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JP2010255909A - Refrigerating device for land transportation - Google Patents

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JP2010255909A
JP2010255909A JP2009105445A JP2009105445A JP2010255909A JP 2010255909 A JP2010255909 A JP 2010255909A JP 2009105445 A JP2009105445 A JP 2009105445A JP 2009105445 A JP2009105445 A JP 2009105445A JP 2010255909 A JP2010255909 A JP 2010255909A
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JP
Japan
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heat exchanger
external heat
land transportation
duct
refrigeration apparatus
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Masakazu Kai
政和 甲斐
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a refrigerating device for land transportation for carrying out stable operation in various environmental conditions by using a high performance heat pump type. <P>SOLUTION: In the refrigerating device 1 for land transportation, an external heat exchanger 11 functioning as a condenser or an evaporator is equipped on a front wall 15 upper part of a van 7. It includes a duct 29 provided so as to cover one part of a front wall 15 in the front wall 15 of the van 7 and guiding engine exhaust air having passed through an engine 9 to a suction side of the external heat exchanger 11, and a damper 35 opening and closing a ventilation passage 31 in the duct 29. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、陸上輸送用冷凍装置に関するものである。   The present invention relates to a refrigeration apparatus for land transportation.

陸上輸送用冷凍装置は、トラック等の荷室(バン)に設置されて内部を冷却または加温し、積み込んだ荷物を所望の温度に維持して輸配送する車両等に装備されるものである。
陸上輸送用冷凍装置には、冷媒圧縮用の圧縮機駆動に車両走行用エンジンの出力を利用する直結式と、専用の駆動源(エンジンや電動機等)を備えたサブエンジン方式とがある。
A refrigeration system for land transportation is installed in a vehicle or the like that is installed in a cargo room (van) such as a truck, cools or heats the inside, and transports the loaded cargo at a desired temperature. .
The refrigeration equipment for land transportation includes a direct connection type that uses the output of a vehicle travel engine for driving a compressor for compressing refrigerant, and a sub-engine system that includes a dedicated drive source (such as an engine or an electric motor).

陸上輸送用冷凍装置は、たとえば−30℃程度まで冷却して輸送する冷凍食品、−1〜5℃程度を維持して輸送するチルド食品、2〜30℃程度の庫内温度を維持して輸送する商品など、幅広い設定温度領域で使用される。
このように幅広い設定温度領域をカバーするためには、外気温度と庫内設定温度との関係より冷却と加熱と両方の機能を備えることが必要である。また、陸上輸送用冷凍装置は移動しながら使用されるので、時刻、季節および天候の変化によって環境条件、たとえば、外気温度が大きく変化する。
The refrigeration equipment for land transportation is, for example, frozen food that is cooled and transported to about −30 ° C., chilled food that is transported while maintaining about −1 to 5 ° C., and transported while maintaining the internal temperature of about 2 to 30 ° C. It is used in a wide set temperature range such as products to be used.
In order to cover such a wide set temperature range, it is necessary to provide both cooling and heating functions based on the relationship between the outside air temperature and the inside set temperature. In addition, since the land transportation refrigeration apparatus is used while moving, environmental conditions such as the outside air temperature vary greatly depending on changes in time, season and weather.

従来、陸上輸送用冷凍装置において、庫内の温度を上昇させる運転方法としては、特許文献1に示されるように、圧縮機から吐出される高温高圧のガス冷媒(ホットガス)が庫外熱交換器をバイパスして庫内熱交換器に循環させられるホットガスバイパス加熱方式が一般的に用いられている。
また、特許文献2に示されるように、エンジンの排ガスの熱量を利用するためにエンジンを通過する空気でこの熱量を回収し、冷媒の加熱器に提供するものが提案されている。
Conventionally, as an operation method for raising the temperature inside the warehouse in a refrigeration system for land transportation, as disclosed in Patent Document 1, high-temperature and high-pressure gas refrigerant (hot gas) discharged from a compressor is used for heat exchange outside the warehouse. A hot gas bypass heating method is generally used in which the heat exchanger is bypassed and circulated to the internal heat exchanger.
Also, as disclosed in Patent Document 2, in order to use the heat quantity of the exhaust gas of the engine, there has been proposed one that recovers this heat quantity with air passing through the engine and provides it to a refrigerant heater.

特開2006−269805号公報JP 2006-269805 A 特開平6−341731号公報JP-A-6-341731

ところで、特許文献1に示されるようにホットガスバイパス加熱方式のものは、ホットガスが圧縮機の仕事分を熱に変えるものであるので、加熱能力が小さく、かつ、エネルギ効率が低い。
空気調和装置で一般的なヒートポンプ暖房とすると、前記加熱能力、エネルギ効率の課題は解決することができる。
しかし、空気調和装置で一般的なヒートポンプ暖房は陸上輸送用冷凍装置として用いられていないのが現状である。
これは、ひとつには加温ニーズが少なかったことにより高価なヒートポンプ暖房を備えることがコスト的に見合わなかったことがある。
By the way, as shown in Patent Document 1, the hot gas bypass heating method has a small heating capacity and low energy efficiency because the hot gas changes the work of the compressor into heat.
When heat pump heating is generally used in an air conditioner, the heating capacity and energy efficiency problems can be solved.
However, the current situation is that heat pump heating, which is common in air conditioners, is not used as a refrigeration system for land transportation.
One reason for this was that it was not cost effective to provide expensive heat pump heating because there were few heating needs.

一方、走行する車両に取り付けられる陸上輸送用冷凍装置は移動しながら使用されるので、時刻、季節および天候の変化によって環境条件が大きく変化することによって安定した性能が発揮できないという課題がある。
たとえば、冬季に庫外熱交換器をエバポレータとして使用すると、外気温度が低温であるので、庫外熱交換器での熱交換効率が低下する。これにより、暖房能力が低下し、庫内温度を所定温度に維持できなくなる恐れがある。
庫外熱交換器は冷却性を考慮して空気吸込みが容易となるように配置されるのが普通である。雪が降っている場合に、庫外熱交換器がエバポレータとして用いられると、庫外熱交換器に吹き込む雪が熱交換部に着雪し、送風機を作動させても空気が通過しないようになるので、エバポレータとしての機能を奏しない状態となる。
庫外熱交換器が着霜した場合にデフロスト運転を行うが、車両走行風の影響によってデフロストによる霜の除去が難しい。
On the other hand, since the land transportation refrigeration apparatus attached to a traveling vehicle is used while moving, there is a problem that stable performance cannot be exhibited due to a large change in environmental conditions due to changes in time, season, and weather.
For example, when the external heat exchanger is used as an evaporator in winter, the heat exchange efficiency in the external heat exchanger decreases because the outside air temperature is low. Thereby, there exists a possibility that a heating capability falls and it becomes impossible to maintain the internal temperature at predetermined temperature.
In general, the external heat exchanger is arranged so that air can be easily sucked in consideration of cooling performance. When it is snowing, if the external heat exchanger is used as an evaporator, the snow blown into the external heat exchanger will land on the heat exchange part, and air will not pass even if the blower is operated. It will be in the state which does not show the function as an evaporator.
Although the defrost operation is performed when the external heat exchanger is frosted, it is difficult to remove the frost by the defrost due to the influence of the vehicle traveling wind.

本発明は、このような事情に鑑み、高性能なヒートポンプ式を用いて極端な環境条件でも安定した運転を行える陸上輸送用冷凍装置を提供することを目的とする。   In view of such circumstances, an object of the present invention is to provide a refrigeration apparatus for land transport that can perform stable operation even under extreme environmental conditions using a high-performance heat pump system.

本発明は、上記の課題を解決するために、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明にかかる陸上輸送用冷凍装置は、コンデンサとして、あるいは、エバポレータとして機能する庫外熱交換器が保冷庫の前壁上部に備えられている陸上輸送用冷凍装置であって、前記保冷庫の前壁に、該前壁の一部を覆うように設けられ、車両走行用エンジンを通過したエンジン排風を前記庫外熱交換器の吸込側に案内するダクトと、該ダクト内の通風路を開閉する開閉手段と、が備えられていることを特徴とする。
The present invention employs the following means in order to solve the above problems.
That is, the refrigeration apparatus for land transportation according to the present invention is a refrigeration apparatus for land transportation in which an external heat exchanger functioning as a condenser or an evaporator is provided on an upper part of a front wall of a cold storage, A duct that is provided on the front wall of the warehouse so as to cover a part of the front wall and guides the engine exhaust air that has passed through the vehicle running engine to the suction side of the external heat exchanger, and the ventilation in the duct And an opening / closing means for opening and closing the road.

本発明によれば、庫外熱交換器はコンデンサとして、あるいは、エバポレータとして機能するので、コンデンサとして用いれば冷却運転を、エバポレータとして用いれば暖房運転を行うことができる。すなわち、ヒートポンプ式の冷房および暖房を行うことができるので、エネルギ効率がよく、冷却能力および加熱能力の高い空調を行うことができる。
開閉手段がダクト内の通風路を開放していると、車両走行用エンジンを通過し、キャビンと保冷庫との間に排出されるエンジン排風は、保冷庫の前壁に取り付けられたダクトに案内されて庫外熱交換器の吸込み側に供給される。
According to the present invention, since the external heat exchanger functions as a condenser or an evaporator, a cooling operation can be performed when used as a condenser, and a heating operation can be performed when used as an evaporator. That is, since heat pump type cooling and heating can be performed, it is possible to perform air conditioning with high energy efficiency and high cooling capacity and heating capacity.
When the opening / closing means opens the ventilation path in the duct, the engine exhaust that passes through the vehicle engine and is discharged between the cabin and the cool box is sent to the duct attached to the front wall of the cool box. It is guided and supplied to the suction side of the external heat exchanger.

エンジン排風はエンジンによって温められているので、庫外熱交換器に取り込まれる外気よりも高い温度を有している。外気にエンジン排風が混合することによって庫外熱交換器を通過する空気の温度が上昇するので、たとえば、冬季等外気温度が低い場合のエバポレータとしての能力低下を抑制することができる。
たとえば、直結式の陸上輸送用冷凍装置では、車両が停止しアイドリング運転を行っている場合、圧縮機の回転数が低下するため、加熱能力が低下する。この場合でも、エンジン排風による熱量回収が行えるので、加熱能力の低下量を縮小することができる。
Since the engine exhaust air is warmed by the engine, it has a higher temperature than the outside air taken into the external heat exchanger. When the engine exhaust air is mixed with the outside air, the temperature of the air passing through the outside heat exchanger rises, so that it is possible to suppress a decrease in ability as an evaporator when the outside air temperature is low, such as in winter.
For example, in a directly connected refrigeration system for land transportation, when the vehicle is stopped and idling is being performed, the number of revolutions of the compressor is reduced, so that the heating capacity is reduced. Even in this case, since the heat recovery by the engine exhaust air can be performed, the amount of decrease in the heating capacity can be reduced.

開閉手段がダクト内の通風路を閉鎖していると、エンジン排風は庫外熱交換器に供給されないので、外気はエンジン排風によって暖められなくなる。たとえば、夏場等の外気温度が高い場合に、庫外熱交換器をコンデンサとして用いるとき開閉手段によりダクトを閉鎖すれば、エンジン排風の影響を受けることを防止できるので、コンデンサとしての能力低下を抑制することができる。
このように、外気温度の低い場合にエバポレータとして用い、あるいは外気温度の高い場合にコンデンサとして用いる等、極端な環境条件でも熱交換器としての能力低下を抑制できるので、庫内温度を所定温度に確実に維持できる等、陸上輸送用冷凍装置を安定して運転することができる。
If the opening / closing means closes the ventilation path in the duct, the engine exhaust air is not supplied to the external heat exchanger, so the outside air cannot be warmed by the engine exhaust air. For example, if the outside heat exchanger is used as a condenser when the outside air temperature is high, such as in summer, if the duct is closed by the opening and closing means, it can be prevented from being affected by engine exhaust air, so the capacity of the condenser is reduced. Can be suppressed.
In this way, it can be used as an evaporator when the outside air temperature is low, or as a condenser when the outside air temperature is high. The refrigeration system for land transportation can be stably operated because it can be reliably maintained.

上記発明では、前記庫外熱交換器の吸込側に、走行風が前記庫外熱交換器に直接入るのを防止するパネルが設けられているのが好適である。   In the above invention, it is preferable that a panel for preventing traveling wind from directly entering the external heat exchanger is provided on the suction side of the external heat exchanger.

このようにすると、走行風はパネルの周りを巻き込むようにして庫外熱交換器に流れ込むようになる。言い換えると、庫外熱交換器には、空気が車両進行方向に略直交する方向から吸込まれることになる。したがって、庫外熱交換器は走行風によるラム圧の影響を受け難くなる。
たとえば、降雪時に庫外熱交換器がエバポレータとして用いられている場合に、庫外熱交換器に吹き込む雪が直接吹き込まないので、熱交換部に着雪するのを抑制することができ、エバポレータとしての機能を維持できる。
また、走行風がダクトを通るエンジン排風を庫外熱交換器に案内する機能を奏するので、エンジン排風を滑らかに庫外熱交換器に導くことができる。
If it does in this way, driving | running | working wind will come in into the external heat exchanger so that it may wind around the panel. In other words, air is sucked into the external heat exchanger from a direction substantially orthogonal to the vehicle traveling direction. Therefore, the external heat exchanger is not easily affected by the ram pressure caused by the traveling wind.
For example, when an external heat exchanger is used as an evaporator during snowfall, the snow that blows into the external heat exchanger is not directly blown, so that it is possible to suppress snow from reaching the heat exchange section, The function can be maintained.
Further, since the traveling wind plays a function of guiding the engine exhaust air passing through the duct to the external heat exchanger, the engine exhaust air can be smoothly guided to the external heat exchanger.

上記発明では、前記庫外熱交換器の下部にドレンを収容するドレンパンが設けられているのが好適である。
このようにすると、庫外熱交換器をエバポレータとして用いる場合、あるいはデフロスト運転を行った場合に発生するドレンをドレンパンに回収してまとめて車外に排出できる。
In the said invention, it is suitable that the drain pan which accommodates a drain in the lower part of the said external heat exchanger is provided.
If it does in this way, when using an external heat exchanger as an evaporator, or when defrost operation is performed, the drain which generate | occur | produces can be collect | recovered to a drain pan, and can be discharged | emitted out of a vehicle collectively.

上記発明では、前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がコンデンサとして機能している場合は前記ダクト内の通風路を閉鎖し、エバポレータとして機能している場合は前記ダクト内の通風路を開放するように制御されるようにしてもよい。   In the above invention, the opening / closing means closes the ventilation path in the duct when the external heat exchanger functions as a condenser, and opens the ventilation path in the duct when functioning as an evaporator. It may be controlled to do so.

上記発明では、前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がコンデンサとして機能しており、かつ低外気温度の場合には、前記ダクト内の通風路を開放するように制御されるようにしてもよい。   In the above invention, the opening / closing means may be controlled to open the ventilation path in the duct when the outside heat exchanger functions as a condenser and the temperature is low outside air. Good.

上記発明では、前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がエバポレータとして機能しており、かつ高外気温度の場合には、前記ダクト内の通風路を閉鎖するように制御されるようにしてもよい。   In the above invention, the opening / closing means may be controlled to close the ventilation path in the duct when the outside heat exchanger functions as an evaporator and the outside air temperature is high. Good.

本発明によると、ヒートポンプ式の冷房および暖房を行うことができるので、エネルギ効率がよく、冷却能力および加熱能力の高い空調を行うことができる。
また、保冷庫の前壁に、前壁を覆うように設けられ、車両走行用エンジンを通過したエンジン排風を庫外熱交換器の吸込側に案内するダクトと、ダクト内の通風路を開閉する開閉手段と、が備えられているので、庫内温度を所定温度に確実に維持できる等、陸上輸送用冷凍装置を安定して運転することができる。
According to the present invention, since heat pump type cooling and heating can be performed, energy efficiency is high, and air conditioning with high cooling capacity and heating capacity can be performed.
In addition, the front wall of the cool box is provided so as to cover the front wall, and opens and closes the duct that guides the engine exhaust that has passed through the vehicle engine to the suction side of the external heat exchanger, and the ventilation path in the duct Since the open / close means is provided, the refrigeration apparatus for land transportation can be stably operated, for example, the internal temperature can be reliably maintained at a predetermined temperature.

本発明の一実施形態にかかる陸上輸送用冷凍装置の概略構成を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view showing a schematic structure of a refrigeration apparatus for land transportation concerning one embodiment of the present invention.

以下、本発明の一実施形態にかかる陸上輸送用冷凍装置1について、図1を用いて説明する。
図1は、本実施形態にかかる陸上輸送用冷凍装置1の概略構成を示す部分断面図である。
陸上輸送用冷凍装置1が設置されるトラック3には、乗員が乗り込むキャビン5と、荷台に積載されたバン(保冷庫)7とが備えられている。
キャビン5には、トラック3を走行駆動させるエンジン(車両走行用エンジン)9が備えられている。
Hereinafter, a refrigeration apparatus 1 for land transportation according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a schematic configuration of a refrigeration apparatus 1 for land transportation according to the present embodiment.
The truck 3 on which the refrigeration apparatus 1 for land transportation is installed is provided with a cabin 5 on which an occupant gets in and a van (cold storage) 7 loaded on the loading platform.
The cabin 5 is provided with an engine (vehicle traveling engine) 9 that drives the truck 3 to travel.

陸上輸送用冷凍装置1は、バン7の内部を冷却または加温し、積み込んだ荷物を所望の温度に維持するものである。
陸上輸送用冷凍装置1には、冷媒を圧縮して高圧のガス冷媒として吐出する図示しない圧縮機と、バン7の外部に設置された庫外熱交換器11と、バン7の内部に設置された庫内熱交換器13と、が備えられている。
The refrigeration apparatus 1 for land transportation cools or heats the inside of the van 7 and maintains the loaded luggage at a desired temperature.
In the refrigeration apparatus 1 for land transportation, a compressor (not shown) that compresses refrigerant and discharges it as a high-pressure gas refrigerant, an external heat exchanger 11 installed outside the van 7, and installed inside the van 7. The internal heat exchanger 13 is provided.

圧縮機、庫外熱交換器11および庫内熱交換器13を接続するようにヒートポンプ式の冷媒回路が形成されている。冷媒回路は、冷媒が圧縮機から庫外熱交換器11、庫内熱交換器13を通って圧縮機に戻る流れと、圧縮機から庫内熱交換器13、庫外熱交換器11を通って圧縮機に戻る流れとを切換えられるように構成されている。この切換えを行うことによって庫外熱交換器11は、コンデンサとして機能したり、エバポレータとして機能したりするようにされている。   A heat pump type refrigerant circuit is formed so as to connect the compressor, the external heat exchanger 11 and the internal heat exchanger 13. The refrigerant circuit is configured such that the refrigerant flows from the compressor through the external heat exchanger 11 and the internal heat exchanger 13 to the compressor, and from the compressor through the internal heat exchanger 13 and the external heat exchanger 11. Thus, the flow returning to the compressor can be switched. By performing this switching, the external heat exchanger 11 functions as a condenser or as an evaporator.

庫外熱交換器11がコンデンサとして機能すると、庫内熱交換器13はエバポレータとして機能するのでバン7は冷却運転されることになる。
一方、庫外熱交換器11がエバポレータとして機能すると、庫内熱交換器13はコンデンサとして機能するのでバン7は加熱運転されることになる。
When the external heat exchanger 11 functions as a condenser, the internal heat exchanger 13 functions as an evaporator, so the van 7 is cooled.
On the other hand, when the external heat exchanger 11 functions as an evaporator, the internal heat exchanger 13 functions as a condenser, so that the van 7 is heated.

圧縮機は、たとえば、小型、高性能である開放型スクロール圧縮機が用いられ、エンジン9によって駆動される。なお、圧縮機3の形式については特に限定されるものではない。
庫外熱交換器11および庫内熱交換器13は、たとえば、直方体形状のパラレルフロー型熱交換器により構成されているが、これに限定されるものではない。
As the compressor, for example, an open scroll compressor having a small size and high performance is used and driven by the engine 9. The format of the compressor 3 is not particularly limited.
Although the external heat exchanger 11 and the internal heat exchanger 13 are comprised by the parallel flow type heat exchanger of a rectangular parallelepiped shape, for example, it is not limited to this.

庫内熱交換器13は、バン7の前壁15の上端部に、半ば前方(キャビン5側)に突出するように形成された空間17に設置されている。
庫内熱交換器13には庫内ファン19によってバン7内部の庫内気が供給されるようにされている。庫内ファン19はバン7内に室内熱交換器13を通って循環する気流を発生させる。
The internal heat exchanger 13 is installed in a space 17 formed at the upper end of the front wall 15 of the van 7 so as to protrude halfway forward (cabin 5 side).
The internal heat exchanger 13 is supplied with internal air in the van 7 by an internal fan 19. The internal fan 19 generates an airflow circulating through the indoor heat exchanger 13 in the van 7.

庫外熱交換器11は、庫内熱交換器13を収納する空間17の外壁の前方、すなわち、バン7の前壁15の外側上部に設置されている。
庫外熱交換器11は、面部が前方に面するように配置されている。庫外熱交換器11の後方側には庫外ファン21が設置されている。庫外ファン21が作動することによって庫外熱交換器11を通って後方に流れる外気の流れが形成される。
The external heat exchanger 11 is installed in front of the outer wall of the space 17 in which the internal heat exchanger 13 is accommodated, that is, on the outer upper portion of the front wall 15 of the van 7.
The external heat exchanger 11 is arrange | positioned so that a surface part may face the front. An outside fan 21 is installed on the rear side of the outside heat exchanger 11. When the outside fan 21 is operated, a flow of outside air flowing backward through the outside heat exchanger 11 is formed.

庫外熱交換器11の下部には、庫外熱交換器11で発生したドレンを受けるドレンパン23が設けられている。ドレンパン23で収集されたドレンは、ドレン抜管25によってトラック3の下部に排出される。   A drain pan 23 that receives drain generated in the external heat exchanger 11 is provided in the lower part of the external heat exchanger 11. The drain collected by the drain pan 23 is discharged to the lower part of the track 3 by the drain exhaust pipe 25.

庫外熱交換器11の吸込側である前方には、間隔を空けてパネル27が備えられている。パネル27は、略矩形状をした板部材であり、周縁部は後方にわずかに折り曲げられている。パネル27は、庫外熱交換器11と略平行し、庫外熱交換器11を完全に覆うように取り付けられている。   A panel 27 is provided in front of the outside heat exchanger 11 on the suction side with a space therebetween. The panel 27 is a plate member having a substantially rectangular shape, and its peripheral edge is slightly bent backward. The panel 27 is mounted so as to be substantially parallel to the external heat exchanger 11 and completely cover the external heat exchanger 11.

バン7の前壁15の外側には、ダクト29が備えられている。ダクト29は、U字状の断面形状をした長尺部材である。
ダクト29は、前壁15の下端位置からパネル27の下方位置まで延在するように配置されている。ダクト29は、U字状の断面形状の開放側端部が前壁15に、たとえば、ネジによって接合されている。前壁15とダクト29とによって通風路31が形成される。
A duct 29 is provided outside the front wall 15 of the van 7. The duct 29 is a long member having a U-shaped cross-sectional shape.
The duct 29 is arranged so as to extend from the lower end position of the front wall 15 to the lower position of the panel 27. The duct 29 has a U-shaped cross-sectional open end that is joined to the front wall 15 by, for example, screws. A ventilation path 31 is formed by the front wall 15 and the duct 29.

ダクト29の下端部には、キャビン5に面した開口部を形成する切欠33が設けられている。
切欠33は、トラック3の前面から取り込まれ、ラジエータ、エンジン9を通過し、キャビン3とバン7との間に排出されるエンジン排風の通路に面するようにされている。
通風路31の中途には、通風路31を開閉するダンパ(開閉手段)35が設けられている。
A cutout 33 that forms an opening facing the cabin 5 is provided at the lower end of the duct 29.
The cutout 33 is taken from the front surface of the truck 3, passes through the radiator and the engine 9, and faces the passage of engine exhaust air discharged between the cabin 3 and the van 7.
A damper (opening / closing means) 35 for opening and closing the ventilation path 31 is provided in the middle of the ventilation path 31.

以上説明したように構成された陸上輸送用冷凍装置1について、運転時の作用について説明する。
まず、バン7内部の温度を上昇させる加熱運転について説明する。
冷媒は圧縮機から庫内熱交換器13、庫外熱交換器11を通って圧縮機に戻るように流れる。庫内熱交換器13はコンデンサとして機能し、庫外熱交換器11はエバポレータとして機能する。
圧縮機が回転駆動されると、低圧の冷媒ガスを吸い込み、これを圧縮して高温高圧の過熱ガスである冷媒ガスを吐き出す。
The operation during operation of the refrigeration system 1 for land transportation configured as described above will be described.
First, the heating operation for increasing the temperature inside the van 7 will be described.
The refrigerant flows from the compressor so as to return to the compressor through the internal heat exchanger 13 and the external heat exchanger 11. The internal heat exchanger 13 functions as a condenser, and the external heat exchanger 11 functions as an evaporator.
When the compressor is driven to rotate, a low-pressure refrigerant gas is sucked and compressed to discharge a refrigerant gas that is a high-temperature and high-pressure superheated gas.

この冷媒ガスは庫内熱交換器13に流入する。庫内熱交換器13に流入した冷媒ガスは、庫内ファン19によって循環する庫内の空気を加熱して凝縮液化される。
この液冷媒は減圧されて庫外熱交換器11に供給される。庫外熱交換器11に供給された冷媒は庫外ファン21によって通風される外気を冷却して蒸発ガス化される。
このとき、庫外熱交換器11の前方にパネル27が設置されているので、走行風となる外気はパネル27に当り、パネル27の周縁部を回り込むようにして庫外熱交換器11に流れ込む。言い換えると、庫外熱交換器11には、外気が車両進行方向に略直交する方向から吸込まれることになる。したがって、庫外熱交換器11は走行風によるラム圧の影響を受け難くなる。
This refrigerant gas flows into the internal heat exchanger 13. The refrigerant gas flowing into the internal heat exchanger 13 is condensed and liquefied by heating the internal air circulating by the internal fan 19.
This liquid refrigerant is decompressed and supplied to the external heat exchanger 11. The refrigerant supplied to the external heat exchanger 11 cools the outside air ventilated by the external fan 21 and is evaporated and gasified.
At this time, since the panel 27 is installed in front of the external heat exchanger 11, the outside air as the traveling wind hits the panel 27 and flows into the external heat exchanger 11 so as to go around the peripheral edge of the panel 27. . In other words, outside air is sucked into the external heat exchanger 11 from a direction substantially orthogonal to the vehicle traveling direction. Therefore, the external heat exchanger 11 is hardly affected by the ram pressure caused by the traveling wind.

このように、庫外熱交換器11は走行風によるラム圧の影響を受け難くなると、たとえば、降雪時に庫外熱交換器11がエバポレータとして用いられている場合に、庫外熱交換器11に吹き込む雪が直接吹き込まないので、熱交換部に着雪するのを抑制することができ、エバポレータとしての機能を維持できる。
また、走行風が後述するように通風路31を通るエンジン排風を庫外熱交換器11に案内する機能を奏するので、エンジン排風を滑らかに庫外熱交換器11に導くことができる。
Thus, when the external heat exchanger 11 becomes difficult to be affected by the ram pressure caused by the traveling wind, for example, when the external heat exchanger 11 is used as an evaporator during snowfall, the external heat exchanger 11 Since the snow to be blown is not blown directly, it is possible to suppress the snow from reaching the heat exchanging portion and to maintain the function as an evaporator.
Further, since the running wind functions to guide the engine exhaust air passing through the ventilation path 31 to the external heat exchanger 11 as described later, the engine exhaust air can be smoothly guided to the external heat exchanger 11.

このとき、ダンパ35は、通風路31を開放している。庫外ファン21および走行風の移動に伴い、パネル27の後方下部に負圧が発生するので、通風路31を通って上方に向かう気流が発生する。切欠33に当るエンジン排風は、自身の移動力とともにこの気流に誘導されて通風路31を通って上方へ導かれ、外気と混合して庫外熱交換器11に流入する。
エンジン排風はエンジン9によって温められているので、庫外熱交換器11に取り込まれる外気よりも高い温度を有している。外気にエンジン排風が混合することによって庫外熱交換器11を通過する空気の温度が上昇する。
At this time, the damper 35 opens the ventilation path 31. Along with the movement of the outside fan 21 and the traveling wind, a negative pressure is generated in the lower rear part of the panel 27, so that an upward airflow is generated through the ventilation path 31. The engine exhaust wind that hits the notch 33 is guided by this air flow along with its own moving force, guided upward through the ventilation path 31, mixed with the outside air, and flows into the external heat exchanger 11.
Since the engine exhaust air is warmed by the engine 9, it has a temperature higher than the outside air taken into the external heat exchanger 11. When the engine exhaust air is mixed with the outside air, the temperature of the air passing through the outside heat exchanger 11 rises.

庫外熱交換器11を通過する外気の温度が上昇すると、冷媒を蒸発ガス化する能力を向上させることができる。これにより、たとえば、冬季等外気温度が低い場合のエバポレータとしての能力低下を抑制することができる。
なお、外気の温度が十分に高い場合には、ダンパ35を閉鎖してエンジン排風を庫外熱交換器11に供給しないようにしてもよい。すなわち、加熱能力を環境条件に対応して調整することができる。
When the temperature of the outside air passing through the external heat exchanger 11 rises, the ability to evaporate the refrigerant can be improved. Thereby, the capability fall as an evaporator when the outside air temperature is low, such as in winter, can be suppressed.
When the temperature of the outside air is sufficiently high, the damper 35 may be closed so that the engine exhaust air is not supplied to the outside heat exchanger 11. That is, the heating capacity can be adjusted according to the environmental conditions.

また、直結式の陸上輸送用冷凍装置1では、トラック3が停止しアイドリング運転を行っている場合、圧縮機の回転数が低下するため、加熱能力が低下する。この場合でも、エンジン排風による熱量回収が行えるので、加熱能力の低下量を縮小することができる。   Further, in the direct-coupled refrigeration apparatus 1 for land transportation, when the truck 3 is stopped and idling operation is performed, the rotational speed of the compressor is decreased, so that the heating capacity is decreased. Even in this case, since the heat recovery by the engine exhaust air can be performed, the amount of decrease in the heating capacity can be reduced.

庫外熱交換器11をエバポレータとして用いる場合、あるいはデフロスト運転を行った場合、外気は熱量を失うので、水分が凝縮してドレンが発生する場合がある。発生するドレンはドレンパン23に回収され、ドレン抜管25を通して車外に排出される。
蒸発ガス化された冷媒は、再び圧縮機に吸入され、以下同様のサイクルを繰り返すことによって加熱運転が行われる。
When the external heat exchanger 11 is used as an evaporator, or when a defrost operation is performed, since the outside air loses heat, moisture may condense and drainage may occur. The generated drain is collected in the drain pan 23 and discharged to the outside through the drain vent pipe 25.
The evaporated gasified refrigerant is again sucked into the compressor, and the heating operation is performed by repeating the same cycle.

次に、バン7の内部を低温に維持する冷却運転について説明する。
冷媒は圧縮機から庫外熱交換器11、庫内熱交換器13を通って圧縮機に戻るように流される。庫外熱交換器11はコンデンサとして機能し、庫内熱交換器13はエバポレータとして機能する。
圧縮機が回転駆動されると、低圧の冷媒ガスを吸い込み、これを圧縮して高温高圧の過熱ガスである冷媒ガスを吐き出す。
Next, a cooling operation for maintaining the inside of the van 7 at a low temperature will be described.
The refrigerant flows from the compressor through the external heat exchanger 11 and the internal heat exchanger 13 so as to return to the compressor. The external heat exchanger 11 functions as a condenser, and the internal heat exchanger 13 functions as an evaporator.
When the compressor is driven to rotate, a low-pressure refrigerant gas is sucked and compressed to discharge a refrigerant gas that is a high-temperature and high-pressure superheated gas.

この冷媒ガスは庫外熱交換器11に流入する。庫外熱交換器11に流入した冷媒ガスは、庫外ファン21によって通風される外気と熱交換されて凝縮液化される。
このとき、ダンパ35は、通風路31を閉鎖している。これはコンデンサとして機能する場合、外気の温度は低い方が冷媒を凝縮液化する能力が大きいからである。
なお、外気の温度が十分に低い場合には、ダンパ35を開放してエンジン排風を庫外熱交換器11に供給するようにしてもよい。すなわち、冷却能力を環境条件に対応して調整することができる。
このように、ダンパ35によって通風路31を閉鎖することができるので、たとえば、夏場等の外気温度が高い場合に、エンジン排風の影響を受けることを防止できる。これにより、コンデンサとしての能力低下を抑制することができる。
This refrigerant gas flows into the external heat exchanger 11. The refrigerant gas flowing into the external heat exchanger 11 is condensed and liquefied by exchanging heat with the external air ventilated by the external fan 21.
At this time, the damper 35 closes the ventilation path 31. This is because when functioning as a condenser, the lower the outside air temperature, the greater the ability to condense and liquefy the refrigerant.
If the temperature of the outside air is sufficiently low, the damper 35 may be opened to supply the engine exhaust air to the outside heat exchanger 11. That is, the cooling capacity can be adjusted according to the environmental conditions.
Thus, since the ventilation path 31 can be closed by the damper 35, for example, when the outside air temperature is high such as in summer, it is possible to prevent the engine exhaust from being affected. Thereby, the capability fall as a capacitor | condenser can be suppressed.

この液冷媒は図示しない減圧弁によって減圧されて庫内熱交換器13に供給される。庫内熱交換器13に供給された冷媒は循環する庫内の空気を冷却して蒸発ガス化される。
この冷却空気によりバン7の内部が所定温度に冷却される。蒸発ガス化された冷媒は、再び圧縮機に吸入され、以下同様のサイクルを繰り返すことによって冷却運転が行われる。
The liquid refrigerant is decompressed by a decompression valve (not shown) and supplied to the internal heat exchanger 13. The refrigerant supplied to the in-compartment heat exchanger 13 cools the circulating air to evaporate.
The inside of the van 7 is cooled to a predetermined temperature by this cooling air. The evaporated gasified refrigerant is again sucked into the compressor, and the cooling operation is performed by repeating the same cycle.

このように、ヒートポンプ式の冷却運転および加熱運転を行うことができるので、エネルギ効率がよく、冷却能力および加熱能力の高い空調を行うことができる。
また、外気温度の低い場合にエバポレータとして用い、あるいは外気温度の高い場合にコンデンサとして用いる等、極端な環境条件でも熱交換器としての能力低下を抑制できるので、庫内温度を所定温度に確実に維持できる等、陸上輸送用冷凍装置1を安定して運転することができる。
In this way, since the heat pump type cooling operation and heating operation can be performed, air conditioning with high energy efficiency and high cooling capacity and heating capacity can be performed.
In addition, it can be used as an evaporator when the outside air temperature is low, or used as a condenser when the outside air temperature is high, so that a decrease in capacity as a heat exchanger can be suppressed even under extreme environmental conditions. The refrigeration apparatus 1 for land transportation can be stably operated because it can be maintained.

なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、適宜変形が可能である。   In addition, this invention is not limited to the invention concerning the said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can change suitably.

1 陸上輸送用冷凍装置
7 バン
9 エンジン
11 庫外熱交換器
15 前壁
23 ドレンパン
27 パネル
29 ダクト
31 通風路
35 ダンパ
1 Refrigeration equipment for land transport 7 Van 9 Engine 11 External heat exchanger 15 Front wall 23 Drain pan 27 Panel 29 Duct 31 Ventilation path 35 Damper

Claims (6)

コンデンサとして、あるいは、エバポレータとして機能する庫外熱交換器が保冷庫の前壁上部に備えられている陸上輸送用冷凍装置であって、
前記保冷庫の前壁に、該前壁の一部を覆うように設けられ、車両走行用エンジンを通過したエンジン排風を前記庫外熱交換器の吸込側に案内するダクトと、
該ダクト内の通風路を開閉する開閉手段と、が備えられていることを特徴とする陸上輸送用冷凍装置。
A refrigeration system for land transportation in which an external heat exchanger that functions as a condenser or an evaporator is provided on the upper part of the front wall of the cold storage,
A duct that is provided on the front wall of the cold storage so as to cover a part of the front wall and guides engine exhaust air that has passed through the vehicle running engine to the suction side of the external heat exchanger;
A refrigeration apparatus for land transportation, comprising: opening and closing means for opening and closing a ventilation path in the duct.
前記庫外熱交換器の吸込側に、走行風が前記庫外熱交換器に直接入るのを防止するパネルが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の陸上輸送用冷凍装置。   The refrigeration apparatus for land transportation according to claim 1, wherein a panel for preventing traveling wind from directly entering the external heat exchanger is provided on the suction side of the external heat exchanger. 前記庫外熱交換器の下部にドレンを収容するドレンパンが設けられていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の陸上輸送用冷凍装置。   The refrigeration apparatus for land transportation according to claim 1 or 2, wherein a drain pan for storing drain is provided in a lower part of the external heat exchanger. 前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がコンデンサとして機能している場合は前記ダクト内の通風路を閉鎖し、エバポレータとして機能している場合は前記ダクト内の通風路を開放するように制御されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の陸上輸送用冷凍装置。   The opening / closing means is controlled to close the ventilation path in the duct when the external heat exchanger functions as a condenser, and to open the ventilation path in the duct when functioning as an evaporator. The refrigeration apparatus for land transportation according to any one of claims 1 to 3, wherein the refrigeration apparatus is for land transportation. 前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がコンデンサとして機能しており、かつ低外気温度の場合には、前記ダクト内の通風路を開放するように制御されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の陸上輸送用冷凍装置。   2. The opening / closing means is controlled so as to open a ventilation path in the duct when the outside heat exchanger functions as a condenser and has a low outside air temperature. The refrigeration apparatus for land transportation according to any one of claims 1 to 4. 前記開閉手段は、前記庫外熱交換器がエバポレータとして機能しており、かつ高外気温度の場合には、前記ダクト内の通風路を閉鎖するように制御されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の陸上輸送用冷凍装置。

2. The opening / closing means is controlled so that the outside heat exchanger functions as an evaporator and closes the ventilation path in the duct when the outside air temperature is high. The refrigeration apparatus for land transportation according to any one of claims 1 to 4.

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