JP2021531443A - 冷凍システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001]本出願は、2018年7月9日に出願された米国仮出願第62/695658号に関連し、その優先権の利益を主張するものである。該米国仮出願を、本明細書中で参考として援用する。
(a)複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は、
(i)約150以下のGWPを有する可燃性低温冷媒;
(ii)約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および
(iii)前記可燃性低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲内で凝縮する熱交換器;
を含む;ならびに
(b)R515A、R515B、FH、A1(HDR−127)、A2(HDR−128)(すべて、表6aなどにおいて本明細書中で定義される)からなる群より選択され、前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する不燃性中温冷媒を含む中温冷凍回路であって、前記中温冷媒が、前記低温冷凍回路内の前記可燃性冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する、前記中温冷凍回路;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。便宜上、このパラグラフによるシステムを、本明細書ではシステム1とよぶことがある。
(a)複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は、
(i)実質的にHFO−1234yfおよび/またはR−455Aおよび/またはプロパンからなり、約150以下のGWPを有する可燃性低温冷媒;
(ii)約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および
(iii)前記可燃性低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲内で凝縮する熱交換器;
を含む;ならびに
(b)R515A、R515B、FH、A1(HDR−127)、A2(HDR−128)(すべて、表6aなどにおいて本明細書中で定義される)からなる群より選択され、前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する不燃性中温冷媒を含む中温冷凍回路であって、前記中温冷媒が、前記低温冷凍回路内の前記可燃性冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する、前記中温冷凍回路;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。便宜上、このパラグラフによるシステムを、本明細書ではシステム2とよぶことがある。
(a)複数の内蔵型低温冷凍回路、そのような回路の少なくとも2つは、別個のモジュール式冷凍ユニットに含有されており、前記モジュール式冷凍ユニットの各々は、公衆に開放されている第1の領域に位置付けられており、各低温冷凍回路は、
(i)実質的にHFO−1234yfおよび/またはR−455Aおよび/またはプロパンからなり、約150以下のGWPを有する可燃性低温冷媒;
(ii)約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および
(iii)前記可燃性低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲内で凝縮する熱交換器;
(iv)圧縮機に入るガスに熱を加えるために前記圧縮機の上流に接続された吸引ライン熱交換器;
を含む;ならびに
(b)R515A、R515B、FH、A1(HDR−127)、A2(HDR−128)(すべて、表6aなどにおいて本明細書中で定義される)からなる群より選択され、前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する不燃性中温冷媒を含む中温冷凍回路であって、前記中温冷媒が、前記低温冷凍回路内の前記可燃性冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する、前記中温冷凍回路;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。便宜上、このパラグラフによるシステムを、本明細書ではシステム3とよぶことがある。
(a)複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は、
(i)実質的にHFO−1234yfおよび/またはR−455Aおよび/またはプロパンからなり、約150以下のGWPを有する可燃性低温冷媒;
(ii)約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および
(iii)前記可燃性低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲内で凝縮する熱交換器;
を含む;ならびに
(b)R515A、R515B、FH、A1(HDR−127)、A2(HDR−128)(すべて、表6aなどにおいて本明細書中で定義される)からなる群より選択され、前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する不燃性中温冷媒を含む中温冷凍回路であって、前記中温冷媒が、前記低温冷凍回路内の前記可燃性冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する、前記中温冷凍回路;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。便宜上、このパラグラフによるシステムを、本明細書ではシステム4とよぶことがある。
[0026]システム1〜4の各々に含まれる各第1の冷凍回路は、それぞれの冷凍ユニット内に内蔵されていてもよい。
[0033]特定の態様について本明細書で特記しない限り、第1の冷凍回路の冷媒および/または第2の冷凍回路の冷媒は、150未満のGWPを有することができる。これは、第1の冷凍回路のそれぞれが、各冷凍ユニットに提供されていることにより可能となる。
[0039]各熱交換器は、それぞれの回路境界(interface)位置において、そのそれぞれの第1の冷凍回路と第2の冷凍回路との間で熱エネルギーを伝達するように配置されていることができる。
[0041]システム1〜4の各々に含まれる回路境界位置のそれぞれは、互いの回路境界位置と直並列組み合わせで結合されていることができる。有用なことに、これは、回路境界位置、第1の冷凍回路、または第1の冷凍ユニットのうちの1つで欠陥または遮断が検出された場合、欠陥がシステム内で波及しないように、欠陥の生じた位置、回路、またはユニットを第2の冷凍回路によって隔離および/または迂回することができることを意味する。
[0043]システム1〜4の各々に含まれる回路境界位置のそれぞれは、互いの回路境界位置と直列に結合していることができる。
[0045]システム1〜4の各々に含まれる回路境界位置のそれぞれは、互いの回路境界位置と並列に結合していることができる。
[0049]システム1〜4の各々を含む本発明は、HFO−1234yfを含むか、実質的にHFO−1234yfからなるか、またはHFO−1234yfからなる第1の冷媒と、R515Aを含む前記第2の冷媒を包含する。
[0053]システム1〜4の各々を含む本発明は、HFO−1234yfを含むか、実質的にHFO−1234yfからなるか、またはHFO−1234yfからなる第1の冷媒と、R515Bを含む前記第2の冷媒を包含する。
[0057]システム1〜4の各々を含む本発明は、HFO−1234yfを含むか、実質的にHFO−1234yfからなるか、またはHFO−1234yfからなる第1の冷媒と、FHを含む前記第2の冷媒を包含する。
[0071]第2の冷凍回路は、周囲冷却分岐部と、圧縮機を含む圧縮機分岐部とを含むことができる。これは、圧縮機分岐部を迂回することができることを意味する。圧縮機分岐部を迂回する利点は、周囲条件が第2の冷媒と比べて十分に冷たい場合、周囲空気によって十分な冷却が提供されるので、圧縮機段階を迂回することができるということである。
[0073]周囲冷却分岐部は、外部周囲温度に暴露されることができる。これは、圧縮機段階の代わりに第2の冷媒を冷却するためである。
[0075]周囲空気温度が、周囲冷却分岐部に入る冷媒の温度よりも低い場合、周囲冷却分岐部に入る冷媒は周囲空気温度によって冷却されることができる。
[0077]周囲冷却分岐部および圧縮機分岐部のそれぞれにおける冷媒の流れを制御するために、周囲冷却分岐部と圧縮機分岐部との間の接合部の両方の一方に弁を提供することができる。これにより、圧縮機分岐部および/または周囲冷却分岐部が利用されるかどうか、および利用される量の制御が可能になる。
[0090]本開示の冷凍回路およびそれら各々の利点に関する当業者の理解を助けるために、図1Aおよび図1Bに示す比較冷凍システムを参照して、冷凍システムの機能について簡単に説明する。
好ましい態様の概説
[0100]本発明の好ましい態様にしたがったいくつかの冷凍システムを以下に記載する。各システムはいくつかの冷凍ユニットを有し、冷凍ユニットの各々は、その内部に位置付けられた少なくとも1つの専用冷凍回路を有する。すなわち、各冷凍ユニットは、少なくとも1つの冷凍回路を含有する。
[0102]冷凍ユニット内に含有される冷凍回路は、圧縮機と、(好ましくは圧縮機を出る冷媒蒸気から熱を除去することによって)回路内の冷媒から熱を除去する少なくとも1つの熱交換器と、(好ましくは、冷凍ユニットのチル冷却される領域を冷却することによって)冷媒に熱を加える蒸発器とを含むことができる。出願人らは、本発明の好ましい第1の冷凍回路(および好ましくは低温冷凍回路)に使用される圧縮機のサイズが、本発明の好ましい態様の非常に有利で予想外の結果の少なくともいくつかを達成するために重要であり、とりわけ、回路内の各圧縮機は小型圧縮機であることが好ましいことを見いだした。本明細書で使用される場合、「小型圧縮機」という用語は、圧縮機が約2馬力以下の電力定格を有することを意味する。本明細書で圧縮機の電力定格に関して使用される場合、この値は圧縮機の入力電力定格によって決定される。圧縮機の馬力定格に関して使用される場合、「約」は、示された馬力+/−0.5馬力を意味する。好ましい態様における圧縮機のサイズは、0.1馬力〜約2馬力、または0.1馬力〜約1馬力であることができる。圧縮機のサイズは、0.1馬力〜最大0.75馬力、または0.1馬力〜最大0.5馬力であることができる。
カスケード冷凍システム
[0106]本発明による冷凍システムの一態様を図2に概略的に例示し、以下に詳細に記載する。
[0113]−第1の冷凍回路220a、220b、220cのそれぞれは、それらの蒸発器223を介して熱を吸収して、チル冷却される空間(図示していない)に低温冷却を提供する;
[0114]−第2の冷凍回路210は、各熱交換器230a、230b、230cからの熱を吸収して、第1の冷凍回路220a、220b、220cを冷却する;
[0115]−第2の冷凍回路210は蒸発器219のそれぞれで熱を吸収して、チル冷却される空間(図示していない)に中温冷却を提供する;および
[0116]−熱は、チラー213において第2の冷凍回路210内の冷媒から除去される。
複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は以下を含む:約150以下のGWPを有し、少なくとも約50重量%、または少なくとも約75重量%、または少なくとも95重量%、または少なくとも99重量%のプロパン(R290)、R1234yf、R455Aおよびこれらの組み合わせを含む、可燃性低温冷媒;約3.5キロワット以下の仕事出力を有する圧縮機;前記低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲で凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する中温冷凍回路:中温冷媒、前記中温冷媒は、不燃性であり、最大約500のGWPを有し、少なくとも約50重量%、または少なくとも約75重量%、または少なくとも85重量%のR515A、R515B、FH、A1、A2、およびこれらの組み合わせを含む;および、前記中温冷媒が前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する蒸発器、前記中温冷媒は、前記低温冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は以下を含む:約150以下のGWPを有し、少なくとも約50重量%、または少なくとも約75重量%、または少なくとも95重量%、または少なくとも99重量%のプロパン(R290)、R1234yf、R455Aおよびこれらの組み合わせを含む、可燃性低温冷媒;2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;前記低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲で凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する中温冷凍回路:中温冷媒、前記中温冷媒は、不燃性であり、最大約500のGWPを有し、少なくとも約50重量%、または少なくとも約75重量%、または少なくとも85重量%のR515A、R515B、FH、A1、A2、およびこれらの組み合わせを含む;および、前記中温冷媒が前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する蒸発器、前記中温冷媒は、前記低温冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
カスケード冷凍システム−代替物
[0128]当業者ならここに含有される教示に鑑みて理解するように、システム1〜4の各々を含む本発明によれば、任意の数の第1の冷却回路220が存在することができる。とりわけ、冷却される冷凍ユニットが存在するのと同数の第1の冷凍回路220が存在することができる。したがって、第2の冷凍回路210は、任意の数の第1の冷凍回路220と連結していることができる。
システム1〜4の各々を含む本発明に従って達成されることができ、実際に想定される。
満液式蒸発器を有するカスケード冷凍システム
[0134]本発明の好ましい冷凍システムを例示し、ここで、図4を参照して説明する。
[0146]この例では、第2の冷凍回路410内の冷媒は、上記のようなR515Aである。
[0148]第1に、冷凍システム400における第2の冷凍回路410の受容器により、蒸発器419、430aおよび430bは満液式蒸発器になる、すなわち、冷媒は液体として蒸発器に入り、液体冷媒の一部はガスになるまで完全には気化しない、つまり、蒸発器で実質的に過熱が生じないことを意味する。液体のままである冷媒の量は、システム400の操作条件に依存する。冷凍システム400の1つの特徴は受容器414である。受容器414は、膨張弁418を通過した後のガス状冷媒と液体状冷媒を分離するように配置され、その結果、中温冷却分岐部417および低温冷却分岐部416−したがって、蒸発器419および熱交換器430a、430b−を通過することができる冷媒は、実質的に100%液体になる。冷凍システム400の別の重要な特徴は、ポンプ442である。ポンプ442は、冷媒を中温分岐部417および低温分岐部416に至らせる。他のシステム配置では、冷媒の液相と気相の間の密度差がシステムを駆動し、ポンプまたはファンは不要である。
複数の第1の冷凍回路、各第1の冷凍回路は以下を含む:可燃性であり、約150以下のGWPを有する第1の冷媒;約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および、前記第1の冷媒が凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する第2の冷凍回路:不燃性である第2の冷媒;および、前記第2の冷媒が前記第1の冷媒の凝縮温度未満の温度で蒸発する満液式蒸発器、前記第2の冷媒は、前記第1の冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器内で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
複数の第1の冷凍回路、各第1の冷凍回路は以下を含む:可燃性であり、約150以下のGWPを有する第1の冷媒;約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および、前記第1の冷媒が凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する第2の冷凍回路:不燃性であり、最大約500のGWPを有する第2の冷媒;および、前記第2の冷媒が前記第1の冷媒の凝縮温度未満の温度で蒸発する満液式蒸発器、前記第2の冷媒は、前記第1の冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器内で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
複数の低温冷凍回路、各第1の低温冷凍回路は以下を含む:約150以下のGWPを有する可燃性の第1の冷媒;約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;前記第1の冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲で凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する中温冷凍回路:不燃性中温冷媒;および、前記中温冷媒が前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する満液式蒸発器、前記中温冷媒は、前記低温冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
複数の低温冷凍回路、各第1の低温冷凍回路は以下を含む:約150以下のGWPを有する可燃性の第1の冷媒;約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;前記第1の冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲で凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する中温冷凍回路:最大約500のGWPを有する不燃性中温冷媒;および、前記中温冷媒が前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する満液式蒸発器、前記中温冷媒は、前記低温冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は以下を含む:約150以下のGWPを有し、少なくとも約50重量%、または少なくとも約75重量%、または少なくとも95重量%、または少なくとも99重量%のプロパン(R290)、R1234yf、R455Aおよびこれらの組み合わせを含む、可燃性低温冷媒;約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;前記低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度範囲で凝縮する熱交換器;ならびに
以下を含有する中温冷凍回路:中温冷媒、前記中温冷媒は、不燃性であり、R515A、R515B、FH、A1(HDR−127)およびA2(HDR−128)から選択される;および、前記中温冷媒が前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発する満液式蒸発器、前記中温冷媒は前記低温冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する;
を含む、前記カスケード冷凍システムを包含する。
満液式カスケード冷凍システム−代替物
[0158]カスケード冷凍システムに関連して上記した代替物は、満液式カスケード冷凍システムに同等に良好に適用される:第1および第2の冷凍回路、回路境界位置および熱交換器という用語は同等である。他の代替物は、周囲冷却分岐部451の除去および/または満液式システムの直接膨張システムへの転換を包含する。
[0161]図4のチラー452は、もはや必要とされないので、存在しない。これは、周囲冷却分岐部451がもはやチラー413を迂回しないため、それ自体の専用チラーを必要としないからである。
[0164]有利なことに、短縮された周囲チル冷却分岐部、すなわち、分岐部が受容器出口から凝縮器入口へ液体冷媒を送るものの使用は、以下をもたらす:第1に、受容器ポンプの入口におけるチラーおよび第1の制御可能弁はもはや必要ではないので、回路が単純化される;および、第2に、周囲チル冷却分岐部のための余分な配管の量および構成要素の数が減少し、これにより材料コストが低減されることに起因して、より回路のコストが低下する。
吸引ライン熱交換器
[0166]システム1〜4の各々を含む本開示の一部を形成するシステムのいずれかのさらなる考えうる変更は、任意の数の内蔵型冷凍回路が吸引ライン熱交換器(SLHX)を包含していてもよいことである。
裏付けデータ
[0174]ここで、本開示のさまざまな配置の技術的効果を実証し、さまざまな配置を実践する際に当業者を助けることを意図したデータを提示する。
実施例1
[0177]表2aは、本開示において上記していないが、表2bにおいて考慮されるブレンドを示す。
[0181]表2bに示した結果は、以下の仮定に基づいており、表中、MTは中温(第2の冷凍回路)を意味し、LTは低温(第1の冷凍回路)を意味し、単位は与えられたとおりである。
・負荷分布
・LT:1/3(33000W)
・MT:2/3(67000W)
・体積効率:MTおよびLTの両方について95%
・等エントロピー効率
・R404A:MT/LT、0.72/0.68
・R134a:MT、0.687
・R744:LT、0.671
・凝縮温度:105F
・MT蒸発温度:20F(内蔵型ユニットの場合は圧力降下が小さいため22F)
・LT蒸発温度:−25F
・蒸発器過熱:10F
・吸引ライン温度上昇
・比較例:MT:25F;LT:50F
・カスケード/内蔵型:MT:10F;LT:25F(内蔵型ユニットはより短いラインを有し、したがって、より少ない熱浸透を有する)
・カスケード/ポンプ輸送:MT:10F;LT:25F
・使用時のSLHX効率:35%
・機械的過冷却器出口温度:50F
[0182]この例のLT負荷(33000ワット)は、本発明の好ましい観点にしたがって、多数の小型圧縮機の累積電力定格によって提供されることが理解されるであろう。例えば、約1500ワット(約2馬力)と定格された圧縮機が冷凍システムのLT部分で使用される場合、本発明にしたがって、そのような小型圧縮機が多数(例えば20個)使用されるであろう。対照的に、中温システムによって運ばれる圧縮機負荷は、67000ワット(約90馬力)の冷却を提供するために、一連のより大きな圧縮機(5馬力以上の電力定格を有するもの)によって取り扱うことが可能であることが意図される。
実施例2A− 1234yf および吸引ライン熱交換器との好ましい組み合わせ
[0184]表4aは、本実施例に記載される試験作業に関連して使用されるブレンドを示す(以下に示す量の各々は、「量」という語が先行する(preceeded)と理解され、また好ましくは+/−0.5重量%の加減があると理解される)。
[0186]図7は、カスケード冷凍システム800を示す。より具体的には、図7は、本発明のシステム、例えば、限定されるものではないが、システム1〜4の各々に従った、第1の冷凍回路820を有する冷凍システム800を示す。第1の冷凍回路820はそれぞれ、蒸発器823、圧縮機821、熱交換器830および膨張装置(例えば、膨張弁)822を有する。回路内の圧縮機、蒸発器、熱交換器および膨張装置の各々は単一のアイコンによって例示されているが、圧縮機、蒸発器、熱交換器、膨張弁などはそれぞれ、複数のそのようなユニットを含むことができることは、理解されるであろう。各回路820において、蒸発器823、圧縮機821、熱交換器830および膨張装置822は、図7に例示されているように、吸引ライン熱交換器870が、図5Bに関連して表し説明した流れスキームに従って、熱交換器830から下流で膨張装置822の上流の熱排除側、および蒸発器823の下流で圧縮機821の上流の熱吸収側に接続されることを除いて、挙げた順序で互いに直列に接続されている。第1の冷凍回路820は、別個の各冷凍ユニット(図示していない)内に包含されることが好ましい。この例において、第1の冷凍ユニットはフリーザーユニットであり、該フリーザーユニットは第1の冷凍回路の1つを収容している。このようにして、各冷凍ユニットは、内蔵型の専用冷凍回路を含む。冷凍ユニット(図示していない)、したがって第1の冷凍回路820は、例えばスーパーマーケットの販売フロア(図示していない)など、公衆が接近可能な領域に配置し、位置付けることができる。
[0188]冷凍システム800は、第2の冷蔵回路810も有する。第2の冷凍回路810は、圧縮機811、凝縮器813、および流体受容器814を有する。圧縮機811、凝縮器813、および流体受容器814は、図7に例示され、以下に記載するような特定の配置において、吸引ライン熱交換器880が、図5Bに関連して表し説明した流れスキームに従って、凝縮器813から下流で流体受容器814の上流の熱排除側、および蒸発器819の下流で圧縮機811の上流の熱吸収側に接続されることを除いて、直列に、所定の順序で接続されている。第2の回路内の圧縮機、凝縮器、流体受容器などの各々は単一のアイコンによって例示されているが、圧縮機、蒸発器、熱交換器、膨張装置などはそれぞれ、複数のそのようなユニットを含むことができることは、理解されるであろう。また、第2の冷凍回路810は、中温冷却分岐部817および1つの低温冷却分岐部816という、2つの並列に接続された分岐部を有する。分岐部817は流体受容器814と圧縮機811の間に接続され、膨張装置(例えば、膨張弁など)818および蒸発器819を有する。膨張装置818および蒸発器819は、流体受容器814と吸入ライン熱交換器880との間に直列に、上記したように接続され、次いで、圧縮器811に供給される。低温冷却分岐部816は、膨張装置(例えば、膨張弁など)812と、第1の冷凍回路820の各熱交換器830への第2の冷媒の出し入れをもたらす出入口配管、導管、弁などの形態にある境界部(集合的に860として表す)とを有する。低温冷却部816は、回路境界位置831で第1の冷凍回路820の熱交換器830と連結している。
−第1の冷凍回路820は蒸発器823を介して熱を吸収して、チル冷却される空間(図示していない)に低温冷却を提供する;
−第2の冷凍回路810は、熱交換器830からの熱を吸収して、第1の冷凍回路820を冷却する;
−第2の冷凍回路810は蒸発器819で熱を吸収して、チル冷却される空間(図示していない)に中温冷却を提供する;および
−熱は、チラー819において第2の冷凍回路810内の冷媒ブレンドから除去される。
・負荷分布
・LT:1/3(33000W)
・MT:2/3(67000W)
・体積効率:MTおよびLTの両方について95%
・等エントロピー効率
・R404A:MT/LT、0.72/0.68
・凝縮温度:105F
・MT蒸発温度:20F(内蔵型ユニットの場合は圧力降下が小さいため22F)
・LT蒸発温度:−20F
・蒸発器過熱:10F
・吸引ライン温度上昇
・比較例:MT:25F;LT:50F
・吸引ライン熱交換器(SLHX)を有さないカスケード/内蔵型:MT:10F;LT:25F
・吸引ライン熱交換器(SLHX)を有するカスケード/内蔵型:MT:10F;LT:15F
・使用時のSLHX効率:65%
・機械的過冷却器出口温度:50F
[0202]この例のLT負荷(33000ワット)は、本発明の好ましい観点にしたがって、多数の小型圧縮機の累積電力定格によって提供されることが理解されるであろう。例えば、約1500ワット(約2馬力)と定格された圧縮機が冷凍システムのLT部分で使用される場合、本発明にしたがって、そのような小型圧縮機が多数(例えば20個)使用されるであろう。対照的に、中温システムによって運ばれる圧縮機負荷は、67000ワット(約90馬力)の冷却を提供するために、一連のより大きな圧縮機(5馬力以上の電力定格を有するもの)によって取り扱うことが可能であることが意図される。
[0204]各場合で第1の冷凍回路におけるR−1234yf冷媒をR−455Aで置き換えた点を除き、実施例2Aを繰り返す。結果を以下の表4cに報告する:
実施例2C− プロパンおよび吸引ライン熱交換器との好ましい組み合わせ
[0206]各場合で第1の冷凍回路におけるR−1234yf冷媒をプロパンで置き換えた点を除き、実施例2Aを繰り返す。結果を以下の表4dに報告する:
実施例3A− R−1234yfおよび吸引ライン熱交換器なしとの好ましい組み合わせ
[0208]上記表4aに記載したような冷媒ブレンドの各々を、低温回路にR−1234yfを用いて、中温回路において試験する。使用される特定の回路は図2に例示する通りであり、条件は、実施例2Aに関連して上記した通りである。達成された結果を以下の表5aに報告する:
実施例3B− R455Aおよび吸引ライン熱交換器なしとの好ましい組み合わせ
[0209]上記表4aに記載したような冷媒ブレンドの各々を、低温回路にR−455aを用いて、中温回路において試験する。使用される特定の回路は図2に例示する通りであり、条件は、実施例2Aに関連して上記した通りである。達成された結果を以下の表5bに報告する:
110 中温冷凍回路
111 圧縮機
112 膨張弁
113 凝縮器
114 流体受容器
115 パイプ
116 中温冷却分岐部
117 低温過冷却分岐部
118 膨張弁
119 中温蒸発器
120 低温冷凍回路
121 圧縮機
122 膨張弁
123 蒸発器
124 パイプ
130 熱交換器
140 ルーフ
141 機械室
142 販売フロア
150 回路間熱交換器
200 カスケード冷凍システム
210 第2の冷凍回路
211 圧縮機
212 膨張弁
213 凝縮器
214 流体受容器
216 低温冷却分岐部
217a 中温冷却分岐部
217b 中温冷却分岐部
217c 中温冷却分岐部
218a 膨張弁
218b 膨張弁
218c 膨張弁
219a 蒸発器
219b 蒸発器
219c 蒸発器
220a 第1の冷凍回路
220b 第1の冷凍回路
220c 第1の冷凍回路
221 圧縮機
222 膨張弁
223 蒸発器
230 熱交換器
231a 回路境界位置
231b 回路境界位置
231c 回路境界位置
241 機械室
242 販売フロア
260a 境界部
260b 境界部
260c 境界部
300 システム
400 カスケード冷凍システム
410 第2の冷凍回路
411 圧縮機
413 凝縮器
414 受容器
416 低温冷却分岐部
417 中温冷却分岐部
418 膨張弁
419 蒸発器
420a 第1の冷凍回路
420b 第1の冷凍回路
421 圧縮機
422 膨張弁
423 蒸発器
430a 熱交換器
430b 熱交換器
431a 回路境界位置
431b 回路境界位置
440 第1の制御可能弁
441 第2の制御可能弁
442 ポンプ
450 圧縮機分岐部
451 周囲冷却分岐部
452 チラー
460 ルーフ
461 機械室
462 販売フロア
700 SLHXを有さない冷凍回路
710 圧縮機
720 熱交換器
730 膨張弁
740 蒸発器
750 SLHXを有する冷凍回路
800 カスケード冷凍システム
810 第2の冷凍回路
811 圧縮機
812 膨張装置
813 凝縮器
814 流体受容器
816 低温冷却分岐部
817 中温冷却分岐部
818 膨張装置
819 蒸発器
820 第1の冷凍回路
821 圧縮機
822 膨張装置
823 蒸発器
830 熱交換器
831 回路境界位置
860 境界部
870 吸引ライン熱交換器
880 吸引ライン熱交換器
Claims (10)
- カスケード冷凍システムであって、
(a)複数の低温冷凍回路、各低温冷凍回路は、
(i)実質的にHFO−1234yf、R−455A、プロパンおよびこれらの2以上の組み合わせからなり、約150以下のGWPを有する可燃性低温冷媒;
(ii)約2馬力以下の馬力定格を有する圧縮機;および
(iii)前記可燃性低温冷媒が約−5℃〜約−15℃の温度で凝縮して液体冷媒を生じる熱交換器;および
(iv)圧縮機に入るガスに熱を加えることによって同凝縮器からの前記液体冷媒を冷却するために、前記圧縮機の上流に接続された吸引ライン熱交換器;
を含む;ならびに
(b)(i)R515A;(ii)R515B;(iii)重量に基づき約70%のR1234yfおよび約30%のCF3Iを含む混合物(FH);(iv)重量に基づき約78%のR1234ze、約2%のR1233zdおよび約20%のCF3Iを含む混合物(A1);および(v)重量に基づき約84%のR1234ze、約2%のR1233zdおよび約9.6%のCF3Iを含む混合物(A2);からなる群より選択される不燃性中温冷媒を含む中温冷凍回路であって、前記冷媒が、前記低温冷媒凝縮温度未満で約−5℃〜約−15℃の範囲にある温度で蒸発し、前記中温冷媒が、前記低温冷凍回路内の前記可燃性冷媒から熱を吸収することによって前記熱交換器で蒸発する、前記中温冷凍回路;
を含む、前記カスケード冷凍システム。 - 前記低温冷凍回路の2以上が、それぞれ別個のモジュール式冷凍ユニット内にあり、前記少なくとも2つのモジュール式冷凍ユニットが、公衆に開放されている第1の領域に位置付けられている、請求項1に記載のカスケード冷凍システム。
- 第2の冷凍回路が、第1の領域と機械室を含む第2の領域との間に第2の冷凍回路を延在させる部分を包含する、請求項2に記載のカスケード冷凍システム。
- 第2の冷凍回路が、第2の冷凍回路を第3の領域へ延在させる部分を包含する、請求項34に記載のカスケード冷凍システム。
- 各第1の冷凍回路がさらに流体膨張装置を含み、該流体膨張装置が毛細管および/またはオリフィス管である、請求項1に記載のカスケード冷凍システム。
- 前記可燃性低温冷媒がR−1234yfであり、前記不燃性中温冷媒がA1および/またはA2である、請求項1に記載のカスケード冷凍システム。
- 前記可燃性低温冷媒がR−455Aであり、前記不燃性中温冷媒がA1および/またはA2である、請求項1に記載のカスケード冷凍システム。
- 前記可燃性低温冷媒がR−455Aであり、前記不燃性中温冷媒がA1および/またはA2である、請求項1に記載のカスケード冷凍システム。
- 前記中温冷凍システムが、前記低温冷凍の実質的に完全に外部に位置付けられている、請求項1〜32のいずれかに記載のカスケード冷凍システム。
- 前記熱交換器が満液式熱交換器である、請求項に記載のカスケード冷凍システム。
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