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JP2019163867A - Vapor-compression refrigerator - Google Patents

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JP2019163867A
JP2019163867A JP2018050355A JP2018050355A JP2019163867A JP 2019163867 A JP2019163867 A JP 2019163867A JP 2018050355 A JP2018050355 A JP 2018050355A JP 2018050355 A JP2018050355 A JP 2018050355A JP 2019163867 A JP2019163867 A JP 2019163867A
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liquid
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直樹 二渡
Naoki Futawatari
直樹 二渡
陽介 宇田川
Yosuke Udagawa
陽介 宇田川
悠士 木幡
Yushi Kobata
悠士 木幡
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Abstract

To disclose one example of a vapor-compression refrigerator employing a gas injection cycle system, which can restrain refrigeration capacity (heat absorption capacity) occurring at an evaporator from deteriorating.SOLUTION: When a value obtained by subtracting the temperature of a cooling medium from the temperature of a refrigerant flowing into a subcooler 50 becomes equal to or less than a predetermined value, a bypass circuit 51 is communicated. Consequently, it is possible to suppress an increase in a specific enthalpy at an inlet of a second expansion valve 60, and thus it is possible to prevent a gas-liquid two-phase refrigerant from flowing into the second expansion valve 60. Therefore, the refrigerant can be sufficiently decompressed by the second expansion valve 60, and thus it may be possible to generate sufficient refrigeration capacity (heat absorption capacity) in an evaporator 70.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、低温側の熱を高温側に移動させる蒸気圧縮式冷凍機に関する。   The present disclosure relates to a vapor compression refrigerator that moves heat on a low temperature side to a high temperature side.

例えば、特許文献1に記載の蒸気圧縮式冷凍機では、圧縮機、凝縮器、蒸発器、過冷却器、過冷却器を迂回するバイパス回路、第1膨張弁及び第2膨張弁等を備えている。第1膨張弁は、蒸発器に供給する冷媒を減圧膨張させる。過冷却器は、凝縮器から流出した冷媒を冷却する。第2膨張弁は、過冷却器又はバイパス回路から流出した冷媒を減圧する。   For example, the vapor compression refrigerator described in Patent Document 1 includes a compressor, a condenser, an evaporator, a supercooler, a bypass circuit that bypasses the supercooler, a first expansion valve, a second expansion valve, and the like. Yes. The first expansion valve decompresses and expands the refrigerant supplied to the evaporator. The subcooler cools the refrigerant that has flowed out of the condenser. The second expansion valve decompresses the refrigerant that has flowed out of the subcooler or the bypass circuit.

つまり、特許文献1に記載の発明では、第2膨張弁にて減圧膨張して温度が低下した冷媒と凝縮器から流出した冷媒とを過冷却器で熱交換することにより、凝縮器から流出した冷媒を更に冷却している。   That is, in the invention described in Patent Document 1, the refrigerant that has been decompressed and expanded by the second expansion valve and the refrigerant that has flowed out of the condenser exchanged heat with the refrigerant that has flowed out of the condenser, thereby flowing out of the condenser. The refrigerant is further cooled.

特許文献2には、ガスインジェクションサイクル方式の蒸気圧縮式冷凍機が記載されている。当該蒸気圧縮式冷凍機は、圧縮機、凝縮器、第1膨張弁、気液分離器、過冷却器、第2膨張弁及び蒸発器等を有して構成されている。   Patent Document 2 describes a gas injection cycle type vapor compression refrigerator. The vapor compression refrigerator includes a compressor, a condenser, a first expansion valve, a gas-liquid separator, a supercooler, a second expansion valve, an evaporator, and the like.

気液分離器は、第1膨張弁にて減圧されて気液二相状態となった冷媒を気相冷媒と液相冷媒とに分離する。気液分離器内の圧力は、凝縮圧力(圧縮機の吐出圧)と蒸発圧力(圧縮機の吸入圧)との中間圧である。気液分離器にて分離抽出された中間圧の気相冷媒は、圧縮途中の圧縮機に注入(インジェクション)される。これにより、圧縮機の消費動力が低減される。   The gas-liquid separator separates the refrigerant that has been decompressed by the first expansion valve into a gas-liquid two-phase state into a gas-phase refrigerant and a liquid-phase refrigerant. The pressure in the gas-liquid separator is an intermediate pressure between the condensation pressure (compressor discharge pressure) and the evaporation pressure (compressor suction pressure). The intermediate-pressure gas-phase refrigerant separated and extracted by the gas-liquid separator is injected (injected) into the compressor in the middle of compression. Thereby, the power consumption of the compressor is reduced.

気液分離器にて分離抽出された中間圧の液相冷媒は、過冷却器により冷却されて過冷却度(サブクール)が増大された後、第2膨張弁にて蒸発圧力まで減圧される。これにより、蒸発器に流入する冷媒の乾き度が小さくなるので、蒸発器の入口と出口との比エンタルピー差を大きくでき、大きな冷凍能力を得ることが可能となる。   The intermediate-pressure liquid phase refrigerant separated and extracted by the gas-liquid separator is cooled by the supercooler to increase the degree of subcooling (subcool), and then reduced to the evaporation pressure by the second expansion valve. Thereby, since the dryness of the refrigerant flowing into the evaporator is reduced, the specific enthalpy difference between the inlet and the outlet of the evaporator can be increased, and a large refrigerating capacity can be obtained.

特許第6223573号公報Japanese Patent No. 6223573 特開2001−41601号公報JP 2001-41601 A

ガスインジェクションサイクル方式の蒸気圧縮式冷凍機においては、第2膨張弁に流入する冷媒は、飽和液冷媒、つまり乾き度0の冷媒であることが望ましい。つまり、第2膨張弁に流入する冷媒が気液二相状態となり、当該冷媒に気相冷媒(フラッシュガス)が存在していると、第2膨張弁にて冷媒を十分に減圧することができなくなるとともに、蒸発器で発生する冷凍能力(吸熱能力)が低下してしまう。   In the gas injection cycle type vapor compression refrigerator, it is desirable that the refrigerant flowing into the second expansion valve is a saturated liquid refrigerant, that is, a dryness-free refrigerant. That is, when the refrigerant flowing into the second expansion valve is in a gas-liquid two-phase state and a gas-phase refrigerant (flash gas) is present in the refrigerant, the refrigerant can be sufficiently decompressed by the second expansion valve. At the same time, the refrigerating capacity (heat absorption capacity) generated in the evaporator is reduced.

本開示は、上記点に鑑み、蒸発器で発生する冷凍能力(吸熱能力)が低下することを抑制可能なガスインジェクションサイクル方式の蒸気圧縮式冷凍機の一例の開示である。   In view of the above points, the present disclosure is an example of a gas injection cycle type vapor compression refrigerator that can suppress a decrease in the refrigerating capacity (heat absorption capacity) generated in the evaporator.

蒸気圧縮式冷凍機は、例えば、気液分離器(40)から流出した液相冷媒を過冷却器(50)を迂回させて第2膨張弁(60)に導くバイパス回路(51)と、バイパス回路(51)の連通状態を調整するバルブ(52)と、過冷却器(50)に流入する冷媒温度から冷却用媒体の温度を減じた値が予め決められた値以下となったときに、バイパス回路(51)を連通させる制御部(80)とを備えることが望ましい。   The vapor compression refrigerator includes, for example, a bypass circuit (51) that bypasses the supercooler (50) and the liquid phase refrigerant that has flowed out of the gas-liquid separator (40) to the second expansion valve (60), and bypass When the value obtained by subtracting the temperature of the cooling medium from the temperature of the refrigerant flowing into the supercooler (50) and the valve (52) for adjusting the communication state of the circuit (51) is equal to or less than a predetermined value, It is desirable to provide a control unit (80) for communicating the bypass circuit (51).

これにより、第2膨張弁(60)の入口における比エンタルピーが高くなることが抑制され得るので、第2膨張弁(60)に気液二相状態の冷媒が流入することが抑止され得る。したがって、第2膨張弁(60)にて冷媒を十分に減圧することができるので、蒸発器(70)で十分な冷凍能力(吸熱能力)を発生させることが可能となり得る。   Thereby, since it becomes possible to suppress the specific enthalpy at the inlet of the second expansion valve (60) from increasing, it is possible to prevent the gas-liquid two-phase refrigerant from flowing into the second expansion valve (60). Therefore, since the refrigerant can be sufficiently decompressed by the second expansion valve (60), it may be possible to generate a sufficient refrigeration capacity (heat absorption capacity) in the evaporator (70).

因みに、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的構成等との対応関係を示す一例であり、本開示は上記括弧内の符号に示された具体的構成等に限定されるものではない。   Incidentally, the reference numerals in the parentheses above are examples showing the correspondence with the specific configurations described in the embodiments described later, and the present disclosure is limited to the specific configurations indicated in the reference numerals in the parentheses. It is not something.

第1実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機を示す図である。It is a figure which shows the vapor compression refrigerator which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the vapor compression refrigerator which concerns on 1st Embodiment. 第2実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機を示す図である。It is a figure which shows the vapor compression refrigerator which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the vapor compression refrigerator which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the vapor compression refrigerator which concerns on 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機を示す図である。It is a figure which shows the vapor compression refrigerator which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the vapor compression refrigerator which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the vapor compression refrigerator which concerns on 3rd Embodiment.

以下の説明は、本開示の技術的範囲に属する実施形態の一例を示すものである。つまり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的構成や構造等に限定されるものではない。   The following description shows an example of an embodiment belonging to the technical scope of the present disclosure. In other words, the invention specific items described in the claims are not limited to the specific configurations and structures shown in the following embodiments.

以下、本開示の実施形態を図面と共に説明する。なお、少なくとも符号を付して説明した部材又は部位は、「1つの」等の断りをした場合を除き、少なくとも1つ設けられている。つまり、「1つの」等の断りがない場合には、当該部材は2以上設けられていてもよい。   Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the drawings. It should be noted that at least one member or part described with at least a reference numeral is provided, except where “one” or the like is omitted. That is, when there is no notice such as “one”, two or more members may be provided.

(第1実施形態)
1.蒸気圧縮式冷凍機の概要
本実施形態は、空冷パッケージ式空調装置用の蒸気圧縮式冷凍機に本開示を適用したものである。蒸気圧縮式冷凍機とは、冷媒蒸発時の吸熱作用を利用して低温側の熱を高温側に移動させる冷凍機である。
(First embodiment)
1. Outline of Vapor Compression Refrigerator In the present embodiment, the present disclosure is applied to a vapor compression refrigerator for an air-cooled package air conditioner. The vapor compression refrigerator is a refrigerator that moves the heat on the low temperature side to the high temperature side by utilizing the endothermic action during refrigerant evaporation.

したがって、室内空気から吸熱する場合には蒸気圧縮式冷凍機にて冷房運転が可能である。室外空気から吸熱する場合には蒸気圧縮式冷凍機1にて暖房運転が可能である。図1に示される蒸気圧縮式冷凍機1は、冷房運転可能な蒸気圧縮式冷凍機1の基本構成である。   Therefore, in the case of absorbing heat from room air, a cooling operation can be performed with a vapor compression refrigerator. When heat is absorbed from the outdoor air, the vapor compression refrigerator 1 can be used for heating operation. A vapor compression refrigerator 1 shown in FIG. 1 has a basic configuration of the vapor compression refrigerator 1 capable of cooling operation.

2.蒸気圧縮式冷凍機の構成
蒸気圧縮式冷凍機1は、圧縮装置10、放熱器20、第1膨張弁30、気液分離器40、過冷却器50、第2膨張弁60、蒸発器70及びバイパス回路51等を少なくとも備える。
2. Configuration of Vapor Compression Refrigerator The vapor compression refrigerator 1 includes a compression device 10, a radiator 20, a first expansion valve 30, a gas-liquid separator 40, a supercooler 50, a second expansion valve 60, an evaporator 70, and At least a bypass circuit 51 and the like are provided.

圧縮装置10は冷媒を吸入して圧縮する。当該圧縮装置10は、中間圧の冷媒を圧縮行程途中に注入噴射可能な装置である。具体的には、圧縮装置10は、第1圧縮機11及び第2圧縮機12等を有して構成されている。   The compression device 10 sucks and compresses the refrigerant. The compression device 10 is a device that can inject and inject an intermediate-pressure refrigerant in the middle of a compression stroke. Specifically, the compressor 10 includes a first compressor 11 and a second compressor 12.

第1圧縮機11は、蒸発器70から流出した低圧冷媒を高圧まで圧縮して放熱器20に向けて吐出する。第2圧縮機12は、中間圧の冷媒を高圧まで圧縮して放熱器20に向けて吐出する。   The first compressor 11 compresses the low-pressure refrigerant flowing out from the evaporator 70 to a high pressure and discharges the compressed refrigerant toward the radiator 20. The second compressor 12 compresses the intermediate pressure refrigerant to a high pressure and discharges the refrigerant toward the radiator 20.

なお、低圧とは蒸発器70内の圧力をいう。高圧とは放熱器20内の圧力をいう。中間圧とは、蒸発器70内の圧力と放熱器20内の圧力との間の圧力をいう。具体的には、中間圧は、第1膨張弁30から流出した冷媒の圧力と略一致する。   The low pressure means the pressure in the evaporator 70. High pressure refers to the pressure in the radiator 20. The intermediate pressure is a pressure between the pressure in the evaporator 70 and the pressure in the radiator 20. Specifically, the intermediate pressure substantially matches the pressure of the refrigerant that has flowed out of the first expansion valve 30.

放熱器20は、圧縮装置10から吐出された冷媒を冷却し、蒸発器70にて吸熱した熱を高温側(本実施形態では、室外空気)に放出させる。なお、本実施形態では、圧縮装置10の吐出圧、つまり放熱器20内の冷媒圧力は、冷媒の臨界圧力未満である。   The radiator 20 cools the refrigerant discharged from the compressor 10 and releases the heat absorbed by the evaporator 70 to the high temperature side (outdoor air in the present embodiment). In the present embodiment, the discharge pressure of the compression device 10, that is, the refrigerant pressure in the radiator 20, is less than the critical pressure of the refrigerant.

このため、放熱器20にて冷却された気相冷媒の少なくとも一部は凝縮して液化する。したがって、本実施形態に係る放熱器20は凝縮器として機能する。なお、放熱器20内の冷媒圧力が臨界圧力を越えている場合には、放熱器20内で冷媒は凝縮しない。   For this reason, at least a part of the gas-phase refrigerant cooled by the radiator 20 is condensed and liquefied. Therefore, the heat radiator 20 according to the present embodiment functions as a condenser. When the refrigerant pressure in the radiator 20 exceeds the critical pressure, the refrigerant is not condensed in the radiator 20.

第1膨張弁30は、放熱器20から流出した冷媒を減圧膨張させる。第1膨張弁30にて減圧された冷媒は、気液二相状態の冷媒となる。気液分離器40は、第1膨張弁30から流出した気液二相状態の冷媒を液相冷媒と気相冷媒とに分離する。   The first expansion valve 30 decompresses and expands the refrigerant that has flowed out of the radiator 20. The refrigerant decompressed by the first expansion valve 30 becomes a gas-liquid two-phase refrigerant. The gas-liquid separator 40 separates the gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the first expansion valve 30 into a liquid-phase refrigerant and a gas-phase refrigerant.

気液分離器40にて分離抽出された中間圧の気相冷媒は、インジェクション部41を経由して圧縮行程中の圧縮装置10に注入噴射される。具体的には、気液分離器40から流出した気相冷媒は、第2圧縮機12にて吸入圧縮された後、第1圧縮機11にて圧縮された気相冷媒と共に放熱器20に向けて吐出される。   The intermediate-pressure gas-phase refrigerant separated and extracted by the gas-liquid separator 40 is injected and injected into the compression device 10 during the compression stroke via the injection unit 41. Specifically, the gas-phase refrigerant that has flowed out of the gas-liquid separator 40 is sucked and compressed by the second compressor 12 and then directed to the radiator 20 together with the gas-phase refrigerant compressed by the first compressor 11. Discharged.

過冷却器50は、気液分離器40にて分離抽出された中間圧の液相冷媒を冷却する。これにより、当該液相冷媒の過冷却度が大きくなる。本実施形態に係る過冷却器50は、室外に配設されて室外空気にて当該液相冷媒を冷却する。つまり、過冷却器50は、放熱器20が設置された雰囲気(室外空気)を冷却用媒体として液相冷媒を冷却する。   The subcooler 50 cools the intermediate-pressure liquid phase refrigerant separated and extracted by the gas-liquid separator 40. Thereby, the degree of supercooling of the liquid-phase refrigerant increases. The subcooler 50 according to the present embodiment is disposed outside the room and cools the liquid-phase refrigerant with outdoor air. That is, the subcooler 50 cools the liquid-phase refrigerant using the atmosphere (outdoor air) in which the radiator 20 is installed as a cooling medium.

第2膨張弁60は、過冷却器50から流出した冷媒を減圧膨張させる。蒸発器70は、第2膨張弁60から流出した液相冷媒を蒸発させることにより、低温側(本実施形態では、室内空気)から吸熱する。蒸発器70から流出した気相冷媒は、圧縮装置10(本実施形態では、第1圧縮機11)の吸入側に供給される。圧縮装置10は、当該気相冷媒を吸入圧縮して放熱器20側に吐出する。   The second expansion valve 60 decompresses and expands the refrigerant that has flowed out of the subcooler 50. The evaporator 70 absorbs heat from the low temperature side (in this embodiment, indoor air) by evaporating the liquid-phase refrigerant that has flowed out of the second expansion valve 60. The gas-phase refrigerant that has flowed out of the evaporator 70 is supplied to the suction side of the compressor 10 (in the present embodiment, the first compressor 11). The compressor 10 sucks and compresses the gas-phase refrigerant and discharges it to the radiator 20 side.

なお、第2膨張弁60は、室内又は過冷却器50から第2膨張弁60まで配管長が十分に長くなる位置に配設されている。つまり、第2膨張弁60は、当該第2膨張弁60に流入する冷媒にフラッシュガスが発生する可能性がある位置に配設されている。なお、配管長が十分に長いとは、例えば7.5m以上の配管長をいう。   In addition, the 2nd expansion valve 60 is arrange | positioned in the position where piping length becomes long enough from the room or the subcooler 50 to the 2nd expansion valve 60. That is, the second expansion valve 60 is disposed at a position where the flash gas may be generated in the refrigerant flowing into the second expansion valve 60. In addition, piping length is long enough means the piping length of 7.5 m or more, for example.

3.蒸気圧縮式冷凍機の制御
3.1.制御の概要
第1膨張弁30及び第2膨張弁60は、絞り開度(減圧度)を連続的に変更制御可能な電気式の膨張弁である。第1膨張弁30の絞り開度及び第2膨張弁60の絞り開度は、制御部80により制御される。
3. Control of vapor compression refrigerator 3.1. Outline of Control The first expansion valve 30 and the second expansion valve 60 are electric expansion valves capable of continuously changing and controlling the throttle opening (decompression degree). The throttle opening of the first expansion valve 30 and the throttle opening of the second expansion valve 60 are controlled by the control unit 80.

制御部80は、CPU、ROM及びRAM等を有するマイクロコンピュータにて構成されている。当該制御部80は、ROM等の不揮発性記憶部に予め記憶されたプログラムに従って第1膨張弁30及び第2膨張弁60を制御する。   The control unit 80 is configured by a microcomputer having a CPU, a ROM, a RAM, and the like. The control unit 80 controls the first expansion valve 30 and the second expansion valve 60 according to a program stored in advance in a nonvolatile storage unit such as a ROM.

なお、制御部80には、第1圧力センサS1、第2圧力センサS2、第3圧力センサS3、第1温度センサS4、第2温度センサS5、外気温度センサS6及び室内温度センサ(図示せず。)等の検出信号が入力されている。   The controller 80 includes a first pressure sensor S1, a second pressure sensor S2, a third pressure sensor S3, a first temperature sensor S4, a second temperature sensor S5, an outside air temperature sensor S6, and an indoor temperature sensor (not shown). )) Is input.

第1圧力センサS1は、放熱器20の冷媒入口での冷媒圧力を検出する。第2圧力センサS2は、蒸発器70の冷媒出口での冷媒圧力を検出する。第3圧力センサS3は気液分離器40内の圧力を検出する。   The first pressure sensor S <b> 1 detects the refrigerant pressure at the refrigerant inlet of the radiator 20. The second pressure sensor S <b> 2 detects the refrigerant pressure at the refrigerant outlet of the evaporator 70. The third pressure sensor S3 detects the pressure in the gas-liquid separator 40.

第1温度センサS4は、放熱器20の冷媒出口での冷媒温度を検出する。第2温度センサS5は、蒸発器70の冷媒出口での冷媒温度を検出する。外気温度センサS6は、放熱器20及び過冷却器50の雰囲気温度、つまり室外空気の温度を検出する。室内温度センサは、蒸発器70にて冷却される前の室内空気の温度を検出する。   The first temperature sensor S <b> 4 detects the refrigerant temperature at the refrigerant outlet of the radiator 20. The second temperature sensor S <b> 5 detects the refrigerant temperature at the refrigerant outlet of the evaporator 70. The outside air temperature sensor S6 detects the ambient temperature of the radiator 20 and the subcooler 50, that is, the temperature of the outdoor air. The room temperature sensor detects the temperature of the room air before being cooled by the evaporator 70.

<第1膨張弁の制御>
制御部80は、中間圧(本実施形態では、第3圧力センサS3の検出圧力)が予め決められた目標圧力となるように第1膨張弁30の絞り開度を制御する。本実施形態に係る目標値は、高圧(本実施形態では、第1圧力センサS1の検出圧力)と低圧(本実施形態では、第2圧力センサS2の検出圧力)との相乗平均である。
<Control of first expansion valve>
The control unit 80 controls the throttle opening degree of the first expansion valve 30 so that the intermediate pressure (in this embodiment, the detection pressure of the third pressure sensor S3) becomes a predetermined target pressure. The target value according to this embodiment is a geometric mean of a high pressure (in this embodiment, a detection pressure of the first pressure sensor S1) and a low pressure (in this embodiment, a detection pressure of the second pressure sensor S2).

<第2膨張弁の制御>
制御部80は、蒸発器70の冷媒出口における過熱度が0℃以上となるように、第2膨張弁60の絞り開度を制御する。
<Control of the second expansion valve>
The control unit 80 controls the opening degree of the second expansion valve 60 so that the degree of superheat at the refrigerant outlet of the evaporator 70 is 0 ° C. or higher.

このとき、制御部80は、蒸発器70の冷媒出口における冷媒圧力(第2圧力センサS2の検出圧力)、及び蒸発器70の冷媒出口における冷媒温度(第2温度センサS5の検出温度)を利用して蒸発器70の冷媒出口における冷媒の状態を判断する。   At this time, the control unit 80 uses the refrigerant pressure at the refrigerant outlet of the evaporator 70 (the detected pressure of the second pressure sensor S2) and the refrigerant temperature at the refrigerant outlet of the evaporator 70 (the detected temperature of the second temperature sensor S5). Then, the state of the refrigerant at the refrigerant outlet of the evaporator 70 is determined.

<第1圧縮機の制御>
制御部80は、放熱器20の冷媒出口における過冷却度が0℃以上となるように、第1圧縮機11の回転数を制御する。
<Control of the first compressor>
The controller 80 controls the rotation speed of the first compressor 11 so that the degree of supercooling at the refrigerant outlet of the radiator 20 is 0 ° C. or higher.

このとき、制御部80は、放熱器20の冷媒出口における冷媒圧力(本実施形態では、第1圧力センサS1の検出圧力で代用)、及び放熱器20の冷媒出口における冷媒温度(第1温度センサS4の検出温度)を利用して放熱器20の冷媒出口における冷媒の状態を判断する。   At this time, the control unit 80 uses the refrigerant pressure at the refrigerant outlet of the radiator 20 (in this embodiment, the detection pressure of the first pressure sensor S1 substitutes) and the refrigerant temperature at the refrigerant outlet of the radiator 20 (first temperature sensor). The state of the refrigerant at the refrigerant outlet of the radiator 20 is determined using the detected temperature of S4.

<第2圧縮機の制御>
制御部80は、蒸発器70にて必要とされる冷凍能力に応じて第2圧縮機12の回転数を制御する。
<Control of the second compressor>
The control unit 80 controls the rotation speed of the second compressor 12 according to the refrigerating capacity required in the evaporator 70.

蒸発器70にて必要とされる冷凍能力とは、例えば、室内温度センサにて検出された室内空気温度から設定温度が減じられた値(以下、温度差という。)に基づいて決定される。設定温度とは、例えば、目標とする室内空気の温度、又は目標とする空気の温度であって、蒸発器70に冷却された空気の温度等をいう。   The refrigerating capacity required in the evaporator 70 is determined based on, for example, a value obtained by subtracting the set temperature from the indoor air temperature detected by the indoor temperature sensor (hereinafter referred to as a temperature difference). The set temperature is, for example, a target indoor air temperature or a target air temperature, which is the temperature of air cooled by the evaporator 70 or the like.

制御部80は、例えば、温度差が予め決められた値より大きくなったときには、第2圧縮機12の回転数を現時の回転数より大きくして蒸発器70で発生させる冷凍能力を増大させる。制御部80は、例えば、温度差が予め決められた値より小さくなったときには、第2圧縮機12の回転数を現時の回転数より小さくして蒸発器70で発生させる冷凍能力を減少させる。   For example, when the temperature difference becomes larger than a predetermined value, the control unit 80 increases the refrigerating capacity generated by the evaporator 70 by increasing the rotational speed of the second compressor 12 from the current rotational speed. For example, when the temperature difference becomes smaller than a predetermined value, the control unit 80 reduces the refrigerating capacity generated by the evaporator 70 by making the rotational speed of the second compressor 12 smaller than the current rotational speed.

<バイパス回路の制御>
制御部80は、バルブ52の作動を制御することにより、バイパス回路51の連通状態を調整する。具体的には、制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度から冷却用媒体の温度、つまり室外空気の温度(本実施形態では、外気温度センサS6の検出温度)を減じた値が予め決められた値以下となったときに、バイパス回路51を連通させるようにバルブ52を作動させる。
<Control of bypass circuit>
The control unit 80 adjusts the communication state of the bypass circuit 51 by controlling the operation of the valve 52. Specifically, the control unit 80 obtains a value obtained by subtracting the temperature of the cooling medium, that is, the temperature of the outdoor air (in this embodiment, the temperature detected by the outdoor air temperature sensor S6) from the refrigerant temperature flowing into the subcooler 50. The valve 52 is actuated so that the bypass circuit 51 is communicated when it becomes equal to or less than a predetermined value.

本実施形態に係るバルブ52は、気液分離器40から流出した冷媒の流通経路を切換可能な三方弁にて構成されている。なお、バルブ52は、過冷却器50の冷媒出口側及び冷媒入口側のうちいずれの位置に設けられていてもよい。   The valve 52 according to the present embodiment is configured by a three-way valve that can switch the flow path of the refrigerant that has flowed out of the gas-liquid separator 40. The valve 52 may be provided at any position on the refrigerant outlet side and the refrigerant inlet side of the supercooler 50.

3.2.制御の詳細
図2は、上記制御の概要を実施するための制御フローの一例である。なお、以下の説明における()内の符号は、図2に示される制御ステップを示している。
3.2. Details of Control FIG. 2 is an example of a control flow for implementing the outline of the control. In addition, the code | symbol in () in the following description has shown the control step shown by FIG.

蒸気圧縮式冷凍機1が起動すると、図2に示されるように、制御部80は、通常制御モードを実行する(S1)。通常制御モードでは、気液分離器40から流出した液相冷媒の全てが過冷却器50を通過する。第1膨張弁30、第2膨張弁60、第1圧縮機11及び第2圧縮機12それぞれの制御は、上記の通りである。   When the vapor compression refrigerator 1 is activated, as shown in FIG. 2, the control unit 80 executes the normal control mode (S1). In the normal control mode, all of the liquid phase refrigerant that has flowed out of the gas-liquid separator 40 passes through the subcooler 50. Control of each of the first expansion valve 30, the second expansion valve 60, the first compressor 11 and the second compressor 12 is as described above.

次に、制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が室外空気の温度以下であるか否かを判断する(S3)。制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が室外空気の温度より高いと判断した場合には(S3:NO)、通常制御モードを継続実行する。   Next, the control unit 80 determines whether or not the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the temperature of the outdoor air (S3). When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is higher than the temperature of the outdoor air (S3: NO), the control unit 80 continues to execute the normal control mode.

制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が室外空気の温度以下であると判断した場合には(S3:YES)、バイパス制御モードを実行した後(S5)、再び、S3を実行する。バイパス制御モードとは、気液分離器40から流出した冷媒の一部又は全部がバイパス回路51を流通する運転モードである。   When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the temperature of the outdoor air (S3: YES), the control unit 80 executes the bypass control mode (S5) and then executes S3 again. To do. The bypass control mode is an operation mode in which part or all of the refrigerant flowing out from the gas-liquid separator 40 flows through the bypass circuit 51.

バイパス制御モード時における第1膨張弁30、第2膨張弁60、第1圧縮機11及び第2圧縮機12の制御は、通常制御モード時と同じである。なお、蒸気圧縮式冷凍機1が停止すると、バイパス回路51は閉じられる。   The control of the first expansion valve 30, the second expansion valve 60, the first compressor 11 and the second compressor 12 in the bypass control mode is the same as in the normal control mode. When the vapor compression refrigerator 1 stops, the bypass circuit 51 is closed.

4.本実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の特徴
制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が室外空気の温度以下であると判断した場合には、バイパス制御モードを実行する。これにより、室外空気の温度が上昇した場合であっても、第2膨張弁60の入口における比エンタルピーが高くなることが抑制され得る。
4). When the controller 80 determines that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the temperature of the outdoor air, the controller 80 executes the bypass control mode. Thereby, even if it is a case where the temperature of outdoor air rises, it can suppress that the specific enthalpy in the inlet_port | entrance of the 2nd expansion valve 60 becomes high.

したがって、第2膨張弁60に気液二相状態の冷媒が流入することが抑止され得るので、第2膨張弁60にて冷媒を十分に減圧することができ、蒸発器70で十分な冷凍能力(吸熱能力)を発生させることが可能となり得る。   Therefore, since the refrigerant in the gas-liquid two-phase state can be prevented from flowing into the second expansion valve 60, the refrigerant can be sufficiently depressurized by the second expansion valve 60, and the evaporator 70 has a sufficient refrigerating capacity. It may be possible to generate (endothermic capacity).

(第2実施形態)
1.蒸気圧縮式冷凍機の構成等
<制御の概要>
本実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機1は、過冷却度制御モードが実行可能である。過冷却度制御モードとは、第2膨張弁60に流入する冷媒の過冷却度が0℃未満となったときに実行される制御モードであって、第2膨張弁60に流入する冷媒の過冷却度が0℃以上の液相冷媒となるように第1膨張弁30の絞り開度が制御される制御モードである。
(Second Embodiment)
1. Composition of vapor compression refrigerator <Outline of control>
The vapor compression refrigerator 1 according to the present embodiment can execute the supercooling degree control mode. The supercooling degree control mode is a control mode that is executed when the supercooling degree of the refrigerant flowing into the second expansion valve 60 becomes less than 0 ° C. This is a control mode in which the throttle opening degree of the first expansion valve 30 is controlled so that the cooling degree becomes a liquid phase refrigerant of 0 ° C. or higher.

図3に示されるように、本実施形態に係る制御部80には、第1実施形態に係るセンサS1〜S6の検出信号に加えて、第4圧力センサS7及び第3温度センサS8の検出信号が入力されている。   As shown in FIG. 3, the control unit 80 according to this embodiment includes detection signals from the fourth pressure sensor S7 and the third temperature sensor S8 in addition to the detection signals from the sensors S1 to S6 according to the first embodiment. Is entered.

第4圧力センサS7は第2膨張弁60の冷媒入口での冷媒圧力を検出する。第3温度センサS8は、第2膨張弁60の冷媒入口での冷媒温度を検出する。制御部80は、第4圧力センサS7の検出値、及び第3温度センサS8の検出値を利用して第2膨張弁60の冷媒入口での冷媒の状態を判断する。   The fourth pressure sensor S7 detects the refrigerant pressure at the refrigerant inlet of the second expansion valve 60. The third temperature sensor S8 detects the refrigerant temperature at the refrigerant inlet of the second expansion valve 60. The control unit 80 determines the state of the refrigerant at the refrigerant inlet of the second expansion valve 60 using the detection value of the fourth pressure sensor S7 and the detection value of the third temperature sensor S8.

制御部80は、過冷却度制御モード時においては、過冷却器50に流入する冷媒の温度を雰囲気温度(本実施形態では、外気温度センサS6の検出温度)より高い温度になるように第1膨張弁30の絞り開度を制御する。つまり、制御部80は、過冷却器50の冷媒出口における冷媒の過冷却度が、0℃より大きい所定の値となるように、第1膨張弁30の絞り開度を制御する。   In the supercooling degree control mode, the control unit 80 sets the temperature of the refrigerant flowing into the supercooler 50 to be higher than the ambient temperature (in this embodiment, the temperature detected by the outside air temperature sensor S6). The throttle opening degree of the expansion valve 30 is controlled. That is, the control unit 80 controls the throttle opening of the first expansion valve 30 so that the degree of supercooling of the refrigerant at the refrigerant outlet of the supercooler 50 becomes a predetermined value greater than 0 ° C.

なお、「0℃より大きい所定の値」とは、過冷却器50の冷媒出口から第2膨張弁60の冷媒入口に至る冷媒経路における過冷却度の低下度ΔSCが加味された値より大きい値である。   The “predetermined value greater than 0 ° C.” is a value greater than a value in consideration of the degree of subcooling decrease ΔSC in the refrigerant path from the refrigerant outlet of the supercooler 50 to the refrigerant inlet of the second expansion valve 60. It is.

つまり、制御部80は、「過冷却器50の冷媒出口での過冷却度が、第2膨張弁60の冷媒入口での過冷却度に低下度ΔSCを加算した値以上となるように、第1膨張弁30の絞り開度を制御する」ことになる。   That is, the control unit 80 determines that “the degree of supercooling at the refrigerant outlet of the supercooler 50 is equal to or greater than the value obtained by adding the degree of decrease ΔSC to the degree of supercooling at the refrigerant inlet of the second expansion valve 60. That is, the throttle opening degree of one expansion valve 30 is controlled. "

<制御の詳細>
図4及び図5は、上記概要を実施するための制御フローの一例である。なお、以下の説明における()内の符号は、図4及び図5に示される制御ステップを示している。
<Details of control>
4 and 5 are examples of a control flow for implementing the above outline. In addition, the code | symbol in () in the following description has shown the control step shown by FIG.4 and FIG.5.

蒸気圧縮式冷凍機1が起動すると、制御部80は、通常制御モードを実行する(S10)。次に、制御部80は、第2膨張弁60に流入する冷媒の過冷却度が0℃未満であるか否かを判断する(S11)。制御部80は、過冷却度が0℃未満でないと判断した場合には(S11:NO)、通常制御モードを継続実行する。   When the vapor compression refrigerator 1 is activated, the control unit 80 executes the normal control mode (S10). Next, the control unit 80 determines whether or not the degree of supercooling of the refrigerant flowing into the second expansion valve 60 is less than 0 ° C. (S11). When it is determined that the degree of supercooling is not less than 0 ° C. (S11: NO), the controller 80 continues to execute the normal control mode.

制御部80は、過冷却度が0℃未満であると判断した場合には(S11:YES)、現時の室外空気の温度(以下、外気温度という。)をRAM等の記憶部に記憶させる(S12)。以下の説明では、当該記憶された外気温度は、第2外気温度と記載されている。   When the control unit 80 determines that the degree of supercooling is less than 0 ° C. (S11: YES), the control unit 80 stores the current outdoor air temperature (hereinafter referred to as “outside air temperature”) in a storage unit such as a RAM ( S12). In the following description, the stored outside air temperature is described as the second outside air temperature.

次に、制御部80は、過冷却制御モードを開始した後(S13)、現時の外気温度が第2外気温度以上であるか否かを判断する(S14)。制御部80は、現時の外気温度が第2外気温度以上でないと判断した場合には(S14:NO)、過冷却制御モードを停止させた後、通常制御モードを実行する(S10)。   Next, after starting the supercooling control mode (S13), the controller 80 determines whether or not the current outside air temperature is equal to or higher than the second outside air temperature (S14). When determining that the current outside air temperature is not equal to or higher than the second outside air temperature (S14: NO), the control unit 80 stops the supercooling control mode and then executes the normal control mode (S10).

制御部80は、現時の外気温度が第2外気温度以上であると判断した場合には(S14:YES)、現時の蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が圧縮装置10を保護するための条件を逸脱しているか否かを判断する(S15)。   When the control unit 80 determines that the current outside air temperature is equal to or higher than the second outside air temperature (S14: YES), the control unit 80 is a condition for the current operating state of the vapor compression refrigerator 1 to protect the compressor 10. Is judged whether or not (S15).

圧縮装置10を保護するための条件(以下、条件と略す。)を逸脱した状態とは、例えば、外気温度が上昇することにより、高圧が上昇して圧縮装置10の負荷が過度に大きくなった状態である。具体的には、蒸気圧縮式冷凍機1の状態が、以下のいずれかの状態となったとき、制御部80は、条件を逸脱したと判断する。   The condition deviating from the conditions for protecting the compression device 10 (hereinafter abbreviated as conditions) is, for example, an increase in the outside air temperature resulting in an increase in high pressure and an excessive increase in the load on the compression device 10. State. Specifically, when the state of the vapor compression refrigerator 1 becomes one of the following states, the control unit 80 determines that the condition has deviated.

a)中間圧力と凝縮圧力の圧力比が設定閾値を下回った状態
b)第1膨張弁30の開度が設定閾値を上回った状態
c)中間圧力が設定閾値を上回った状態
d)凝縮圧力(高圧)が設定閾値を上回った状態
e)圧縮装置10から吐出した冷媒温度が設定閾値を上回った状態
制御部80は、条件を逸脱していないと判断した場合には(S15:NO)、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であるか否かを判断する(S19)。制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度より高いと判断した場合には(S19:NO)、過冷却制御モードを継続実行する(S13)。
a) State where the pressure ratio between the intermediate pressure and the condensation pressure is below the set threshold value b) State where the opening of the first expansion valve 30 is above the set threshold value c) State where the intermediate pressure is above the set threshold value d) Condensation pressure ( High pressure) exceeds the set threshold value e) refrigerant temperature discharged from the compressor 10 exceeds the set threshold value When the controller 80 determines that the condition does not deviate (S15: NO), It is determined whether or not the temperature of the refrigerant flowing into the cooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S19). When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is higher than the outside air temperature (S19: NO), the controller 80 continues to execute the supercooling control mode (S13).

制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であると判断した場合には(S19:YES)、現時の外気温度をRAM等の記憶部に第1外気温度として記憶させた後(S16)、バイパス制御モードを開始する(S17)。なお、第1外気温度は、通常、第2外気温度より高い温度である。   When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S19: YES), the control unit 80 stores the current outside air temperature as the first outside air temperature in a storage unit such as a RAM. After that (S16), the bypass control mode is started (S17). The first outside air temperature is usually higher than the second outside air temperature.

制御部80は、条件を逸脱したと判断した場合には(S15:YES)、S16及びS17を実行する。バイパス制御モードが開始されると、制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上であるか否かを判断する(S18)。   When it is determined that the condition has deviated (S15: YES), the control unit 80 executes S16 and S17. When the bypass control mode is started, the control unit 80 determines whether or not the current outside air temperature is equal to or higher than the first outside air temperature (S18).

バイパス制御モード時における第1膨張弁30、第2膨張弁60、第1圧縮機11及び第2圧縮機12の制御は、通常制御モード時と同じである。つまり、バイパス制御モードが開始されると、過冷却制御モードは停止する。   The control of the first expansion valve 30, the second expansion valve 60, the first compressor 11 and the second compressor 12 in the bypass control mode is the same as in the normal control mode. That is, when the bypass control mode is started, the supercooling control mode is stopped.

制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上であると判断した場合には(S18:YES)、バイパス制御モードを継続実行する(S17)。制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上でないと判断した場合には(S18:NO)、過冷却制御モードに移行する(S13)。   When it is determined that the current outside air temperature is equal to or higher than the first outside air temperature (S18: YES), the control unit 80 continues to execute the bypass control mode (S17). When determining that the current outside air temperature is not equal to or higher than the first outside air temperature (S18: NO), the controller 80 shifts to the supercooling control mode (S13).

2.本実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の特徴
本実施形態に係る過冷却制御モードでは、第2膨張弁60に流入する冷媒の過冷却度が0℃以上の液相冷媒となるように第1膨張弁30の絞り開度が制御される。
2. Features of the Vapor Compression Refrigerating Machine According to this Embodiment In the supercooling control mode according to this embodiment, the first is so that the supercooling degree of the refrigerant flowing into the second expansion valve 60 becomes a liquid phase refrigerant of 0 ° C. or higher. The throttle opening degree of the expansion valve 30 is controlled.

これにより、第2膨張弁60に気液二相状態の冷媒が流入することを抑止でき得るので、第2膨張弁60にて冷媒を十分に減圧することができ、蒸発器70で十分な冷凍能力(吸熱能力)を発生させることが可能となり得る。   As a result, it is possible to prevent the refrigerant in the gas-liquid two-phase state from flowing into the second expansion valve 60, so that the refrigerant can be sufficiently decompressed by the second expansion valve 60, and sufficient freezing can be performed by the evaporator 70. It may be possible to generate capacity (endothermic capacity).

制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒の温度を雰囲気温度より高い温度に維持するように第1膨張弁30の絞り開度を制御する。これにより、過冷却器50に流入する冷媒が雰囲気から吸熱してしまうことを抑制できる。   The controller 80 controls the throttle opening of the first expansion valve 30 so as to maintain the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 at a temperature higher than the ambient temperature. Thereby, it can suppress that the refrigerant | coolant which flows in into the subcooler 50 absorbs heat from atmosphere.

つまり仮に、過冷却器50に流入する冷媒の温度が雰囲気温度(室外空気温度)より低い温度であると、当該冷媒が雰囲気から吸熱し、フラッシュガスが発生する可能性が高くなる。   That is, if the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is lower than the ambient temperature (outdoor air temperature), the refrigerant absorbs heat from the atmosphere, and there is a high possibility that flash gas is generated.

しかし、本実施形態では、過冷却器50に流入する冷媒の温度が、雰囲気温度(室外空気温度)より高い温度に維持されるので、当該冷媒が雰囲気から吸熱することはなく、フラッシュガスの発生を抑制でき得る。   However, in the present embodiment, the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is maintained at a temperature higher than the ambient temperature (outdoor air temperature), so that the refrigerant does not absorb heat from the atmosphere, and flash gas is generated. Can be suppressed.

本実施形態では、蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が圧縮装置10を保護するための条件を逸脱しているか否かを判断する。これにより、当該蒸気圧縮式冷凍機1では、高圧が過度に上昇し、圧縮装置10及び放熱器20に過度な負荷が作用することが抑制される。   In the present embodiment, it is determined whether or not the operating state of the vapor compression refrigerator 1 has deviated from the conditions for protecting the compressor 10. Thereby, in the said vapor compression refrigerator 1, the high voltage | pressure raises too much and it is suppressed that an excessive load acts on the compression apparatus 10 and the heat radiator 20. FIG.

なお、上述の実施形態と同一の構成要件等は、上述の実施形態と同一の符号が付されている。このため、本実施形態では、重複する説明は省略されている。
(第3実施形態)
1.蒸気圧縮式冷凍機の構成等
<制御の概要>
本実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機1では、図6に示されるように、過冷却器50の冷却能力を増大させる冷却器53が設けられている。本実施形態に係る冷却器53は、過冷却器50に水等の液体を散水する散水器にて構成されている。
In addition, the same code | symbol as the above-mentioned embodiment is attached | subjected to the same component requirements as the above-mentioned embodiment. For this reason, in this embodiment, the overlapping description is omitted.
(Third embodiment)
1. Composition of vapor compression refrigerator <Outline of control>
In the vapor compression refrigerator 1 according to the present embodiment, as shown in FIG. 6, a cooler 53 that increases the cooling capacity of the supercooler 50 is provided. The cooler 53 according to the present embodiment is configured by a watering device that sprays a liquid such as water to the supercooler 50.

冷却器53、つまり散水器の作動は、制御部80により制御されている。以下の説明では、冷却器53を稼働させる制御は、散水制御モードと記載されている。制御部80は、過冷却制御モードの開始後、蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が圧縮装置10を保護するための条件を逸脱したとき、又は後述するS33にて散水制御モードを開始する。   The operation of the cooler 53, that is, the watering device is controlled by the control unit 80. In the following description, the control for operating the cooler 53 is described as a watering control mode. After starting the supercooling control mode, the control unit 80 starts the sprinkling control mode when the operating state of the vapor compression refrigeration machine 1 deviates from the conditions for protecting the compressor 10 or in S33 described later.

<制御の詳細>
図7及び図8は、上記概要を実施するための制御フローの一例である。なお、以下の説明における()内の符号は、図7及び図8に示される制御ステップを示している。
<Details of control>
7 and 8 are examples of a control flow for implementing the above outline. In addition, the code | symbol in () in the following description has shown the control step shown by FIG.7 and FIG.8.

蒸気圧縮式冷凍機1が起動すると、制御部80は、通常制御モードを実行する(S20)。次に、制御部80は、第2膨張弁60に流入する冷媒の過冷却度が0℃未満であるか否かを判断する(S21)。制御部80は、過冷却度が0℃未満でないと判断した場合には(S21:NO)、通常制御モードを継続実行する。   When the vapor compression refrigerator 1 is activated, the control unit 80 executes the normal control mode (S20). Next, the control unit 80 determines whether or not the degree of supercooling of the refrigerant flowing into the second expansion valve 60 is less than 0 ° C. (S21). When it is determined that the degree of supercooling is not less than 0 ° C. (S21: NO), the controller 80 continues to execute the normal control mode.

制御部80は、過冷却度が0℃未満であると判断した場合には(S21:YES)、現時の外気温度をRAM等の記憶部に第2外気温度として記憶させる(S22)。制御部80は、第2外気温度を記憶させた後、過冷却制御モードを開始する(S23)。   When determining that the degree of supercooling is less than 0 ° C. (S21: YES), the controller 80 stores the current outside air temperature as the second outside air temperature in a storage unit such as a RAM (S22). After storing the second outside air temperature, the control unit 80 starts the supercooling control mode (S23).

次に制御部80は、現時の外気温度が第2外気温度以上であるか否かを判断する(S24)。制御部80は、現時の外気温度が第2外気温度以上でないと判断した場合には(S24:NO)、過冷却制御モードを停止させた後、通常制御モードを実行する(S20)。   Next, the control unit 80 determines whether or not the current outside air temperature is equal to or higher than the second outside air temperature (S24). When it is determined that the current outside air temperature is not equal to or higher than the second outside air temperature (S24: NO), the control unit 80 stops the supercooling control mode and then executes the normal control mode (S20).

制御部80は、現時の外気温度が第2外気温度以上であると判断した場合には(S24:YES)、現時の蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が圧縮装置10を保護するための条件を逸脱しているか否かを判断する(S25)。当該判断は、S15と同じである。   When the control unit 80 determines that the current outside air temperature is equal to or higher than the second outside air temperature (S24: YES), the control unit 80 is a condition for the current operating state of the vapor compression refrigerator 1 to protect the compressor 10. Is judged whether or not (S25). This determination is the same as S15.

制御部80は、条件を逸脱していないと判断した場合には(S25:NO)、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であるか否かを判断する(S33)。制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度より高いと判断した場合には(S33:NO)、過冷却制御モードを継続実行する(S23)。   When determining that the condition does not deviate (S25: NO), the controller 80 determines whether or not the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S33). When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is higher than the outside air temperature (S33: NO), the controller 80 continues to execute the supercooling control mode (S23).

制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であると判断した場合には(S33:YES)、現時の外気温度をRAM等の記憶部に第3外気温度として記憶させた後(S26)、散水制御モードを開始する(S27)。   When the control unit 80 determines that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S33: YES), the control unit 80 stores the current outside air temperature as the third outside air temperature in the storage unit such as the RAM. (S26), the sprinkling control mode is started (S27).

散水制御モード時における第1膨張弁30、第2膨張弁60、第1圧縮機11及び第2圧縮機12の制御は、過冷却制御モード時と同じである。なお、第3外気温度は、通常、第2外気温度より高い温度である。   The control of the first expansion valve 30, the second expansion valve 60, the first compressor 11 and the second compressor 12 in the watering control mode is the same as in the supercooling control mode. The third outside air temperature is usually higher than the second outside air temperature.

制御部80は、条件を逸脱したと判断した場合には(S25:YES)、S26及びS27を実行する。散水制御モードが開始されると、制御部80は、現時の外気温度が第3外気温度以上であるか否かを判断する(S28)。   When it is determined that the condition has deviated (S25: YES), the control unit 80 executes S26 and S27. When the sprinkling control mode is started, the control unit 80 determines whether or not the current outside air temperature is equal to or higher than the third outside air temperature (S28).

制御部80は、現時の外気温度が第3外気温度以上でないと判断した場合には(S28:NO)、過冷却制御モードを継続実行する(S23)。制御部80は、現時の外気温度が第3外気温度以上であると判断した場合には(S28:YES)、現時の蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が条件を逸脱しているか否かを判断する(S29)。当該判断は、S25と同じである。   When it is determined that the current outside air temperature is not equal to or higher than the third outside air temperature (S28: NO), the controller 80 continues to execute the supercooling control mode (S23). When it is determined that the current outside air temperature is equal to or higher than the third outside air temperature (S28: YES), the control unit 80 determines whether or not the current operation state of the vapor compression refrigerator 1 has deviated from the condition. Judgment is made (S29). This determination is the same as S25.

制御部80は、条件を逸脱していないと判断した場合には(S29:NO)、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であるか否かを判断する(S34)。制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度より高いと判断した場合には(S34:NO)、散水制御モードを継続実行する。   When determining that the condition does not deviate (S29: NO), the controller 80 determines whether or not the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S34). When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is higher than the outside air temperature (S34: NO), the control unit 80 continues to execute the sprinkling control mode.

制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が外気温度以下であると判断した場合には(S34:YES)、現時の外気温度をRAM等の記憶部に第1外気温度として記憶させる(S30)。次に、制御部80は、散水制御モードを停止させた後、バイパス制御モードを開始する(S31)。なお、第1外気温度は、通常、第3外気温度より高い温度である。   When it is determined that the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is equal to or lower than the outside air temperature (S34: YES), the control unit 80 stores the current outside air temperature in the storage unit such as a RAM as the first outside air temperature. (S30). Next, the controller 80 starts the bypass control mode after stopping the watering control mode (S31). The first outside air temperature is usually higher than the third outside air temperature.

バイパス制御モードが開始されると、制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上であるか否かを判断する(S32)。制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上であると判断した場合には(S32:YES)、バイパス制御モードを継続実行する(S31)。制御部80は、現時の外気温度が第1外気温度以上でないと判断した場合には(S32:NO)、散水制御モードを継続実行する(S27)。   When the bypass control mode is started, the control unit 80 determines whether or not the current outside air temperature is equal to or higher than the first outside air temperature (S32). When it is determined that the current outside air temperature is equal to or higher than the first outside air temperature (S32: YES), the controller 80 continues to execute the bypass control mode (S31). When it is determined that the current outside air temperature is not equal to or higher than the first outside air temperature (S32: NO), the control unit 80 continues to execute the sprinkling control mode (S27).

2.本実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機の特徴
本実施形態では、蒸気圧縮式冷凍機1の運転状態が条件を逸脱した場合には、散水制御モードを実行するので、圧縮装置10及び放熱器20に過度な負荷が作用することが抑制される。
2. Features of the Vapor Compression Refrigerator According to the Present Embodiment In the present embodiment, when the operation state of the vapor compression refrigeration machine 1 deviates from the conditions, the sprinkling control mode is executed, so the compressor 10 and the radiator 20 It is suppressed that an excessive load acts on.

したがって、過冷却制御モードの実行時間が第2実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機1に比べて長くなり得る。延いては、過冷却器50に流入する冷媒の温度が、雰囲気温度(室外空気温度)より高い温度に維持される状態が長くなるので、フラッシュガスの発生をより効果的に抑制でき得る。   Therefore, the execution time of the supercooling control mode can be longer than that of the vapor compression refrigerator 1 according to the second embodiment. As a result, since the state in which the temperature of the refrigerant flowing into the subcooler 50 is maintained at a temperature higher than the ambient temperature (outdoor air temperature) becomes longer, generation of flash gas can be more effectively suppressed.

なお、上述の実施形態と同一の構成要件等は、上述の実施形態と同一の符号が付されている。このため、本実施形態では、重複する説明は省略されている。
(その他の実施形態)
上述の実施形態に係るバルブ52は三方弁にて構成されていた。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、当該発明は、例えば、バイパス回路51に二方弁(開閉弁)が設けられた構成であってもよい。
In addition, the same code | symbol as the above-mentioned embodiment is attached | subjected to the same component requirements as the above-mentioned embodiment. For this reason, in this embodiment, the overlapping description is omitted.
(Other embodiments)
The valve 52 according to the above-described embodiment is configured by a three-way valve. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, the present invention may be configured such that, for example, the bypass circuit 51 is provided with a two-way valve (open / close valve).

上述の実施形態に係る過冷却器50は、室外空気を利用して気液分離器40から流出した液相冷媒を冷却した。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、当該発明に係る過冷却器50は、例えば、冷却水等の液体と液相冷媒とを熱交換して当該液相冷媒を冷却する熱交換器であってもよい。   The supercooler 50 according to the above-described embodiment cooled the liquid-phase refrigerant flowing out of the gas-liquid separator 40 using outdoor air. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, the subcooler 50 according to the present invention may be a heat exchanger that cools the liquid phase refrigerant by exchanging heat between a liquid such as cooling water and the liquid phase refrigerant, for example.

上述の第3実施形態に係る冷却器53は、散水器により構成されていた。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、当該発明に係る冷却器53は、例えば、(1)蒸発器70から流出した冷媒を利用した熱交換器、又は(2)熱電効果を利用した熱交換器等であってもよい。   The cooler 53 according to the above-described third embodiment is configured by a watering device. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, the cooler 53 according to the present invention may be, for example, (1) a heat exchanger that uses the refrigerant flowing out of the evaporator 70, or (2) a heat exchanger that uses the thermoelectric effect.

上述の実施形態に係る圧縮装置10は、2台の圧縮機により構成されていた。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、例えば、中間圧冷媒の注入部を有する1台の圧縮機により構成された圧縮装置10にて構成された発明であってもよい。なお、圧縮装置10が2台の圧縮機にて構成されている場合、当該2台の圧縮機の接続形態は不問である。   The compression apparatus 10 according to the above-described embodiment is configured by two compressors. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, for example, the invention may be configured by the compression device 10 including one compressor having an intermediate pressure refrigerant injection portion. In addition, when the compression apparatus 10 is comprised with two compressors, the connection form of the said two compressors is not ask | required.

上述の実施形態では、空冷パッケージ式空調装置に蒸気圧縮式冷凍機を適用した。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、例えば、室外機の台数より室内機の台数が多いマルチ式空調装置にも適用可能である。   In the above-described embodiment, the vapor compression refrigerator is applied to the air-cooled package air conditioner. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, for example, the present invention can also be applied to a multi-type air conditioner in which the number of indoor units is larger than the number of outdoor units.

なお、蒸発器70が複数設けられているマルチ式空調装置では、第2膨張弁60も複数となる。したがって、第2実施形態及び第3実施形態においては、各第2膨張弁60に流入する冷媒それぞれの過冷却度が0℃以上の液相冷媒となるように、第1膨張弁30の絞り開度が制御される。   In the multi-type air conditioner provided with a plurality of evaporators 70, the second expansion valve 60 is also a plurality. Therefore, in the second embodiment and the third embodiment, the first expansion valve 30 is opened so that the degree of subcooling of the refrigerant flowing into each second expansion valve 60 becomes a liquid phase refrigerant of 0 ° C. or higher. The degree is controlled.

上述の実施形態に係る蒸気圧縮式冷凍機1は、冷房運転等の蒸発器70で発生する冷熱を利用する蒸気圧縮式冷凍機であった。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、当該発明は、例えば、暖房運転や給湯器等の放熱器20で発生する温熱を利用する蒸気圧縮式冷凍機であってもよい。   The vapor compression refrigerator 1 according to the above-described embodiment is a vapor compression refrigerator that uses cold generated in the evaporator 70 during cooling operation or the like. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, the invention may be a vapor compression refrigerator that uses the heat generated by the radiator 20 such as a heating operation or a water heater.

上述の実施形態における気液分離器40は、液相冷媒と気相冷媒との密度差を利用した容器状の気液分離器であった。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。   The gas-liquid separator 40 in the above-described embodiment is a container-shaped gas-liquid separator that utilizes the density difference between the liquid-phase refrigerant and the gas-phase refrigerant. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this.

すなわち、気液分離器40は、気液分離機能が発揮可能なものであれば十分である。したがって、気液分離器40は、例えば、水平方向に延びる冷媒配管を利用した管状の気液分離器であってもよい。   That is, the gas-liquid separator 40 is sufficient if it can exhibit the gas-liquid separation function. Therefore, the gas-liquid separator 40 may be, for example, a tubular gas-liquid separator using a refrigerant pipe extending in the horizontal direction.

上述の実施形態に係る制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度が室外空気の温度より大きい場合にバイパス制御モードを実行した。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。   Control part 80 concerning the above-mentioned embodiment performed bypass control mode, when the refrigerant temperature which flows into subcooler 50 is larger than the temperature of outdoor air. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this.

すなわち、制御部80は、過冷却器50に流入する冷媒温度から室外温度を減じた値(以下、温度差という。)が予め決められた値(以下、所定値という。)以下となった場合にバイパス制御モードを実行すれば十分である。当該所定値は、正の数、負の数及び0のいずれであってもよい。なお、上述の実施形態に係る所定値は負の数である。   That is, the control unit 80 is configured such that a value obtained by subtracting the outdoor temperature from the refrigerant temperature flowing into the subcooler 50 (hereinafter referred to as a temperature difference) is equal to or less than a predetermined value (hereinafter referred to as a predetermined value). It is sufficient to execute the bypass control mode. The predetermined value may be a positive number, a negative number, or 0. Note that the predetermined value according to the above-described embodiment is a negative number.

上述の実施形態に係るバルブ52は、バイパス回路51又は過冷却器50に冷媒を流通させる切換弁であった。しかし、本明細書に開示された発明はこれに限定されるものではない。すなわち、当該発明は、バイパス回路51に流通する冷媒量と過冷却器50に流通する冷媒量とを温度差に応じて連続的に変化させる構成であってもよい。   The valve 52 according to the above-described embodiment is a switching valve that causes the refrigerant to flow through the bypass circuit 51 or the subcooler 50. However, the invention disclosed in this specification is not limited to this. That is, the present invention may be configured such that the amount of refrigerant flowing through the bypass circuit 51 and the amount of refrigerant flowing through the subcooler 50 are continuously changed according to the temperature difference.

さらに、本開示は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく、上述の実施形態に限定されるものではない。したがって、上述した複数の実施形態のうち少なくとも2つの実施形態を組み合わせてもよい。   Furthermore, the present disclosure is not limited to the above-described embodiment as long as it matches the gist of the invention described in the claims. Therefore, you may combine at least 2 embodiment among several embodiment mentioned above.

1… 蒸気圧縮式冷凍機 10… 圧縮装置 11… 第1圧縮機
12… 第2圧縮機 20… 放熱器 30… 第1膨張弁
40… 気液分離器 41… インジェクション部
50… 過冷却器 51… バイパス回路 52… バルブ
60… 第2膨張弁 70… 蒸発器 80… 制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Vapor compression refrigerator 10 ... Compressor 11 ... 1st compressor 12 ... 2nd compressor 20 ... Radiator 30 ... 1st expansion valve 40 ... Gas-liquid separator 41 ... Injection part 50 ... Supercooler 51 ... Bypass circuit 52 ... Valve 60 ... Second expansion valve 70 ... Evaporator 80 ... Controller

Claims (1)

低温側の熱を高温側に移動させる蒸気圧縮式冷凍機において、
冷媒を圧縮する圧縮装置と、
前記圧縮装置から吐出された冷媒を冷却し、当該冷媒から吸熱した熱を高温側に放出する放熱器と、
前記放熱器から流出した冷媒を減圧膨張させる第1膨張弁と、
前記第1膨張弁から流出した気液二相状態の冷媒を液相冷媒と気相冷媒とに分離する気液分離器と、
前記気液分離器から流出した気相冷媒を前記圧縮装置に注入するインジェクション部と、
冷媒以外の媒体である冷却用媒体と前記気液分離器から流出した液相冷媒とを熱交換することにより、当該液相冷媒を冷却する過冷却器と、
前記過冷却器から流出した冷媒を減圧膨張させる第2膨張弁と、
前記第2膨張弁から流出した液相冷媒を蒸発させて低温側から吸熱する蒸発器であって、蒸発した気相冷媒を前記圧縮装置の吸入側に供給する蒸発器と、
前記気液分離器から流出した液相冷媒を前記過冷却器を迂回させて前記第2膨張弁に導くバイパス回路と、
前記バイパス回路の連通状態を調整するバルブと、
前記バルブの作動を制御する制御部であって、前記過冷却器に流入する冷媒温度から前記冷却用媒体の温度を減じた値が予め決められた値以下となったときに、前記バイパス回路を連通させる制御部と
を備える蒸気圧縮式冷凍機。
In the vapor compression refrigerator that moves the heat on the low temperature side to the high temperature side,
A compression device for compressing the refrigerant;
A radiator that cools the refrigerant discharged from the compressor and releases heat absorbed from the refrigerant to the high temperature side;
A first expansion valve for decompressing and expanding the refrigerant flowing out of the radiator;
A gas-liquid separator that separates the gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the first expansion valve into a liquid-phase refrigerant and a gas-phase refrigerant;
An injection unit for injecting the gas-phase refrigerant flowing out of the gas-liquid separator into the compression device;
A supercooler that cools the liquid-phase refrigerant by exchanging heat between the cooling medium that is a medium other than the refrigerant and the liquid-phase refrigerant that has flowed out of the gas-liquid separator;
A second expansion valve for decompressing and expanding the refrigerant flowing out of the supercooler;
An evaporator that evaporates liquid-phase refrigerant that has flowed out of the second expansion valve and absorbs heat from a low-temperature side, and supplies the evaporated gas-phase refrigerant to the suction side of the compression device;
A bypass circuit that bypasses the supercooler to guide the liquid refrigerant flowing out of the gas-liquid separator to the second expansion valve;
A valve for adjusting the communication state of the bypass circuit;
A control unit for controlling the operation of the valve, wherein when the value obtained by subtracting the temperature of the cooling medium from the refrigerant temperature flowing into the subcooler is equal to or less than a predetermined value, the bypass circuit is A vapor compression refrigeration machine comprising a control unit for communication.
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