KR100983259B1 - Refrigeration apparatus and method for refrigeration top car - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A freezing/refrigerating apparatus of a refrigerated truck and a control method thereof are provided to enhance the satisfaction and the reliability of a consumer by the rapid action to the weather change and the preference change of the consumer. CONSTITUTION: A freezing/refrigerating apparatus of a refrigerated truck is composed of a first room (R1), a second room (R2), and a cooling device(A1). The cooling device comprises a heat radiating coil(2), a fan(3), first and second evaporators(EV1,EV2) which be respectively installed to first and second rooms, first and second heat exchangers(EX1,EX2) which be respectively installed to the first and second rooms, first and second expansion valves(TXV1,TXV2), a liquid separator(M), a compressor(C), a condenser (D), a receiver drier(RD), and a filter drier(FD). The cooling device comprises first to ninth solenoid valves(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9). The first solenoid valve is installed in a first line(L1) connecting the compressor to the condenser. The second solenoid valve is installed in a second line(L2) connecting the condenser to the receiver drier. The third solenoid valve is installed in a third line(L3) connected to the condenser and the liquid separator. The fourth solenoid valve is installed in a fourth line(L4) connecting the receiver drier and the first heat exchanger. The fifth solenoid valve is installed in a fifth line(L5) connecting the first heat exchanger and the liquid separator. The sixth solenoid valve is installed in a sixth line(L6) connecting the condenser and the first expansion valve. The seventh solenoid valve is installed in a seventh line(L7) and the eighth solenoid valve is installed in a eighth line(L8). The ninth solenoid valve is installed in the ninth line(L9).

Description

냉동탑차의 냉동/냉장 장치 및 그의 제어방법{REFRIGERATION APPARATUS AND METHOD FOR REFRIGERATION TOP CAR}REFRIGERATION APPARATUS AND METHOD FOR REFRIGERATION TOP CAR}

본 발명은 냉동탑차의 냉동/냉장 장치 및 그의 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 운반고를 복수의 룸으로 구획되며, 고온고압가스를 이용하여 각 룸의 냉각 또는 냉장을 개별제어할 수 있도록 하여 냉각 및 냉장효율을 향상시킬 수 있도록 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치 및 그의 제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to a refrigeration / refrigeration apparatus for a refrigeration tower and a control method thereof, and more particularly, a storage compartment is partitioned into a plurality of rooms, so that the cooling or refrigeration of each room can be individually controlled using high temperature and high pressure gas. The present invention relates to a refrigeration / refrigeration apparatus for a refrigeration tower and a control method thereof for improving cooling and refrigeration efficiency.

일반적으로 온도에 따라 신선도가 변질될 수 있는 식자재는 냉동탑차를 이용하여 운반하고 있다.In general, the food materials that can change the freshness according to the temperature is carried by using a freezer.

냉동탑차는 각종 냉동식품이나 저온식품 등 상온에서 보관하거나 운반할 수 없는 저온 식,물품을 운반하기 위한 것으로서, 통상의 차량 적재부에 함체상의 운반고를 형성하고 그 차량의 헤드측 또는 운반고의 상부 일측에 냉방장치를 부설하여 상기 냉방장치의 증발기를 통해 그 운반고의 내부 온도가 저온 상태가 되게 하는 것이다.The freezer truck is for transporting low-temperature food and other items that cannot be stored or transported at room temperature, such as various frozen foods or low-temperature foods. By installing a cooling device on one side to the internal temperature of the transport through the evaporator of the cooling device to a low temperature state.

종래 냉동탑차는 히팅시(약 + 10℃정도)에는 엔진에서 발생되는 열을 이용하였고, 쿨링시(약 -30℃정도)에는 냉방장치를 이용하여 냉각시켰다.Conventional refrigeration tower vehicle used the heat generated by the engine during heating (about + 10 ℃), and cooled by using a cooling device (about -30 ℃).

냉방장치의 냉각사이클은 압축기, 응축기, 팽창기, 증발기의 순서로 순환관을 따라 냉매가 순환된다.In the cooling cycle of the cooling device, the refrigerant is circulated along the circulation pipe in the order of the compressor, the condenser, the expander, and the evaporator.

도 1은 종래 냉동탑차의 냉동/냉장 시스템을 나타낸 도면이다.1 is a view showing a refrigeration / refrigeration system of a conventional refrigeration tower.

도 1에 나타낸 바와 같이, 종래 냉동탑차의 냉동/냉장 시스템은, 냉매를 고온고압 가스로 압축시키는 압축기(C'); 상기 압축기(C')에 연결된 응축기(D'); 상기 응축기(D')에 연결된 열교환기(EX1,EX2); 상기 열교환기(EX1',EX2')에 연결된 팽창변(TXV1',TXV2'); 상기 팽창변(TXV1',TXV2')에 연결된 증발기(EV1',EV2')로 구성되며, 특히 상기 증발기(EV1',EV2')에 인접되어 엔진의 부동액이 유입되는 라디에이터(100)가 더 구비되어 이루어진다.As shown in FIG. 1, a conventional refrigeration / refrigeration system of a refrigerator vehicle includes a compressor C ′ for compressing a refrigerant into a high temperature and high pressure gas; A condenser (D ') connected to the compressor (C'); Heat exchangers EX1 and EX2 connected to the condenser D '; Expansion valves TXV1 'and TXV2' connected to the heat exchangers EX1 'and EX2'; It is composed of evaporators (EV1 ', EV2') connected to the expansion valve (TXV1 ', TXV2'), in particular adjacent to the evaporator (EV1 ', EV2') is further provided with a radiator 100 through which the antifreeze of the engine flows Is done.

따라서 도 1에 나타낸 바와 같이, 외기온도가 -10℃인 경우, A룸(R1') 및 B룸(R2')을 냉장상태(+10℃)로 유지하기 위해서는 엔진으로부터의 열을 라디에이터(100)를 통해 직접 A룸(R1') 및 B룸(R2')으로 전달시킨다.Therefore, as shown in Figure 1, when the outside temperature is -10 ℃, in order to maintain the room A (R1 ') and room B (R2') in the refrigerated state (+10 ℃) radiator 100 ) Directly to Room A (R1 ') and Room B (R2').

한편 냉동운전시에는 상기 압축기(C'), 응축기(D'), 열교환기(EX1',EX2'), 팽창변(TXV1',TXV2') 및 증발기(EV1',EV2')가 작동되어 냉방이 이루어진다.In the freezing operation, the compressor C ', the condenser D', the heat exchangers EX1 'and EX2', the expansion valves TXV1 'and TXV2' and the evaporators EV1 'and EV2' are operated to provide cooling. Is done.

이때 엔진(200)과 연결된 라디에이터(100)에는 항시 엔진열이 발생된다.At this time, the engine heat is always generated in the radiator 100 connected to the engine 200.

또는 라디에이터(100) 대신 전기히터를 사용하기도 한다.Alternatively, an electric heater may be used instead of the radiator 100.

그러나 이러한 종래 기술은 냉장시 엔진이 가열될때까지 시간이 요구되므로 가온 시간이 오래 걸리고, 엔진의 정지시에는 열 발생이 정지되어 실질적으로 가온시킬 수 없는 상황이 되므로 사용이 불편하고, 제약이 따르는 문제점이 있었다.However, such a conventional technique requires a long time until the engine is heated during refrigeration, and thus takes a long time to warm up. There was this.

또한 엔진으로부터의 열을 전달받을 수 있도록 별도의 라디에이터를 구비하여야 하므로 공간활용이 저하되는 문제점과 설치비용의 증가 문제점이 발생되었다.In addition, since a separate radiator must be provided to receive heat from the engine, space utilization is reduced and installation cost is increased.

특히 상기 라디에이터는 내부에 충진된 부동액이 누설될 경우 식자재의 오염이 유발되는 문제점이 있었다.
In particular, the radiator has a problem that the contamination of food materials caused when the antifreeze filled therein leaks.

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로, 엔진과 연계된 라디에이터 또는 전기히터를 설치할 필요없이 압축기의 고온고압가스를 이용하여 가온시킬 수 있도록 하여 가온 효율이 향상될 수 있고, 부품수를 줄임으로써 구성이 간결해질 수 있어 공간활용율이 향상될 수 있으며, 제조 및 설치비용이 절감될 수 있는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치 및 이의 제어방법을 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been made to solve the above problems of the prior art, it is possible to be heated by using the high temperature and high pressure gas of the compressor without the need to install a radiator or electric heater associated with the engine, the heating efficiency can be improved, The purpose of the present invention is to provide a refrigeration / refrigeration apparatus for a refrigeration tower vehicle and a method of controlling the same, by reducing the number of parts, thereby improving the space utilization rate and reducing manufacturing and installation costs.

상기한 본 발명의 목적은, 차량 적재부에 운반고를 형성하고, 상기 운반고를 구획하여 제1 및 제2룸을 형성하며, 상기 제1 및 제2룸에는 냉방장치가 구비되어 냉동 또는 냉장시키는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치에 있어서, 상기 냉방장치는, 방열코일 및 휀으로 구성되며 상기 제1 및 제2룸에 각기 장착된 제1 및 제2증발기; 상기 제1 및 제2증발기에 각기 연결되며 상기 제1 및 제2룸에 각기 장착된 제1 및 제2열교환기;
상기 제1증발기와 제1열교환기에 통하도록 연결된 관로 및 제2증발기와 제2열교환기에 통하도록 연결된 관로에 각기 설치된 제1 및 제2팽창변;
상기 제1 및 제2열교환기와 연결된 액분리기; 상기 액분리기 연결된 압축기; 상기 압축기에 연결된 응축기; 상기 압축기에 연결된 리시버 드라이어; 상기 리시버 드라이어에 연결되며 상기 제1 및 제2열교환기에 연결된 관로에 설치된 필터 드라이어; 상기 제1 및 제2증발기, 제1 및 제2열교환기, 제1 및 제2팽창변의 온/오프를 제어하여 냉매의 흐름을 제어하는 제어부;를 포함한다.
The object of the present invention described above is to form a conveyance in a vehicle loading section, partition the conveyance to form a first and a second room, the first and second rooms are provided with a cooling device for refrigeration or refrigeration A refrigeration / refrigerating device for a tower vehicle, wherein the cooling device comprises: first and second evaporators, each consisting of a heat dissipation coil and a fan, respectively mounted in the first and second rooms; First and second heat exchangers respectively connected to the first and second evaporators and mounted to the first and second rooms, respectively;
First and second expansion valves respectively installed in a conduit connected to the first evaporator and the first heat exchanger and a conduit connected to the second evaporator and the second heat exchanger;
A liquid separator connected to the first and second heat exchangers; A compressor connected to the liquid separator; A condenser connected to the compressor; A receiver dryer connected to the compressor; A filter drier connected to the receiver drier and installed in a conduit connected to the first and second heat exchangers; And a controller configured to control the flow of the refrigerant by controlling on / off of the first and second evaporators, the first and second heat exchangers, and the first and second expansion sides.

또한 상기 압축기와 응축기를 연결하는 제1관로에 설치된 제1솔레노이드밸브; 상기 응축기와 리시버 드라이어를 연결하는 제2관로에 설치된 제2솔레노이드밸브; 상기 응축기와 액분리기에 연결되는 제3관로에 설치된 제3솔레노이드밸브; 상기 리시버 드라이어와 제1열교환기를 연결하는 제4관로에 설치된 제4솔레노이드밸브; 상기 제1열교환기와 액분리기를 연결하는 제5관로에 설치된 제5솔레노이드밸브; 상기 응축기와 제1팽창변을 연결하는 제6관로에 설치된 제6솔레노이드밸브; 상기 제4관로에서 분기되어 제2열교환기에 연결되는 제7관로에 설치된 제7솔레노이드밸브; 상기 제2열교환기에서 제5관로에 연결되는 제8관로에 설치된 제8솔레노이드밸브; 상기 응축기와 제2팽창변을 연결하는 제9관로에 설치된 제9솔레노이드밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the first solenoid valve is installed in the first pipe connecting the compressor and the condenser; A second solenoid valve installed in a second conduit connecting the condenser and the receiver dryer; A third solenoid valve installed in a third conduit connected to the condenser and the liquid separator; A fourth solenoid valve installed in a fourth pipe connecting the receiver dryer to the first heat exchanger; A fifth solenoid valve installed in a fifth pipe connecting the first heat exchanger and the liquid separator; A sixth solenoid valve installed in a sixth conduit connecting the condenser and the first expansion valve; A seventh solenoid valve branched from the fourth conduit and installed in the seventh conduit connected to the second heat exchanger; An eighth solenoid valve installed in an eighth pipeline connected to the fifth pipeline in the second heat exchanger; And a ninth solenoid valve installed in a ninth conduit connecting the condenser and the second expansion valve.

또한 상기한 본 발명의 목적은, 상기 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용하는 제어방법에 있어서, 외부온도에 따라 상기 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸을 가온시키는 공정; 상기 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸을 냉동 및 냉장시키는 공정; 상기 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸을 제상시키는 공정 중 선택된 어느 하나를 선택적으로 수행하고, 상기 제1 및 제2룸의 온도를 서로 상이하게 설정하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법에 의해 달성될 수 있다.In addition, the object of the present invention, the control method using the refrigeration / refrigeration unit of the refrigeration truck, the step of warming the first and the second room using the high temperature and high pressure gas of the cooling device according to the external temperature; Freezing and refrigerating the first and second rooms using the high temperature and high pressure gas of the cooling device; A refrigeration, characterized in that selectively performing any one selected from the process of defrosting the first and second rooms by using the high temperature and high pressure gas of the air conditioning apparatus, and sets the temperature of the first and second rooms differently from each other. It can be achieved by the control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the tower vehicle.

본 발명에 따르면, 식자재 수송 및 배송용 서브타입 냉동/냉장 탑차를 운용함에 있어 국내의 폭넓은 기후 변화와, 소비자의 고급화 성향을 빠르게 대처함으로써 소비자로부터의 만족과 신뢰도를 높일 수 있는 효과가 있다.According to the present invention, in operating the sub-type refrigeration / refrigeration top vehicle for food material transportation and delivery, there is an effect that can quickly satisfy the wide range of climate change in Korea, and the tendency of the consumer to increase the satisfaction and reliability from the consumer.

또한 냉동/냉장 겸용 히팅 고온고압가스 시스템용 차량을 운용하여 기존 수송 및 배송 시스템의 문제점을 보완하고, 어떠한 조건의 변화에도 신속한 대처와 효율을 증대시킬 수 있게 된다.In addition, by operating a vehicle for a heating and high temperature high-pressure gas system combined cooling / refrigeration, it is possible to supplement the problems of the existing transportation and delivery system, and to quickly cope with any change in conditions and increase efficiency.

또한 부동액이 사용되는 라디에이터가 배제됨으로써 부동액의 누설에 따른 2차 오염의 피해를 사전에 방지할 수 있어 청결한 환경을 유지할 수 있다.In addition, by eliminating the radiator using the antifreeze, it is possible to prevent the secondary pollution due to the leakage of the antifreeze in advance to maintain a clean environment.

도 1은 종래 냉동탑차의 냉동/냉장 시스템을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 나타낸 계통도.
도 3는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 상기 냉방장치의 고온고압 가스를 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 공급하여 제1 및 제2룸(R1,R2)를 동시에 히팅시키기 위한 운전방법을 나타낸 계통도.
도 4a는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸(R1)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제2룸(R2)을 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도.
도 4b는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제2룸(R2)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제1룸(R1)을 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도.
도 5은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸(R1)을 히팅시키고, 제2룸(R2)은 정지시키는 운전방법을 나타낸 계통도.
도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸 및 제2룸 중 어느 하나만 외기온도보다 낮은 온도로 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도.
도 7은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 냉장 운전되는 방식을 나타낸 계통도.
도 8은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 정지된 상태가 되는 방식을 나타낸 계통도.
도 9는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1룸(R1)은 제상운전되고, 제2룸(R2)은 정지시키는 운전방식을 나타낸 계통도.
도 10은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1 및 제2룸(R1,R2)이 동시에 제상운전되는 운전방식을 나타낸 계통도.
1 is a view showing a refrigeration / refrigeration system of a conventional refrigeration tower.
Figure 2 is a system diagram showing a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention.
3 is a control method using a refrigerating / refrigeration device of a refrigerating tower vehicle according to the present invention, by supplying the high temperature and high pressure gas of the cooling device to the first and second evaporators (EV1, EV2) in the winter at low external temperature And a driving method for simultaneously heating the second rooms R1 and R2.
Figure 4a is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, the first room (R1) is heated in the winter outside the low temperature, the second room (R2) using the low-temperature fluid generated after heating Schematic showing operation method to cool).
Figure 4b is a control method using a refrigeration / refrigeration system of a refrigeration tower according to the present invention, the second room (R2) is heated in the winter outside the low temperature, the first room (R1) using the low-temperature fluid generated after heating Schematic showing operation method to cool).
FIG. 5 is a flow chart illustrating a method of operating a first room (R1) and a second room (R2) in a winter season when the outside temperature is low in a control method using a refrigeration / refrigeration device of a refrigerator according to the present invention. .
6a and 6b is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, the operation method of cooling any one of the first room and the second room at a temperature lower than the outside temperature in the winter when the outside temperature is low. Schematic shown.
7 is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, the first room (R1) of the first and second rooms (R1, R2) is a cooling operation, the second room (R2) Schematic diagram showing how cold operation works.
8 is a flow chart illustrating a method in which the first room R1 is cooled and the second room R2 is in a stopped state in a control method using a refrigeration / refrigeration device of the refrigerator according to the present invention.
FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a driving method in which a first room R1 is defrosted and a second room R2 is stopped in a control method using a refrigeration / refrigeration device of a freezer according to the present invention.
10 is a schematic diagram illustrating a driving method in which the first and second rooms R1 and R2 are defrosted at the same time in a control method using a refrigeration / refrigeration device of a refrigerating tower vehicle according to the present invention.

이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 토대로 상세하게 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

[냉동/냉장 장치] [Refrigeration / Refrigeration Unit ]

도 2는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 나타낸 계통도이다.Figure 2 is a system diagram showing a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention.

도 2에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치는, 차량 적재부에 운반고를 형성하고, 상기 운반고를 구획하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 형성하며, 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)을 냉동 또는 냉장시키는 냉방장치(A1)로 구성된다.As shown in FIG. 2, the freezing / refrigerating apparatus of the refrigerator vehicle according to the present invention forms a conveyance in a vehicle loading section, divides the conveyance, and forms first and second rooms R1 and R2. It consists of a cooling apparatus A1 which freezes or refrigerates 1st and 2nd rooms R1 and R2.

상기 냉방장치(A1)는, 제1 및 제2룸(R1,R2)통하는 증발기(EV1,EV2) 및 이에 연결된 압축기(C), 응축기(D), 팽창변(TXV1,TXV2)으로 구성되며, The air conditioning apparatus A1 includes an evaporator EV1 and EV2 connected to the first and second rooms R1 and R2, a compressor C connected thereto, a condenser D, and an expansion valve TXV1 and TXV2.

상기 압축기(C)에서 송출되는 고온고압 가스를 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)의 증발기(EV1,EV2)의 냉방열원으로 공급하여 히팅시키도록 한 것이다.The high temperature and high pressure gas discharged from the compressor (C) is supplied to a cooling heat source of the evaporators EV1 and EV2 of the first and second rooms R1 and R2 to be heated.

또한 상기 압축기(C)에서 송출되는 고온고압가스를 응축 및 팽창시켜 증발기(EV1,EV2)의 냉방열원으로 공급하여 쿨링시키도록 한 것이다.
In addition, condensation and expansion of the high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) is supplied to the cooling heat sources of the evaporators (EV1, EV2) to cool.

본 발명은 운반고를 제1 및 제2룸(R1,R2)으로 구획한 것을 실시예로 들어 설명하고 있으나 룸의 갯수는 이에 한정될 필요가 없으며 다양하게 증감이 가능할 것이고, 각 룸마다 각기 증발기 및 팽창변, 열교환기가 별도로 구비됨을 밝혀둔다.
Although the present invention has been described by dividing the transport into first and second rooms (R1, R2) by way of example, the number of rooms need not be limited to this and may be varied in various ways, each of the evaporator and Note that the expansion valve, the heat exchanger is provided separately.

상기 냉방장치를 보다 상세하게 설명한다.The cooling device will be described in more detail.

냉방장치(A1)는, 방열코일(2) 및 휀(3)으로 구성되며 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 장착된 제1 및 제2증발기(EV1,EV2);
상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 각기 연결되며 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 장착된 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2);
상기 제1증발기(EV1)와 제1열교환기(EX1)에 통하도록 연결된 관로(200) 및 제2증발기(EV2)와 제2열교환기(EX2)에 통하도록 연결된 관로(200')에 각기 설치된 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2);
상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)와 연결된 액분리기(M);
상기 액분리기(M)에 연결된 압축기(C); 상기 압축기(C)에 연결된 응축기(D);
상기 압축기(C)에 연결된 리시버 드라이어(RD);
상기 리시버 드라이어(RD)에 연결되며 상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)에 연결된 관로에 설치된 필터 드라이어(FD);
상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2), 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2), 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)의 온/오프를 제어하여 냉매의 흐름을 제어하는 제어부(미도시);를 포함하여 구성된다.
The air conditioner A1 comprises a first and second evaporators EV1 and EV2 each comprising a heat dissipation coil 2 and a fin 3 and mounted in the first and second rooms R1 and R2, respectively;
First and second heat exchangers EX1 and EX2 respectively connected to the first and second evaporators EV1 and EV2 and mounted in the first and second rooms R1 and R2, respectively;
The pipe 200 connected to the first evaporator EV1 and the first heat exchanger EX1 and the pipe 200 'connected to the second evaporator EV2 and the second heat exchanger EX2 are respectively installed. First and second expansion sides TXV1 and TXV2;
A liquid separator (M) connected to the first and second heat exchangers (EX1, EX2);
A compressor (C) connected to the liquid separator (M); A condenser (D) connected to the compressor (C);
A receiver dryer (RD) connected to the compressor (C);
A filter dryer (FD) connected to the receiver dryer (RD) and installed in a conduit connected to the first and second heat exchangers (EX1, EX2);
The flow of the refrigerant is controlled by controlling on / off of the first and second evaporators EV1 and EV2, the first and second heat exchangers EX1 and EX2, and the first and second expansion sides TXV1 and TXV2. Control unit (not shown); is configured to include.

상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)는 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 설치되는 것으로, 지그재그형태로 된 방열코일(2)과 상기 방열코일(2)의 일측에 설치된 휀(3) 및 모터로 구성된다.The first and second evaporators EV1 and EV2 are installed in the first and second rooms R1 and R2, respectively. The first and second evaporators EV1 and EV2 are installed in a zigzag heat dissipation coil 2 and one side of the heat dissipation coil 2. (3) and a motor.

상기 방열코일(2)에는 냉방열원 또는 난방열원이 공급되고, 상기 휀(3)의 구동에 의해 공기가 방열코일(2)을 통과하면서 냉기 또는 온기가 발생되고, 이로 인해 냉방 또는 난방을 수행하게 된다.
또한 상기 방열코일(2)의 말단부에 일단이 연결되고, 타단은 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)의 내부에 설치된 코일관(EX3)에 관로(200,200')가 연결된다.
상기 관로(200,200')에는 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)이 중간에 설치되며, 상기 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)을 기준으로 일측은 관로(201,201')으로 정하고, 타측은 (202,202')로 구별한다.
Cooling heat source or heating heat source is supplied to the heat radiation coil (2), by the drive of the fan (3) air is passed through the heat radiation coil (2) to generate cool air or warm air, thereby performing cooling or heating do.
In addition, one end is connected to the distal end of the heat dissipation coil 2, and the other end is connected to the coil pipes EX3 installed in the first and second heat exchangers EX1 and EX2.
First and second expansion sides TXV1 and TXV2 are installed in the pipelines 200 and 200 ', and one side is determined as the pipelines 201 and 201 ′ based on the first and second expansion sides TXV1 and TXV2. The side is distinguished by (202, 202 ').

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상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)는 관로(200,200')에 의해 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 연결되며 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 장착되는 것으로 내부에는 저장공간이 형성된다.The first and second heat exchangers EX1 and EX2 are connected to the first and second evaporators EV1 and EV2 by pipe lines 200 and 200 'and mounted in the first and second rooms R1 and R2, respectively. The storage space is formed inside.

또한, 상,하단에 각기 입,출구가 형성되며, 일측에는 제4관로(L4) 및 제7관로(L7)와 연결되며 저장공간 내의 유체와 열교환이 이루어지도록 내부에 코일관(EX3)이 장착된다.
In addition, the inlet and outlet are formed at the upper and lower ends, respectively, one side is connected to the fourth pipe line (L4) and the seventh pipe line (L7) and the coil pipe (EX3) is installed inside so that heat exchange with the fluid in the storage space do.

제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)은 도 2에 도시된 바와 같이, As shown in FIG. 2, the first and second expansion edges TXV1 and TXV2 are as follows.
상기 제1증발기(EV1)와 제1열교환기(EX1)에 통하도록 연결된 관로(200) 및 제2증발기(EV2)와 제2열교환기(EX2)에 통하도록 연결된 관로(200')에 각기 설치된 다.The pipe 200 connected to the first evaporator EV1 and the first heat exchanger EX1 and the pipe 200 'connected to the second evaporator EV2 and the second heat exchanger EX2 are respectively installed. All.
즉, 제1팽창변(TXV1)은 일측에 제1열교환기(EX1)에 연결된 관로(201)과 연결되는 제1개구(OR1)가 형성되고, 타측에는 제1증발기(EV1)에 연결되는 관로(202)에 오리피스(OR)가 부착된다.That is, the first expansion valve TXV1 has a first opening OR1 connected to a pipe 201 connected to the first heat exchanger EX1 at one side thereof, and a pipe connected to the first evaporator EV1 at the other side thereof. An orifice OR is attached to 202.
제2팽창변(TXV2)은 일측에 제2열교환기(EX2)에 연결된 관로(201')과 연결되는 제1개구(OR1)가 형성되고, 타측에는 제2증발기(EV2)에 연결되는 관로(202')에 오리피스(OR)가 연결된다.The second expansion side TXV2 has a first opening OR1 connected to a pipe 201 ′ connected to the second heat exchanger EX2 on one side thereof, and a pipe 202 connected to the second evaporator EV2 on the other side thereof. ') Is connected to the orifice (OR).

상기 오리피스(OR)는 일측에 제6관로(L6)가 연결되는 제2개구(OR2)가 형성되고, 타측에는 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)과 연결된 관로(200,200')와 연결되는 제3개구(OR3)가 형성된다.The orifice OR has a second opening OR2 connected to the sixth conduit L6 on one side thereof, and a conduit connected to the heat dissipation coil 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2 on the other side thereof. A third opening OR3 is formed to be connected to the 200, 200 '.

상기 오리피스(OR)는 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)과 연결되는 입구측에서 유속이 가속되도록 내부 관경이 급속히 작아지는 축소부가 형성된다.The orifice OR is formed with a reduction portion in which the inner diameter is rapidly reduced so that the flow velocity is accelerated at the inlet side connected to the first and second expansion edges TXV1 and TXV2.

따라서 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로부터 유입된 유체가 오리피스(OR)의 축소부를 지나면서 유속이 빨라지면서 온도는 낮아지게 된다.
Therefore, as the fluid flowing from the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 passes through the reduced portion of the orifice OR, the temperature is lowered as the flow velocity increases.

한편 상기 리시버 드라이어(RD)는 기체와 액체를 분리하고 액체만 유출시키는 기능을 한다.Meanwhile, the receiver drier RD separates gas and liquid and only discharges liquid.

또한 상기 필터 드라이어(FD)는 이송되는 액체의 불순물을 여과시켜 제거한다.
In addition, the filter drier FD filters and removes impurities of the liquid to be transferred.

본 발명은 상기한 구성 외에 상기 압축기(C)와 응축기(D)를 연결하는 제1관로(L1)에 설치된 제1솔레노이드밸브(S1); 상기 응축기(D)와 리시버 드라이어(RD)를 연결하는 제2관로(L2)에 설치된 제2솔레노이드밸브(S2); 상기 응축기(D)와 액분리기(M)에 연결되는 제3관로(L3)에 설치된 제3솔레노이드밸브(S3); 상기 리시버 드라이어(RD)와 제1열교환기(EX1)를 연결하는 제4관로(L4)에 설치된 제4솔레노이드밸브(S4); 상기 제1열교환기(EX1)와 액분리기(M)를 연결하는 제5관로(L5)에 설치된 제5솔레노이드밸브(S5); 상기 응축기(D)와 제1팽창변(TXV1)을 연결하는 제6관로(L6)에 설치된 제6솔레노이드밸브(S6); 상기 제4관로(L4)에서 분기되어 제2열교환기(EX2)에 연결되는 제7관로(L7)에 설치된 제7솔레노이드밸브(S7); 상기 제2열교환기(EX2)에서 제5관로(L5)에 연결되는 제8관로(L8)에 설치된 제8솔레노이드밸브(S8); 상기 응축기(D)와 제2팽창변(TXV2)을 연결하는 제9관로(L9)에 설치된 제9솔레노이드밸브(S9);를 더 포함하여 구성된다.
The present invention, in addition to the above-described configuration, the first solenoid valve (S1) installed in the first pipeline (L1) for connecting the compressor (C) and the condenser (D); A second solenoid valve (S2) installed in a second pipe line (L2) connecting the condenser (D) and the receiver dryer (RD); A third solenoid valve (S3) installed in the third conduit (L3) connected to the condenser (D) and the liquid separator (M); A fourth solenoid valve S4 installed in a fourth pipe line L4 connecting the receiver dryer RD and the first heat exchanger EX1; A fifth solenoid valve S5 installed in a fifth pipe line L5 connecting the first heat exchanger EX1 and the liquid separator M; A sixth solenoid valve S6 installed in the sixth conduit L6 connecting the condenser D and the first expansion side TXV1; A seventh solenoid valve S7 branched from the fourth conduit L4 and installed in the seventh conduit L7 connected to the second heat exchanger EX2; An eighth solenoid valve S8 installed in an eighth pipe line L8 connected to the fifth pipe line L5 in the second heat exchanger EX2; And a ninth solenoid valve (S9) installed in the ninth conduit (L9) connecting the condenser (D) and the second expansion side (TXV2).

상기 액분리기(M)는 기체와 액체가 혼입된 상태의 유체를 분리하여 기체만 회수한 후 외부로 유출시키는 역할을 한다.The liquid separator (M) serves to separate the fluid in a state where the gas and liquid are mixed to recover only the gas and then flow it to the outside.

상기 제3관로(L3)는 응축기(D)의 후단과 연결되며 액분리기(M)와 연결되는 것이며, 그 중간에 제3솔레노이드밸브(S3)와 체크밸브(CV)가 설치되어 응축기(D)에서 액분리기(M)로만 유체가 흐를 수 있도록 제어한다.The third pipe line (L3) is connected to the rear end of the condenser (D) and is connected to the liquid separator (M), the third solenoid valve (S3) and the check valve (CV) is installed in the middle of the condenser (D) To allow fluid to flow only from the liquid separator (M).

또 상기 제4관로(L4)와 제5관로(L5)를 연결하는 제1바이패스관(BP-1)이 설치되고, 상기 제1바이패스관(BP-1)에는 제5관로(L5)에서 제4관로(L4)로만 유체가 흐를수 있도록 하는 체크밸브(CV)가 설치된다. In addition, a first bypass pipe BP-1 connecting the fourth pipe line L4 and the fifth pipe line L5 is installed, and a fifth pipe line L5 is installed in the first bypass pipe BP-1. Check valve (CV) is installed to allow the fluid to flow only in the fourth pipe (L4).

또한, 제8관로(L8)와 제7관로(L7)를 연결하는 제2바이패스관(BP-2)이 설치되고, 상기 제2바이패스관(BP-2)에는 제8관로(L8)에서 제7관로(L7)로만 유체가 흐를 수 있도록 하는 체크밸브(CV)가 설치된다.In addition, a second bypass pipe BP-2 connecting the eighth pipe line L8 and the seventh pipe line L7 is provided, and the eighth pipe line L8 is provided in the second bypass pipe BP-2. Check valve (CV) is installed to allow the fluid to flow only in the seventh pipe (L7).

또 제1관로(L1)와 제2관로(L2)를 연결하는 제3바이패스관(BP-3)이 설치되고, 상기 제3바이패스관(BP-3)에는 응축기압력조절밸브(DPV)가 설치된다.In addition, a third bypass pipe BP-3 is installed to connect the first pipe line L1 and the second pipe line L2, and the third bypass pipe BP-3 has a condenser pressure control valve DPV. Is installed.

따라서 동절기에는 상기 응축기압력조절밸브(DPV)가 개방됨으로써 제1관로(L1)의 유체가 제3바이패스관(BP-3)을 통해 리시버 드라이어(RD)로 공급되도록 한다.
Therefore, in winter, the condenser pressure control valve DPV is opened so that the fluid of the first pipe line L1 is supplied to the receiver dryer RD through the third bypass pipe BP-3.

[제어방법][Control method]

상기한 구성을 갖는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법에 대해 설명한다.It describes a control method of a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention having the above configuration.

즉, 본 발명의 제어방법은,
외부온도에 따라 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 동시에 냉장시키거나, 또는 개별적으로 냉장 또는 냉동시키는 동절기 운전;
상기 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 동시 냉동 또는 냉장시키거나, 또는 상기 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 하나를 냉동 또는 냉장시키는 하절기 운전;
상기 냉방장치의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 제상시키는 제상운전 중 선택된 어느 하나를 선택적으로 수행하고, 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 서로 상이하게 설정하는 것이다.
That is, the control method of the present invention,
A winter operation of simultaneously refrigerating the first and second rooms R1 and R2 using the high temperature and high pressure gas of the air conditioner or individually refrigerating or freezing according to the outside temperature;
Summer season to simultaneously freeze or refrigerate the first and second rooms (R1, R2), or to freeze or refrigerate one of the first and second rooms (R1, R2) using the high-temperature, high-pressure gas of the cooling device driving;
By selectively performing any one of the defrosting operation of defrosting the first and second rooms (R1, R2) by using the high temperature and high pressure gas of the cooling device, the temperature of the first and second rooms (R1, R2) Are set differently from each other.

이하에서는 크게 동절기 및 하절기로 구분하고, 각 계절별로 수행될 수 있는 여러가지 제어모드에 대해 설명한다.
Hereinafter, divided into the winter season and summer season, the various control modes that can be performed for each season will be described.

하기의 제어방법에 대한 설명은 일 실시예를 설명하는 것으로, 외부 온도조건에 따라 세부적으로 파생되는 다양한 형태의 제어모드에 대해서는 일일히 열거하지는 않았지만 하기의 제어모드의 설명으로부터 유추될 수 있는 변형된 기술적 사상들은 모두 본 발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.
The following description of the control method describes an embodiment, and various types of control modes derived in detail according to external temperature conditions are not listed one by one, but may be deduced from the description of the control modes below. All technical ideas should be regarded as belonging to the scope of the present invention.

[동절기 운전 실시예][Winter Driving Example]

[동절기-1][Winter-1]

도 3는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 상기 냉방장치의 고온고압 가스를 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 공급하여 제1 및 제2룸(R1,R2)를 동시에 히팅시키기 위한 운전방법을 나타낸 계통도이다.3 is a control method using a refrigerating / refrigeration device of a refrigerating tower vehicle according to the present invention, by supplying the high temperature and high pressure gas of the cooling device to the first and second evaporators (EV1, EV2) in winter when the external temperature is low And a driving method for simultaneously heating the second rooms R1 and R2.

구체적인 조건은, 외기온도 -15℃ 일때, 제1 및 제2룸(R1,R2)을 +10℃로 히팅시키는 것이다.Specific conditions are that the first and second rooms R1 and R2 are heated to + 10 ° C when the outside temperature is -15 ° C.

도 3에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG.

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스 중 일부가 제6 및 제9관로(L6,L9)를 통해 제6 및 제9솔레노이드밸브(S6,S9)의 개방에 의해 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 각기 공급되는 a단계;A part of the high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) passes through the sixth and ninth pipelines (L6, L9) to open the sixth and ninth solenoid valves (S6, S9) and the first and second expansion valves (TXV1). A, respectively supplied to TXV2);

상기 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)에서 송출된 고온고압 가스가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)로 공급되고, 휀(3)의 구동에 의해 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 히팅시키는 b단계;The high temperature and high pressure gas sent from the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 is supplied to the heat dissipation coils 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2, and is driven by the fan 3. And b step of heating the temperature of the second room (R1, R2);

상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)를 경유하여 내부 공기와 열교환 된 후 감온 및 상변화된 중온고압 액체가 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 지나 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제8관로(L5,L8)를 통해 액분리기(M)로 유입되는 c단계;After the heat exchange with the internal air via the first and second evaporators (EV1, EV2), the temperature- and medium-temperature high-pressure liquid changed in temperature and phase is passed through the first and second heat exchangers (EX1, EX2) fifth and eighth solenoid valve Step c is introduced into the liquid separator (M) through the fifth and eighth pipe (L5, L8) by the opening (S5, S8);

상기 c단계에서 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 지나는 동안 중온고압 액체는 리시버 드라이어(RD)에서 공급된 고온고압 액체와 코일관(EX3)에서 열교환되어 열을 얻는다.While passing through the first and second heat exchangers EX1 and EX2 in step c, the medium and high pressure liquid exchanges heat with the high temperature and high pressure liquid supplied from the receiver drier RD in the coil pipe EX3 to obtain heat.

이후 상기 액분리기(M)에서 기체와 액체로 분리된 후 기체만 압축기(C)로 이송되는 d단계;After the step d is separated into the gas and liquid in the liquid separator (M) and only the gas is transferred to the compressor (C);

상기 압축기(C)의 고온고압 가스 중 일부는 제2솔레노이드밸브(S2)의 개방에 의해 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 각기 공급되어 상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되는 e단계;를 포함하여 구성된다.
Some of the high-temperature, high-pressure gas of the compressor (C) passes through the receiver dryer (RD) through the second pipe line (L2) by opening the second solenoid valve (S2), and then the first and second heat exchangers (EX1, And exchanging the medium and high pressure liquids respectively supplied to EX2) and recovered from the first and second evaporators EV1 and EV2.

또한 상기 압축기(C)에 잔류하는 냉매는 제3솔레노이드(S3)의 개방에 의해 제3관로(L3)를 통해 액분리기(M)로 회수된다.
In addition, the refrigerant remaining in the compressor (C) is recovered to the liquid separator (M) through the third pipe (L3) by opening the third solenoid (S3).

[동절기-2] [ Winter season-2]

도 4a는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸(R1)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제2룸(R2)을 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도이다.Figure 4a is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, the first room (R1) is heated in the winter outside the low temperature, the second room (R2) using the low-temperature fluid generated after heating This is a schematic diagram showing the operation method of cooling).

구체적인 조건은, 외기온도 -15℃ 일때, 제1룸(R1)은 +10℃로 히팅시키고, 제2룸(R2)은 -30℃로 쿨링시키는 것이다.Specifically, when the outside temperature is -15 ° C, the first room R1 is heated to + 10 ° C and the second room R2 is cooled to -30 ° C.

도 4a에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG. 4A,

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)에 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 히팅시킨 다음 제1열교환기(EX1)로 회수하는 a단계; The high temperature and high pressure gas sent from the compressor C is supplied to the first evaporator EV1 via the first expansion valve TXV1, and the fan 3 is operated while passing through the heat radiation coil 2 to operate the first chamber R1. Heating a and recovering it to a first heat exchanger (EX1);

상기 제1열교환기(EX1)에서 회수된 중온고압 액체를 제2열교환기(EX2)의 열원으로 공급하는 b단계;B, supplying the medium temperature and high pressure liquid recovered by the first heat exchanger (EX1) to the heat source of the second heat exchanger (EX2);

상기 제2열교환기(EX2)에서 열교환된 중온고압 액체를 제2팽창변(TXV2)의 오리피스(OR)를 통과시켜 저온으로 변환시킨 다음 제2증발기(EV2)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제2룸(R2)을 쿨링시키는 c단계;The medium-temperature high-pressure liquid heat-exchanged in the second heat exchanger EX2 is converted into a low temperature by passing through the orifice OR of the second expansion valve TXV2, and then supplied to the second evaporator EV2 to pass through the heat-dissipating coil 2. C while operating the second chamber (3) while cooling the second room (R2);

상기 제2열교환기(EX2)에서 회수된 저온액체를 액분리기(M)로 회수한 후 기체와 액체로 분리시키는 d단계;Recovering the low temperature liquid recovered from the second heat exchanger (EX2) with a liquid separator (M) and separating the gas into a liquid;

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 이송한 후 상기 압축기(C)에서 압축시켜 고온고압 가스로 변환시키는 e단계를 포함하여 구성된다.
And recovering only the gas separated from the liquid separator (M), transferring the gas to the compressor (C), and then compressing it in the compressor (C) to convert the gas into a high temperature and high pressure gas.

특히 상기 b단계는 제1열교환기(EX1)에서 회수된 중온고압 액체를 제1바이패스관(BP-1) 및 제4관로(L4)를 경유하여 제2열교환기(EX2)의 열원으로 회수한다. 이때 제4솔레노이드밸브(S4)는 잠기고, 제7솔레노이드밸브(S7)는 열린다.
Particularly, in the step b, the medium temperature and high pressure liquid recovered from the first heat exchanger EX1 is recovered to the heat source of the second heat exchanger EX2 via the first bypass pipe BP-1 and the fourth pipe line L4. do. At this time, the fourth solenoid valve S4 is locked and the seventh solenoid valve S7 is opened.

이와 반대로 제2룸(R2)은 +10℃로 히팅시키고, 제1룸(R1)은 -30℃로 쿨링시키는 운전도 가능하다.On the contrary, the second room R2 is heated to + 10 ° C and the first room R1 is cooled to -30 ° C.

도 4b는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제2룸(R2)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제1룸(R1)을 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도이다.Figure 4b is a control method using a refrigeration / refrigeration system of a refrigeration tower according to the present invention, the second room (R2) is heated in the winter outside the low temperature, the first room (R1) using the low-temperature fluid generated after heating This is a schematic diagram showing the operation method of cooling).

구체적인 조건은, 외기온도 -15℃ 일때, 제2룸(R2)은 +10℃로 히팅시키고, 제1룸(R1)은 -30℃로 쿨링시키는 것이다.Specifically, when the outside temperature is -15 ° C, the second room R2 is heated to + 10 ° C and the first room R1 is cooled to -30 ° C.

도 4b에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG. 4B,

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스를 제2팽창변(TXV2)을 경유하여 제2증발기(EV2)에 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제2룸(R2)을 히팅시킨 다음 제2열교환기(EX2)로 회수하는 a단계; The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) is supplied to the second evaporator (EV2) via the second expansion valve (TXV2), and the fan (3) is operated while passing through the heat radiation coil (2) to operate the second room (R2). Heating a and then recovering it to a second heat exchanger (EX2);

상기 제2열교환기(EX2)에서 회수된 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)의 열원으로 공급하는 b단계;B, supplying the medium temperature and high pressure liquid recovered by the second heat exchanger (EX2) to the heat source of the first heat exchanger (EX1);

상기 제1열교환기(EX1)에서 열교환된 중온고압 액체를 제1팽창변(TXV1)의 오리피스(OR)를 통과시켜 저온으로 변환시킨 다음 제1증발기(EV1)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 쿨링시키는 c단계;The medium-temperature high-pressure liquid heat-exchanged in the first heat exchanger EX1 is converted to low temperature by passing through the orifice OR of the first expansion valve TXV1, and then supplied to the first evaporator EV1 to pass through the heat-dissipating coil 2. C while operating the cooling chamber 3 while cooling the first room R1;

상기 제1열교환기(EX1)에서 회수된 저온액체를 액분리기(M)로 회수한 후 기체와 액체로 분리시키는 d단계;Recovering the low temperature liquid recovered from the first heat exchanger (EX1) with a liquid separator (M) and separating the gas into a liquid;

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 이송한 후 상기 압축기(C)에서 압축시켜 고온고압 가스로 변환시키는 e단계Step e of recovering only the gas separated in the liquid separator (M) and transported to the compressor (C) and then compressed in the compressor (C) to convert to high temperature and high pressure gas

를 포함하여 구성된다.It is configured to include.

특히 상기 b단계는 제2열교환기(EX2)에서 회수된 중온고압 액체 중 일부를 제2바이패스관(BP-2)으로 우회시켜 제4관로(L4)를 경유하여Particularly, in the step b, a part of the medium and high pressure liquid recovered by the second heat exchanger EX2 is diverted to the second bypass pipe BP-2, and then through the fourth pipe L4. 제1열교환기(EX1)의 열원으로 회수한다.Recovered to the heat source of the first heat exchanger (EX1).

상기 압축기(C)에서 압축된 고온고압 가스는 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄와 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방에 의해 일부는 응축기(D)로 유입되고, 일부는 제3바이패스관(BP-3)을 통해 응축기압력조절밸브(DPV)를 경유하여 리시버 드라이어(RD)로 공급된다.The high temperature and high pressure gas compressed by the compressor (C) is partially introduced into the condenser (D) by the closing of the second solenoid valve (S2) and opening of the first solenoid valve (S1), and part of the third bypass pipe. It is supplied to the receiver drier RD via the condenser pressure control valve DPV through BP-3.
상기 응축기(D)로 유입된 가스는 응축된 후 제3솔레노이드(S3)의 개방에 의해 제3관로(L3)를 경유하여 액분리기(M)로 회수된다.The gas introduced into the condenser (D) is condensed and then recovered to the liquid separator (M) via the third conduit (L3) by opening the third solenoid (S3).

[동절기-3] [ Winter season-3]

도 5은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸(R1)을 히팅시키고, 제2룸(R2)은 정지시키는 운전방법을 나타낸 계통도이다.FIG. 5 is a flow chart illustrating a method of operating a first room (R1) and a second room (R2) in a winter season when the outside temperature is low in a control method using a refrigeration / refrigeration device of a refrigerator according to the present invention. to be.

구체적인 조건은, 외기온도 -15℃ 일때, 제1룸은 +10℃로 히팅시키고, 제2룸(R2)은 정지시키는 것이다.Specifically, when the outside temperature is -15 ° C, the first room is heated to + 10 ° C and the second room R2 is stopped.

도 5에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG. 5,

압축기(C)에서 송출된 고압고압 가스 중 일부를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 히팅시키는 a단계;A part of the high pressure and high pressure gas sent from the compressor C is supplied to the first evaporator EV1 via the first expansion valve TXV1, and the fan 3 is operated while passing through the heat radiating coil 2 to operate in the first room ( A step of heating R1);

상기 제1증발기(EV1)에서 제1룸(R1)의 온도와 열교환된 후 회수된 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)에 회수하는 b단계;B, recovering the medium temperature and high pressure liquid recovered after the heat exchange with the temperature of the first room R1 in the first evaporator EV1 to the first heat exchanger EX1;

상기 제2열교환기(EX2)를 경유하여 배출된 중온고압 액체가 액분리기(M)로 이송되는 c단계;Step c, the medium-temperature high-pressure liquid discharged through the second heat exchanger (EX2) is transferred to the liquid separator (M);

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급하고, 상기 압축기(C)에서 고온고압의 가스로 압축시키는 d단계;D, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and compressing the gas into a gas of high temperature and high pressure in the compressor (C);

상기 압축기(C)에서 발생된 고압고압 가스 중 일부가 리시버 드라이어(RD)를 경유하여 고온액상만 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 공급시키는 e단계;A step (e) of supplying only a high temperature liquid phase to the coil pipe (EX3) of the first heat exchanger (EX1) by a part of the high-pressure high-pressure gas generated by the compressor (C) via the receiver dryer (RD);

상기 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 공급된 고온액상 열원과 제1증발기(EV1)에서 열교환 후 회수된 중온고압 액체가 열교환된 다음 고온액상 열원이 제1개구(OR1)을 통해 제1팽창변(TXV1)으로 공급되는 f단계;The hot liquid phase heat source supplied to the coil pipe EX3 of the first heat exchanger EX1 and the medium temperature high pressure liquid recovered after the heat exchange in the first evaporator EV1 exchange heat, and then the hot liquid phase heat source opens the first opening OR1. A f step of being supplied to the first expansion edge TXV1 through the first expansion edge;

상기 제1팽창변(TXV1)으로 공급된 고온액상 열원이 제1증발기(EV1)로 공급되는 g단계;G step of supplying the hot liquid phase heat source supplied to the first expansion side TXV1 to the first evaporator EV1;

를 포함하여 구성된다.
.

상기 운전방법과 상반된 운전도 가능하다. 즉 제2룸(R2)을 히팅시키고, 제1룸(R1)은 정지시키는 것이다. 이는 상기의 운전방법과 대동소이하므로 그 상세 설명은 생략한다.Operation contrary to the above operation method is also possible. That is, the second room R2 is heated, and the first room R1 is stopped. This is almost the same as the above operation method, so a detailed description thereof will be omitted.

또한 상기 압축기(C)에 잔류하는 냉매는 제3솔레노이드(S3)의 개방에 의해 제3관로(L3)를 통해 액분리기(M)로 회수된다.In addition, the refrigerant remaining in the compressor (C) is recovered to the liquid separator (M) through the third pipe (L3) by opening the third solenoid (S3).

[동절기-4][ Winter-4 ]

도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 외부 온도가 낮은 동절기에 제1룸 및 제2룸(R1,R2) 중 어느 하나만 외기온도보다 낮은 온도로 쿨링시키는 운전방법을 나타낸 계통도이다.6a and 6b is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, only one of the first room and the second room (R1, R2) in the winter when the outside temperature is lower than the outside temperature It is a system diagram showing the operation method to cool.

구체적인 조건은, 외기온도 -15℃ 일때, 제1룸(R1) 및 제2룸(R2) 중 어느 하나만 -30℃로 쿨링시키는 것이다.Specific conditions are to cool only one of the first room R1 and the second room R2 to -30 ° C when the outside temperature is -15 ° C.

도 6a에 나타낸 바와 같이, 제2룸(R2)을 정지시키고, 제1룸(R1)을 쿨링시키는 과정을 살펴보면,As shown in FIG. 6A, a process of stopping the second room R2 and cooling the first room R1 will be described.

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스가 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방과 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄에 의해 제1관로(L1)를 통과한 후 제3바이패스관(BP-3)을 경유한 다음 응축기압력조절밸브(DPV)의 개방에 의해 리시버 드라이어(RD)로 유입되는 a단계;After the high temperature and high pressure gas sent from the compressor C passes the first pipe line L1 by opening the first solenoid valve S1 and closing the second solenoid valve S2, the third bypass pipe BP- A) flowing into the receiver drier RD by opening the condenser pressure control valve DPV after 3);

상기 리시버 드라이어(RD)를 통과한 후 중온고압 액상만 제4솔레노이드밸브(S4)의 개방 및 제7솔레노이드밸브(S7)의 폐쇄에 의해 제4관로(L4)를 통해 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 유입되는 b단계;After passing through the receiver dryer RD, only the medium temperature and high pressure liquid phase is opened through the fourth pipe line L4 by opening the fourth solenoid valve S4 and closing the seventh solenoid valve S7. Step b flowing into the coil pipe (EX3) of;

상기 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)을 통과하면서 열교환된 중온고압 유체가 제1팽창변(TXV1)으로 공급된 후 오리피스(OR)를 통과하면서 저온유체로 변환되는 c단계;Step c is the medium-temperature high-pressure fluid heat-exchanged while passing through the coil tube (EX3) of the first heat exchanger (EX1) is supplied to the first expansion side (TXV1) and then converted into a low-temperature fluid while passing through the orifice (OR);

상기 저온유체가 제1증발기(EV1)로 공급되어 방열코일(2)을 지나면서 휀(3)의 가동에 의해 실내 공기와 열교환되어 제1룸(R1)의 온도를 냉각시킨 후 제1열교환기(EX1)로 회수되는 d단계;The low temperature fluid is supplied to the first evaporator EV1 and passes through the heat dissipation coil 2 to exchange heat with the indoor air by operating the fan 3 to cool the temperature of the first room R1, and then to the first heat exchanger. Step d recovered to (EX1);

상기 제1열교환기(EX1)를 경유한 중온유체가 제5솔레노이드밸브(S5)의 개방에 의해 제5관로(L5)를 통해 액분리기(M)로 회수되어 기체와 액체가 분리되는 e단계;A step (e) of recovering the gas and the liquid from the mesophilic fluid via the first heat exchanger (EX1) to the liquid separator (M) through the fifth conduit (L5) by opening the fifth solenoid valve (S5);

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기로 공급시킨 후 고온고압으로 압축시키는 f단계;F f recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying it to a compressor, and then compressing the gas at a high temperature and high pressure;

를 포함하여 구성된다.It is configured to include.

상기 c단계는 제1팽창변(TXV1)의 후단에 관경이 급격이 작아지는 오리피스(OR)가 설치됨으로써 유체가 오리피스(OR)를 통과하는 동안 가압되어 온도가 낮아지게 된다.
In the step c, an orifice (OR) whose diameter is rapidly reduced is installed at the rear end of the first expansion edge (TXV1), so that the fluid is pressurized while passing through the orifice (OR), thereby lowering the temperature.

한편 도 6b에 나타낸 바와 같이, 제1룸(R1)을 정지시키고, 제2룸(R2)을 쿨링시키는 과정은 리시버 드라이어(RD)를 통과한 액상을 제7관로(L7)로 안내하여 제2증발기(EV2)로 유입되도록 하는 것이고, 그외 다른 유체의 흐름은 상기와 대동소이하므로 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.
On the other hand, as shown in Figure 6b, the process of stopping the first room (R1), and cooling the second room (R2) guides the liquid flow through the receiver dryer (RD) to the seventh conduit (L7) to the second It is to be introduced into the evaporator (EV2), the flow of the other fluid is similar to the above, so the detailed description thereof will be omitted.

[하절기 운전 실시예][Summer Driving Example]

외부의 온도와 습도가 높은 하절기에 In the summer when the outside temperature and humidity are high

상기 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전(약 -30℃ 정도)되고, 제2룸(R2)은 냉장 운전(약 + 10℃ 정도)시킨다.The first room R1 of the first and second rooms R1 and R2 is cooled (about -30 ° C), and the second room R2 is refrigerated (about + 10 ° C).

또는 제1 및 제2룸(R1,R2)이 동시에 냉각 또는 냉장 운전이 수행된다.Alternatively, the first and second rooms R1 and R2 are simultaneously cooled or refrigerated.

또는 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 어느 하나는 정지되고, 나머지 하나만 냉각 또는 냉장 운전이 수행된다.
Alternatively, either one of the first and second rooms R1 and R2 is stopped, and only the other one is cooled or refrigerated.

[하절기-1] [ Summer-1]

제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 냉장 운전되는 방식을 설명한다.The first room R1 of the first and second rooms R1 and R2 is cooled and the second room R2 is refrigerated.

상기 냉각과 냉장은 공히 냉동사이클에 의해 수행되는 것으로, 냉각은 영하의 온도(약 -1 ~ -30℃)로 낮추는 것이고, 냉장은 영상의 온도(약 +1℃ ~ +20℃)로 유지하는 것이다.
The cooling and refrigeration are all performed by a refrigeration cycle, the cooling is to lower the sub-zero temperature (about -1 ~ -30 ℃), refrigeration is maintained at the temperature of the image (about +1 ℃ ~ +20 ℃) will be.

도 7은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 냉장 운전되는 방식을 나타낸 계통도이다.7 is a control method using a refrigeration / refrigeration apparatus of a refrigeration tower according to the present invention, the first room (R1) of the first and second rooms (R1, R2) is a cooling operation, the second room (R2) This is a system diagram showing the way of refrigeration operation.

구체적인 조건은, 외기온도 +30℃ 일때, 제1룸(R1)을 -30℃로 냉각시키고, 제2룸(R2)은 +10℃로 냉장시키는 것이다.Specific conditions are to cool the first room R1 to -30 ° C and to cool the second room R2 to + 10 ° C when the outside temperature is + 30 ° C.

도 7에 나타낸 바와 같이 운전방법을 살펴보면,Looking at the driving method as shown in Figure 7,

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스가 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방과 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄에 의해 제1관로(L1)를 통해 응축기(D)로 유입되어 응축에 의해 중온고압 유체로 감온 및 상변화되는 a단계;The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) flows into the condenser (D) through the first pipe line (L1) by opening of the first solenoid valve (S1) and closing of the second solenoid valve (S2). Step a and the temperature reduction and phase change to a medium-temperature high pressure fluid;

상기 응축기(D)에서 감온된 중온고압 유체가 리시버 드라이어(RD)를 거쳐 액상만 제4 및 제7솔레노이드밸브(S4,S7)의 개방에 의해 제4관로(L4)와 제7관로(L7)를 통해 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)의 코일관(EX3)의 열원으로 각기 유입되는 b단계;The medium-temperature high-pressure fluid sensed in the condenser (D) passes through the receiver dryer (RD) to open the fourth and seventh solenoid valves (S4, S7) in the liquid phase, and the fourth (L4) and seventh (L7) pipes (L7). Step b is respectively introduced into the heat source of the coil pipe (EX3) of the first and second heat exchangers (EX1, EX2) through;

상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)의 코일관(EX3)을 경유한 중온고압 유체가 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 공급되어 오리피스(OR)를 통과하면서 저온유체로 변환되는 c단계;The medium temperature high pressure fluid through the coil pipes EX3 of the first and second heat exchangers EX1 and EX2 is supplied to the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 to pass through the orifice OR to the low temperature fluid. Step c is converted;

상기 저온유체가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)로 공급되어 방열코일(2)을 지나면서 휀(3)의 가동에 의해 실내 공기와 열교환되어 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 냉각시킨 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 회수되는 d단계;The low temperature fluid is supplied to the first and second evaporators (EV1, EV2) and passes through the heat dissipation coil (2) to exchange heat with the indoor air by the operation of the fin (3) to heat the first and second rooms (R1, R2). After cooling the temperature of the step d is recovered to the first and second heat exchangers (EX1, EX2);

상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 경유한 중온유체가 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제7관로(L5,L7)를 통해 액분리기(M)로 회수되어 기체와 액체가 분리되는 e단계;The mesophilic fluid via the first and second heat exchangers EX1 and EX2 passes through the fifth and seventh pipelines L5 and L7 by opening the fifth and eighth solenoid valves S5 and S8. Step e is recovered to (M) to separate the gas and liquid;

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급시킨 후 고온고압으로 압축시키는 f단계;F, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and then compressing the gas at a high temperature and high pressure;

를 포함하여 구성된다.
.

[하절기-2] [ Summer-2]

도 8은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1룸(R1)은 쿨링 운전되고, 제2룸(R2)은 정지된 상태가 되는 방식을 나타낸 계통도이다.FIG. 8 is a system diagram illustrating a method in which the first room R1 is cooled and the second room R2 is in a stopped state in the control method using the freezing / refrigeration device of the refrigerator according to the present invention.

구체적인 조건은, 외기온도 +30℃ 일때, 제1룸(R1)을 -30℃로 냉각시키고, 제2룸(R2)은 정지된다. Specifically, when the outside temperature is + 30 ° C, the first room R1 is cooled to -30 ° C, and the second room R2 is stopped.

도 8에 나타낸 바와 같이 운전방법을 살펴보면,Looking at the driving method as shown in Figure 8,

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스가 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방과 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄에 의해 제1관로(L1)를 통해 응축기(D)로 유입되어 응축에 의해 중온고압 유체로 감온 및 상변화되는 a단계;The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) flows into the condenser (D) through the first pipe line (L1) by opening of the first solenoid valve (S1) and closing of the second solenoid valve (S2). Step a and the temperature reduction and phase change to a medium-temperature high pressure fluid;

상기 응축기(D)에서 감온된 중온고압 유체가 리시버 드라이어(RD)를 거쳐 액상만 제4솔레노이드밸브(S4)의 개방 및 제7솔레노이드밸브(S7)의 폐쇄에 의해 제4관로(L4)를 통해 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 유입되는 b단계;The medium-temperature high-pressure fluid sensed in the condenser (D) passes through the receiver dryer (RD) through the fourth pipe line (L4) by only opening the fourth solenoid valve (S4) and closing the seventh solenoid valve (S7). Step b flowing into the coil pipe (EX3) of the first heat exchanger (EX1);

상기 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)을 통과하면서 열교환된 중온고압 유체가 제1팽창변(TXV1)으로 공급된 후 오리피스(OR)를 통과하면서 저온유체로 변환되는 c단계;Step c is the medium-temperature high-pressure fluid heat-exchanged while passing through the coil tube (EX3) of the first heat exchanger (EX1) is supplied to the first expansion side (TXV1) and then converted into a low-temperature fluid while passing through the orifice (OR);

상기 저온유체가 제1증발기(EV1)로 공급되어 방열코일(2)을 지나면서 휀(3)의 가동에 의해 실내 공기와 열교환되어 제1룸(R1)의 온도를 냉각시킨 후 제1열교환기(EX1)로 회수되는 d단계;The low temperature fluid is supplied to the first evaporator EV1 and passes through the heat dissipation coil 2 to exchange heat with the indoor air by operating the fan 3 to cool the temperature of the first room R1, and then to the first heat exchanger. Step d recovered to (EX1);

상기 제1열교환기(EX1)를 경유한 중온유체가 제5솔레노이드밸브(S5)의 개방에 의해 제5관로(L5)를 통해 액분리기(M)로 회수되어 기체와 액체가 분리되는 e단계;A step (e) of recovering the gas and the liquid from the mesophilic fluid via the first heat exchanger (EX1) to the liquid separator (M) through the fifth conduit (L5) by opening the fifth solenoid valve (S5);

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기로 공급시킨 후 고온고압으로 압축시키는 f단계;F f recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying it to a compressor, and then compressing the gas at a high temperature and high pressure;

를 포함하여 구성된다.
.

상기 c단계는 제1팽창변(TXV1)의 후단에 관경이 급격이 작아지는 오리피스(OR)가 설치됨으로써 유체가 오리피스(OR)를 통과하는 동안 가압되어 온도가 낮아지도록 하는 것이다.
In step c, an orifice (OR) having a smaller diameter is installed at the rear end of the first expansion edge (TXV1) so that the fluid is pressurized while passing through the orifice (OR) to lower the temperature.

상기와 반대로 제1룸(R1)을 정지시키고, 제2룸(R2)을 냉각시키는 운전방식도 상기한 바와 대동소이하므로 이에 대한 설명은 생략토록 한다.
In contrast to the above, since the operation method of stopping the first room R1 and cooling the second room R2 is substantially the same as described above, a description thereof will be omitted.

[제상운전] [ Defrosting operation]

제상은 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)에 성에가 생기지 않도록 가온시켜주기 위한 것으로, 방열코일(2)은 외면에 다수의 돌기로 된 휜(fin)이 형성되는데 이들 휜 사이에 성에가 형성되면 방열효율이 현저히 낮아지게 되므로 이를 막기위해 제상운전이 필요하다.The defrost is to warm the heat dissipation coils 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2 to prevent frost. The heat dissipation coil 2 has a plurality of fins formed on its outer surface. If frost is formed between these tanks, the heat dissipation efficiency is significantly lowered, so defrosting operation is required to prevent this.

제상운전방식은 전술한 동절기의 운전방식과 동일하다. 다만 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 구비된 휀(3)의 작동을 정지상태로 유지하는 것에 차이점이 있다.
The defrosting operation method is the same as the winter operation method described above. However, there is a difference in maintaining the operation of the fin (3) provided in the first and second evaporators (EV1, EV2) in a stopped state.

[제상-1] [ Defrost-1]

도 9는 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1룸(R1)은 제상운전되고, 제2룸(R2)은 정지시키는 운전방식을 나타낸 계통도이다.9 is a schematic diagram illustrating a driving method of defrosting the first room R1 and stopping the second room R2 in the control method using the refrigerating / refrigeration device of the refrigerator according to the present invention.

도 9에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG. 9,

압축기(C)에서 송출된 고압고압 가스 중 일부를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)로 공급하되 휀(3)은 정지시킨 상태로 방열코일(2)을 통과시키고, 압축기(C)에서 송출된 고압가스중 일부는 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)로 공급하는 a단계;Some of the high pressure and high pressure gas sent from the compressor (C) is supplied to the first evaporator (EV1) via the first expansion valve (TXV1), but the heat sink (2) is passed through the heat radiation coil (2) while the compressor (3) is stopped. Step a of supplying some of the high-pressure gas sent in (C) to the receiver dryer (RD) through the second pipe (L2);

상기 제1증발기(EV1)를 경유한 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)에 회수하는 b단계;B, recovering the medium-temperature and high-pressure liquid via the first evaporator EV1 to the first heat exchanger EX1;

상기 제1열교환기(EX1)를 경유하여 배출된 중온고압 액체가 액분리기(M)로 이송되는 c단계;Step c, the medium-temperature high-pressure liquid discharged through the first heat exchanger (EX1) is transferred to the liquid separator (M);

상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급하고, 상기 압축기(C)에서 고온고압의 가스로 압축시키는 d단계;
상기 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1열교환기(EX1)로 공급되어 상기 제1증발기(EV1)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되도록 하는 e단계;
D, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and compressing the gas into a gas of high temperature and high pressure in the compressor (C);
An e step of supplying the first heat exchanger EX1 to the heat exchanger with the medium temperature and high pressure liquid recovered by the first evaporator EV1 after passing through the receiver dryer RD;

를 포함하여 구성된다.It is configured to include.

[제상-2] [ Defrost-2]

도 10은 본 발명에 따른 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용한 제어방법에서, 제1 및 제2룸(R1,R2)이 동시에 제상운전되는 운전방식을 나타낸 계통도이다.FIG. 10 is a system diagram illustrating an operation method in which the first and second rooms R1 and R2 are defrosted at the same time in the control method using the refrigerating / refrigeration device of the refrigerator according to the present invention.

도 10에 나타낸 바와 같이, As shown in FIG.

압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스 중 일부가 제6 및 제9관로(L6,L9)를 통해 제6 및 제9솔레노이드밸브(S6,S9)의 개방에 의해 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 각기 공급되는 a단계;A part of the high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) passes through the sixth and ninth pipelines (L6, L9) to open the sixth and ninth solenoid valves (S6, S9) and the first and second expansion valves (TXV1). A, respectively supplied to TXV2);

상기 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)에서 송출된 고온고압 가스가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)로 공급되고, 휀(3)은 정지상태인 b단계;The high temperature and high pressure gas sent from the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 is supplied to the heat dissipation coils 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2, and 휀 (3) is at a stop state b. ;

상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)를 경유하면서 감온 및 상변화된 중온고압 액체가 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 지나 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제8관로(L5,L8)를 통해 액분리기(M)로 유입되는 c단계;Temperature- and medium-temperature high-pressure liquids having been reduced in temperature and phase while passing through the first and second evaporators EV1 and EV2 pass through the first and second heat exchangers EX1 and EX2 to the fifth and eighth solenoid valves S5 and S8. Step c is introduced into the liquid separator (M) through the fifth and eighth pipelines (L5, L8) by the opening;

상기 액분리기(M)에서 기체와 액체로 분리된 후 기체만 압축기(C)로 이송되는 d단계;Step d is separated into the gas and liquid in the liquid separator (M) and then only gas is transferred to the compressor (C);

상기 압축기(C)의 고온고압 가스 중 일부는 제2솔레노이드밸브(S2)의 개방에 의해 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 각기 공급되어 상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되는 e단계;Some of the high-temperature, high-pressure gas of the compressor (C) passes through the receiver dryer (RD) through the second pipe line (L2) by opening the second solenoid valve (S2), and then the first and second heat exchangers (EX1, Step e, which is respectively supplied to EX2) and heat-exchanged with the medium temperature high pressure liquid recovered in the first and second evaporators EV1 and EV2;

를 포함하여 구성된다.It is configured to include.

또한 상기 압축기(C)에 잔류하는 냉매는 제3솔레노이드(S3)의 개방에 의해 제3관로(L3)를 통해 액분리기(M)로 회수된다.
In addition, the refrigerant remaining in the compressor (C) is recovered to the liquid separator (M) through the third pipe (L3) by opening the third solenoid (S3).

비록 본 발명이 상기 언급된 바람직한 실시예와 관련하여 설명되어졌지만, 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 수정 및 변형이 가능한 것은 당업자라면 용이하게 인식할 수 있을 것이며, 이러한 변경 및 수정은 모두 첨부된 청구의 범위에 속함은 자명하다.Although the present invention has been described in connection with the above-mentioned preferred embodiments, it will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made without departing from the spirit and scope of the invention, It is obvious that the claims fall within the scope of the claims.

EV1,EV2 : 제1 및 제2증발기 EX1,EX2 : 제1 및 제2열교환기
TXV1,TXV2 : 제1 및 제2팽창변 M : 액분리기
C : 압축기 D : 응축기
RD : 리시버 드라이어 FD : 필터 드라이어
EV1, EV2: first and second evaporators EX1, EX2: first and second heat exchangers
TXV1, TXV2: First and second expansion sides M: Liquid separator
C: Compressor D: Condenser
RD: Receiver Drier FD: Filter Drier

Claims (13)

차량 적재부에 운반고를 형성하고, 상기 운반고를 구획하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 형성하며, 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)을 냉동 또는 냉장시키는 냉방장치(A1)로 구성되며,
상기 냉방장치(A1)는
방열코일(2) 및 휀(3)으로 구성되며 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 장착된 제1 및 제2증발기(EV1,EV2);
상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에 각기 연결되며 상기 제1 및 제2룸(R1,R2)에 각기 장착된 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2);
상기 제1증발기(EV1)와 제1열교환기(EX1)에 통하도록 연결된 관로(200) 및 제2증발기(EV2)와 제2열교환기(EX2)에 통하도록 연결된 관로(200')에 각기 설치된 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2);
상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)와 연결된 액분리기(M);
상기 액분리기(M)에 연결된 압축기(C);
상기 압축기(C)에 연결된 응축기(D);
상기 압축기(C)에 연결된 리시버 드라이어(RD);
상기 리시버 드라이어(RD)에 연결되며 상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)에 연결된 관로에 설치된 필터 드라이어(FD)를 포함하며,
상기 압축기(C)와 응축기(D)를 연결하는 제1관로(L1)에 설치된 제1솔레노이드밸브(S1);
상기 응축기(D)와 리시버 드라이어(RD)를 연결하는 제2관로(L2)에 설치된 제2솔레노이드밸브(S2);
상기 응축기(D)와 액분리기(M)에 연결되는 제3관로(L3)에 설치된 제3솔레노이드밸브(S3);
상기 리시버 드라이어(RD)와 제1열교환기(EX1)를 연결하는 제4관로(L4)에 설치된 제4솔레노이드밸브(S4);
상기 제1열교환기(EX1)와 액분리기(M)를 연결하는 제5관로(L5)에 설치된 제5솔레노이드밸브(S5);
상기 응축기(D)와 제1팽창변(TXV1)을 연결하는 제6관로(L6)에 설치된 제6솔레노이드밸브(S6);
상기 제4관로(L4)에서 분기되어 제2열교환기(EX2)에 연결되는 제7관로(L7)에 설치된 제7솔레노이드밸브(S7);
상기 제2열교환기(EX2)에서 제5관로(L5)에 연결되는 제8관로(L8)에 설치된 제8솔레노이드밸브(S8);
상기 응축기(D)와 제2팽창변(TXV2)을 연결하는 제9관로(L9)에 설치된 제9솔레노이드밸브(S9);
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치.
Cooling device (A1) to form a transport in the vehicle loading compartment, partition the transport to form the first and second rooms (R1, R2), and to freeze or refrigerate the first and second rooms (R1, R2) )
The cooling device A1 is
First and second evaporators (EV1, EV2) each consisting of a heat dissipation coil (2) and a fin (3) and mounted in the first and second rooms (R1, R2), respectively;
First and second heat exchangers EX1 and EX2 respectively connected to the first and second evaporators EV1 and EV2 and mounted in the first and second rooms R1 and R2, respectively;
The pipe 200 connected to the first evaporator EV1 and the first heat exchanger EX1 and the pipe 200 'connected to the second evaporator EV2 and the second heat exchanger EX2 are respectively installed. First and second expansion sides TXV1 and TXV2;
A liquid separator (M) connected to the first and second heat exchangers (EX1, EX2);
A compressor (C) connected to the liquid separator (M);
A condenser (D) connected to the compressor (C);
A receiver dryer (RD) connected to the compressor (C);
A filter dryer (FD) connected to the receiver dryer (RD) and installed in a conduit connected to the first and second heat exchangers (EX1, EX2),
A first solenoid valve S1 installed in a first pipe line L1 connecting the compressor C and the condenser D;
A second solenoid valve (S2) installed in a second pipe line (L2) connecting the condenser (D) and the receiver dryer (RD);
A third solenoid valve (S3) installed in the third conduit (L3) connected to the condenser (D) and the liquid separator (M);
A fourth solenoid valve S4 installed in a fourth pipe line L4 connecting the receiver dryer RD and the first heat exchanger EX1;
A fifth solenoid valve S5 installed in a fifth pipe line L5 connecting the first heat exchanger EX1 and the liquid separator M;
A sixth solenoid valve S6 installed in the sixth conduit L6 connecting the condenser D and the first expansion side TXV1;
A seventh solenoid valve S7 branched from the fourth conduit L4 and installed in the seventh conduit L7 connected to the second heat exchanger EX2;
An eighth solenoid valve S8 installed in an eighth pipe line L8 connected to the fifth pipe line L5 in the second heat exchanger EX2;
A ninth solenoid valve S9 installed at a ninth duct L9 connecting the condenser D and the second expansion side TXV2;
Refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
삭제delete 제 1항에 있어서,
상기 제4관로(L4)와 제5관로(L5)를 연결하는 제1바이패스관(BP-1)이 설치되고, 상기 제1바이패스관(BP-1)에는 제5관로(L5)에서 제4관로(L4)로만 유체가 흐를수 있도록 하는 체크밸브(CV)가 설치된 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치.
The method of claim 1,
The first bypass pipe BP-1 is installed to connect the fourth pipe L4 and the fifth pipe L5, and the fifth bypass L5 is installed in the first bypass pipe BP-1. Refrigeration / refrigeration device of a refrigeration tower, characterized in that the check valve (CV) is installed to allow the fluid flow only to the fourth pipe (L4).
제 1항에 있어서,
상기 제8관로(L8)와 제7관로(L7)를 연결하는 제2바이패스관(BP-2)이 설치되고, 상기 제2바이패스관(BP-2)에는 제8관로(L8)에서 제7관로(L7)로만 유체가 흐를 수 있도록 하는 체크밸브(CV)가 설치된 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치.
The method of claim 1,
A second bypass pipe BP-2 is installed to connect the eighth pipe line L8 and the seventh pipe line L7, and the second bypass pipe BP-2 is installed in the eighth pipe line L8. The refrigeration / refrigeration unit of the refrigeration tower, characterized in that the check valve (CV) is installed to allow the fluid flow only to the seventh pipe (L7).
제 1항에 있어서,
상기 제1관로(L1)와 제2관로(L2)를 연결하는 제3바이패스관(BP-3)이 설치되고, 상기 제3바이패스관(BP-3)에는 응축기압력조절밸브(DPV)가 설치된 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치.
The method of claim 1,
A third bypass pipe BP-3 is installed to connect the first pipe line L1 and the second pipe line L2, and the third bypass pipe BP-3 has a condenser pressure control valve DPV. Refrigeration / refrigeration unit of the refrigeration tower, characterized in that installed.
제 1항, 제 3항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 기재된 냉동탑차의 냉동/냉장 장치를 이용하는 제어방법에 있어서,
냉방장치(A1)의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 히팅시켜 동시에 냉장시키거나 또는 개별적으로 냉장 또는 냉동시키는 동절기 운전;
상기 냉방장치(A1)의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 쿨링시켜 동시 냉동 또는 냉장시키거나, 또는 상기 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 하나를 냉동 또는 냉장시키는 하절기 운전;
상기 냉방장치(A1)의 고온고압가스를 이용하여 제1 및 제2룸(R1,R2)을 제상시키는 제상운전; 중 선택된 어느 하나를 선택적으로 수행하고,
상기 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 서로 상이하게 설정하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
In the control method using the freezing / refrigerating apparatus of the refrigeration tower vehicle in any one of Claims 1-5.
A winter operation in which the first and second rooms R1 and R2 are heated at the same time by using the high temperature and high pressure gas of the air conditioner A1 to be simultaneously refrigerated or individually refrigerated or frozen;
The first and second rooms R1 and R2 are cooled by using the high temperature and high pressure gas of the air conditioner A1 to simultaneously freeze or refrigerate, or one of the first and second rooms R1 and R2 may be Summer operation to freeze or refrigerate;
A defrosting operation of defrosting the first and second rooms R1 and R2 by using the high temperature and high pressure gas of the cooling device A1; Selectively perform any one of
The control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower, characterized in that the temperature of the first and second rooms (R1, R2) are set different from each other.
제 6항에 있어서,
상기 제1 및 제2룸(R1,R2)를 동시 히팅시키는 동절기 운전은,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스 중 일부가 제6 및 제9관로(L6,L9)를 통해 제6 및 제9솔레노이드밸브(S6,S9)의 개방에 의해 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 각기 공급되는 a단계;
상기 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)에서 송출된 고온고압 가스가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)로 공급되고, 휀(3)의 구동에 의해 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 히팅시키는 b단계;
상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)를 경유하여 내부 공기와 열교환 된 후 감온 및 상변화된 중온고압 액체가 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 지나 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제8관로(L5,L8)를 통해 액분리기(M)로 유입되는 c단계;
상기 액분리기(M)에서 기체와 액체로 분리된 후 기체만 압축기(C)로 이송되는 d단계;
상기 압축기(C)의 고온고압 가스 중 일부는 제2솔레노이드밸브(S2)의 개방에 의해 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 각기 공급되어 상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되는 e단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
Winter operation to simultaneously heat the first and second rooms (R1, R2),
A part of the high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) passes through the sixth and ninth pipelines (L6, L9) to open the sixth and ninth solenoid valves (S6, S9) and the first and second expansion valves (TXV1). A, respectively supplied to TXV2);
The high temperature and high pressure gas sent from the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 is supplied to the heat dissipation coils 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2, and is driven by the fan 3. And b step of heating the temperature of the second room (R1, R2);
After the heat exchange with the internal air via the first and second evaporators (EV1, EV2), the temperature- and medium-temperature high-pressure liquid changed in temperature and phase is passed through the first and second heat exchangers (EX1, EX2) fifth and eighth solenoid valve Step c is introduced into the liquid separator (M) through the fifth and eighth pipe (L5, L8) by the opening (S5, S8);
Step d is separated into the gas and liquid in the liquid separator (M) and then only gas is transferred to the compressor (C);
Some of the high-temperature, high-pressure gas of the compressor (C) passes through the receiver dryer (RD) through the second pipe line (L2) by opening the second solenoid valve (S2), and then the first and second heat exchangers (EX1, Step e, which is respectively supplied to EX2) and heat-exchanged with the medium temperature high pressure liquid recovered in the first and second evaporators EV1 and EV2;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 동절기 운전은,
제1룸(R1)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제2룸(R2)을 쿨링시키는 것으로,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)에 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 히팅시킨 다음 제1열교환기(EX1)로 회수하는 a단계;
상기 제1열교환기(EX1)에서 회수된 중온고압 액체를 제2열교환기(EX2)의 열원으로 공급하는 b단계;
상기 제2열교환기(EX2)에서 열교환 된 중온고압 액체를 제2팽창변(TXV2)의 오리피스(OR)를 통과시켜 저온으로 변환시킨 다음 제2증발기(EV2)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제2룸(R2)을 쿨링시키는 c단계;
상기 제2열교환기(EX2)에서 회수된 저온액체를 액분리기(M)로 회수한 후 기체와 액체로 분리시키는 d단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 이송한 후 상기 압축기(C)에서 압축시켜 고온고압 가스로 변환시키는 e단계;
를 포함하는 것이거나 또는,
제2룸(R2)은 히팅시키고, 히팅 후 생성된 저온유체를 이용하여 제1룸(R1)을 쿨링시키는 것으로,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스를 제2팽창변(TXV2)을 경유하여 제2증발기(EV2)에 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제2룸(R2)을 히팅시킨 다음 제2열교환기(EX2)로 회수하는 a단계;
상기 제2열교환기(EX2)에서 회수된 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)의 열원으로 공급하는 b단계;
상기 제1열교환기(EX1)에서 열교환 된 중온고압 액체를 제1팽창변(TXV1)의 오리피스(OR)를 통과시켜 저온으로 변환시킨 다음 제1증발기(EV1)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 쿨링시키는 c단계;
상기 제1열교환기(EX1)에서 회수된 저온액체를 액분리기(M)로 회수한 후 기체와 액체로 분리시키는 d단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 이송한 후 상기 압축기(C)에서 압축시켜 고온고압 가스로 변환시키는 e단계
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
The winter driving,
The first room R1 is heated, and the second room R2 is cooled by using a low temperature fluid generated after the heating.
The high temperature and high pressure gas sent from the compressor C is supplied to the first evaporator EV1 via the first expansion valve TXV1, and the fan 3 is operated while passing through the heat radiation coil 2 to operate the first chamber R1. Heating a and recovering it to a first heat exchanger (EX1);
B, supplying the medium temperature and high pressure liquid recovered by the first heat exchanger (EX1) to the heat source of the second heat exchanger (EX2);
The medium-temperature high-pressure liquid heat-exchanged in the second heat exchanger EX2 is converted to a low temperature by passing through the orifice OR of the second expansion valve TXV2, and then supplied to the second evaporator EV2 to pass through the heat radiation coil 2. C while operating the second chamber (3) while cooling the second room (R2);
Recovering the low temperature liquid recovered from the second heat exchanger (EX2) with a liquid separator (M) and separating the gas into a liquid;
Recovering only the gas separated from the liquid separator (M) and transferring the gas to a compressor (C) and then compressing the gas from the compressor (C) to convert the gas into a high temperature and high pressure gas;
It includes or
The second room R2 is heated, and the first room R1 is cooled by using a low temperature fluid generated after the heating.
The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) is supplied to the second evaporator (EV2) via the second expansion valve (TXV2), and the fan (3) is operated while passing through the heat radiation coil (2) to operate the second room (R2). Heating a and then recovering it to a second heat exchanger (EX2);
B, supplying the medium temperature and high pressure liquid recovered by the second heat exchanger (EX2) to the heat source of the first heat exchanger (EX1);
The medium-temperature high-pressure liquid heat-exchanged in the first heat exchanger EX1 is converted to low temperature by passing through the orifice OR of the first expansion valve TXV1, and then supplied to the first evaporator EV1 to pass through the heat-dissipating coil 2. C while operating the cooling chamber 3 while cooling the first room R1;
Recovering the low temperature liquid recovered from the first heat exchanger (EX1) with a liquid separator (M) and separating the gas into a liquid;
Step e of recovering only the gas separated in the liquid separator (M) and transported to the compressor (C) and then compressed in the compressor (C) to convert to high temperature and high pressure gas
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 동절기 운전은, 외부 온도가 낮은 동절기에 상기 제1룸(R1)을 히팅시키고, 상기 제2룸(R2)은 정지시키는 것으로,
압축기(C)에서 송출된 고압고압 가스 중 일부를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)로 공급하여 방열코일(2)을 통과시키면서 휀(3)을 가동하여 제1룸(R1)을 히팅시키는 a단계;
상기 제1증발기(EV1)에서 제1룸(R1)의 온도와 열교환된 후 회수된 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)에 회수하는 b단계;
상기 제2열교환기(EX2)를 경유하여 배출된 중온고압 액체가 액분리기(M)로 이송되는 c단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급하고, 상기 압축기(C)에서 고온고압의 가스로 압축시키는 d단계;
상기 압축기(C)에서 발생된 고압고압 가스 중 일부가 리시버 드라이어(RD)를 경유하여 고온액상만 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 공급되는 e단계;
상기 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 공급된 고온액상 열원과 제1증발기(EV1)에서 열교환 후 회수된 중온고압 액체가 열교환된 다음 고온액상 열원이 제1개구(OR1)을 통해 제1팽창변(TXV1)으로 공급되는 f단계;
상기 제1팽창변(TXV1)으로 공급된 고온액상 열원이 제1증발기(EV1)로 공급되는 g단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
The winter operation is to heat the first room (R1), the second room (R2) to stop in winter, when the outside temperature is low,
A part of the high pressure and high pressure gas sent from the compressor C is supplied to the first evaporator EV1 via the first expansion valve TXV1, and the fan 3 is operated while passing through the heat radiating coil 2 to operate in the first room ( A step of heating R1);
B, recovering the medium temperature and high pressure liquid recovered after the heat exchange with the temperature of the first room R1 in the first evaporator EV1 to the first heat exchanger EX1;
Step c, the medium-temperature high-pressure liquid discharged through the second heat exchanger (EX2) is transferred to the liquid separator (M);
D, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and compressing the gas into a gas of high temperature and high pressure in the compressor (C);
A part of the high pressure high pressure gas generated by the compressor (C) is supplied to the coil pipe EX3 of the first heat exchanger EX1 via only a receiver dryer RD;
The hot liquid phase heat source supplied to the coil pipe EX3 of the first heat exchanger EX1 and the medium temperature high pressure liquid recovered after the heat exchange in the first evaporator EV1 exchange heat, and then the hot liquid phase heat source opens the first opening OR1. A f step of being supplied to the first expansion edge TXV1 through the first expansion edge;
G step of supplying the hot liquid phase heat source supplied to the first expansion side TXV1 to the first evaporator EV1;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 냉장 운전되는 하절기 운전은,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스가 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방과 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄에 의해 제1관로(L1)를 통해 응축기(D)로 유입되어 응축에 의해 중온고압 유체로 감온 및 상변화되는 a단계;
상기 응축기(D)에서 감온된 중온고압 유체가 리시버 드라이어(RD)를 거쳐 액상만 제4 및 제7솔레노이드밸브(S4,S7)의 개방에 의해 제4관로(L4)와 제7관로(L7)를 통해 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)의 코일관(EX3)의 열원으로 각기 유입되는 b단계;
상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)의 코일관(EX3)을 경유한 중온고압 유체가 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 공급되어 오리피스(OR)를 통과하면서 저온유체로 변환되는 c단계;
상기 저온유체가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)로 공급되어 방열코일(2)을 지나면서 휀(3)의 가동에 의해 실내 공기와 열교환되어 제1 및 제2룸(R1,R2)의 온도를 냉각시킨 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 회수되는 d단계;
상기 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 경유한 중온유체가 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제7관로(L5,L7)를 통해 액분리기(M)로 회수되어 기체와 액체가 분리되는 e단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급시킨 후 고온고압으로 압축시키는 f단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
Among the first and second rooms R1 and R2, the first room R1 is cooled and the second room R2 is refrigerated.
The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) flows into the condenser (D) through the first pipe line (L1) by opening of the first solenoid valve (S1) and closing of the second solenoid valve (S2). Step a and the temperature reduction and phase change to a medium-temperature high pressure fluid;
The medium-temperature high-pressure fluid sensed in the condenser (D) passes through the receiver dryer (RD) to open the fourth and seventh solenoid valves (S4, S7) in the liquid phase, and the fourth (L4) and seventh (L7) pipes (L7). Step b is respectively introduced into the heat source of the coil pipe (EX3) of the first and second heat exchangers (EX1, EX2) through;
The medium temperature high pressure fluid through the coil pipes EX3 of the first and second heat exchangers EX1 and EX2 is supplied to the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 to pass through the orifice OR to the low temperature fluid. Step c is converted;
The low temperature fluid is supplied to the first and second evaporators (EV1, EV2) and passes through the heat dissipation coil (2) to exchange heat with the indoor air by the operation of the fin (3) to heat the first and second rooms (R1, R2). After cooling the temperature of the step d is recovered to the first and second heat exchangers (EX1, EX2);
The mesophilic fluid via the first and second heat exchangers EX1 and EX2 passes through the fifth and seventh pipelines L5 and L7 by opening the fifth and eighth solenoid valves S5 and S8. Step e is recovered to (M) to separate the gas and liquid;
F, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and then compressing the gas at a high temperature and high pressure;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
제1 및 제2룸(R1,R2) 중 제1룸(R1)은 냉각 운전되고, 제2룸(R2)은 정지된 상태가 되는 하절기 운전은,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스가 제1솔레노이드밸브(S1)의 개방과 제2솔레노이드밸브(S2)의 폐쇄에 의해 제1관로(L1)를 통해 응축기(D)로 유입되어 응축에 의해 중온고압 유체로 감온 및 상변화되는 a단계;
상기 응축기(D)에서 감온된 중온고압 유체가 리시버 드라이어(RD)를 거쳐 액상만 제4솔레노이드밸브(S4)의 개방 및 제7솔레노이드밸브(S7)의 폐쇄에 의해 제4관로(L4)를 통해 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)으로 유입되는 b단계;
상기 제1열교환기(EX1)의 코일관(EX3)을 통과하면서 열교환된 중온고압 유체가 제1팽창변(TXV1)으로 공급된 후 오리피스(OR)를 통과하면서 저온유체로 변환되는 c단계;
상기 저온유체가 제1증발기(EV1)로 공급되어 방열코일(2)을 지나면서 휀(3)의 가동에 의해 실내 공기와 열교환되어 제1룸(R1)의 온도를 냉각시킨 후 제1열교환기(EX1)로 회수되는 d단계;
상기 제1열교환기(EX1)를 경유한 중온유체가 제5솔레노이드밸브(S5)의 개방에 의해 제5관로(L5)를 통해 액분리기(M)로 회수되어 기체와 액체가 분리되는 e단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기로 공급시킨 후 고온고압으로 압축시키는 f단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
During the summer season, the first room R1 is cooled and the second room R2 is in a stopped state among the first and second rooms R1 and R2.
The high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) flows into the condenser (D) through the first pipe line (L1) by opening of the first solenoid valve (S1) and closing of the second solenoid valve (S2). Step a and the temperature reduction and phase change to a medium-temperature high pressure fluid;
The medium-temperature high-pressure fluid sensed in the condenser (D) passes through the receiver dryer (RD) through the fourth pipe line (L4) by only opening the fourth solenoid valve (S4) and closing the seventh solenoid valve (S7). Step b flowing into the coil pipe (EX3) of the first heat exchanger (EX1);
Step c is the medium-temperature high-pressure fluid heat-exchanged while passing through the coil tube (EX3) of the first heat exchanger (EX1) is supplied to the first expansion side (TXV1) and then converted into a low-temperature fluid while passing through the orifice (OR);
The low temperature fluid is supplied to the first evaporator EV1 and passes through the heat dissipation coil 2 to exchange heat with the indoor air by operating the fan 3 to cool the temperature of the first room R1, and then to the first heat exchanger. Step d recovered to (EX1);
A step (e) of recovering the gas and the liquid from the mesophilic fluid via the first heat exchanger (EX1) to the liquid separator (M) through the fifth conduit (L5) by opening the fifth solenoid valve (S5);
F f recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying it to a compressor, and then compressing the gas at high temperature and high pressure;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 제1룸(R1)은 제상운전되고, 제2룸(R2)은 정지시키는 제상운전은,
압축기(C)에서 송출된 고압고압 가스 중 일부를 제1팽창변(TXV1)을 경유하여 제1증발기(EV1)로 공급하되 휀(3)은 정지시킨 상태로 방열코일(2)을 통과시키고, 압축기(C)에서 송출된 고압가스중 일부는 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)로 공급하는 a단계;
상기 제1증발기(EV1)를 경유한 중온고압 액체를 제1열교환기(EX1)에 회수하는 b단계;
상기 제1열교환기(EX1)를 경유하여 배출된 중온고압 액체가 액분리기(M)로 이송되는 c단계;
상기 액분리기(M)에서 분리된 기체만 회수하여 압축기(C)로 공급하고, 상기 압축기(C)에서 고온고압의 가스로 압축시키는 d단계;
상기 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1열교환기(EX1)로 공급되어 상기 제1증발기(EV1)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되도록 하는 e단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
The defrosting operation in which the first room R1 is defrosted and the second room R2 is stopped,
Some of the high pressure and high pressure gas sent from the compressor (C) is supplied to the first evaporator (EV1) via the first expansion valve (TXV1), but the heat sink (2) is passed through the heat radiation coil (2) while the compressor (3) is stopped. Step a of supplying some of the high-pressure gas sent in (C) to the receiver dryer (RD) through the second pipe (L2);
B, recovering the medium-temperature and high-pressure liquid via the first evaporator EV1 to the first heat exchanger EX1;
Step c, the medium-temperature high-pressure liquid discharged through the first heat exchanger (EX1) is transferred to the liquid separator (M);
D, recovering only the gas separated from the liquid separator (M), supplying the gas to the compressor (C), and compressing the gas into a gas of high temperature and high pressure in the compressor (C);
An e step of supplying the first heat exchanger EX1 to the heat exchanger with the medium temperature and high pressure liquid recovered by the first evaporator EV1 after passing through the receiver dryer RD;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 제1 및 제2룸(R1,R2)이 동시에 운전되는 제상운전은,
압축기(C)에서 송출된 고온고압 가스 중 일부가 제6 및 제9관로(L6,L9)를 통해 제6 및 제9솔레노이드밸브(S6,S9)의 개방에 의해 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)으로 각기 공급되는 a단계;
상기 제1 및 제2팽창변(TXV1,TXV2)에서 송출된 고온고압 가스가 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)의 방열코일(2)로 공급되고, 휀(3)은 정지상태인 b단계;
상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)를 경유하면서 감온 및 상변화된 중온고압 액체가 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)를 지나 제5 및 제8솔레노이드밸브(S5,S8)의 개방에 의해 제5 및 제8관로(L5,L8)를 통해 액분리기(M)로 유입되는 c단계;
상기 액분리기(M)에서 기체와 액체로 분리된 후 기체만 압축기(C)로 이송되는 d단계;
상기 압축기(C)의 고온고압 가스 중 일부는 제2솔레노이드밸브(S2)의 개방에 의해 제2관로(L2)를 통해 리시버 드라이어(RD)를 경유한 후 제1 및 제2열교환기(EX1,EX2)로 각기 공급되어 상기 제1 및 제2증발기(EV1,EV2)에서 회수된 중온고압 액체와 열교환 되는 e단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동탑차의 냉동/냉장 장치의 제어방법.
The method of claim 6,
The defrosting operation in which the first and second rooms R1 and R2 are simultaneously operated is performed.
A part of the high temperature and high pressure gas sent from the compressor (C) passes through the sixth and ninth pipelines (L6, L9) to open the sixth and ninth solenoid valves (S6, S9) and the first and second expansion valves (TXV1). A, respectively supplied to TXV2);
The high temperature and high pressure gas sent from the first and second expansion sides TXV1 and TXV2 is supplied to the heat dissipation coils 2 of the first and second evaporators EV1 and EV2, and 휀 (3) is at a stop state b. ;
Temperature- and medium-temperature high-pressure liquids having been reduced in temperature and phase while passing through the first and second evaporators EV1 and EV2 pass through the first and second heat exchangers EX1 and EX2 to the fifth and eighth solenoid valves S5 and S8. Step c is introduced into the liquid separator (M) through the fifth and eighth pipelines (L5, L8) by the opening;
Step d is separated into the gas and liquid in the liquid separator (M) and then only gas is transferred to the compressor (C);
Some of the high-temperature, high-pressure gas of the compressor (C) passes through the receiver dryer (RD) through the second pipe line (L2) by opening the second solenoid valve (S2), and then the first and second heat exchangers (EX1, Step e, which is respectively supplied to EX2) and heat-exchanged with the medium temperature high pressure liquid recovered in the first and second evaporators EV1 and EV2;
Control method of the refrigeration / refrigeration apparatus of the refrigeration tower comprising a.
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102221282A (en) * 2011-05-17 2011-10-19 烟台同大制冷设备有限公司 Centralized control method of varying load output multi-refrigeration-house refrigerating system of refrigerating unit
KR101470453B1 (en) * 2013-12-20 2014-12-10 오텍캐리어냉장 유한회사 Apparatus and Method for Freezing-Air Cooling System Control in Truck Refrigerator
KR101693303B1 (en) * 2016-06-27 2017-01-17 주식회사 이에스티 Refrigeration and freezing individual control system for refrigerating vehicle
KR101856738B1 (en) 2018-01-31 2018-05-10 이기승 Refrigeration system provided with hot gas defrost cycle according to differential pressure damper control signal and non-uniform temperature warm water manufacturing cycle
KR102464341B1 (en) 2022-02-15 2022-11-10 주식회사 로드맵 Automatic defrosting method of delivery vehicle for cold chain
KR20230023484A (en) 2021-08-10 2023-02-17 주식회사 이에스티 Frozen, refrigeration and heating control system of refrigerating vehicle
KR20240044619A (en) 2022-09-29 2024-04-05 에이텍엘써모 주식회사 An Intelligent Type of a System for Controlling a Freezing or a Cooling Container
KR20240054652A (en) 2022-10-19 2024-04-26 (주)퓨처시스텍 A System for Controlling an Operation Based on a Hydrogen Cell

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0959057A (en) * 1995-08-22 1997-03-04 Mitsubishi Materials Corp Production of treatment jig for baking zinc oxide-alumina composite material
KR19990038484U (en) * 1998-03-26 1999-10-25 고동환 Vehicle air conditioning system for simultaneous transportation of frozen and refrigerated foods
KR200341847Y1 (en) 2003-11-11 2004-02-14 이봉수 Refrigerator car capable of particular controll of sectional temperature using plural evaporator
JP2006056431A (en) 2004-08-20 2006-03-02 Yanmar Co Ltd Freezing container

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0959057A (en) * 1995-08-22 1997-03-04 Mitsubishi Materials Corp Production of treatment jig for baking zinc oxide-alumina composite material
KR19990038484U (en) * 1998-03-26 1999-10-25 고동환 Vehicle air conditioning system for simultaneous transportation of frozen and refrigerated foods
KR200341847Y1 (en) 2003-11-11 2004-02-14 이봉수 Refrigerator car capable of particular controll of sectional temperature using plural evaporator
JP2006056431A (en) 2004-08-20 2006-03-02 Yanmar Co Ltd Freezing container

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102221282A (en) * 2011-05-17 2011-10-19 烟台同大制冷设备有限公司 Centralized control method of varying load output multi-refrigeration-house refrigerating system of refrigerating unit
KR101470453B1 (en) * 2013-12-20 2014-12-10 오텍캐리어냉장 유한회사 Apparatus and Method for Freezing-Air Cooling System Control in Truck Refrigerator
KR101693303B1 (en) * 2016-06-27 2017-01-17 주식회사 이에스티 Refrigeration and freezing individual control system for refrigerating vehicle
KR101856738B1 (en) 2018-01-31 2018-05-10 이기승 Refrigeration system provided with hot gas defrost cycle according to differential pressure damper control signal and non-uniform temperature warm water manufacturing cycle
KR20230023484A (en) 2021-08-10 2023-02-17 주식회사 이에스티 Frozen, refrigeration and heating control system of refrigerating vehicle
KR102464341B1 (en) 2022-02-15 2022-11-10 주식회사 로드맵 Automatic defrosting method of delivery vehicle for cold chain
KR20240044619A (en) 2022-09-29 2024-04-05 에이텍엘써모 주식회사 An Intelligent Type of a System for Controlling a Freezing or a Cooling Container
KR20240054652A (en) 2022-10-19 2024-04-26 (주)퓨처시스텍 A System for Controlling an Operation Based on a Hydrogen Cell

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