいはモレキュラシ−ブと活性アルミ
ナを組み合わせたコアを用いたフィルタドライヤ等)へ
交換することができるようにし、またサイトグラス8を
接続部22,23で取り外し、より低い水分濃度も変色
する感度の高いサイトグラスへ交換する。この種サイト
グラスとしては、R404Aに対しては43℃で100
ppmWの水分濃度を検出できるサイトグラス、R507に
対しては43℃で95ppmWの水分濃度を検出できるサイ
トグラスを使用する。
Further, a refrigeration system for an HCFC-based refrigerant and an HFC
In order to share with the refrigeration system for the system refrigerant, the dryer 7 is detached at the connecting portions 20 and 21 and a dryer having a higher moisture adsorption capacity (such as a filter dryer using a core of pure molecular sieve or a molecular sieve). (Such as a filter dryer using a core in which activated alumina is combined), and the sight glass 8 is detached at the connection portions 22 and 23, and is replaced with a sight glass having high sensitivity that discolors even a lower moisture concentration. . As this kind of sight glass, R404A is 100
A sight glass capable of detecting a water concentration of ppmW, and a sight glass capable of detecting a water concentration of 95 ppmW at 43 ° C. are used for R507.

【0027】なお、HFC系冷媒のようにHCFC系冷
媒と比較して同じ運転条件において吐出ガス温度が低い
冷媒の場合は、蒸発温度が高い使用条件においては液イ
ンジェクションによる吐出ガス温度の制御が不要となる
ため、電子膨張弁6,液インジェクション配管9を接続
部18,19から取外し、サーミスタ12(吐出温度セ
ンサ)もコネクタから取外して使用できるように、取付
け取外しの容易に行え互換性のあるキットとし、運転条
件によって冷凍装置を簡素化する。
In the case of a refrigerant having a lower discharge gas temperature under the same operating conditions as an HCFC refrigerant such as an HFC refrigerant, it is not necessary to control the discharge gas temperature by liquid injection under use conditions where the evaporation temperature is high. Therefore, the electronic expansion valve 6 and the liquid injection pipe 9 are detached from the connecting portions 18 and 19, and the thermistor 12 (discharge temperature sensor) can be detached from the connector so that it can be easily attached and detached and a compatible kit is used. The refrigeration system is simplified depending on the operating conditions.

【0028】コントローラ11にはHCFC系冷媒及び
HFC系冷媒について、前記吐出温度センサで検出され
た吐出ガス温度に応じて、コントローラ11により、前
記電子膨張弁10を制御し、吐出ガス温度が予め設定さ
れた温度範囲内(80〜100℃)に収束するように圧
縮機への注入流量(液インジェクション量)を制御し、
かつ高圧圧力が30kg/cm2以上または圧縮機吐出ガス温
度が120〜130℃以上でスクロール圧縮機を異常停
止させるようにした制御する。あるいは、HCFC系冷
媒及びHFC系冷媒について、前記吐出温度センサで検
出された吐出ガス温度に応じて液インジェクション量を
制御するための制御デ−タを予めコントロ−ラに記憶さ
せておき、使用する冷媒に応じて制御デ−タを選択し、
制御するようにしても良い。なお、この場合、制御デ−
タの選択はディップスイッチなどの機械的手段で行うこ
とができる。
The controller 11 controls the electronic expansion valve 10 for the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant in accordance with the discharge gas temperature detected by the discharge temperature sensor, and sets the discharge gas temperature in advance. Control the injection flow rate (liquid injection quantity) to the compressor so that the temperature converges within the temperature range (80 to 100 ° C.)
In addition, control is performed such that the scroll compressor is abnormally stopped when the high pressure is 30 kg / cm 2 or more or the compressor discharge gas temperature is 120 to 130 ° C. or more. Alternatively, for the HCFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant, control data for controlling the liquid injection amount in accordance with the discharge gas temperature detected by the discharge temperature sensor is stored in a controller in advance and used. Select the control data according to the refrigerant,
You may make it control. In this case, the control data
The data can be selected by a mechanical means such as a dip switch.

【0029】室内機ユニットAと室外機ユニットBが接
続されて冷凍装置を構成し運転することにより、蒸発器
3で蒸発した低温低圧冷媒ガスは、圧縮機1で高温高圧
ガスに圧縮され、凝縮器2で液冷媒に凝縮され、受液器
4で一時蓄蔵された後に、電磁弁6、膨張弁5を通り再
び蒸発器3に入る冷凍サイクルが構成される。
When the indoor unit A and the outdoor unit B are connected to form a refrigerating apparatus and operate, the low-temperature low-pressure refrigerant gas evaporated in the evaporator 3 is compressed into a high-temperature high-pressure gas by the compressor 1 and condensed. After being condensed into a liquid refrigerant in the evaporator 2 and temporarily stored in the receiver 4, a refrigerating cycle is formed through the solenoid valve 6 and the expansion valve 5 and re-entering the evaporator 3.

【0030】図1において15は凝縮器2に冷却風を送
る冷却ファンで、この冷却ファンも前記コントローラ1
1により、封入された冷媒の種類に応じて適切に回転数
制御される。前記コントローラ11はその記憶手段に複
数の冷媒についてそれぞれの冷媒ごとに前記冷却ファン
を適切に制御するための制御特性を記憶させておき、使
用冷媒に応じて記憶させておいた制御特性のデ−タを使
用し、冷却ファンを制御する。制御特性のデ−タの切換
えはディップスイッチ等の機械的手段で容易に可能であ
る。
In FIG. 1, reference numeral 15 denotes a cooling fan for sending cooling air to the condenser 2, and this cooling fan is also connected to the controller 1
By (1), the rotation speed is appropriately controlled according to the type of the enclosed refrigerant. The controller 11 stores, in its storage means, control characteristics for appropriately controlling the cooling fan for each of a plurality of refrigerants, and stores the control characteristic data stored in accordance with the refrigerant used. Control the cooling fan using the Switching of control characteristic data can be easily performed by mechanical means such as a dip switch.

【0031】次に、図1に示す冷凍装置の制御方法を図
2のフローチャートで説明する。◆冷凍装置は、運転開
始信号により電磁弁6が開路し、低圧圧力の上昇に伴
い、圧縮機1が運転を開始する。運転開始後、吐出ガス
温度検出用サーミスタ(吐出温度センサ)12により検
出された温度が液インジェクション開始温度まで上昇す
ると、液インジェクション配管9に配置された電子膨張
弁10の開度を、コントローラ10により、圧縮機吐出
ガス温度が予め設定された温度範囲内に収束するように
制御する。
Next, a control method of the refrigerating apparatus shown in FIG. 1 will be described with reference to a flowchart of FIG. ◆ In the refrigerating apparatus, the solenoid valve 6 is opened by the operation start signal, and the compressor 1 starts operating as the low pressure increases. After the operation is started, when the temperature detected by the discharge gas temperature detecting thermistor (discharge temperature sensor) 12 rises to the liquid injection start temperature, the opening degree of the electronic expansion valve 10 arranged in the liquid injection pipe 9 is controlled by the controller 10. , So that the compressor discharge gas temperature converges within a preset temperature range.

【0032】具体的には、吐出ガス温度を一定時間毎に
サンプリングし、この検出温度が目標温度内(80〜1
00℃)にある時は電子膨張弁開度を保持し、100℃
を超えた場合は開度を開き液インジェクション量を増大
させ、また80度以下になった場合には電子膨張弁開度
を小さくし、液インジェクション量を絞る制御を行う。
この結果、冷媒の種類に関わらず吐出ガス温度を設定範
囲内に制御することができる。
Specifically, the discharge gas temperature is sampled at regular intervals, and the detected temperature is within a target temperature (80 to 1).
(00 ° C), the electronic expansion valve is maintained at 100 ° C
Is exceeded, the opening is opened to increase the liquid injection amount, and if it is less than 80 degrees, the electronic expansion valve opening is reduced to control to reduce the liquid injection amount.
As a result, the discharge gas temperature can be controlled within the set range regardless of the type of the refrigerant.

【0033】次に、凝縮器用冷却ファンの制御内容の一
例を図3及び図4により説明する。◆図3はコントロー
ラに予め入力されている液冷媒温度における出力電圧比
(2次電圧/1次電圧)を示した制御内容であり、図4
は図3のファン電圧特性カーブの各点に相当する凝縮液
冷媒温度を冷媒の種類ごとに示したデータ内容である。
このような制御特性デ−タを記憶させておくことによ
り、使用冷媒に応じてディップスイッチにより使用デ−
タを選択し、最適制御を可能にできる。
Next, an example of the contents of control of the cooling fan for the condenser will be described with reference to FIGS. FIG. 3 shows the control contents showing the output voltage ratio (secondary voltage / primary voltage) at the liquid refrigerant temperature which is input to the controller in advance.
FIG. 3 shows data contents indicating the condensed liquid refrigerant temperature corresponding to each point of the fan voltage characteristic curve of FIG. 3 for each type of refrigerant.
By storing such control characteristic data, the use data can be set by a dip switch according to the refrigerant used.
Data can be selected for optimal control.

【0034】図1のコントロ−ラ11には吐出ガス温度
Td及び凝縮液温度Tcの検出値が電送され、制御装置
では吐出ガス温度の検出値から電子膨張弁の開度を制御
する制御値が送られる。また、凝縮液温度の検出値から
図3、図4に示すような冷媒に応じた制御特性デ−タを
使用し冷媒に応じたファン出力電圧の制御値が送られ
る。
The detected values of the discharge gas temperature Td and the condensate temperature Tc are transmitted to the controller 11 shown in FIG. 1 by a controller, and the control device uses the detected values of the discharge gas temperature to control the opening of the electronic expansion valve. Sent. The control value of the fan output voltage corresponding to the refrigerant is sent from the detected value of the condensate temperature using the control characteristic data corresponding to the refrigerant as shown in FIGS.

【0035】[0035]

【発明の効果】本発明によれば、制御手段に複数の冷媒
に対応する制御デ−タを予め記憶させておき使用する冷
媒に応じてそれらの制御デ−タを選択して制御できるよ
うにしたので、複数種類の冷媒を使用することのできる
冷凍装置ユニットまたは冷凍装置を得ることができる。
すなわち、封入された冷媒の種類にに応じて最適な液イ
ンジェクション制御が行えるので、一台の冷凍装置でH
CFC系・HFC系両冷媒に対応可能な冷凍装置等を得
ることができる。これによって、冷媒の使用制限等によ
りある特定の冷媒を使用できなくなった場合で、冷媒を
入れ替える必要が生じたときでも、その時点で容易に入
手可能な冷媒を使用することができるという効果があ
る。
According to the present invention, control data corresponding to a plurality of refrigerants is stored in the control means in advance, and the control data can be selected and controlled according to the refrigerant used. Therefore, a refrigeration apparatus unit or a refrigeration apparatus that can use a plurality of types of refrigerants can be obtained.
That is, since the optimal liquid injection control can be performed according to the type of the enclosed refrigerant, H refrigeration can be performed by one refrigeration apparatus.
It is possible to obtain a refrigeration apparatus or the like that can handle both CFC-based and HFC-based refrigerants. Thereby, even when it becomes impossible to use a specific refrigerant due to a restriction on the use of the refrigerant or the like, it is possible to use a refrigerant that can be easily obtained at that time even when it is necessary to replace the refrigerant. .

【0036】また、冷却ファンの運転制御特性を変更す
ること、サイクル部品の一部および潤滑油を交換するこ
とにより、新冷媒に対応した効率良い運転が特別な設備
を追加することなく可能になる。さらに、コントローラ
により電子膨張弁の開度を、吐出ガス温度が予め設定さ
れた温度範囲内に収束するように制御することにより、
最適な液インジェクション流量の確保による運転効率の
向上と、圧縮機の容量が異なっても電子膨張弁の共用化
が可能となる。また、吐出ガス温度が低い冷媒の場合
は、蒸発温度が高い使用条件においては液インジェクシ
ョンによる吐出ガス温度の制御が不要となるため、電子
膨張弁,液インジェクション配管を接続部から取外し、
吐出温度センサもコネクタより取外して使用できるから
冷凍装置を簡素化できる。
Further, by changing the operation control characteristics of the cooling fan and replacing a part of the cycle parts and the lubricating oil, efficient operation corresponding to the new refrigerant can be performed without adding special equipment. . Further, by controlling the opening degree of the electronic expansion valve by the controller so that the discharge gas temperature converges within a preset temperature range,
The operation efficiency can be improved by securing the optimal liquid injection flow rate, and the electronic expansion valve can be shared even if the capacity of the compressor is different. In addition, in the case of a refrigerant having a low discharge gas temperature, it is not necessary to control the discharge gas temperature by liquid injection under use conditions where the evaporation temperature is high. Therefore, the electronic expansion valve and the liquid injection pipe are removed from the connection portion.
Since the discharge temperature sensor can also be detached from the connector and used, the refrigeration system can be simplified.

【0037】さらに、冷凍装置の生産者にとっても、H
CFC系冷媒とHFC系冷媒のそれぞれに対応した冷凍
装置ユニットを生産する必要がないから、生産ラインも
大幅に簡素化できる効果がある。
Further, for the refrigeration equipment producer, H
Since there is no need to produce refrigeration units corresponding to the CFC-based refrigerant and the HFC-based refrigerant, there is an effect that the production line can be greatly simplified.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例を示す冷凍装置の冷凍サイク
ル系統図である。
FIG. 1 is a refrigeration cycle system diagram of a refrigeration apparatus showing one embodiment of the present invention.

【図2】図1の実施例の制御を説明するフローチャート
である。
FIG. 2 is a flowchart illustrating control of the embodiment in FIG. 1;

【図3】図1の実施例の凝縮器用冷却ファンにおける、
ファン電圧特性を説明する線図である。
FIG. 3 shows the cooling fan for the condenser of the embodiment of FIG.
FIG. 4 is a diagram illustrating fan voltage characteristics.

【図4】図4は図3のファン電圧特性カーブの各点に相
当する凝縮液冷媒温度を冷媒の種類ごとに示したデータ
内容の表である。
FIG. 4 is a table of data contents showing condensed liquid refrigerant temperatures corresponding to respective points of the fan voltage characteristic curve of FIG. 3 for each type of refrigerant.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1・・・圧縮機、2・・・凝縮器、3・・・蒸発器、4・・・受液
器、5・・・膨張弁、6・・・電磁弁、7・・・ドライヤ、8・・・
サイトグラス、9・・・液インジェクション配管、10・・・
電子膨張弁、11・・・コントローラ(制御手段)、12・
・・サーミスタ(吐出温度センサ)、13・・・サーミスタ
(凝縮液温度センサ)、14・・・冷媒配管、15・・・冷却
ファン、16,17・・・配管接続部(ろう付け)、1
8,19,20,21,22,23・・・フレアリング。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Compressor, 2 ... Condenser, 3 ... Evaporator, 4 ... Liquid receiver, 5 ... Expansion valve, 6 ... Solenoid valve, 7 ... Dryer, 8 ...
Sight glass, 9 ... liquid injection piping, 10 ...
Electronic expansion valve, 11 ... controller (control means), 12
..Thermistor (discharge temperature sensor), 13 ... Thermistor (condensate temperature sensor), 14 ... Refrigerant piping, 15 ... Cooling fan, 16, 17 ... Piping connection (brazing), 1
8, 19, 20, 21, 22, 23 ... flaring.

Claims (17)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】圧縮機、凝縮器、受液器、前記受液器また
はその下流側と圧縮機とを接続する液インジェクション
配管、この液インジェクション配管に設けられ圧縮機に
注入する液インジェクション量を制御する電子膨張弁、
前記圧縮機の吐出ガス温度を検出するための温度セン
サ、前記温度センサで検出された吐出ガス温度に応じて
前記電子膨張弁を制御するコントローラを備え、前記コ
ントローラはHCFC系冷媒用の制御デ−タ及びHFC
系冷媒用の制御デ−タを有し、使用する冷媒に対応する
前記制御デ−タを選択する手段を備え、HCFC系冷媒
及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も使用して運転可能と
したことを特徴とする冷凍装置ユニット。
A compressor, a condenser, a liquid receiver, a liquid injection pipe for connecting the liquid receiver or a downstream side thereof and a compressor, and a liquid injection amount provided in the liquid injection pipe and injected into the compressor. Electronic expansion valve to control,
A temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor; and a controller for controlling the electronic expansion valve in accordance with the discharge gas temperature detected by the temperature sensor, wherein the controller is a control data for an HCFC-based refrigerant. And HFC
It has control data for a system refrigerant, has means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used, and is operable using both the HCFC refrigerant and the HFC refrigerant. A refrigeration unit.
【請求項2】請求項1において、HCFC系冷媒はR2
2、HFC系冷媒はR404AまたはR507であるこ
とを特徴とする冷凍装置ユニット。
2. The method according to claim 1, wherein the HCFC refrigerant is R2.
2. The refrigeration unit, wherein the HFC-based refrigerant is R404A or R507.
【請求項3】圧縮機、凝縮器、前記凝縮器の下流側と圧
縮機とを接続する液インジェクション配管と、この液イ
ンジェクション配管に設けられ、圧縮機に注入する液イ
ンジェクション量を制御する減圧手段と、前記圧縮機の
吐出ガス温度に応じて前記液インジェクション配管から
圧縮機への液インジェクション量を制御する制御手段と
を備え、前記制御手段は複数の冷媒に対応した複数の制
御デ−タを有し、使用する冷媒に対応する前記制御デ−
タを選択して前記液インジェクション量を制御すること
を特徴とする冷凍装置ユニット。
3. A liquid injection pipe for connecting a compressor, a condenser, a downstream side of the condenser and the compressor, and a pressure reducing means provided in the liquid injection pipe for controlling an amount of liquid injection to be injected into the compressor. And control means for controlling a liquid injection amount from the liquid injection pipe to the compressor according to a discharge gas temperature of the compressor, wherein the control means stores a plurality of control data corresponding to a plurality of refrigerants. The control data corresponding to the refrigerant to be used.
A refrigeration unit, wherein the liquid injection amount is controlled by selecting a liquid injector.
【請求項4】圧縮機、凝縮器、前記凝縮器の下流側と圧
縮機とを接続する液インジェクション配管と、この液イ
ンジェクション配管に設けられ、圧縮機に注入する液イ
ンジェクション量を制御する減圧手段と、前記圧縮機の
吐出ガス温度に応じて前記液インジェクション配管から
圧縮機への液インジェクション量を制御する制御手段と
を備え、使用する冷媒に対応した制御デ−タにより前記
液インジェクション量を制御することを特徴とする冷凍
装置ユニット。
4. A compressor, a condenser, a liquid injection pipe connecting the downstream side of the condenser and the compressor, and a pressure reducing means provided in the liquid injection pipe for controlling an amount of liquid injection to be injected into the compressor. And control means for controlling the amount of liquid injection from the liquid injection pipe to the compressor according to the temperature of the gas discharged from the compressor, wherein the amount of liquid injection is controlled by control data corresponding to the refrigerant used. A refrigeration unit.
【請求項5】圧縮機、凝縮器、減圧器、蒸発器を配管接
続して冷凍サイクルを構成した冷凍装置において、前記
凝縮器と減圧器との間と圧縮機とを接続する液インジェ
クション配管と、この液インジェクション配管に設けら
れ、圧縮機に注入する液インジェクション量を制御する
電子膨張弁と、前記圧縮機の吐出ガス温度を検出するた
めの温度センサと、前記温度センサで検出された吐出ガ
ス温度に応じて前記電子膨張弁を制御するコントローラ
とを備え、前記コントローラはHCFC系冷媒用の制御
デ−タ及びHFC系冷媒用の制御デ−タを有し、使用す
る冷媒に対応する前記制御デ−タを選択する手段を備
え、HCFC系冷媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も
使用して運転可能としたことを特徴とする冷凍装置。
5. A refrigeration system in which a compressor, a condenser, a decompressor, and an evaporator are connected by piping to form a refrigeration cycle, wherein a liquid injection pipe for connecting the compressor and the compressor between the condenser and the decompressor. An electronic expansion valve provided in the liquid injection pipe to control the amount of liquid injection to be injected into the compressor, a temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and a discharge gas detected by the temperature sensor. A controller for controlling the electronic expansion valve in accordance with the temperature, the controller having control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and the controller corresponding to the refrigerant to be used. A refrigeration system comprising means for selecting data, wherein the refrigeration system is operable using either an HCFC-based refrigerant or an HFC-based refrigerant.
【請求項6】圧縮機、凝縮器、減圧器、蒸発器を配管接
続して冷凍サイクルを構成すると共に前記凝縮器と減圧
器との間と圧縮機とを接続する液インジェクション配管
を有する冷凍装置において、前記圧縮機の吐出ガス温度
に応じた液インジェクション量に対する制御デ−タを予
めHCFC系冷媒用とHFC系冷媒用の複数準備し、使
用する冷媒に対応する前記制御デ−タを選択して前記液
インジェクション量を制御することを特徴とする冷凍装
置の運転方法。
6. A refrigeration system comprising a compressor, a condenser, a decompressor, and an evaporator connected to a pipe to form a refrigeration cycle, and a liquid injection pipe connecting the condenser and the decompressor to the compressor. In the above, a plurality of control data for the liquid injection amount corresponding to the discharge gas temperature of the compressor are prepared in advance for the HCFC refrigerant and the HFC refrigerant, and the control data corresponding to the refrigerant to be used is selected. Controlling the amount of liquid injection by operating the refrigeration apparatus.
【請求項7】圧縮機と、冷却ファンを備えた凝縮器と、
前記凝縮器の液冷媒温度を検出するための温度センサ
と、前記温度センサで検出された液冷媒温度に応じて前
記冷却ファンを制御するコントローラとを備え、前記コ
ントローラはHCFC系冷媒用の制御デ−タ及びHFC
系冷媒用の制御デ−タを有し、使用する冷媒に対応する
前記制御デ−タを選択する手段を備え、HCFC系冷媒
及びHFC系冷媒のいずれの冷媒も使用して運転可能と
したことを特徴とする冷凍装置ユニット。
7. A compressor, a condenser having a cooling fan,
A temperature sensor for detecting a liquid refrigerant temperature of the condenser; and a controller for controlling the cooling fan according to the liquid refrigerant temperature detected by the temperature sensor, wherein the controller is a control data for an HCFC-based refrigerant. -Data and HFC
It has control data for a system refrigerant, has means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used, and is operable using both the HCFC refrigerant and the HFC refrigerant. A refrigeration unit.
【請求項8】圧縮機と、冷却ファンを備えた凝縮器と、
前記凝縮器の液冷媒温度を検出するための温度センサ
と、前記温度センサで検出された液冷媒温度に応じて前
記冷却ファンを制御するコントローラとを備え、前記コ
ントローラに凝縮器用冷却ファンの制御特性を複数の冷
媒についてそれぞれの冷媒に応じた冷却ファンの制御特
性を記憶させておき、使用する冷媒に対応する前記制御
特性を選択して前記冷却ファンを制御することを特徴と
する冷凍装置ユニット。
8. A compressor, a condenser having a cooling fan,
A temperature sensor for detecting a liquid refrigerant temperature of the condenser; and a controller for controlling the cooling fan according to the liquid refrigerant temperature detected by the temperature sensor, wherein the controller has a control characteristic of a condenser cooling fan. A refrigeration apparatus unit characterized in that control characteristics of a cooling fan corresponding to each refrigerant are stored for a plurality of refrigerants, and the control characteristics corresponding to the refrigerant to be used are selected to control the cooling fan.
【請求項9】請求項8において、複数の冷媒に対するそ
れぞれの冷却ファンの制御特性を機械的スイッチにより
選択し、使用冷媒に応じた冷却ファンの回転数制御を行
うことを特徴とする冷凍装置ユニット。
9. A refrigeration unit according to claim 8, wherein the control characteristics of each cooling fan for a plurality of refrigerants are selected by a mechanical switch, and the number of rotations of the cooling fan is controlled in accordance with the used refrigerant. .
【請求項10】圧縮機、冷却ファンを備えた凝縮器、受
液器、前記受液器またはその下流側と圧縮機とを接続す
る液インジェクション配管、この液インジェクション配
管に設けられ前記圧縮機に注入する液インジェクション
量を制御する電子膨張弁、前記圧縮機の吐出ガス温度を
検出するための吐出ガス温度センサ、この吐出ガス温度
センサで検出された吐出ガス温度に応じて前記電子膨張
弁を制御する制御手段、前記凝縮器の液冷媒温度を検出
するための液冷媒温度センサ、この液冷媒温度センサで
検出された液冷媒温度に応じて前記冷却ファンを制御す
る制御手段を備え、前記制御手段はHCFC系冷媒用の
制御デ−タ及びHFC系冷媒用の制御デ−タを有し、使
用する冷媒に対応する前記制御デ−タを選択する手段を
備え、HCFC系冷媒及びHFC系冷媒のいずれの冷媒
も使用して運転可能としたことを特徴とする冷凍装置ユ
ニット。
10. A compressor, a condenser provided with a cooling fan, a liquid receiver, a liquid injection pipe connecting the liquid receiver or a downstream side thereof and a compressor, and a liquid injection pipe provided in the liquid injection pipe. An electronic expansion valve for controlling a liquid injection amount to be injected, a discharge gas temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and controlling the electronic expansion valve according to a discharge gas temperature detected by the discharge gas temperature sensor Control means for detecting the liquid refrigerant temperature of the condenser, a control means for controlling the cooling fan in accordance with the liquid refrigerant temperature detected by the liquid refrigerant temperature sensor, the control means Has control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant, and has means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used. Refrigeration equipment unit, characterized in that the operable by the use of any refrigerant medium and HFC refrigerant.
【請求項11】圧縮機、冷却ファンを備えた凝縮器、減
圧器、蒸発器を配管接続して冷凍サイクルを構成した冷
凍装置において、前記凝縮器と減圧器との間と圧縮機と
を接続する液インジェクション配管、この液インジェク
ション配管に設けられ、圧縮機に注入する液インジェク
ション量を制御する電子膨張弁と、前記圧縮機の吐出ガ
ス温度を検出するための吐出ガス温度センサ、この吐出
ガス温度センサで検出された吐出ガス温度に応じて前記
電子膨張弁を制御する制御手段、前記凝縮器の液冷媒温
度を検出するための液冷媒温度センサ、この液冷媒温度
センサで検出された液冷媒温度に応じて前記冷却ファン
を制御する制御手段を備え、前記制御手段はHCFC系
冷媒用の制御デ−タ及びHFC系冷媒用の制御デ−タを
有し、使用する冷媒に対応する前記制御デ−タを選択す
る手段を備え、HCFC系冷媒及びHFC系冷媒のいず
れの冷媒も使用して運転可能としたことを特徴とする冷
凍装置。
11. A refrigerating apparatus having a refrigerating cycle in which a compressor, a condenser having a cooling fan, a decompressor, and an evaporator are connected by pipes, wherein the compressor is connected between the condenser and the decompressor. Liquid injection pipe, an electronic expansion valve provided in the liquid injection pipe to control the amount of liquid injection to be injected into the compressor, a discharge gas temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and a discharge gas temperature Control means for controlling the electronic expansion valve in accordance with the discharge gas temperature detected by the sensor; liquid refrigerant temperature sensor for detecting the liquid refrigerant temperature of the condenser; liquid refrigerant temperature detected by the liquid refrigerant temperature sensor Control means for controlling the cooling fan in accordance with the temperature of the cooling fan. The control means has control data for HCFC-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant. It said control de corresponding to - comprises means for selecting the data, the refrigeration apparatus being characterized in that the operable by the use of any refrigerant HCFC-based refrigerant and HFC refrigerant.
【請求項12】請求項1,7,10のいづれかにおい
て、冷凍機油としてHCFC系冷媒使用時は鉱油等のH
CFC系冷媒用冷凍機油を使用し、HFC系冷媒使用時
はエステル系あるいはエーテル系のHFC系冷媒用冷凍
機油を使用することを特徴とする冷凍装置ユニット。
12. The method according to any one of claims 1, 7 and 10, wherein when an HCFC-based refrigerant is used as a refrigerating machine oil, H such as mineral oil is used.
A refrigeration unit using a refrigeration oil for a CFC-based refrigerant, and using an refrigeration oil for an HFC-based refrigerant of an ester or ether type when using an HFC-based refrigerant.
【請求項13】請求項1,2,3,4,7,8,9,1
0のいづれかにおいて、冷凍機油としてエステル系ある
いはエーテル系冷凍機油を使用することを特徴とする冷
凍装置ユニット。
13. The method of claim 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1.
0. A refrigerating device unit according to any one of items 0, wherein an ester-based or ether-based refrigerating machine oil is used as the refrigerating machine oil.
【請求項14】請求項1,2,3,4,7,8,9,1
0のいづれかにおいて、凝縮器の下流側にモレキュラシ
−ブを含むドライヤを設けたことを特徴とする冷凍装置
ユニット。
14. The method of claim 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1.
0. A refrigeration unit, wherein a dryer containing a molecular sieve is provided downstream of the condenser in any one of the conditions 0.
【請求項15】請求項1,2,3,4,7,8,9,1
0,14のいづれかにおいて、凝縮器の下流側に、冷媒
温度が43℃で100ppmW以下の水分濃度を検出可能な
サイトグラスを設けたことを特徴とする冷凍装置ユニッ
ト。
15. The method of claim 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1.
A refrigeration unit, wherein a sight glass capable of detecting a water concentration of not more than 100 ppmW at a refrigerant temperature of 43 ° C. is provided downstream of the condenser in any of 0 and 14.
【請求項16】請求項14または15において、ドライ
ヤ及びサイトグラスの冷媒配管への取付け部はHCFC
系冷媒用とHFC系冷媒用のそれぞれのドライヤ及びサ
イトグラスを取付可能な構成としたことを特徴とする冷
凍装置。
16. An installation according to claim 14 or 15, wherein an attachment portion of the dryer and the sight glass to the refrigerant pipe is an HCFC.
A refrigeration apparatus characterized in that a dryer and a sight glass for a system-based refrigerant and an HFC-based refrigerant can be attached.
【請求項17】圧縮機、凝縮器、受液器、前記受液器ま
たはその下流側と圧縮機とにそれぞれ設けられ圧縮機へ
の液インジェクション量を制御可能な液インジェクショ
ン配管を接続するための接続部、前記圧縮機の吐出ガス
温度を検出するための温度センサの取付け部、圧縮機の
吐出ガス温度に応じて前記液インジェクション量を制御
するコントローラとを備え、前記コントローラはHCF
C系冷媒用の制御デ−タ及びHFC系冷媒用の制御デ−
タを有し、使用する冷媒に対応する前記制御デ−タを選
択する手段を備え、HCFC系冷媒及びHFC系冷媒の
いずれの冷媒も使用して運転可能としたことを特徴とす
る冷凍装置ユニット。
17. A compressor, a condenser, a liquid receiver, and a liquid injection pipe which is provided in each of the liquid receiver and the downstream side thereof and the compressor and which can control a liquid injection amount to the compressor. A connection part, a mounting part for a temperature sensor for detecting a discharge gas temperature of the compressor, and a controller for controlling the liquid injection amount according to the discharge gas temperature of the compressor, wherein the controller is an HCF
Control data for C-based refrigerant and control data for HFC-based refrigerant
A refrigeration unit having means for selecting the control data corresponding to the refrigerant to be used, and being operable using both HCFC-based refrigerant and HFC-based refrigerant. .
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2003065615A (en) * 2001-08-23 2003-03-05 Daikin Ind Ltd Refrigerating machine
CN100386580C (en) * 2006-04-11 2008-05-07 珠海格力电器股份有限公司 Heat pump air conditioning system and steam injection control device and control method thereof

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