WO2009150798A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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竹上雅章
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the refrigerant discharged from the compressor is diverted to the heat source side heat exchanger and the first usage side heat exchanger and condensed and then flows into the receiver, and the liquid refrigerant of the receiver flows to the second usage side heat exchanger.
  • the present invention relates to a refrigeration apparatus that evaporates.
  • the refrigeration apparatus of Patent Document 1 includes a heat source unit having a compressor, a heat source side heat exchanger, and a receiver, an air conditioning usage unit and a cooling usage unit each having a usage side heat exchanger. ing.
  • each utilization unit is connected to the heat source unit by a communication pipe (three).
  • a heating / freezing operation in which a cooling operation is performed by a cooling utilization unit at the same time that a heating operation is performed by the utilization unit for air conditioning is possible.
  • the refrigerant discharged from the compressor is divided into a heat source side heat exchanger and a use unit for air conditioning, and is condensed. After the refrigerant condensed in the heat source side heat exchanger passes through the receiver, it merges with the refrigerant condensed in the air conditioning utilization unit and evaporates in the cooling utilization unit.
  • the cooling capacity (evaporation heat amount) of the cooling utilization unit and the heating capacity (condensation heat amount) of the air conditioning utilization unit are not balanced, and excess condensation heat is transferred to the outdoor by the heat source side heat exchanger. Released.
  • the refrigerant condensed in the air conditioning utilization unit is supplied to the cooling utilization unit after passing through the receiver of the heat source unit in the same manner as the refrigerant condensed in the heat source side heat exchanger. It is possible to do. That is, in that case, one communication pipe for connecting the air-conditioning utilization unit and the receiver is added.
  • the refrigerant discharged from the compressor is used for the air conditioning usage unit.
  • the pressure loss in the path flowing through the refrigerant and flowing into the receiver becomes higher than the pressure loss in the path where the refrigerant discharged from the compressor flows through the heat source side heat exchanger and flows into the receiver.
  • the flow of the refrigerant becomes slow, and the condensed liquid refrigerant gradually accumulates.
  • coolant which flows in into the receiver from the utilization unit for an air conditioning will reduce.
  • the receiver only the amount necessary for cooling by the cooling utilization unit flows out. Accordingly, there is a problem that the liquid refrigerant gradually decreases in the receiver and eventually becomes empty. That is, there is a problem that the flow rate of the refrigerant decreases in the path with the higher pressure loss among the path on the heat source side heat exchanger side and the path on the air conditioning utilization unit side, and the liquid refrigerant does not easily flow to the receiver. It was. If it does so, there existed a problem that the refrigerant
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to ensure the amount of liquid refrigerant in the receiver and to avoid a decrease in cooling capacity and inability to cool in a cooling utilization unit. is there.
  • the first invention includes a compressor (31, 32, 33), a heat source side heat exchanger (34), a first usage side heat exchanger (71), and a second usage side heat exchanger (81, 91). And the liquid side end of the heat source side heat exchanger (34) and the liquid side end of the first usage side heat exchanger (71) are connected by a pipe and the liquid refrigerant is connected to the second usage side heat exchanger (81 , 91) and a refrigerant circuit (20) for performing a refrigeration cycle, and the refrigerant discharged from the compressor (31, 32, 33) is the heat source side heat exchanger (34) and It is possible to perform an operation in which the liquid refrigerant of the receiver (35) flows to the second usage side heat exchanger (81, 91) and absorbs heat while being diverted to the first usage side heat exchanger (71) to dissipate heat.
  • one end communicates with the gas layer portion of the receiver (35), and the other end communicates with a line having a pressure lower than the pressure in the receiver (35) in the refrigerant circuit (20).
  • a controller (100) that opens the on-off valve (63) based on an index indicating the amount of refrigerant accumulated in the tank.
  • the refrigeration apparatus of the above invention can execute an operation in which the heating operation in the first usage-side heat exchanger (71) and the cooling operation in the second usage-side heat exchanger (81, 91) are performed simultaneously. is there. Specifically, in this operation, the refrigerant discharged from the compressor (31, 32, 33) is divided into the first use side heat exchanger (71) and the heat source side heat exchanger (34) to dissipate heat (condensate). . Thereby, a heating operation is performed in the first usage-side heat exchanger (71). The refrigerant radiated by the first use side heat exchanger (71) and the heat source side heat exchanger (34) flows into the receiver (35), and the liquid refrigerant in the receiver (35) becomes the second use side heat exchanger.
  • the refrigerant hardly flows in the path on the first usage side heat exchanger (71) side, and the refrigerant (liquid refrigerant) is likely to accumulate in the first usage side heat exchanger (71). If it does so, a refrigerant
  • coolant will not flow into the receiver (35) very much from the path
  • the required amount of liquid refrigerant flows out from the receiver (35) to the second usage side heat exchanger (81, 91). As a result, the refrigerant decreases in the receiver (35) and eventually disappears. Therefore, the cooling operation cannot be performed in the second usage side heat exchanger (81, 91).
  • the on-off valve (63) when the refrigerant accumulated in the first usage side heat exchanger (71) increases to a predetermined amount, the on-off valve (63) is opened.
  • the pressure in the receiver (35) is almost the same as the discharge pressure of the compressor (31, 32, 33) (that is, the high pressure in the refrigeration cycle), and the vent pipe (62) has a pressure lower than the high pressure. It communicates with the line. Therefore, when the on-off valve (63) is opened, the gas refrigerant flows out from the receiver (35) to the gas vent pipe (62), and the refrigerant accumulated in the first use side heat exchanger (71) is received by that amount. Flows into (35). Thereby, the reduction
  • the other end of the gas vent pipe (62) communicates with an intermediate pressure compression chamber of the compressor (31, 32, 33).
  • the gas vent pipe (62) communicates with a compression chamber having an intermediate pressure lower than the pressure of the receiver (35). Therefore, when the on-off valve (63) is opened, the gas refrigerant in the receiver (35) flows into the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32, 33) via the gas vent pipe (62).
  • the gas side end of the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71) is used as an index indicating the refrigerant amount.
  • the degree of supercooling of the refrigerant, or the degree of supercooling of the refrigerant in the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71) is used.
  • the supercooling degree of the refrigerant is used as an index indicating the refrigerant amount. That is, when the refrigerant condenses in the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71) and the liquid refrigerant accumulates, the liquid refrigerant further dissipates heat and enters a supercooled state. . Therefore, by detecting the degree of subcooling of the refrigerant in the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71), the amount of refrigerant accumulated in each heat exchanger (34, 71) is I can grasp it.
  • the refrigerant when the liquid refrigerant is completely accumulated in the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71), the refrigerant is condensed near the inlet of the heat exchanger (34, 71). May be overcooled. Therefore, by detecting the degree of supercooling of the refrigerant on the inlet side of the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71), it accumulates in each of the heat exchangers (34, 71). It is possible to grasp the amount of refrigerant.
  • the amount of refrigerant accumulated in the heat source side heat exchanger (34) and the first usage side heat exchanger (71) by providing the vent pipe (62) of the receiver (35).
  • the gas vent pipe (62) was opened. Therefore, the liquid refrigerant accumulated in the heat source side heat exchanger (34) or the like can be caused to flow into the receiver (35).
  • the amount of liquid refrigerant supplied from the receiver (35) to the second usage side heat exchanger (81, 91) can be secured, and the cooling capacity of the second usage side heat exchanger (81, 91) is reduced. Inability to cool down can be avoided.
  • the gas vent pipe (62) is communicated with the intermediate pressure compression chamber of the compressor (31, 32, 33). Can flow into the compression chamber.
  • the gas refrigerant of the receiver (35) is caused to flow into the suction pipe of the compressor (31, 32, 33)
  • the amount of refrigerant sucked by the compressor (31, 32, 33) decreases accordingly.
  • the cooling capacity in a 2nd utilization side heat exchanger (81,91) will fall.
  • the gas refrigerant of the receiver (35) flows into the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32, 33)
  • the amount of refrigerant sucked by the compressor (31, 32, 33) is not reduced. I'm sorry.
  • the amount of refrigerant accumulated in the heat source side heat exchanger (34) is detected using the degree of supercooling of the refrigerant on the inlet side and inside of the heat source side heat exchanger (34) and the like. I tried to do it. Therefore, by using a temperature sensor, a pressure sensor, or the like provided in the refrigerant circuit (20), the amount of refrigerant accumulated in the heat source side heat exchanger (34) can be easily grasped.
  • FIG. 1 is a piping diagram illustrating the configuration of the refrigeration apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a piping diagram showing the refrigerant flow during the first cooling / freezing operation.
  • FIG. 3 is a piping diagram showing the refrigerant flow during the second cooling / freezing operation.
  • FIG. 4 is a piping diagram showing the refrigerant flow during the first heating / freezing operation.
  • FIG. 5 is a piping system diagram showing the refrigerant flow during the second heating / freezing operation.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the control operation of the controller.
  • FIG. 7 is a piping system diagram showing a refrigerant flow when the gas vent valve is opened in the second heating / refrigeration operation.
  • the refrigeration apparatus (10) of the present embodiment is provided in a convenience store, and performs cooling of a refrigerator and a freezer and cooling / heating of a room (inside a store) at the same time.
  • the refrigeration apparatus (10) includes an outdoor unit (11), an air conditioning unit (12), a refrigerated showcase (13), a refrigeration showcase (14), and a controller (100).
  • the outdoor unit (11) is provided with an outdoor circuit (30) constituting a heat source side circuit.
  • the air conditioning unit (12), the refrigerated showcase (13), and the refrigerated showcase (14) are provided with an air conditioning circuit (70), a refrigerated circuit (80), and a refrigeration circuit (90), respectively, constituting a use side circuit.
  • the air conditioning circuit (70) constitutes the first usage system
  • the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90) constitute the second usage system.
  • a refrigerant circuit (20) that performs a vapor compression refrigeration cycle is formed by connecting a plurality of usage-side circuits (70, 80, 90) in parallel to the outdoor circuit (30). It is configured.
  • the outdoor circuit (30) and each use side circuit (70, 80, 90) include a first liquid side connecting pipe (25), a second liquid side connecting pipe (26), a first gas side connecting pipe (27) and They are connected to each other by the second gas side communication pipe (28).
  • One end of the first liquid side connecting pipe (25) is connected to the first liquid side closing valve (21) of the outdoor circuit (30).
  • the other end of the first liquid side connection pipe (25) branches into two and is connected to the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90), respectively.
  • One end of the second liquid side communication pipe (26) is connected to the second liquid side closing valve (22) of the outdoor circuit (30), and the other end is connected to the air conditioning circuit (70).
  • the first gas side communication pipe (27) has one end connected to the first gas side closing valve (23) of the outdoor circuit (30) and the other end connected to the air conditioning circuit (70).
  • One end of the second gas side communication pipe (28) is connected to the second gas side closing valve (24) of the outdoor circuit (30), and the other end is connected to the refrigeration circuit (80).
  • the outdoor circuit (30) of the outdoor unit (11) includes three compressors (31, 32, 33) from first to third, an outdoor heat exchanger (34), a receiver (35), and An outdoor expansion valve (36), a supercooling heat exchanger (37), a supercooling expansion valve (38), and three first to third four-way switching valves (41, 42, 43) Is provided.
  • Each compressor (31, 32, 33) is composed of a high-pressure dome type scroll compressor.
  • the first compressor (31) constitutes a variable capacity compressor. That is, the first compressor (31) is configured such that the rotational speed is variable by inverter control.
  • the second compressor (32) and the third compressor (33) constitute a fixed capacity compressor having a constant rotational speed.
  • the third compressor (33) may be a variable capacity type.
  • each of the compressors (31, 32, 33) constitutes a compression mechanism of the refrigeration apparatus (10), and the compression mechanism includes a compression mechanism of the first usage system and a compression mechanism of the second usage system. It is configured. Specifically, in principle, the first compressor (31) is fixedly used in the second usage system for refrigeration and freezing, and the third compressor (33) is in principle used for the first use for air conditioning. Used fixedly in the system. On the other hand, the second compressor (32) is used by switching between the first usage system and the second usage system, and constitutes a compressor for supporting the first usage system and the second usage system.
  • the suction side of the first compressor (31) is connected to the second gas side shut-off valve (24) via a first suction pipe (46).
  • the suction side of the second compressor (32) is connected to the third four-way switching valve (43) via a second suction pipe (47).
  • the suction side of the third compressor (33) is connected to the second four-way switching valve (42) via a third suction pipe (48).
  • a first discharge pipe (45a), a second discharge pipe (45b), and a third discharge respectively.
  • One end of the tube (45c) is connected.
  • the other end of each discharge pipe (45a, 45b, 45c) joins and is connected to one end of the discharge join pipe (45).
  • the other end of the discharge junction pipe (45) is connected to the first four-way switching valve (41).
  • Each discharge pipe (45a, 45b, 45c) is provided with a check valve (CV). This check valve (CV) allows only the refrigerant flow in the direction of the arrow shown in FIG. 1 (the same applies to the check valve (CV) described below).
  • the outdoor heat exchanger (34) is a cross fin type fin-and-tube heat exchanger, and constitutes a heat source side heat exchanger according to the present invention.
  • An outdoor fan (40) is provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger (34). In the outdoor heat exchanger (34), heat exchange is performed between the refrigerant and the outdoor air blown by the outdoor fan (40).
  • One end, which is the gas side end of the outdoor heat exchanger (34) is connected to the first four-way switching valve (41).
  • the other end, which is the liquid side end of the outdoor heat exchanger (34) is connected to the top of the receiver (35) via the first liquid pipe (51).
  • the bottom of the receiver (35) is connected to the first liquid side shut-off valve (21) via the second liquid pipe (52).
  • the first liquid pipe (51) and the second liquid pipe (52) are each provided with a check valve (CV).
  • a bypass pipe (54) is provided between the first liquid pipe (51) and the second liquid pipe (52). That is, one end of the bypass pipe (54) is connected to the upstream side of the check valve (CV) in the first liquid pipe (51), and the other end is a check valve (CV) in the second liquid pipe (52). Is connected to the upstream side.
  • An outdoor expansion valve (36) is provided in the middle of the bypass pipe (54). The outdoor expansion valve (36) is an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • Each of the four-way switching valves (41, 42, 43) has four ports from first to fourth.
  • the first four-way switching valve (41) has a first port at the discharge junction pipe (45), a second port at the fourth port of the second four-way switching valve (42), and a third port at the outdoor heat exchanger. (34), the fourth port is connected to the first gas side shut-off valve (23), respectively.
  • the second four-way switching valve (42) has a first port connected to the discharge junction pipe (45) and a second port connected to the third suction pipe (48), respectively, while the third port is closed.
  • the first four-way switching valve (41) and the second four-way switching valve (42) are in a first state in which the first port and the third port communicate with each other and the second port and the fourth port communicate with each other. (A state indicated by a solid line in FIG. 1) and a second state (a state indicated by a broken line in FIG. 1) in which the first port and the fourth port communicate with each other and the second port and the third port communicate with each other. It has become.
  • the third four-way selector valve (43) has a first port communicating with the discharge junction pipe (45) via the first connection pipe (49a) and a second port connected to the second suction pipe (47).
  • the third port is connected to the third suction pipe (48) via the second connection pipe (49b), and the fourth port is connected to the first suction pipe (46) via the third connection pipe (49c).
  • the second connection pipe (49b) and the third connection pipe (49c) are each provided with a check valve (CV). That is, in the third four-way selector valve (43), the discharge pressure of each compressor (31, 32, 33) always acts on the first port, while the second port, the third port, and the fourth port.
  • the suction pressures of the second compressor (32), the third compressor (33) and the first compressor (31) act respectively.
  • the third four-way selector valve (43) has a first state (state indicated by a solid line in FIG. 1) in which the first port and the third port communicate with each other and the second port and the fourth port communicate with each other.
  • the first port and the fourth port can communicate with each other, and the second port and the third port can communicate with each other.
  • the above-described third four-way switching valve (43) and the connecting pipes (49a, 49b, 49c) constitute compressor switching means.
  • the second liquid pipe (52) is provided with a supercooling heat exchanger (37).
  • the supercooling heat exchanger (37) includes a high pressure side channel (37a) and a low pressure side channel (37b).
  • the supercooling heat exchanger (37) allows the refrigerant flowing through the high-pressure channel (37a) and the low-pressure channel (37b) to exchange heat so that the refrigerant in the high-pressure channel (28a) is supercooled. It is configured.
  • the supercooling heat exchanger (37) is a plate heat exchanger.
  • the high-pressure channel (37a) is connected upstream of the connection position of the bypass pipe (54) in the second liquid pipe (52). That is, the high pressure side flow path (37a) has one end that is an inflow end communicating with the bottom of the receiver (35) and the other end that is an outflow end communicating with the first liquid side shut-off valve (21).
  • a first branch pipe (55) as a supercooling passage is connected to one end which is an inflow end of the low pressure side flow path (37b).
  • the first branch pipe (55) branches from the downstream side of the check valve (CV) in the second liquid pipe (52).
  • the first branch pipe (55) is provided with a supercooling expansion valve (38).
  • the supercooling expansion valve (38) is an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • one end of an injection pipe (61), which will be described later, is connected to the other end that is the outflow end of the low-pressure channel (37b).
  • a second branch pipe (56) is provided between the first branch pipe (55) and the first connection pipe (49a). That is, the second branch pipe (56) has one end connected to the upstream side of the supercooling expansion valve (38) in the first branch pipe (55) and the other end in the middle of the first connection pipe (49a). It is connected.
  • the second branch pipe (56) is provided with a check valve (CV).
  • the second branch pipe (56) is provided with a third branch pipe (57). That is, the third branch pipe (57) has one end connected to the upstream side of the check valve (CV) in the second branch pipe (56) and the other end connected to the top of the receiver (35). One end side of the third branch pipe (57) is connected to the second branch pipe (56) and to the second liquid side shut-off valve (22).
  • the third branch pipe (57) is provided with an electromagnetic valve (SV) and a check valve (CV) in order from the second branch pipe (56) side.
  • the top of the receiver (35) is connected to the liquid-side end of the outdoor heat exchanger (34) and the liquid-side end of the indoor heat exchanger (71) of the air conditioning circuit (70), which will be described later.
  • the receiver (35) then transfers the liquid refrigerant in the receiver (35) to the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90) via the second liquid pipe (52) and the first liquid side connection pipe (25). It is configured to flow.
  • a third liquid pipe (53) is connected between the second liquid pipe (52) and the third branch pipe (57).
  • the third liquid pipe (53) has one end that is an inflow end connected to the upstream side of the subcooling heat exchanger (37) in the second liquid pipe (52) and the other end that is an outflow end.
  • the three branch pipe (57) is connected to the upstream side of the solenoid valve (SV).
  • the third liquid pipe (53) is provided with a check valve (CV).
  • the other end side (outflow end side) of the injection pipe (61) is branched into three branch injection pipes (61a, 61b, 61c).
  • These three branch injection pipes (61a, 61b, 61c) are connected to intermediate ports of the compressors (31, 32, 33), respectively.
  • the intermediate port communicates with an intermediate pressure compression chamber (hereinafter referred to as an intermediate pressure chamber). That is, these injection pipes (61, 61a, 61b, 61c) constitute an injection circuit for injecting gas refrigerant from the supercooling heat exchanger (37) to the intermediate pressure chambers of the compressors (31, 32, 33). ing.
  • These configurations are configured as a so-called economizer system.
  • Each branch injection pipe (61a, 61b, 61c) is provided with a solenoid valve (SV).
  • each discharge pipe (45a, 45b, 45c) is provided with an oil separator (39) on the upstream side of the check valve (CV).
  • the oil separator (39) is for separating the refrigeration oil from the refrigerant discharged from the compressor (31, 32, 33).
  • Each oil separator (39) is connected to an oil return pipe (65a, 65b, 65c).
  • These three oil return pipes (65a, 65b, 65c) are connected to the inflow end side of the oil return junction pipe (65).
  • the outflow end of the oil return junction pipe (65) is connected to the middle of the injection pipe (61). That is, the oil return junction pipe (65) communicates with the intermediate pressure chamber in each compressor (31, 32, 33).
  • the oil return pipe (65a) corresponding to the first compressor (31) is provided with a capillary tube (CP).
  • the oil return pipes (65b, 65c) corresponding to the second compressor (32) and the third compressor (33) have a check valve (CV) and a capillary tube (CP) in order from the oil separator (39) side. ) Is provided.
  • Each of the oil return pipes (65a, 65b, 65c) and the oil return junction pipe (65) is an intermediate pressure chamber in each compressor (31, 32, 33) for the refrigerating machine oil separated by each oil separator (39). It constitutes an oil return passage to return to.
  • the refrigeration oil from the oil separator (39) is returned not to the suction pipe (46, 47, 48) but to the intermediate pressure chamber, it is not cooled by the low-pressure refrigerant and the viscosity increases.
  • the refrigerant circuit (20) is provided with a gas vent pipe (62) as a feature of the present invention.
  • One end of the gas vent pipe (62) constitutes an inflow end, and is connected to the top (gas layer part) of the receiver (35).
  • the other end of the gas vent pipe (62) constitutes an outflow end and is connected to the upstream side of the oil return junction pipe (65) in the injection pipe (61). Therefore, the gas layer portion of the receiver (35) communicates with the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32, 33). That is, the other end (outflow end) of the gas vent pipe (62) communicates with a line having a lower pressure than the pressure of the receiver (35) (the discharge pressure of the compressor (31, 32, 33), ie, the high pressure).
  • the gas vent pipe (62) is provided with a gas vent valve (63) constituted by an on-off valve (electromagnetic valve).
  • the outdoor circuit (30) is provided with various sensors and pressure switches. Specifically, a discharge temperature sensor (111, 112, 113) and a high pressure switch (114, 115, 116) are provided on the upstream side of the check valve (CV) in each discharge pipe (45a, 45b, 45c).
  • the discharge temperature sensor (111,112,113) detects the temperature of the discharge pipe (45a, 45b, 45c), and the high-pressure switch (114,115,116) detects the discharge pressure and urgently stops the refrigeration system (1) at abnormally high pressure Is.
  • the discharge junction pipe (45) is provided with a discharge pressure sensor (117) for detecting the discharge pressure of the compressor (31, 32, 33).
  • the first suction pipe (46) and the third suction pipe (48) are provided with suction temperature sensors (118, 119) and suction pressure sensors (120, 121), respectively.
  • the suction temperature sensor (118, 119) detects the temperature of the suction pipe (46, 48), and the suction pressure sensor (120, 121) detects the suction pressure of the compressor (31, 32, 33).
  • a liquid temperature sensor (123) is provided downstream of the supercooling heat exchanger (37). The liquid temperature sensor (123) detects the temperature of the liquid refrigerant that has flowed out of the supercooling heat exchanger (37) into the second liquid pipe (52).
  • an outdoor temperature sensor (122) for detecting outdoor outdoor temperature is provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger (34).
  • a first refrigerant temperature sensor (125) is provided at the gas side end (inlet end) of the outdoor heat exchanger (34), and a second refrigerant temperature sensor (126) is provided at the heat transfer tube of the outdoor heat exchanger (34). It has been.
  • the air conditioning circuit (70) of the air conditioning unit (12) has one end (liquid side end) connected to the second liquid side connecting pipe (26) and the other end (gas side end) connected to the first gas side connecting pipe (27 )It is connected to the.
  • the air conditioning circuit (70) is provided with an indoor heat exchanger (71) and an indoor expansion valve (72) in order from the gas side end.
  • the indoor heat exchanger (71) is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, and constitutes a first usage-side heat exchanger according to the present invention.
  • An indoor fan (73) is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger (71). In the indoor heat exchanger (71), heat is exchanged between the refrigerant and the indoor air blown by the indoor fan (73).
  • the indoor expansion valve (72) is an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • the first refrigerant temperature sensor (131) is provided at the gas side end of the indoor heat exchanger (71), and the second refrigerant temperature sensor (132) is provided at the heat transfer pipe of the indoor heat exchanger (71). Each is provided.
  • An indoor temperature sensor (133) for detecting the temperature of the store air is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger (71).
  • the refrigeration circuit (80) of the refrigerated showcase (13) has one end (liquid side end) connected to the branch end of the first liquid side connecting pipe (25) and the other end (gas side end) connected to the second gas side. Connected to connecting pipe (28).
  • the refrigeration circuit (80) is provided with a refrigeration heat exchanger (81) and a refrigeration expansion valve (82) in order from the gas side end.
  • the refrigeration heat exchanger (81) is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, and constitutes a second usage-side heat exchanger according to the present invention.
  • a refrigeration fan (83) is provided in the vicinity of the refrigeration heat exchanger (81). In the refrigeration heat exchanger (81), heat exchange is performed between the refrigerant and the internal air blown by the refrigeration fan (83).
  • an outlet refrigerant temperature sensor (134) is provided on the outflow side of the refrigeration heat exchanger (81).
  • the refrigeration expansion valve (82) is a temperature-sensitive expansion valve whose opening degree is adjusted according to the temperature detected by the outlet refrigerant temperature sensor (134).
  • An openable / closable solenoid valve (SV) is provided in the vicinity of the upstream side of the refrigeration expansion valve (82). Further, in the vicinity of the refrigerated heat exchanger (81), an internal temperature sensor (135) for detecting the temperature of the internal air in the refrigerated showcase (13) is provided.
  • the refrigeration circuit (90) of the refrigeration showcase (14) has one end (liquid side end) connected to the branch end of the first liquid side connecting pipe (25) and the other end (gas side end) connected to the second gas side. Connected in the middle of the connecting pipe (28).
  • the refrigeration circuit (90) is provided with a refrigeration expansion valve (92), a refrigeration heat exchanger (91), and a booster compressor (94) in order from the liquid side end.
  • the refrigeration heat exchanger (91) is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, and constitutes the second use side heat exchanger according to the present invention together with the refrigeration heat exchanger (81). Yes.
  • a refrigeration fan (93) is provided in the vicinity of the refrigeration heat exchanger (91). In the refrigeration heat exchanger (91), heat is exchanged between the refrigerant and the internal air blown by the refrigeration fan (93).
  • an outlet refrigerant temperature sensor (136) is provided on the outflow side of the refrigeration heat exchanger (91).
  • the refrigeration expansion valve (92) is a temperature-sensitive expansion valve whose opening degree is adjusted according to the temperature detected by the outlet refrigerant temperature sensor (136).
  • An openable / closable electromagnetic valve (SV) is provided in the vicinity of the upstream side of the refrigeration expansion valve (92).
  • an internal temperature sensor (137) for detecting the temperature of the internal air in the refrigeration showcase (14) is provided.
  • the booster compressor (94) is a high-pressure dome type scroll compressor, and constitutes a variable capacity compressor.
  • the discharge pipe (95) of the booster compressor (94) is connected to the second gas side communication pipe (28), and the suction pipe (96) of the booster compressor (94) is connected to the refrigeration heat exchanger (91). Yes.
  • the discharge pipe (95) is provided with a high pressure switch (138), an oil separator (97) and a check valve (CV) in order from the booster compressor (94) side.
  • the suction pipe (96) is provided with a suction pressure sensor (139) for detecting the suction pressure of the booster compressor (94).
  • An oil return pipe (98) for returning the refrigeration oil separated from the refrigerant to the suction side (suction pipe (96)) of the booster compressor (94) is connected to the oil separator (97).
  • the oil return pipe (98) is provided with a capillary tube (CP).
  • the refrigeration circuit (90) is also provided with a bypass pipe (99) that connects the suction pipe (96) and the discharge pipe (95).
  • the bypass pipe (99) is provided with a check valve (CV).
  • the bypass pipe (99) is configured such that the refrigerant flowing through the suction pipe (96) bypasses the booster compressor (94) and flows to the discharge pipe (95) when the booster compressor (94) fails. Yes.
  • the evaporation temperatures of the refrigerant in the air conditioning circuit (70), the refrigeration circuit (80), and the refrigeration circuit (90) are different from each other. That is, the air-conditioning circuit (70), the refrigeration circuit (80), and the refrigeration circuit (90) have different evaporating pressures of refrigerant.
  • the controller (100) controls the various devices and valves described above to control the operation of the refrigeration apparatus (10), and constitutes a control means according to the present invention.
  • the detection values of the various sensors described above are input to the controller (100).
  • the controller (100) is characterized by a gas vent valve (based on the refrigerant amount in the outdoor heat exchanger (34) and the indoor heat exchanger (71) during the second heating / refrigeration operation described later). 63). The detailed operation of this opening / closing control will be described later.
  • the first compressor (31) and the second compressor (32) constitute a compression mechanism of the second utilization system, and the third compressor (33)
  • the compression mechanism of the 1st utilization system is comprised.
  • a booster compressor (94) is driven.
  • all four-way switching valves (41, 42, 43) are set to the first state. Furthermore, the outdoor expansion valve (36) is fully closed, and the solenoid valves (SV) of the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90) are set to an open state. Further, the opening degrees of the indoor expansion valve (72), the refrigeration expansion valve (82), the refrigeration expansion valve (92), and the supercooling expansion valve (38) are adjusted as appropriate. In addition, the solenoid valve (SV) of each branch injection pipe (61a, 61b, 61c) is set to an open state, while the solenoid valve (SV) of the third branch pipe (57) and the gas in the gas vent pipe (62) The drain valve (63) is set to the closed state.
  • the refrigerant compressed by the compressors (31, 32, 33) joins at the discharge junction pipe (45), then passes through the first four-way switching valve (41) and flows to the outdoor heat exchanger (34). .
  • the refrigerant dissipates heat to the outdoor air and condenses.
  • the liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger (34) flows into the receiver (35) through the first liquid pipe (51).
  • the liquid refrigerant in the receiver (35) flows to the second liquid pipe (52).
  • the branched refrigerant branched from the second liquid pipe (33) to the first branch pipe (55) is depressurized by the supercooling expansion valve (38), and then the low-pressure side stream of the supercooling heat exchanger (37). Flow to road (37b).
  • the branched refrigerant in the low-pressure channel (37b) evaporates by exchanging heat with the liquid refrigerant in the high-pressure channel (37a), and the liquid in the high-pressure channel (37a)
  • the refrigerant is supercooled.
  • the supercooled liquid refrigerant flows from the second liquid pipe (52) to the first liquid side connecting pipe (25).
  • the evaporated refrigerant in the low-pressure channel (37b) flows to the injection pipe (61).
  • the refrigerant that has flowed into the injection pipe (61) is injected into the intermediate pressure chamber of each compressor (31, 32, 33) through each branch injection pipe (61a, 61b, 61c). Thereby, the discharge gas temperature of each compressor (31, 32, 33) is reduced.
  • the refrigerating machine oil separated by the oil separator (39) is returned to the injection pipe (61) through the oil return merging pipe (65), and the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32, 33) together with the refrigerant. To be injected.
  • the refrigerant flowing into the air conditioning circuit (70) is depressurized by the indoor expansion valve (72), and then absorbs heat from the indoor air by the indoor heat exchanger (71) and evaporates. Thereby, indoor air is cooled and the inside of a store is cooled.
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (71) passes through the first gas side connecting pipe (27), the first four-way switching valve (41), and the second four-way switching valve (42) in this order, The air is sucked into the third compressor (33) from the suction pipe (48).
  • the liquid refrigerant flowing to the first liquid side connecting pipe (25) is divided into the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90).
  • the refrigerant flowing into the refrigeration circuit (80) is depressurized by the refrigeration expansion valve (82), and then absorbs heat from the air in the refrigerator by the refrigeration heat exchanger (81) to evaporate.
  • the inside of the refrigerator of the refrigerated showcase (13) is cooled.
  • the internal temperature is maintained at 5 ° C.
  • the refrigerant evaporated in the refrigeration heat exchanger (81) flows to the second gas side communication pipe (28).
  • the refrigerant flowing into the refrigeration circuit (90) is depressurized by the refrigeration expansion valve (92), and then absorbs heat from the internal air by the refrigeration heat exchanger (91) to evaporate. Thereby, the inside of the refrigerator of the freezer showcase (14) is cooled. In this refrigerated showcase (14), for example, the internal temperature is maintained at ⁇ 10 ° C.
  • the refrigerant evaporated in the refrigeration heat exchanger (91) is compressed by the booster compressor (94) and then merged with the refrigerant from the refrigeration circuit (80) through the second gas side connecting pipe (28).
  • the merged refrigerant flows into the first suction pipe (46), a part of the refrigerant is sucked into the first compressor (31), and the rest is passed through the third four-way switching valve (43) to the second suction pipe (47). ) To the second compressor (32).
  • the inside of the store is cooled, and at the same time, the interiors of the refrigerated showcase (13) and the freezer showcase (14) are cooled.
  • the second cooling / freezing operation is an operation in which the second compressor (32) is switched to the first utilization system in the first cooling / freezing operation.
  • the setting of the second cooling / freezing operation is basically the same as that in the first cooling / freezing operation, except that the third four-way switching valve (43) is set to the second state.
  • the refrigerant discharged from the first compressor (31), the second compressor (32), and the third compressor (33) is the same as in the first cooling and refrigeration operation. It condenses in the outdoor heat exchanger (34) and evaporates in the indoor heat exchanger (71), the refrigerated heat exchanger (81), and the refrigeration heat exchanger (91).
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (71) is sucked into the second compressor (32) and the third compressor (33), and is stored in the refrigeration heat exchanger (81) and the refrigeration heat exchanger (91).
  • the evaporated refrigerant is sucked into the first compressor (31). That is, by using two compressors (32, 33) in the first usage system on the air conditioning side, the lack of cooling capacity in the store is compensated.
  • the first heating / freezing operation is performed without using the outdoor heat exchanger (34).
  • the first compressor (31), the second compressor (32), and the booster compressor (94) are driven, while the third compressor (33) is stopped. is doing.
  • the first four-way switching valve (41) is set to the second state
  • the second four-way switching valve (42) and the third four-way switching valve (43) are set to the first state.
  • the outdoor expansion valve (36) is fully closed, and the solenoid valves (SV) of the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90) are set to an open state.
  • the indoor expansion valve (72) is set to a fully open state
  • the opening degrees of the refrigeration expansion valve (82) and the refrigeration expansion valve (92) are adjusted as appropriate.
  • the supercooling expansion valve (38) is set to a fully closed state.
  • the solenoid valve (SV) of the third branch pipe (57) is set to an open state, and the gas vent valve (63) of the gas vent pipe (62) is set to a closed state.
  • the solenoid valve (SV) of each branch injection pipe (61a, 61b, 61c) is set to the open state, and the refrigeration oil is supplied from the oil separator (39) to the intermediate pressure chamber of each compressor (31, 32, 33). To be injected.
  • the refrigerant compressed by the first compressor (31) and the second compressor (32) passes from the first four-way switching valve (41) to the air conditioning circuit via the first gas side communication pipe (27). Flow to (70).
  • the refrigerant that has flowed into the air conditioning circuit (70) dissipates heat to the indoor air and condenses in the indoor heat exchanger (71). Thereby, indoor air is heated and the inside of a store is heated.
  • the liquid refrigerant condensed in the indoor heat exchanger (71) flows into the receiver (35) through the second liquid side connecting pipe (26) and the third branch pipe (57).
  • the liquid refrigerant in the receiver (35) flows into the second liquid pipe (52), passes through the high pressure side flow path (37a) of the supercooling heat exchanger (37), and flows into the first liquid side connecting pipe (25). . Note that the liquid refrigerant passing through the high-pressure channel (37a) of the supercooling heat exchanger (37) is not supercooled.
  • the liquid refrigerant that has flowed into the first liquid side connecting pipe (25) is divided into the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90).
  • the refrigerant flows in the same manner as in the first cooling / freezing operation. That is, in the refrigeration circuit (80), the refrigerant evaporates in the refrigeration heat exchanger (81), and the interior of the refrigerated showcase (13) is cooled. In the refrigeration circuit (90), the refrigerant evaporates in the refrigeration heat exchanger (91), and the interior of the refrigeration showcase (14) is cooled.
  • the refrigerant evaporated in the refrigeration heat exchanger (81) and the refrigeration heat exchanger (91) merges in the second gas side connecting pipe (28), and then the first compressor (31) and the second compressor (32 ) And inhaled.
  • the interior of the store is heated, and at the same time, the interiors of the refrigerated showcase (13) and the freezer showcase (14) are cooled.
  • the cooling capacity (evaporation heat amount) of the refrigerated showcase (13) and the refrigeration showcase (14) balances the heating capacity (condensation heat amount) of the air conditioning unit (12), and 100% Heat recovery is performed.
  • the refrigerant condensed in the air conditioning unit (12) flows directly into the refrigerated showcase (13) and the freezer showcase (14) without returning to the outdoor unit (10). Become.
  • the second heating and refrigeration operation is the same as the first heating and refrigeration operation except that the second four-way selector valve (42) is set to the second state.
  • the condensed liquid refrigerant flows into the receiver (35) through the second liquid side connecting pipe (26) and the third branch pipe (57).
  • other refrigerants compressed by the first compressor (31) and the second compressor (32) pass through the second four-way switching valve (42) and the first four-way switching valve (41) in this order.
  • the refrigerant absorbs heat from the outdoor air and condenses.
  • the condensed liquid refrigerant flows into the receiver (35) through the first liquid pipe (51).
  • the liquid refrigerant of the receiver (35) passes through the second liquid pipe (52) and the first liquid side connecting pipe (25) in the same manner as in the first heating and refrigeration operation, and the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90). Divide into and. Similarly, the refrigerant evaporated in the refrigeration circuit (80) and the refrigeration circuit (90) merges in the second gas side connecting pipe (28), and then the first compressor (31) and the second compressor (32). And inhaled.
  • the interior of the store is heated, and at the same time, the interiors of the refrigerated showcase (13) and the freezer showcase (14) are cooled.
  • the refrigerant discharged from the compressor (31, 32) is divided into the outdoor heat exchanger (34) and the indoor heat exchanger (71) to radiate heat, and then flows into the receiver (35).
  • the liquid refrigerant in the receiver (35) flows to the refrigeration heat exchanger (81) and the refrigeration heat exchanger (91) to absorb heat.
  • the cooling capacity (evaporation heat amount) of the refrigerated showcase (13) and the refrigeration showcase (14) and the heating capacity (condensation heat amount) of the air conditioning unit (12) are not balanced, and the remaining condensation Heat is released to the outside by the outdoor heat exchanger (34).
  • the controller (100) performs opening / closing control of the gas vent valve (63) based on the flow shown in FIG. 6 during the second heating / refrigeration operation.
  • the air conditioning unit (12) is installed at a higher position than the outdoor unit (11), the length of the first gas side communication pipe (27) and the second liquid side communication pipe (26) Think about a long time.
  • the pressure loss of the path (hereinafter referred to as the air conditioning unit side path) through which the refrigerant discharged from the compressor (31, 32) flows to the receiver (35) through the air conditioning unit (12).
  • the outdoor heat exchanger side path the pressure loss of the path (hereinafter referred to as the outdoor heat exchanger side path) through which the refrigerant discharged from the compressor (31, 32) flows to the receiver (35) via the outdoor heat exchanger (34).
  • the refrigerant flow in the air conditioning unit side path is slower than the refrigerant flow in the outdoor heat exchanger side path. Then, since it is difficult for the indoor heat exchanger (71) to flow even if the refrigerant condenses, the liquid refrigerant gradually accumulates. As a result, the amount of liquid refrigerant flowing into the receiver (35) is reduced in the air conditioning unit side path. On the other hand, the liquid refrigerant in the receiver (35) flows out into the second liquid pipe (52) by an amount necessary for cooling each showcase (13, 14). Therefore, in the second heating / refrigeration operation, the liquid refrigerant in the receiver (35) gradually decreases and eventually disappears, and cooling cannot be performed in each showcase (13, 14). This is the same result when the pressure loss in the outdoor heat exchanger side path is higher than the pressure loss in the air conditioning unit side path. Therefore, in the second heating and refrigeration operation of the present embodiment, the degassing valve (63) is controlled by the controller (100).
  • step ST1 it is determined in step ST1 whether a large amount of refrigerant is accumulated in the indoor heat exchanger (71) or the outdoor heat exchanger (34). *
  • step S1 the high-pressure equivalent saturation temperature Pc obtained from the detection values of the discharge temperature sensors (111, 112) and the discharge pressure sensor (117) and the first refrigerant temperature sensor (131) of the indoor heat exchanger (71).
  • step S2 the refrigerant temperature Th2 detected by the first refrigerant temperature sensor (125) of the outdoor heat exchanger (34) are calculated as “Pc ⁇ Th1” and “Pc ⁇ Th2”. That is, in step S1, the refrigerant subcooling degree “Pc ⁇ Th1” in the vicinity of the inlet of the indoor heat exchanger (71) and the refrigerant subcooling degree “Pc ⁇ Th1” in the vicinity of the inlet of the outdoor heat exchanger (34). Th2 "is calculated.
  • the degree of supercooling “Pc-Th1” and “Pc-Th2” of the refrigerant is an index indicating the amount of refrigerant in the indoor heat exchanger (71) and the outdoor heat exchanger (34). Accordingly, when the degree of supercooling is greater than T1 ° C. (for example, 2 ° C.) in step S1, a large amount of refrigerant accumulates in the larger indoor heat exchanger (71) or outdoor heat exchanger (34). And the process proceeds to step S2.
  • step S2 the gas vent valve (63) of the gas vent pipe (62) is switched to the open state. Then, as shown in FIG. 7, the air layer portion in the receiver (35) communicates with the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32). Since the receiver (35) has a high pressure and the intermediate pressure chamber has an intermediate pressure, the pressure difference causes the gas refrigerant in the receiver (35) to flow out to the gas vent pipe (62). The gas refrigerant that has flowed out to the gas vent pipe (62) flows into the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32) through the injection pipe (61) and the branch injection pipe (61a, 61b).
  • the pressure is reduced by the amount of the gas refrigerant flowing out, so that the liquid refrigerant is supplied from the indoor heat exchanger (71) or outdoor heat exchanger (34) side that is filled with the liquid refrigerant. It flows in.
  • accumulation of liquid refrigerant in the indoor heat exchanger (71) and the like is eliminated, and reduction of liquid refrigerant in the receiver (35) is prevented.
  • step S1 if the subcooling degree of this refrigerant
  • step S3 it is determined whether or not the refrigerant accumulation has been eliminated in the indoor heat exchanger (71) or the like. Specifically, in step S3, for example, when the degree of supercooling “Pc-Th1” of the refrigerant on the inlet side of the indoor heat exchanger (71) continues for t1 minutes (eg, 3 minutes) or more and is T1 ° C. or less, It is determined that almost no refrigerant has accumulated in the exchanger (71), and the process proceeds to step S4. In step ST4, the gas vent valve (63) is switched to the closed state.
  • step S3 the equivalent saturated temperature Pc of high pressure, the refrigerant temperature Th3 detected by the second refrigerant temperature sensor (132) of the indoor heat exchanger (71), and the second refrigerant temperature sensor of the outdoor heat exchanger (34). Temperature differences “Pc ⁇ Th3” and “Pc ⁇ Th4” from the refrigerant temperature Th4 detected in (126) are also calculated. That is, in step S3, the degree of supercooling of the refrigerant just before the outlet of the indoor heat exchanger (71) “Pc-Th3” and the degree of supercooling of the refrigerant just before the outlet of the outdoor heat exchanger (34) “Pc-Th4”. Is also calculated.
  • step S4 Even when the degree of supercooling “Pc-Th3” or the like continues for t2 minutes (eg, 2 minutes) or less and is less than T2 ° C. (eg, 5 ° C.), It is determined that there is almost no accumulation, and the process proceeds to step S4. As a result, the gas vent valve (63) is closed. On the other hand, when neither of the above two conditions for step S3 is satisfied, the gas vent valve (63) is maintained in the open state.
  • the gas vent pipe (62) that communicates the gas layer portion of the receiver (35) and the intermediate pressure chamber of the compressor (31, 32, 33) having a pressure lower than that is provided.
  • the degassing valve (63) of the degassing pipe (62) is opened (opened). Specifically, when the amount of refrigerant accumulated in the indoor heat exchanger (71) or the like increases, the gas vent valve (63) is opened.
  • the liquid refrigerant in the receiver (35) runs out, that is, before all the liquid refrigerant flows out from the receiver (35) to the second liquid pipe (52), it accumulates in the indoor heat exchanger (71) or the like.
  • the liquid refrigerant can flow into the receiver (35). Thereby, it can prevent beforehand that the liquid refrigerant of a receiver (35) becomes empty in the 2nd heating freezing operation.
  • the amount of liquid refrigerant supplied from the receiver (35) to each showcase (13, 14) can always be ensured, and each showcase cannot be cooled or its cooling capacity is reduced. Can be avoided. Therefore, the reliability of the refrigeration apparatus (10) can be improved.
  • the vent valve (63) In the control of the vent valve (63), the vent valve (63) is not closed immediately even if the supercooling degree of the refrigerant in the vicinity of the inlet of the indoor heat exchanger (71) or the like falls below a predetermined value.
  • the degassing valve (63) is closed when the degree of supercooling continues for a certain time and is below a predetermined value. Therefore, accumulation of refrigerant such as the indoor heat exchanger (71) can be reliably eliminated. As a result, it is possible to reliably prevent the liquid refrigerant in the receiver (35) from becoming empty.
  • the degassing valve (63) is opened to discharge the liquid refrigerant accumulated in the indoor heat exchanger (71), thereby preventing the heating capacity from being lowered.
  • the gas vent pipe (62) is communicated with the intermediate pressure compression chamber of the compressor (31, 32, 33), and the gas refrigerant of the receiver (35) is caused to flow into the intermediate pressure compression chamber. I made it.
  • the gas refrigerant of the receiver (35) is caused to flow into the suction pipe of the compressor (31, 32)
  • the compressor (31) and the freezer showcase (14) from the compressor ( 31,32) The amount of refrigerant sucked in decreases. Therefore, the refrigerant circulation amount in the refrigeration heat exchanger (81) and the refrigeration heat exchanger (91) is reduced, and the cooling capacity is reduced.
  • the amount of refrigerant accumulated in the indoor heat exchanger (71) or the like is obtained from the degree of supercooling of the refrigerant on the inflow side or inside of the indoor heat exchanger (71) or the like. You may make it obtain
  • the gas refrigerant of the receiver (35) is caused to flow into the intermediate pressure chambers of the compressors (31, 32, 33) by the gas vent pipe (62).
  • the object of the present invention can also be achieved by returning to the suction side of the machine (31, 32, 33).
  • a plurality of air conditioning circuits (70) may be provided as the first usage side heat exchanger, and only the refrigeration circuit (80) or only the refrigeration circuit (90) may be provided as the second usage side heat exchanger. May be.
  • the refrigerant is condensed in both the heat source side heat exchanger and the first usage side heat exchanger and then flows into the receiver, and the liquid refrigerant of the receiver is transferred to the second usage side heat exchanger. It is useful for a refrigeration apparatus that is supplied and evaporates.
  • Refrigeration equipment 20 Refrigerant circuit 31 First compressor (compressor) 32 Second compressor (compressor) 33 Third compressor (compressor) 34 Outdoor heat exchanger (heat source side heat exchanger) 35 receivers 62 Gas vent pipe 63 Gas vent valve (open / close valve) 71 Indoor heat exchanger (first use side heat exchanger) 81 Refrigerated heat exchanger (second use side heat exchanger) 91 Refrigeration heat exchanger (second use side heat exchanger) 100 controller (control means)

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Abstract

  レシーバ(35)の気層部を圧縮機(31,32)の中間圧室に連通させるガス抜き管(62)と、該ガス抜き管(62)に設けられるガス抜き弁(63)とを備えている。圧縮機(31,32)の吐出冷媒が室外熱交換器(34)と室内熱交換器(71)とに分流して凝縮した後レシーバ(35)へ流入し、レシーバ(35)の液冷媒が冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)に供給されて蒸発する暖房冷凍運転時に、室外熱交換器(34)または室内熱交換器(71)の冷媒の過冷却度が所定値以上になると、ガス抜き弁(63)が開放される。その結果、室内熱交換器(71)等に溜まっている液冷媒が排出されてレシーバ(35)へ流入する。

Description

冷凍装置
  本発明は、圧縮機の吐出冷媒が熱源側熱交換器および第1利用側熱交換器へ分流して凝縮した後レシーバへ流入し、該レシーバの液冷媒が第2利用側熱交換器へ流れて蒸発する冷凍装置に関するものである。
  従来より、熱源ユニットに対して、複数の利用ユニットが並列に接続された、いわゆるマルチ式の冷凍装置が知られている。例えば特許文献1の冷凍装置は、圧縮機およや熱源側熱交換器、レシーバを有する熱源ユニットと、各々が利用側熱交換器を有する空調用の利用ユニットおよび冷却用の利用ユニットとを備えている。
  この冷凍装置では、熱源ユニットに対して、各利用ユニットが連絡配管(3本)によって接続されている。そして、この冷凍装置では、空調用の利用ユニットで暖房動作が行われると同時に、冷却用の利用ユニットで冷却動作が行われる暖房冷凍運転が可能である。具体的に、この暖房冷凍運転では、圧縮機の吐出冷媒が熱源側熱交換器と空調用の利用ユニットとに分流してそれぞれ凝縮する。熱源側熱交換器で凝縮した冷媒は、レシーバを介した後、空調用の利用ユニットで凝縮した冷媒と合流して冷却用の利用ユニットで蒸発する。つまり、この運転では、冷却用の利用ユニットの冷却能力(蒸発熱量)と、空調用の利用ユニットの暖房能力(凝縮熱量)とはバランスせず、余る凝縮熱を熱源側熱交換器で室外に放出している。
特開2004-44921号公報
  ところで、上述した冷凍装置の暖房冷凍運転において、熱源側熱交換器で凝縮した冷媒と同様に、空調用の利用ユニットで凝縮した冷媒も熱源ユニットのレシーバを介した後に冷却用の利用ユニットへ供給することが考えられる。つまり、その場合、空調用の利用ユニットとレシーバとを連通させる連絡配管が1つ追加される。
  ところが、例えば、空調用の利用ユニットが熱源ユニットよりも高い位置に配設されたり、空調用の利用ユニットが熱源ユニットから長い距離離れている場合など、圧縮機の吐出冷媒が空調用の利用ユニットを流れてレシーバへ流入する経路の圧力損失が圧縮機の吐出冷媒が熱源側熱交換器を流れてレシーバへ流入する経路の圧力損失よりも高くなる。その場合、空調用の利用ユニットの利用側熱交換器において、冷媒の流れが遅くなり、凝縮した液冷媒が次第に溜まっていく。そうすると、空調用の利用ユニットからレシーバへ流入する液冷媒の量が減少する。一方、レシーバにおいては、冷却用の利用ユニットによる冷却に必要な量だけ流出する。したがって、レシーバ内において、液冷媒が次第に減少していき、最後には空になってしまうという問題があった。つまり、熱源側熱交換器側の経路と空調用の利用ユニット側の経路のうち、圧力損失が高い方の経路において冷媒の流速が低下して液冷媒がなかなかレシーバまで流れていかないという問題があった。そうすると、冷却用の利用ユニットへ供給される冷媒量が確保されず、冷却能力が低下したり冷却不能になるという問題があった。
  本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、レシーバ内の液冷媒量を確保して、冷却用の利用ユニットにおける冷却能力の低下および冷却不能を未然に回避することである。
  第1の発明は、圧縮機(31,32,33)と、熱源側熱交換器(34)と、第1利用側熱交換器(71)および第2利用側熱交換器(81,91)と、上記熱源側熱交換器(34)の液側端および上記第1利用側熱交換器(71)の液側端が配管によって接続され且つ液冷媒が上記第2利用側熱交換器(81,91)へ流れるレシーバ(35)とを有し、冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)を備え、上記圧縮機(31,32,33)の吐出冷媒が上記熱源側熱交換器(34)および上記第1利用側熱交換器(71)に分流して放熱すると共に、上記レシーバ(35)の液冷媒が上記第2利用側熱交換器(81,91)へ流れて吸熱する運転を実行可能な冷凍装置を前提としている。そして、本発明の冷凍装置は、一端が上記レシーバ(35)の気層部に連通し、他端が上記冷媒回路(20)における上記レシーバ(35)内の圧力よりも低い圧力のラインに連通するガス抜き管(62)と、該ガス抜き管(62)に設けられる開閉弁(63)と、上記運転時に、上記熱源側熱交換器(34)および第1利用側熱交換器(71)に溜まった冷媒量を示す指標に基づいて上記開閉弁(63)を開くコントローラ(100)とを備えているものである。
  上記の発明の冷凍装置は、第1利用側熱交換器(71)での加熱動作と、第2利用側熱交換器(81,91)での冷却動作とが同時に行われる運転を実行可能である。具体的に、この運転では、圧縮機(31,32,33)の吐出冷媒が第1利用側熱交換器(71)と熱源側熱交換器(34)とに分流して放熱(凝縮)する。これにより、第1利用側熱交換器(71)で加熱動作が行われる。第1利用側熱交換器(71)および熱源側熱交換器(34)で放熱した冷媒は、レシーバ(35)へ流入し、そのレシーバ(35)内の液冷媒は第2利用側熱交換器(81,91)へ流れて吸熱(蒸発)する。これにより、第2利用側熱交換器(81,91)で冷却動作が行われる。第2利用側熱交換器(81,91)で蒸発した冷媒は圧縮機(31,32,33)へ戻る。  ここで、例えば、圧縮機(31,32,33)の吐出冷媒が熱源側熱交換器(34)を経由してレシーバ(35)へ流れる経路の圧力損失よりも第1利用側熱交換器(71)を経由してレシーバ(35)へ流れる経路の圧力損失が大きい場合を考える。この場合、第1利用側熱交換器(71)側の経路においては、冷媒が流れにくくなり、第1利用側熱交換器(71)に冷媒(液冷媒)が溜まりやすくなる。そうすると、第1利用側熱交換器(71)側の経路からレシーバ(35)へは冷媒があまり流入しなくなる。一方、レシーバ(35)から第2利用側熱交換器(81,91)へは必要流量の液冷媒が流出していく。その結果、レシーバ(35)では冷媒が減少していき最終的には冷媒がなくなってしまう。そのため、第2利用側熱交換器(81,91)において冷却動作が行えなくなる。
  そこで、本発明では、第1利用側熱交換器(71)に溜まった冷媒が所定量まで多くなると、開閉弁(63)が開く。ここで、レシーバ(35)内は圧縮機(31,32,33)の吐出圧力(即ち、冷凍サイクルにおける高圧)とほぼ同圧となっており、ガス抜き管(62)は高圧よりも低い圧力のラインへ連通している。したがって、開閉弁(63)が開くと、レシーバ(35)内からガス抜き管(62)へガス冷媒が流出し、その分、第1利用側熱交換器(71)に溜まっていた冷媒がレシーバ(35)へ流入する。これにより、レシーバ(35)において液冷媒の減少が抑制される。
  第2の発明は、上記第1の発明において、上記ガス抜き管(62)の他端が、上記圧縮機(31,32,33)の中間圧の圧縮室に連通しているものである。
  上記の発明では、ガス抜き管(62)がレシーバ(35)の圧力よりも低い中間圧の圧縮室に連通している。したがって、開閉弁(63)が開くと、レシーバ(35)内のガス冷媒がガス抜き管(62)を介して圧縮機(31,32,33)の中間圧室に流入する。
  第3の発明は、上記第1または第2の発明において、上記冷媒量を示す指標として、上記熱源側熱交換器(34)および上記第1利用側熱交換器(71)のガス側端の冷媒の過冷却度、または、上記熱源側熱交換器(34)内および上記第1利用側熱交換器(71)内の冷媒の過冷却度が用いられるものである。
  上記の発明では、冷媒量を示す指標として、冷媒の過冷却度が用いられる。即ち、熱源側熱交換器(34)内および第1利用側熱交換器(71)内で冷媒が凝縮して液冷媒が溜まっていくと、この液冷媒が更に放熱して過冷却状態となる。そのため、熱源側熱交換器(34)内および第1利用側熱交換器(71)内の冷媒の過冷却度を検出することで、各熱交換器(34,71)に溜まった冷媒量を把握することができる。また、熱源側熱交換器(34)内および第1利用側熱交換器(71)内に完全に液冷媒が溜まり込んだ場合、その熱交換器(34,71)の入口近傍でも冷媒が凝縮して過冷却状態となることがある。このため、熱源側熱交換器(34)および第1利用側熱交換器(71)の入口側の冷媒の過冷却度を検出することで、その各熱交換器(34,71)内に溜まった冷媒量を把握することができる。
  以上のように、本発明によれば、レシーバ(35)のガス抜き管(62)を設けて、熱源側熱交換器(34)および第1利用側熱交換器(71)に溜まった冷媒量が多くなると、ガス抜き管(62)を開放するようにした。したがって、熱源側熱交換器(34)等に溜まった液冷媒をレシーバ(35)へ流入させることができる。その結果、レシーバ(35)内の液冷媒が減少および空になるのを防止することができる。よって、レシーバ(35)から第2利用側熱交換器(81,91)へ供給される液冷媒量を確保することができ、第2利用側熱交換器(81,91)における冷却能力の低下および冷却不能を未然に回避することができる。
  また、第2の発明によれば、ガス抜き管(62)を圧縮機(31,32,33)の中間圧の圧縮室に連通させるようにしたので、レシーバ(35)のガス冷媒を中間圧の圧縮室に流入させることができる。ここで、例えば、レシーバ(35)のガス冷媒を圧縮機(31,32,33)の吸入管へ流入させた場合、その分だけ、圧縮機(31,32,33)の吸入冷媒量が減少し、第2利用側熱交換器(81,91)における冷却能力が低下してしまう。ところが、本発明は、レシーバ(35)のガス冷媒を圧縮機(31,32,33)の中間圧室に流入させるため、圧縮機(31,32,33)の吸入冷媒量を減少させずにすむ。その結果、第2利用側熱交換器(81,91)における冷却能力の低下を防止することができる。
  また、第3の発明によれば、熱源側熱交換器(34)等の入口側や内部の冷媒の過冷却度を用いて、熱源側熱交換器(34)等に溜まった冷媒量を検出するようにした。そのため、冷媒回路(20)に設けられる温度センサや圧力センサ等を利用することにより、熱源側熱交換器(34)等に溜まった冷媒量を容易に把握することができる。
図1は、実施形態に係る冷凍装置の構成を示す配管系統図である。 図2は、第1冷房冷凍運転時の冷媒流れを示す配管系統図である。 図3は、第2冷房冷凍運転時の冷媒流れを示す配管系統図である。 図4は、第1暖房冷凍運転時の冷媒流れを示す配管系統図である。 図5は、第2暖房冷凍運転時の冷媒流れを示す配管系統図である。 図6は、コントローラの制御動作を示すフローチャートである。 図7は、第2暖房冷凍運転においてガス抜き弁を開放状態にした場合の冷媒流れを示す配管系統図である。
  以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
  〈全体構成〉
  本実施形態の冷凍装置(10)は、コンビニエンスストアに設けられ、冷蔵庫および冷凍庫の冷却と、室内(店内)の冷暖房とを同時に行うものである。
  図1に示すように、冷凍装置(10)は、室外ユニット(11)と、空調ユニット(12)と、冷蔵ショーケース(13)と、冷凍ショーケース(14)と、コントローラ(100)とを備えている。室外ユニット(11)には、熱源側回路を構成する室外回路(30)が設けられている。空調ユニット(12)、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)には、それぞれ利用側回路を構成する空調回路(70)、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)が設けられている。そして、本実施形態では、空調回路(70)が第1利用系統を、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)が第2利用系統をそれぞれ構成している。
  この冷凍装置(1)では、室外回路(30)に対して複数の利用側回路(70,80,90)が並列に接続されることで、蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)が構成されている。
  上記室外回路(30)と各利用側回路(70,80,90)は、第1液側連絡配管(25)、第2液側連絡配管(26)、第1ガス側連絡配管(27)および第2ガス側連絡配管(28)によって互いに接続されている。第1液側連絡配管(25)の一端は、室外回路(30)の第1液側閉鎖弁(21)に接続されている。第1液側連絡配管(25)の他端は、2つに分岐して、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)にそれぞれ接続されている。第2液側連絡配管(26)は、一端が室外回路(30)の第2液側閉鎖弁(22)に接続され、他端が空調回路(70)に接続されている。第1ガス側連絡配管(27)は、一端が室外回路(30)の第1ガス側閉鎖弁(23)に接続され、他端が空調回路(70)に接続されている。第2ガス側連絡配管(28)は、一端が室外回路(30)の第2ガス側閉鎖弁(24)に接続され、他端が冷蔵回路(80)に接続されている。
  〈室外ユニット〉
  上記室外ユニット(11)の室外回路(30)には、第1から第3までの3台の圧縮機(31,32,33)と、室外熱交換器(34)と、レシーバ(35)と、室外膨張弁(36)と、過冷却熱交換器(37)と、過冷却用膨張弁(38)と、第1から第3までの3つの四路切換弁(41,42,43)とが設けられている。
  上記各圧縮機(31,32,33)は、高圧ドーム式のスクロール型圧縮機で構成されている。第1圧縮機(31)は、可変容量型の圧縮機を構成している。つまり、第1圧縮機(31)は、インバータ制御によって回転速度が可変に構成されている。一方、第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)は、回転速度が一定の固定容量型の圧縮機を構成している。なお、第3圧縮機(33)は、可変容量式のものであってもよい。
  また、上記各圧縮機(31,32,33)は、冷凍装置(10)の圧縮機構を構成し、該圧縮機構は、第1利用系統の圧縮機構と、第2利用系統の圧縮機構とから構成されている。具体的に、第1圧縮機(31)は、原則として、冷蔵・冷凍用の第2利用系統に固定的に用いられ、第3圧縮機(33)は、原則として、空調用の第1利用系統に固定的に用いられる。一方、第2圧縮機(32)は、第1利用系統と第2利用系統とに切り換えて用いられ、第1利用系統および第2利用系統の応援用の圧縮機を構成している。
  上記第1圧縮機(31)の吸入側は、第1吸入管(46)を介して上記第2ガス側閉鎖弁(24)に接続されている。第2圧縮機(32)の吸入側は、第2吸入管(47)を介して上記第3四路切換弁(43)に接続されている。第3圧縮機(33)の吸入側は、第3吸入管(48)を介して上記第2四路切換弁(42)に接続されている。
  上記第1圧縮機(31)、第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)の吐出側には、それぞれ第1吐出管(45a)、第2吐出管(45b)および第3吐出管(45c)の一端が接続されている。これら各吐出管(45a,45b,45c)の他端は、合流して吐出合流管(45)の一端に接続されている。吐出合流管(45)の他端は、上記第1四路切換弁(41)に接続されている。また、各吐出管(45a,45b,45c)には、逆止弁(CV)がそれぞれ設けられている。この逆止弁(CV)は、図1に示す矢印方向の冷媒流れのみを許容するものである(なお、以下に記載する逆止弁(CV)についても同様である)。
  上記室外熱交換器(34)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であって、本発明に係る熱源側熱交換器を構成している。室外熱交換器(34)の近傍には、室外ファン(40)が設けられている。この室外熱交換器(34)では、冷媒と室外ファン(40)によって送風される室外空気との間で熱交換が行われる。室外熱交換器(34)のガス側端である一端は、第1四路切換弁(41)に接続されている。室外熱交換器(34)の液側端である他端は、第1液管(51)を介して上記レシーバ(35)の頂部に接続されている。レシーバ(35)の底部は、第2液管(52)を介して第1液側閉鎖弁(21)に接続されている。なお、第1液管(51)および第2液管(52)には、逆止弁(CV)がそれぞれ設けられている。
  上記第1液管(51)と第2液管(52)との間には、バイパス管(54)が設けられている。つまり、バイパス管(54)の一端は、第1液管(51)における逆止弁(CV)の上流側に接続され、他端は、第2液管(52)における逆止弁(CV)の上流側に接続されている。そして、バイパス管(54)の途中には、室外膨張弁(36)が設けられている。室外膨張弁(36)は、開度が調節可能な電子膨張弁で構成されている。
  上記各四路切換弁(41,42,43)は、第1から第4までの4つのポートを備えている。第1四路切換弁(41)は、第1ポートが吐出合流管(45)に、第2ポートが第2四路切換弁(42)の第4ポートに、第3ポートが室外熱交換器(34)に、第4ポートが第1ガス側閉鎖弁(23)にそれぞれ接続されている。第2四路切換弁(42)は、第1ポートが吐出合流管(45)に、第2ポートが第3吸入管(48)にそれぞれ接続される一方、第3ポートが閉鎖されている。
  そして、上記第1四路切換弁(41)および第2四路切換弁(42)は、第1ポートおよび第3ポートが互いに連通し且つ第2ポートおよび第4ポートが互いに連通する第1状態(図1に実線で示す状態)と、第1ポートおよび第4ポートが互いに連通し且つ第2ポートおよび第3ポート互いに連通する第2状態(図1に破線で示す状態)とにそれぞれ切換可能となっている。
  上記第3四路切換弁(43)は、第1ポートが第1接続管(49a)を介して吐出合流管(45)に連通し、第2ポートが第2吸入管(47)に接続され、第3ポートが第2接続管(49b)を介して第3吸入管(48)に接続され、第4ポートが第3接続管(49c)を介して第1吸入管(46)に接続されている。また、第2接続管(49b)および第3接続管(49c)には、逆止弁(CV)がそれぞれ設けられている。つまり、第3四路切換弁(43)は、常時、第1ポートには各圧縮機(31,32,33)の吐出圧力が作用する一方、第2ポート、第3ポートおよび第4ポートには第2圧縮機(32)、第3圧縮機(33)および第1圧縮機(31)の吸入圧力がそれぞれ作用する。
  そして、上記第3四路切換弁(43)は、第1ポートおよび第3ポートが互いに連通し且つ第2ポートおよび第4ポートが互いに連通する第1状態(図1に実線で示す状態)と、第1ポートおよび第4ポートが互いに連通し且つ第2ポートおよび第3ポートが互いに連通する第2状態(図1に破線で示す状態)とに切換可能となっている。また、本実施形態では、上述した第3四路切換弁(43)および各接続管(49a,49b,49c)が圧縮機切換手段を構成している。
  上記第2液管(52)には、過冷却熱交換器(37)が設けられている。この過冷却熱交換器(37)は、高圧側流路(37a)と低圧側流路(37b)を備えている。過冷却熱交換器(37)は、高圧側流路(37a)および低圧側流路(37b)を流れる冷媒同士が熱交換して、高圧側流路(28a)の冷媒が過冷却されるように構成されている。例えば、この過冷却熱交換器(37)は、プレート熱交換器により構成されている。
  上記高圧側流路(37a)は、第2液管(52)におけるバイパス管(54)の接続位置よりも上流側に接続されている。つまり、高圧側流路(37a)は、流入端である一端がレシーバ(35)の底部に連通し、流出端である他端が第1液側閉鎖弁(21)に連通している。一方、低圧側流路(37b)の流入端である一端には、過冷却用通路としての第1分岐管(55)が接続されている。この第1分岐管(55)は、第2液管(52)における逆止弁(CV)の下流側から分岐している。第1分岐管(55)には、過冷却用膨張弁(38)が設けられている。この過冷却用膨張弁(38)は、開度が調節可能な電子膨張弁で構成されている。また、低圧側流路(37b)の流出端である他端には、後述するインジェクション管(61)の一端が接続されている。
  また、上記第1分岐管(55)と上記第1接続管(49a)との間には、第2分岐管(56)が設けられている。つまり、この第2分岐管(56)は、一端が第1分岐管(55)における過冷却用膨張弁(38)の上流側に接続され、他端が第1接続管(49a)の途中に接続されている。そして、第2分岐管(56)には、逆止弁(CV)が設けられている。
  また、上記第2分岐管(56)には、第3分岐管(57)が設けられている。つまり、この第3分岐管(57)は、一端が第2分岐管(56)における逆止弁(CV)の上流側に接続され、他端がレシーバ(35)の頂部に接続されている。また、第3分岐管(57)の一端側は、第2分岐管(56)に接続されると共に第2液側閉鎖弁(22)に接続されている。そして、第3分岐管(57)には、第2分岐管(56)側から順に電磁弁(SV)および逆止弁(CV)が設けられている。
  上記レシーバ(35)の頂部は、室外熱交換器(34)の液側端および後述する空調回路(70)の室内熱交換器(71)の液側端がそれぞれ配管によって接続されている。そして、レシーバ(35)は、該レシーバ(35)内の液冷媒が第2液管(52)および第1液側連絡配管(25)を介して冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)へ流れるように構成されている。
  また、上記第2液管(52)と第3分岐管(57)との間には、第3液管(53)が接続されている。具体的に、第3液管(53)は、流入端である一端が第2液管(52)における過冷却熱交換器(37)の上流側に接続され、流出端である他端が第3分岐管(57)における電磁弁(SV)の上流側に接続されている。第3液管(53)には、逆止弁(CV)が設けられている。
  上記インジェクション管(61)の他端側(流出端側)は、3つの分岐インジェクション管(61a,61b,61c)に分岐している。これら3つの分岐インジェクション管(61a,61b,61c)は、それぞれ各圧縮機(31,32,33)の中間ポートに接続されている。各圧縮機(31,32,33)において、中間ポートは中間圧の圧縮室(以下、中間圧室という。)に連通している。つまり、これらインジェクション管(61,61a,61b,61c)は、過冷却熱交換器(37)から各圧縮機(31,32,33)の中間圧室へガス冷媒を注入するインジェクション回路を構成している。そして、これらの構成がいわゆるエコノマイザシステムとして構成されている。なお、各分岐インジェクション管(61a,61b,61c)には、電磁弁(SV)がそれぞれ設けられている。
  また、上記各吐出管(45a,45b,45c)には、それぞれ逆止弁(CV)の上流側に油分離器(39)が設けられている。油分離器(39)は、圧縮機(31,32,33)の吐出冷媒から冷凍機油を分離するためのものである。そして、各油分離器(39)には、それぞれ油戻し管(65a,65b,65c)が接続されている。これら3つの油戻し管(65a,65b,65c)は、油戻し合流管(65)の流入端側に接続されている。油戻し合流管(65)の流出端は、インジェクション管(61)の途中に接続されている。つまり、油戻し合流管(65)は、各圧縮機(31,32,33)における中間圧室に連通している。また、第1圧縮機(31)に対応する油戻し管(65a)には、キャピラリチューブ(CP)が設けられている。第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)に対応する各油戻し管(65b,65c)には、油分離器(39)側から順に逆止弁(CV)およびキャピラリチューブ(CP)が設けられている。
  上記各油戻し管(65a,65b,65c)および油戻し合流管(65)は、各油分離器(39)で分離された冷凍機油を各圧縮機(31,32,33)における中間圧室へ戻す油戻し通路を構成している。このように、油分離器(39)からの冷凍機油は、吸入管(46,47,48)ではなく中間圧室へ戻されるため、低圧冷媒によって冷却されて粘度が上昇することはない。
  また、上記冷媒回路(20)には、本発明の特徴として、ガス抜き管(62)が設けられている。ガス抜き管(62)の一端は、流入端を構成し、レシーバ(35)の頂部(気層部)に接続されている。ガス抜き管(62)の他端は、流出端を構成し、インジェクション管(61)における油戻し合流管(65)よりも上流側に接続されている。したがって、レシーバ(35)の気層部は圧縮機(31,32,33)の中間圧室に連通する。つまり、ガス抜き管(62)の他端(流出端)は、レシーバ(35)の圧力(圧縮機(31,32,33)の吐出圧力、即ち高圧)よりも低圧のラインに連通している。そして、ガス抜き管(62)には、開閉弁(電磁弁)により構成されるガス抜き弁(63)が設けられている。
  上記室外回路(30)には、各種センサや圧力スイッチが設けられている。具体的に、各吐出管(45a,45b,45c)における逆止弁(CV)の上流側には、それぞれ吐出温度センサ(111,112,113)と高圧圧力スイッチ(114,115,116)が設けられている。吐出温度センサ(111,112,113)は吐出管(45a,45b,45c)の温度を検出するものであり、高圧圧力スイッチ(114,115,116)は吐出圧力を検出して異常高圧時には冷凍装置(1)を緊急停止させるものである。吐出合流管(45)には、圧縮機(31,32,33)の吐出圧力を検出するための吐出圧力センサ(117)が設けられている。第1吸入管(46)および第3吸入管(48)には、それぞれ吸入温度センサ(118,119)と吸入圧力センサ(120,121)が設けられている。吸入温度センサ(118,119)は吸入管(46,48)の温度を検出するものであり、吸入圧力センサ(120,121)は圧縮機(31,32,33)の吸入圧力を検出するものである。第2液管(52)において、過冷却熱交換器(37)の下流側には液温度センサ(123)が設けられている。液温度センサ(123)は、過冷却熱交換器(37)から第2液管(52)に流出した液冷媒の温度を検出するものである。
  また、上記室外熱交換器(34)の近傍には、室外の外気温度を検出する室外温度センサ(122)が設けられている。室外熱交換器(34)のガス側端(入口端)には第1冷媒温度センサ(125)が、室外熱交換器(34)の伝熱管には第2冷媒温度センサ(126)がそれぞれ設けられている。
  〈空調ユニット〉
  上記空調ユニット(12)の空調回路(70)は、一端(液側端)が第2液側連絡配管(26)に接続され、他端(ガス側端)が第1ガス側連絡配管(27)に接続されている。空調回路(70)には、ガス側端から順に、室内熱交換器(71)および室内膨張弁(72)が設けられている。室内熱交換器(71)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であって、本発明に係る第1利用側熱交換器を構成している。室内熱交換器(71)の近傍には、室内ファン(73)が設けられている。この室内熱交換器(71)では、冷媒と室内ファン(73)が送風する室内空気との間で熱交換が行われる。室内膨張弁(72)は、開度が調節可能な電子膨張弁により構成されている。
  上記空調回路(70)では、室内熱交換器(71)のガス側端に第1冷媒温度センサ(131)が、室内熱交換器(71)の伝熱管に第2冷媒温度センサ(132)がそれぞれ設けられている。また、室内熱交換器(71)の近傍には、店内空気の温度を検出する室内温度センサ(133)が設けられている。
  〈冷蔵ショーケース〉
  上記冷蔵ショーケース(13)の冷蔵回路(80)は、一端(液側端)が第1液側連絡配管(25)の分岐端に接続され、他端(ガス側端)が第2ガス側連絡配管(28)に接続されている。冷蔵回路(80)には、ガス側端から順に、冷蔵熱交換器(81)および冷蔵膨張弁(82)が設けられている。冷蔵熱交換器(81)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であって、本発明に係る第2利用側熱交換器を構成している。冷蔵熱交換器(81)の近傍には、冷蔵ファン(83)が設けられている。この冷蔵熱交換器(81)では、冷媒と冷蔵ファン(83)が送風する庫内空気との間で熱交換が行われる。
  上記冷蔵回路(80)では、冷蔵熱交換器(81)の流出側に出口冷媒温度センサ(134)が設けられている。冷蔵膨張弁(82)は、出口冷媒温度センサ(134)の検出温度に応じて開度が調節される感温式膨張弁で構成されている。冷蔵膨張弁(82)の上流側近傍には、開閉自在な電磁弁(SV)が設けられている。また、冷蔵熱交換器(81)の近傍には、冷蔵ショーケース(13)内の庫内空気の温度を検出する庫内温度センサ(135)が設けられている。
  〈冷凍ショーケース〉
  上記冷凍ショーケース(14)の冷凍回路(90)は、一端(液側端)が第1液側連絡配管(25)の分岐端に接続され、他端(ガス側端)が第2ガス側連絡配管(28)の途中に接続されている。冷凍回路(90)には、液側端から順に、冷凍膨張弁(92)、冷凍熱交換器(91)およびブースタ圧縮機(94)が設けられている。冷凍熱交換器(91)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であって、上記冷蔵熱交換器(81)と共に本発明に係る第2利用側熱交換器を構成している。冷凍熱交換器(91)の近傍には、冷凍ファン(93)が設けられている。この冷凍熱交換器(91)では、冷媒と冷凍ファン(93)が送風する庫内空気との間で熱交換が行われる。
  上記冷凍回路(90)では、冷凍熱交換器(91)の流出側に出口冷媒温度センサ(136)が設けられている。冷凍膨張弁(92)は、出口冷媒温度センサ(136)の検出温度に応じて開度が調節される感温式膨張弁で構成されている。冷凍膨張弁(92)の上流側近傍には、開閉自在な電磁弁(SV)が設けられている。また、冷凍熱交換器(91)の近傍には、冷凍ショーケース(14)内の庫内空気の温度を検出する庫内温度センサ(137)が設けられている。
  上記ブースタ圧縮機(94)は、高圧ドーム式のスクロール型圧縮機であって、可変容量式の圧縮機を構成している。ブースタ圧縮機(94)の吐出管(95)は第2ガス側連絡配管(28)に接続され、ブースタ圧縮機(94)の吸入管(96)は冷凍熱交換器(91)に接続されている。吐出管(95)には、ブースタ圧縮機(94)側から順に、高圧圧力スイッチ(138)、油分離器(97)および逆止弁(CV)が設けられている。吸入管(96)には、ブースタ圧縮機(94)の吸入圧力を検出するための吸入圧力センサ(139)が設けられている。油分離器(97)には、冷媒から分離した冷凍機油をブースタ圧縮機(94)の吸入側(吸入管(96))に戻すための油戻し管(98)が接続されている。この油戻し管(98)には、キャピラリチューブ(CP)が設けられている。
  また、上記冷凍回路(90)には、吸入管(96)と吐出管(95)とを接続するバイパス管(99)も設けられている。バイパス管(99)には、逆止弁(CV)が設けられている。バイパス管(99)は、ブースタ圧縮機(94)の故障時等において、吸入管(96)を流れる冷媒がブースタ圧縮機(94)をバイパスして吐出管(95)へ流れるように構成されている。
  そして、本実施形態の冷媒回路(20)は、空調回路(70)、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)における冷媒の蒸発温度が互いに異なっている。つまり、空調回路(70)と冷蔵回路(80)と冷凍回路(90)とは、互いに冷媒の蒸発圧力が異なっている。
  〈コントローラ〉
  上記コントローラ(100)は、上述した各種機器や弁の制御を行い冷凍装置(10)の運転を制御するもので、本発明に係る制御手段を構成している。また、コントローラ(100)には、上述した各種センサの検出値が入力される。
  また、上記コントローラ(100)は、本発明の特徴として、後述する第2暖房冷凍運転時に室外熱交換器(34)内および室内熱交換器(71)内の冷媒量に基づいてガス抜き弁(63)の開閉制御を行うように構成されている。この開閉制御の詳細な動作については後述する。
  -運転動作-
  次に、冷凍装置(10)の運転動作について各運転モード毎に説明する。ここでは、代表的な運転モードとして、〈i〉空調ユニット(12)の冷房と各ショーケース(13,14)の冷却とを同時に行う第1冷房冷凍運転、〈ii〉第1冷房冷凍運転で空調ユニット(12)の冷房能力が不足した場合に行う第2冷房冷凍運転、〈iii〉空調ユニット(12)の暖房と各ショーケース(13,14)の冷却とを室外熱交換器(34)を用いずに100%熱回収運転で行う第1暖房冷凍運転、〈iv〉第1暖房冷凍運転で空調ユニット(12)の暖房能力が余る場合に行う第2暖房冷凍運転について具体的に説明する。
  〈第1冷房冷凍運転〉
  この第1冷房冷凍運転は、図2に示すように、第1圧縮機(31)および第2圧縮機(32)が第2利用系統の圧縮機構を構成し、第3圧縮機(33)が第1利用系統の圧縮機構を構成する。そして、第1圧縮機(31)、第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)を駆動すると共に、ブースタ圧縮機(94)を駆動する。
  また、全ての四路切換弁(41,42,43)が第1状態に設定される。さらに、室外膨張弁(36)が全閉状態となり、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)の各電磁弁(SV)が開放状態に設定される。また、室内膨張弁(72)、冷蔵膨張弁(82)、冷凍膨張弁(92)および過冷却用膨張弁(38)の開度がそれぞれ適宜調節される。また、各分岐インジェクション管(61a,61b,61c)の電磁弁(SV)が開放状態に設定される一方、第3分岐管(57)の電磁弁(SV)およびガス抜き管(62)のガス抜き弁(63)が閉鎖状態に設定される。
  各圧縮機(31,32,33)で圧縮された冷媒は、吐出合流管(45)で合流した後、第1四路切換弁(41)を通過して室外熱交換器(34)へ流れる。室外熱交換器(34)では、冷媒が室外空気に放熱して凝縮する。室外熱交換器(34)で凝縮した液冷媒は、第1液管(51)を介してレシーバ(35)に流入する。レシーバ(35)の液冷媒は第2液管(52)へ流れる。
  第2液管(52)に流れた液冷媒は、一部が過冷却熱交換器(37)の高圧側流路(37a)へ流れ、残りが第3液管(53)および第3分岐管(57)を通って第2液側連絡配管(26)へ流れる。一方、第2液管(33)から第1分岐管(55)へ分岐した分岐冷媒は、過冷却用膨張弁(38)で減圧された後、過冷却熱交換器(37)の低圧側流路(37b)へ流れる。そして、過冷却熱交換器(37)では、低圧側流路(37b)の分岐冷媒が高圧側流路(37a)の液冷媒と熱交換して蒸発し、高圧側流路(37a)の液冷媒が過冷却される。この過冷却された液冷媒は、第2液管(52)から第1液側連絡配管(25)へ流れる。一方、蒸発した低圧側流路(37b)の冷媒は、インジェクション管(61)へ流れる。
  インジェクション管(61)へ流れた冷媒は、各分岐インジェクション管(61a,61b,61c)を通じて各圧縮機(31,32,33)の中間圧室へインジェクションされる。これにより、各圧縮機(31,32,33)の吐出ガス温度が低減される。また、油分離器(39)で分離された冷凍機油は、油戻し合流管(65)を通ってインジェクション管(61)へ戻され、冷媒と共に圧縮機(31,32,33)の中間圧室へインジェクションされる。
  第2液側連絡配管(26)へ流れた液冷媒は、空調回路(70)に流れる。空調回路(70)に流入した冷媒は、室内膨張弁(72)で減圧された後、室内熱交換器(71)で室内空気から吸熱して蒸発する。これにより、室内空気が冷却されて店内の冷房が行われる。室内熱交換器(71)で蒸発した冷媒は、第1ガス側連絡配管(27)、第1四路切換弁(41)および第2四路切換弁(42)を順に介した後、第3吸入管(48)から第3圧縮機(33)へ吸入される。
  一方、第1液側連絡配管(25)へ流れた液冷媒は、冷蔵回路(80)と冷凍回路(90)とに分流する。冷蔵回路(80)に流入した冷媒は、冷蔵膨張弁(82)で減圧された後、冷蔵熱交換器(81)で庫内空気から吸熱して蒸発する。これにより、冷蔵ショーケース(13)の庫内の冷却が行われる。この冷蔵ショーケース(13)では、例えば庫内温度が5℃に維持される。冷蔵熱交換器(81)で蒸発した冷媒は、第2ガス側連絡配管(28)へ流れる。冷凍回路(90)に流入した冷媒は、冷凍膨張弁(92)で減圧された後、冷凍熱交換器(91)で庫内空気から吸熱して蒸発する。これにより、冷凍ショーケース(14)の庫内の冷却が行われる。この冷凍ショーケース(14)では、例えば庫内温度が-10℃に維持される。冷凍熱交換器(91)で蒸発した冷媒は、ブースタ圧縮機(94)で圧縮された後、第2ガス側連絡配管(28)で冷蔵回路(80)からの冷媒と合流する。合流した冷媒は、第1吸入管(46)へ流れて、一部が第1圧縮機(31)に吸入され、残りが第3四路切換弁(43)を介して第2吸入管(47)から第2圧縮機(32)に吸入される。
  冷媒が以上のように循環を繰り返すことにより、店内が冷房されると同時に、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)の庫内が冷却される。
  〈第2冷房冷凍運転〉
  この第2冷房冷凍運転は、図3に示すように、上記第1冷房冷凍運転において第2圧縮機(32)を第1利用系統に切り換えた運転である。この第2冷房冷凍運転の設定は、基本的に第1冷房冷凍運転時と同様であるが、第3四路切換弁(43)が第2状態に設定される点が異なる。
  したがって、この第2冷房冷凍運転時においては、第1冷房冷凍運転と同様に、第1圧縮機(31)、第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)から吐出した冷媒は、室外熱交換器(34)で凝縮し、室内熱交換器(71)と冷蔵熱交換器(81)と冷凍熱交換器(91)で蒸発する。
  そして、室内熱交換器(71)で蒸発した冷媒は、第2圧縮機(32)および第3圧縮機(33)に吸入され、冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)で蒸発した冷媒は、第1圧縮機(31)に吸入されることになる。つまり、空調側の第1利用系統に2台の圧縮機(32,33)を使うことで、店内の冷房能力の不足が補われる。
  〈第1暖房冷凍運転〉
  この第1暖房冷凍運転は、室外熱交換器(34)を用いずに行われる。第1暖房冷凍運転は、図4に示すように、第1圧縮機(31)、第2圧縮機(32)およびブースタ圧縮機(94)を駆動する一方、第3圧縮機(33)は停止している。
  また、第1四路切換弁(41)は第2状態に設定され、第2四路切換弁(42)および第3四路切換弁(43)は第1状態に設定される。さらに、室外膨張弁(36)が全閉状態となり、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)の各電磁弁(SV)が開放状態に設定される。また、室内膨張弁(72)は全開状態に設定される一方、冷蔵膨張弁(82)および冷凍膨張弁(92)の開度がそれぞれ適宜調節される。過冷却用膨張弁(38)は全閉状態に設定される。また、第3分岐管(57)の電磁弁(SV)は開放状態に設定され、ガス抜き管(62)のガス抜き弁(63)は閉鎖状態に設定される。なお、各分岐インジェクション管(61a,61b,61c)の電磁弁(SV)は開放状態に設定され、油分離器(39)から冷凍機油が各圧縮機(31,32,33)の中間圧室にインジェクションされる。
  この状態において、第1圧縮機(31)および第2圧縮機(32)で圧縮された冷媒は、第1四路切換弁(41)から第1ガス側連絡配管(27)を介して空調回路(70)へ流れる。空調回路(70)に流れた冷媒は、室内熱交換器(71)で室内空気へ放熱して凝縮する。これにより、室内空気が加熱されて店内の暖房が行われる。室内熱交換器(71)で凝縮した液冷媒は、第2液側連絡配管(26)および第3分岐管(57)を介してレシーバ(35)に流入する。
  レシーバ(35)の液冷媒は、第2液管(52)に流れ過冷却熱交換器(37)の高圧側流路(37a)を通過して、第1液側連絡配管(25)に流れる。なお、過冷却熱交換器(37)の高圧側流路(37a)を通過する液冷媒は過冷却されない。
  第1液側連絡配管(25)に流れた液冷媒は、冷蔵回路(80)と冷凍回路(90)とに分流する。冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)では、上記第1冷房冷凍運転と同様に冷媒が流れる。つまり、冷蔵回路(80)では、冷媒が冷蔵熱交換器(81)で蒸発し、冷蔵ショーケース(13)の庫内が冷却される。冷凍回路(90)では、冷媒が冷凍熱交換器(91)で蒸発し、冷凍ショーケース(14)の庫内が冷却される。冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)でそれぞれ蒸発した冷媒は、第2ガス側連絡配管(28)で合流した後、第1圧縮機(31)と第2圧縮機(32)とに分かれて吸入される。冷媒が以上のように循環を繰り返すことにより、店内が暖房されると同時に、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)の庫内が冷却される。
  この第1暖房冷凍運転では、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)の冷却能力(蒸発熱量)と、空調ユニット(12)の暖房能力(凝縮熱量)とがバランスし、100%の熱回収が行われる。このように第1暖房冷凍運転では、空調ユニット(12)で凝縮した冷媒が、室外ユニット(10)へは戻らずに冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)へ直接流入することになる。
  〈第2暖房冷凍運転〉
  この第2暖房冷凍運転は、図5に示すように、第2四路切換弁(42)が第2状態に設定される他は弁の設定などが上記第1暖房冷凍運転と同じである。
  第1圧縮機(31)および第2圧縮機(32)で圧縮された冷媒の一部は、上記第1暖房冷凍運転と同様に室内熱交換器(71)に流れて凝縮する。凝縮した液冷媒は、第2液側連絡配管(26)および第3分岐管(57)を介してレシーバ(35)に流入する。一方、第1圧縮機(31)および第2圧縮機(32)で圧縮された他の冷媒は、第2四路切換弁(42)および第1四路切換弁(41)を順に介して室外熱交換器(34)へ流れる。室外熱交換器(34)では、冷媒が室外空気から吸熱して凝縮する。凝縮した液冷媒は、第1液管(51)を介してレシーバ(35)へ流入する。
  レシーバ(35)の液冷媒は、上記第1暖房冷凍運転と同様に、第2液管(52)および第1液側連絡配管(25)を介して冷蔵回路(80)と冷凍回路(90)とに分流する。同様に、冷蔵回路(80)および冷凍回路(90)でそれぞれ蒸発した冷媒は、第2ガス側連絡配管(28)で合流した後、第1圧縮機(31)と第2圧縮機(32)とに分かれて吸入される。冷媒が以上のように循環を繰り返すことにより、店内が暖房されると同時に、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)の庫内が冷却される。
  このように第2暖房冷凍運転は、圧縮機(31,32)の吐出冷媒が室外熱交換器(34)および室内熱交換器(71)に分流して放熱した後にレシーバ(35)へ流入すると共に、レシーバ(35)の液冷媒が冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)へ流れて吸熱する運転である。この第2暖房冷凍運転では、冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)の冷却能力(蒸発熱量)と、空調ユニット(12)の暖房能力(凝縮熱量)とはバランスせず、余る凝縮熱を室外熱交換器(34)で室外に放出することになる。
  〈コントローラの動作〉
  コントローラ(100)は、上記第2暖房冷凍運転時において、図6に示すフローに基づいてガス抜き弁(63)の開閉制御を行う。
  ここで、仮に、空調ユニット(12)が室外ユニット(11)よりも高い位置に設置されている場合や、第1ガス側連絡配管(27)および第2液側連絡配管(26)の長さが長い場合について考える。この場合、上記第2暖房冷凍運転において、圧縮機(31,32)の吐出冷媒が空調ユニット(12)を介してレシーバ(35)まで流れる経路(以下、空調ユニット側経路という。)の圧力損失は、圧縮機(31,32)の吐出冷媒が室外熱交換器(34)を介してレシーバ(35)まで流れる経路(以下、室外熱交換器側経路という。)の圧力損失よりも高くなる。そのため、空調ユニット側経路における冷媒の流れが室外熱交換器側経路における冷媒の流れに比べて遅くなる。そうすると、室内熱交換器(71)では冷媒が凝縮しても流れにくいため液冷媒が次第に溜まっていく。その結果、空調ユニット側経路ではレシーバ(35)へ流入する液冷媒の量が少なくなる。一方、レシーバ(35)の液冷媒は、各ショーケース(13,14)の冷却に必要な量だけ第2液管(52)へ流出していく。したがって、上記第2暖房冷凍運転では、レシーバ(35)内の液冷媒が次第に減少して最終的にはなくなってしまい、各ショーケース(13,14)において冷却不能となる。これは、室外熱交換器側経路の圧力損失が空調ユニット側経路の圧力損失よりも高い場合についても同様の結果となる。そこで、本実施形態の第2暖房冷凍運転では、コントローラ(100)によるガス抜き弁(63)の制御が行われる。
  先ず、図6のフローがスタートすると、ステップST1において、室内熱交換器(71)内または室外熱交換器(34)内に多量の冷媒が溜まっているか否かの判定が行われる。   
  具体的に、ステップS1では、吐出温度センサ(111,112)や吐出圧力センサ(117)の検出値から求めた高圧の相当飽和温度Pcと、室内熱交換器(71)の第1冷媒温度センサ(131)で検出した冷媒温度Th1および室外熱交換器(34)の第1冷媒温度センサ(125)で検出した冷媒温度Th2との温度差「Pc-Th1」、「Pc-Th2」が算出される。つまり、ステップS1では、室内熱交換器(71)の入口近傍での冷媒の過冷却度「Pc-Th1」と、室外熱交換器(34)の入口近傍での冷媒の過冷却度「Pc-Th2」が算出される。
  ここで、室内熱交換器(71)内や室外熱交換器(34)内が液冷媒で満たされている場合、室内熱交換器(71)等の入口側の冷媒も過冷却された状態となるため、この冷媒の過冷却度「Pc-Th1」、「Pc-Th2」も大きくなる。つまり、このような冷媒の過冷却度「Pc-Th1」、「Pc-Th2」は室内熱交換器(71)および室外熱交換器(34)の冷媒量を示す指標となる。したがって、ステップS1において、この過冷却度がT1℃(例えば2℃)よりも大きい場合には、その大きい方の室内熱交換器(71)または室外熱交換器(34)に冷媒が多量に溜まっていると判定し、ステップS2へ移行する。
  ステップS2では、ガス抜き管(62)のガス抜き弁(63)が開放状態に切り換えられる。そうすると、図7に示すように、レシーバ(35)内の気層部と圧縮機(31,32)の中間圧室とが連通する。レシーバ(35)内は高圧であり中間圧室は中間圧であるため、この圧力差によってレシーバ(35)内のガス冷媒がガス抜き管(62)へ流出する。ガス抜き管(62)へ流出したガス冷媒は、インジェクション管(61)および分岐インジェクション管(61a,61b)を介して圧縮機(31,32)の中間圧室に流入する。そうすると、レシーバ(35)では、ガス冷媒が流出した分だけ圧力が低下するため、液冷媒が満たされている方の室内熱交換器(71)または室外熱交換器(34)側から液冷媒が流れ込んでくる。これにより、室内熱交換器(71)等の液冷媒の溜まりが解消されると共に、レシーバ(35)内の液冷媒の減少が防止される。
  このようにして室内熱交換器(71)等に溜まった冷媒が排出されると、上記過冷却度「Pc-Th1」、「Pc-Th2」も次第に低下していく。そして、ステップS1において、この冷媒の過冷却度がT1℃以下となると、ステップS3へ移行する。
  ステップS3では、室内熱交換器(71)等において冷媒の溜まりが解消されたか否かの確認の判定が行われる。具体的に、ステップS3では、例えば室内熱交換器(71)の入口側の冷媒の過冷却度「Pc-Th1」がt1分(例えば3分)以上継続してT1℃以下の場合、室内熱交換器(71)内に冷媒がほとんど溜まっていないと判定し、ステップS4へ移行する。ステップST4では、ガス抜き弁(63)が閉鎖状態に切り換えられる。
  また、ステップS3では、高圧の相当飽和温度Pcと、室内熱交換器(71)の第2冷媒温度センサ(132)で検出した冷媒温度Th3および室外熱交換器(34)の第2冷媒温度センサ(126)で検出した冷媒温度Th4との温度差「Pc-Th3」、「Pc-Th4」も算出される。つまり、ステップS3では、室内熱交換器(71)の出口直前の冷媒の過冷却度「Pc-Th3」と、室外熱交換器(34)の出口直前の冷媒の過冷却度「Pc-Th4」も算出される。そして、この過冷却度「Pc-Th3」等がt2分(例えば2分)以上継続してT2℃(例えば5℃)よりも小さい場合にも、室内熱交換器(71)等に液冷媒がほとんど溜まっていないと判定し、ステップS4へ移行する。その結果、ガス抜き弁(63)が閉鎖状態となる。一方、ステップS3についての上記2つの条件のいずれもが成立しない場合には、ガス抜き弁(63)が開放状態で維持される。
  以上のように、図6のフローによる制御動作では、室内熱交換器(71)または室外熱交換器(34)に溜まった冷媒量が多くなると、レシーバ(35)内の液冷媒がなくなる前にガス抜き弁(63)が開放状態に切り換えられる。これにより、レシーバ(35)内の液冷媒がなくなる前に、室内熱交換器(71)等に溜まっている液冷媒をレシーバ(35)へ流入させることができる。
  -実施形態の効果-
  本実施形態では、レシーバ(35)の気層部とそれよりも圧力の低い圧縮機(31,32,33)の中間圧室とを連通させるガス抜き管(62)を設けるようにした。そして、本実施形態では、第2暖房冷凍運転において、室内熱交換器(71)内および室外熱交換器(34)内に溜まった冷媒量を示す指標(冷媒の過冷却度)に基づいて、ガス抜き管(62)のガス抜き弁(63)を開放状態にする(開く)ようにしている。具体的には、室内熱交換器(71)等に溜まった冷媒量が多くなると、ガス抜き弁(63)が開放状態となる。このため、レシーバ(35)内の液冷媒がなくなる前に、即ちレシーバ(35)から全ての液冷媒が第2液管(52)へ流出する前に、室内熱交換器(71)等に溜まっている液冷媒をレシーバ(35)へ流入させることができる。これにより、第2暖房冷凍運転において、レシーバ(35)の液冷媒が空になるのを未然に防止することができる。その結果、第2暖房冷凍運転において、レシーバ(35)から各ショーケース(13,14)へ供給する液冷媒の量を常に確保することができ、各ショーケースの冷却不能または冷却能力低下を未然に回避することができる。よって、冷凍装置(10)の信頼性を向上させることができる。
  また、上記ガス抜き弁(63)の制御では、室内熱交換器(71)等の入口近傍の冷媒の過冷却度が所定値以下になっても直ぐにはガス抜き弁(63)を閉鎖せずに、その過冷却度が一定時間継続して所定値以下である場合に、ガス抜き弁(63)を閉鎖するようにした。したがって、室内熱交換器(71)等の冷媒の溜まりを確実に解消することができる。その結果、レシーバ(35)内の液冷媒が空になるのを確実に防止することができる。
  また、本実施形態では、室内熱交換器(71)の入口側や内部の冷媒の過冷却度を用いて、室外熱交換器(34)や室内熱交換器(71)内に溜まった冷媒量を検出するようにしている。このため、室内熱交換器(71)等内の冷媒の寝込みを比較的容易に把握することができる。
  また、室内熱交換器(71)内に液冷媒が多量に溜まると該熱交換器(71)内で冷媒があまり凝縮できなくなり、暖房能力が低下してしまう。ところが、本実施形態のように、ガス抜き弁(63)を開放して室内熱交換器(71)に溜まった液冷媒を排出させることで、暖房能力の低下を防止することができる。
  また、本実施形態では、ガス抜き管(62)を圧縮機(31,32,33)の中間圧の圧縮室に連通させ、レシーバ(35)のガス冷媒を中間圧の圧縮室に流入させるようにした。ここで、例えば、レシーバ(35)のガス冷媒を圧縮機(31,32)の吸入管へ流入させた場合、その分だけ冷蔵ショーケース(13)および冷凍ショーケース(14)側から圧縮機(31,32)へ吸入される冷媒量が減少する。そのため、冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)における冷媒循環量が減少し、冷却能力が低下してしまう。ところが、本実施形態では、レシーバ(35)のガス冷媒を圧縮機(31,32)の中間圧室に流入させるため、冷蔵熱交換器(81)および冷凍熱交換器(91)における冷媒循環量の減少、引いては冷却能力の低下を起こさせることはない。
 《その他の実施形態》
  上記実施形態については、以下のような構成としても良い。
  例えば、上記実施形態では、室内熱交換器(71)等に溜まり込む冷媒量を、室内熱交換器(71)等の流入側や内部の冷媒の過冷却度から求めるようにしているが、これ以外の方法で求めるようにしてもよい。
  また、上記実施形態では、ガス抜き管(62)によってレシーバ(35)のガス冷媒を各圧縮機(31,32,33)の中間圧室に流入させるようにしたが、これに代えて、圧縮機(31,32,33)の吸入側に戻すようにしても本発明の目的を達成することができる。
  また、第1利用側熱交換器として空調回路(70)を複数設けるようにしてもよいし、第2利用側熱交換器として冷蔵回路(80)のみまたは冷凍回路(90)のみを設けるようにしてもよい。
  なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
  以上説明したように、本発明は、冷媒が熱源側熱交換器および第1利用側熱交換器の双方で凝縮した後レシーバへ流入し、該レシーバの液冷媒が第2利用側熱交換器へ供給されて蒸発する冷凍装置について有用である。
10    冷凍装置
20    冷媒回路
31    第1圧縮機(圧縮機)
32    第2圧縮機(圧縮機)
33    第3圧縮機(圧縮機)
34    室外熱交換器(熱源側熱交換器)
35    レシーバ
62    ガス抜き管
63    ガス抜き弁(開閉弁)
71    室内熱交換器(第1利用側熱交換器)
81    冷蔵熱交換器(第2利用側熱交換器)
91    冷凍熱交換器(第2利用側熱交換器)
100    コントローラ(制御手段)

Claims (3)

  1.   圧縮機(31,32,33)と、熱源側熱交換器(34)と、第1利用側熱交換器(71)および第2利用側熱交換器(81,91)と、上記熱源側熱交換器(34)の液側端および上記第1利用側熱交換器(71)の液側端が配管によって接続され且つ液冷媒が上記第2利用側熱交換器(81,91)へ流れるレシーバ(35)とを有し、冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)を備え、
      上記圧縮機(31,32,33)の吐出冷媒が上記熱源側熱交換器(34)および上記第1利用側熱交換器(71)に分流して放熱すると共に、上記レシーバ(35)の液冷媒が上記第2利用側熱交換器(81,91)へ流れて吸熱する運転を実行可能な冷凍装置であって、
      一端が上記レシーバ(35)の気層部に連通し、他端が上記冷媒回路(20)における上記レシーバ(35)内の圧力よりも低い圧力のラインに連通するガス抜き管(62)と、該ガス抜き管(62)に設けられる開閉弁(63)と、上記運転時に、上記熱源側熱交換器(34)および第1利用側熱交換器(71)に溜まった冷媒量を示す指標に基づいて上記開閉弁(63)を開くコントローラ(100)とを備えている
    ことを特徴とする冷凍装置。
  2.   請求項1において、
      上記ガス抜き管(62)の他端は、上記圧縮機(31,32,33)の中間圧の圧縮室に連通している
    ことを特徴とする冷凍装置。
  3.   請求項1または2において、
      上記冷媒量を示す指標として、上記熱源側熱交換器(34)および上記第1利用側熱交換器(71)のガス側端の冷媒の過冷却度、または、上記熱源側熱交換器(34)内および上記第1利用側熱交換器(71)内の冷媒の過冷却度が用いられる
    ことを特徴とする冷凍装置。
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