JP2735627B2 - Automotive cooling system - Google Patents
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は,例えば乗用自動車に搭載可能の車載用冷蔵
庫のように,圧縮機および空冷式の凝縮器からなる高圧
ユニットと,蒸発器からなる低圧ユニットとを相互に隔
離して(例えばトランクルームと乗用席とに)設けると
共に,両ユニット間を冷媒配管を介して接続してなる車
載用冷却装置に関するものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention comprises a high-pressure unit composed of a compressor and an air-cooled condenser, such as a vehicle-mounted refrigerator that can be mounted on a passenger car, and an evaporator. The present invention relates to an in-vehicle cooling device in which low-pressure units are provided separately from each other (for example, in a trunk room and a passenger seat) and both units are connected via a refrigerant pipe.
第4図は従来の車載用冷蔵庫の構成の例を示す説明図
である。同図において1は高圧ユニット,2は低圧ユニッ
トであり,各々例えばトランクルームおよび乗用席内に
隔離して設けられ,両ユニット1,2間は冷媒配管3を介
して冷媒(図示せず)を矢印方向に循環可能に接続され
ている。まず高圧ユニット1は,圧縮機11,凝縮器12お
よびストレーナ13等の構成機器を直列に接続して構成さ
れる。なお凝縮器12は例えば九十九折に形成した冷媒管
12aに多数の冷却用フィン12bを介装させて形成し,冷却
用フィン12b間に冷却ファン(図示せず)からの空気流
を流通させるように形成するのが通常である。次に低圧
ユニット2は断熱材を設けたキャビネット21内に蒸発器
22を設けて構成される。なお蒸発器22は例えば前記凝縮
器12と同様に伝熱面積を増大させるために,フィンチュ
ーブ式のものが多用されている。冷媒配管3は液状の冷
媒を給送する吐出管31およびキャピラリチューブ32と,
ガス状の冷媒を給送する吸入管33とから構成される。34
はカプラー,4は隔壁である。FIG. 4 is an explanatory view showing an example of the configuration of a conventional in-vehicle refrigerator. In the figure, reference numeral 1 denotes a high-pressure unit, and 2 denotes a low-pressure unit, which are provided, for example, separately in a trunk room and a passenger seat, and a refrigerant (not shown) is provided between the two units 1 and 2 via a refrigerant pipe 3. It is connected so that it can circulate in the direction. First, the high-pressure unit 1 is configured by connecting components such as a compressor 11, a condenser 12, and a strainer 13 in series. The condenser 12 is, for example, a refrigerant pipe formed in a 99-fold form.
Usually, a large number of cooling fins 12b are interposed on the cooling fins 12b, and the cooling fins 12b are formed so as to allow an airflow from a cooling fan (not shown) to flow between the cooling fins 12b. Next, the low-pressure unit 2 is placed in a cabinet 21 provided with a heat insulating material.
22. The evaporator 22 is often of a fin tube type, for example, in order to increase the heat transfer area similarly to the condenser 12. The refrigerant pipe 3 has a discharge pipe 31 and a capillary tube 32 for feeding a liquid refrigerant,
And a suction pipe 33 for feeding gaseous refrigerant. 34
Is a coupler, and 4 is a partition.
以上の構成により,まずガス状の冷媒は圧縮機11によ
って圧縮されて高温高圧状態になって凝縮器12に給送さ
れ,熱交換によって高圧の液体に凝縮し,ストレーナ13
を経由して異物を除去され,吐出管31内を給送される。
次にキャピラリチューブ32内において一定の圧力損失を
付与され,蒸発器22内において気化蒸発することによ
り,キャビネット21内から熱を奪い,キャビネット21内
の温度を低下させ,所謂冷蔵庫として機能させることが
できる。ガス状の冷媒は次に吸入管33を経て圧縮機11に
戻り,再び圧縮されて循環使用される。With the above configuration, first, the gaseous refrigerant is compressed by the compressor 11 to be in a high-temperature and high-pressure state and fed to the condenser 12, where it is condensed into a high-pressure liquid by heat exchange, and
The foreign matter is removed through the discharge pipe 31 and fed inside the discharge pipe 31.
Next, a certain pressure loss is given in the capillary tube 32, and by evaporating and evaporating in the evaporator 22, heat is taken from the cabinet 21 and the temperature in the cabinet 21 is lowered, so that it functions as a so-called refrigerator. it can. The gaseous refrigerant then returns to the compressor 11 via the suction pipe 33, is compressed again, and is circulated.
上記のようなSCQTタイプの冷却装置においては,吐出
管31を吸入管33に沿って配設することができるため,高
圧ユニット1と低圧ユニット2とを少なくとも1m以上隔
離して設置することができるが,一方においてキャピラ
リチューブ32が低圧ユニット2を設けた雰囲気内を通過
するため,凝縮器12の周囲温度Tuよりも高い温度Tcに曝
される可能性がある。この場合Tc>Tuとなり,TcとTuの
温度差がある値以上になると,等圧加熱された冷媒がモ
リエール線図上の飽和液線を越えて所謂二相混合状態と
なる。すなわち液状の冷媒の一部が等圧状態のまま気化
蒸発し,キャピラリチューブ32内において所謂フラッシ
ュガスを発生するという問題点がある。キャピラリチュ
ーブ32内においてこのようなフラッシュガスが発生する
と,吐出管31を閉塞するため冷媒の給送が不可能とな
り,冷却能力の著しい低下を招来するのみならず,冷却
装置全体の作動を停止する事態にも発展し,装置構成機
器を損傷することとなる。In the SCQT type cooling device as described above, since the discharge pipe 31 can be disposed along the suction pipe 33, the high-pressure unit 1 and the low-pressure unit 2 can be separated by at least 1 m or more. However, on the other hand, since the capillary tube 32 passes through the atmosphere in which the low-pressure unit 2 is provided, the condenser tube 32 may be exposed to a temperature Tc higher than the ambient temperature Tu of the condenser 12. In this case, Tc> Tu, and when the temperature difference between Tc and Tu exceeds a certain value, the refrigerant heated at equal pressure crosses the saturated liquid line on the Mollier diagram to be in a so-called two-phase mixed state. That is, there is a problem that a part of the liquid refrigerant evaporates and evaporates while maintaining a constant pressure state, and generates a so-called flash gas in the capillary tube 32. When such a flash gas is generated in the capillary tube 32, the discharge pipe 31 is closed, so that the supply of the refrigerant becomes impossible, which not only causes a significant decrease in cooling capacity but also stops the operation of the entire cooling device. The situation also develops, damaging the equipment components.
本発明は上記従来技術に存在する問題点を解決し,高
圧ユニットと低圧ユニットとを隔離して設けた車載用冷
却装置において,冷媒配管内におけるフラッシュガスの
発生を防止し得る車載用冷却装置を提供することを目的
とする。SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-mentioned problems in the prior art, and provides an in-vehicle cooling device in which a high-pressure unit and a low-pressure unit are separated from each other to prevent generation of flash gas in a refrigerant pipe. The purpose is to provide.
上記目的を達成するために,まず第1の発明において
は,圧縮機および空冷式の凝縮器からなる高圧ユニット
と,蒸発器からなる低圧ユニットとを相互に隔離して設
けると共に,両ユニット間を冷媒配管を介して接続して
なる車載用冷却装置において, 凝縮器および冷媒配管の近傍に各々温度検出手段と,
これら両温度検出手段からの電気信号を比較しその結果
を出力する出力手段とを設けると共に,この出力手段を
冷却ファンの駆動装置の制御回路に電気的に接続し,凝
縮器内の冷媒の過冷却を防止するように構成する,とい
う技術的手段を採用した。In order to achieve the above object, according to a first aspect of the present invention, a high-pressure unit including a compressor and an air-cooled condenser and a low-pressure unit including an evaporator are provided separately from each other. In a vehicle-mounted cooling device connected via a refrigerant pipe, a temperature detecting means is provided near the condenser and the refrigerant pipe, respectively.
Output means for comparing the electric signals from both of these temperature detecting means and outputting the result is provided, and this output means is electrically connected to a control circuit of a driving device of the cooling fan so that the refrigerant in the condenser is cooled. A technical measure was adopted to prevent cooling.
次に第2の発明においては、前記第1の発明における
技術的手段に,凝縮器に電熱手段を併設すると共に,電
熱手段の制御回路と前記出力手段とを電気的に接続す
る,という技術的手段を付加した。Next, in the second invention, a technical means of the first invention is that a condenser is provided with an electric heating means, and a control circuit of the electric heating means is electrically connected to the output means. Means were added.
上記の構成により,まず第1の発明においては,特に
冷媒配管の近傍の温度が変化した場合においても,凝縮
器の近傍の温度との差が所定の値以下の場合には運転を
継続し,所定の値を超えた場合にのみ冷却ファンを停止
させ,凝縮器内の冷媒の過冷却を防止する作用が期待で
きる。With the above configuration, first, in the first aspect, even when the temperature near the refrigerant pipe changes, the operation is continued when the difference from the temperature near the condenser is equal to or less than a predetermined value, Only when the value exceeds a predetermined value, the cooling fan is stopped to prevent the cooling of the refrigerant in the condenser.
次に第2の発明においては、上記第1の発明の作用に
加えて,凝縮器内の冷媒の温度を早急に所定の値まで回
復させる作用が期待できる。Next, in the second invention, in addition to the effect of the first invention, an effect of promptly recovering the temperature of the refrigerant in the condenser to a predetermined value can be expected.
第1図は本発明の第1実施例を示す電気回路図であ
る。同図において5はモータであり,前記第4図に示す
凝縮器12に冷却様の空気流を流通させるための冷却ファ
ン(図示せず)を駆動可能に設けられる。7は温度スイ
ッチであり,モータ5を電源10と電気的に接続する。温
度スイッチ7は前記第4図に示す凝縮器12の近傍に設け
ると共に,例えば15℃以下の温度で接点が開放するよう
に形成されている。冷媒としてR−12を使用した場合,
凝縮器12近傍の温度が15℃以下に低下すると,第4図に
示す吐出管31および/またはキャピラリチューブ32内に
フラッシュガスが発生する危険があることが知られてい
るので,接点開放温度を前記のように設定する。FIG. 1 is an electric circuit diagram showing a first embodiment of the present invention. In this figure, reference numeral 5 denotes a motor, which is provided so as to be able to drive a cooling fan (not shown) for flowing a cooling-like air flow through the condenser 12 shown in FIG. A temperature switch 7 electrically connects the motor 5 to the power supply 10. The temperature switch 7 is provided in the vicinity of the condenser 12 shown in FIG. 4 and is formed so that the contact is opened at a temperature of, for example, 15 ° C. or less. When R-12 is used as a refrigerant,
If the temperature near the condenser 12 drops below 15 ° C., it is known that there is a risk of generating a flash gas in the discharge pipe 31 and / or the capillary tube 32 shown in FIG. Set as above.
以上の構成により,通常運転中においては第1図に示
すように温度スイッチ7は接点を閉じているから,モー
タ5の回転により,第4図に示す凝縮器12に冷却用の空
気流を流通させ,冷媒の冷却凝縮を行う。次に凝縮器12
の近傍の温度が15℃以下に低下すると,第1図に示す温
度スイッチ7の接点が開放し,モータ5を停止する。こ
れにより第4図に示す凝縮器12への冷却用の空気流の流
通を停止し,凝縮器12内の冷媒の過冷却を防止すること
ができ,吐出管31および/またはキャピラリチューブ32
内におけるフラッシュガスの発生を防止できるのであ
る。With the above configuration, during normal operation, the temperature switch 7 closes the contacts as shown in FIG. 1, so that the rotation of the motor 5 allows the cooling air flow to flow through the condenser 12 shown in FIG. To cool and condense the refrigerant. Then condenser 12
When the temperature in the vicinity of falls below 15 ° C., the contact of the temperature switch 7 shown in FIG. 1 is opened and the motor 5 is stopped. Thereby, the flow of the cooling airflow to the condenser 12 shown in FIG. 4 can be stopped, and the supercooling of the refrigerant in the condenser 12 can be prevented, and the discharge pipe 31 and / or the capillary tube 32 can be prevented.
This can prevent the generation of flash gas in the interior.
第2図(a)は本発明の第2実施例を示す要部説明
図,第2図(b)は第2図(a)におけるA−A断面図
である。両図において,凝縮器12は冷却用フィン12bの
表面に冷媒管12aを固着して形成する。矢印は冷媒(図
示せず)の流動方向である。8はヒータであり,例えば
Ni−Cr合金のような電気抵抗材料からなる線材を冷媒管
12aに沿って配設し,凝縮器12の近傍に設けたサーモス
タット9を介して,加熱電源10と電気的に接続する。な
おサーモスタット9は,例えば冷媒としてR−12を使用
した場合に,15℃以下で接点を閉じるように形成する。
ヒータ8は冷却用フィン12bの両面に設けてもよい。FIG. 2 (a) is an explanatory view of a main part showing a second embodiment of the present invention, and FIG. 2 (b) is a sectional view taken along the line AA in FIG. 2 (a). In both figures, the condenser 12 is formed by fixing a refrigerant pipe 12a to the surface of a cooling fin 12b. Arrows indicate the flow direction of the refrigerant (not shown). 8 is a heater, for example,
A wire made of an electric resistance material such as Ni-Cr alloy is
Arranged along 12a and electrically connected to a heating power supply 10 via a thermostat 9 provided near the condenser 12. The thermostat 9 is formed so as to close the contact at 15 ° C. or lower when, for example, R-12 is used as a refrigerant.
The heaters 8 may be provided on both sides of the cooling fin 12b.
以上の構成により,前記第4図において吐出管31およ
び/またはキャピラリチューブ32内にフラッシュガスを
発生するような条件に至るまで,第2図(a)(b)に
示す凝縮器12の近傍の温度が降下し,例えば15℃以下に
なると,サーモスタット9の接点が閉じる。この結果加
熱電源10によりヒータ8が作動状態となり,冷却用フィ
ン12bおよび冷媒管12aを介して冷媒(図示せず)が加熱
され,冷媒の過冷却およびこれに伴うフラッシュガスの
発生を防止するのである。このように凝縮器12にヒータ
8を併設することにより,装置全体の冷却効率は若干低
下するが,フラッシュガスの発生による装置全体の機能
喪失を完全に回避できる。With the above configuration, until the condition for generating a flash gas in the discharge pipe 31 and / or the capillary tube 32 in FIG. 4 is reached, the vicinity of the condenser 12 shown in FIGS. When the temperature drops, for example, below 15 ° C., the contacts of the thermostat 9 close. As a result, the heater 8 is activated by the heating power supply 10, and the refrigerant (not shown) is heated through the cooling fins 12b and the refrigerant pipe 12a, thereby preventing the supercooling of the refrigerant and the generation of flash gas accompanying the cooling. is there. By thus providing the heater 8 in the condenser 12, the cooling efficiency of the entire apparatus is slightly reduced, but the loss of the function of the entire apparatus due to generation of flash gas can be completely avoided.
第3図は本発明の第3実施例を示す電気回路図であ
る。第3図において51はトランジスタであり,モータ5
と直列に接続され,比較器6の出力電圧をベース電圧と
して入力されるように構成されている。71,72は各々負
特性を有するサーミスタであり,前記第4図における凝
縮器12の近傍の温度Tuおよび冷媒配管3の近傍の温度Tc
を測定可能に配設する。そしてこれらのサーミスタ71,7
2の出力側を比較器6の入力側に接続する。FIG. 3 is an electric circuit diagram showing a third embodiment of the present invention. In FIG. 3, reference numeral 51 denotes a transistor.
Are connected in series with each other so that the output voltage of the comparator 6 is input as a base voltage. Reference numerals 71 and 72 denote thermistors having negative characteristics, respectively. The temperature Tu near the condenser 12 and the temperature Tc near the refrigerant pipe 3 in FIG.
Is arranged to be measurable. And these thermistors 71,7
The output of 2 is connected to the input of comparator 6.
以上の構成により,通常の状態においては比較器6の
出力電圧によりトランジスタ51はベース電源を印加され
ているから,モータ5が作動して冷却ファン(図示せ
ず)を駆動し,第4図に示す凝縮器12に冷却用の空気流
を流通させ,冷媒の冷却凝縮を行う,一方第3図に示す
サーミスタ71,72によって検出される凝縮器12(第4図
参照)の近傍の温度Tuと冷媒配管3の近傍の温度Tcの差
Tc−Tuが例えば10℃を超えるようになると,第3図にお
ける比較器6の出力電圧が0となる結果,トランジスタ
51のベース電圧が低下し,モータ5を停止させる。これ
により第4図に示す凝縮器12内の冷媒の過冷却を防止
し,フラッシュガス発生による冷却装置の機能喪失を回
避できるのである。なお第4図における冷媒配管3の近
傍の温度Tcが略一定の場合においては,凝縮器12の近傍
の温度Tuも略一定であるため問題はないが,温度Tcが変
化した場合,特にこの温度Tcが高くなると,凝縮器12の
近傍の温度Tuも高くなり,冷却用ファンが停止しないこ
ともあるが,第3図のように構成することにより,前記
のようにモータ5を停止させることができるため有効で
ある。According to the above configuration, in the normal state, the base power is applied to the transistor 51 by the output voltage of the comparator 6, so that the motor 5 operates to drive the cooling fan (not shown). A cooling air flow is passed through the condenser 12 shown in FIG. 3 to cool and condense the refrigerant, while the temperature Tu near the condenser 12 (see FIG. 4) detected by the thermistors 71 and 72 shown in FIG. Difference in temperature Tc near refrigerant pipe 3
When Tc-Tu exceeds, for example, 10 ° C., the output voltage of the comparator 6 in FIG.
The base voltage of 51 drops, and the motor 5 is stopped. This prevents overcooling of the refrigerant in the condenser 12 shown in FIG. 4 and prevents loss of the function of the cooling device due to generation of flash gas. When the temperature Tc near the refrigerant pipe 3 in FIG. 4 is substantially constant, there is no problem because the temperature Tu near the condenser 12 is also substantially constant. However, when the temperature Tc changes, especially when this temperature Tc changes. When Tc increases, the temperature Tu near the condenser 12 also increases, and the cooling fan may not stop. However, by configuring as shown in FIG. 3, the motor 5 can be stopped as described above. It is effective because it can.
本発明の第2実施例においては,凝縮器に冷却ファン
を欠如する例を示したが,他の実施例と同様に冷却ファ
ンを設けてもよい。また前記夫々の実施例においてキャ
ピラリチューブに代えて膨張弁を設けても作用は同様で
ある。なお低圧ユニットが冷蔵庫の場合について記述し
たが,小型冷凍庫であってもよく,その他例えば乗用席
内に冷気を供給する冷房装置として使用することもでき
る。In the second embodiment of the present invention, an example is shown in which a cooling fan is not provided in the condenser, but a cooling fan may be provided as in the other embodiments. In each of the above embodiments, the operation is the same even if an expansion valve is provided instead of the capillary tube. Although the case where the low-pressure unit is a refrigerator has been described, a small-sized freezer may be used. Alternatively, the low-pressure unit may be used as a cooling device for supplying cool air to a passenger seat.
本発明は以上記述のような構成および作用であるから
下記の効果を期待できる。Since the present invention has the configuration and operation as described above, the following effects can be expected.
(1) 高圧ユニットを構成する凝縮器内の冷媒の過冷
却に起因するフラッシュガスの発生を防止し,冷却装置
を円滑に運転することができる。(1) The generation of flash gas due to supercooling of the refrigerant in the condenser constituting the high-pressure unit can be prevented, and the cooling device can be operated smoothly.
(2) 高圧ユニットと低圧ユニットとの雰囲気温度差
が大であっても,フラッシュガスの発生を防止すること
ができる。(2) Even if the temperature difference between the high-pressure unit and the low-pressure unit is large, generation of flash gas can be prevented.
(3) フラッシュガスの発生を防止するための特別の
複雑な機器を併設する必要がなく,小型軽量である車載
用冷却装置の機能を維持できる。(3) It is not necessary to provide a special complicated device for preventing the generation of flash gas, and the function of a small and light-weight on-board cooling device can be maintained.
第1図は本発明の第1実施例を示す電気回路図,第2図
(a)は本発明の第2実施例を示す要部説明図,第2図
(b)は第2図(a)におけるA−A断面図,第3図は
本発明の第3実施例を示す電気回路図,第4図は従来の
車載用冷蔵庫の構成の例を示す説明図である。 1:高圧ユニット,2:低圧ユニット,3:冷媒配管,7;温度ス
イッチ,8:ヒータ,9:サーモスタット,6:比較器,71,72:サ
ーミスタ。FIG. 1 is an electric circuit diagram showing a first embodiment of the present invention, FIG. 2 (a) is an explanatory view of a main part showing a second embodiment of the present invention, and FIG. 2 (b) is a diagram of FIG. 3) is an AA sectional view, FIG. 3 is an electric circuit diagram showing a third embodiment of the present invention, and FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of the configuration of a conventional on-vehicle refrigerator. 1: High pressure unit, 2: Low pressure unit, 3: Refrigerant piping, 7; Temperature switch, 8: Heater, 9: Thermostat, 6: Comparator, 71, 72: Thermistor.
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 実開 昭63−194275(JP,U) 実開 昭51−63263(JP,U) 実開 昭56−36090(JP,U) 実開 昭55−146984(JP,U) ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References Japanese Utility Model Sho 63-194275 (JP, U) Japanese Utility Model Sho 51-63263 (JP, U) Japanese Utility Model Sho 56-36090 (JP, U) Japanese Utility Model Sho 55- 146984 (JP, U)
Claims (2)
ユニットと、蒸発器からなる低圧ユニットとを相互に隔
離して設けると共に、両ユニット間を冷媒配管を介して
接続してなる車載用冷却装置において、 凝縮器および冷媒配管の近傍に各々温度検出手段と、こ
れら両温度検出手段からの電気信号を比較しその結果を
出力する出力手段とを設けると共に、この出力手段を冷
却ファンの駆動装置の制御回路に電気的に接続し、凝縮
器内の冷媒の過冷却を防止するように構成したことを特
徴とする車載用冷却装置。A high-pressure unit comprising a compressor and an air-cooled condenser and a low-pressure unit comprising an evaporator are provided separately from each other, and both units are connected via a refrigerant pipe. In the cooling device, a temperature detecting means is provided near the condenser and the refrigerant pipe, and an output means for comparing the electric signals from the two temperature detecting means and outputting the result is provided, and the output means is driven by a cooling fan. An in-vehicle cooling device, which is electrically connected to a control circuit of the device and configured to prevent overcooling of a refrigerant in a condenser.
手段の制御回路と前記出力手段とを電気的に接続した請
求項(1)記載の車載用冷却装置。2. The on-vehicle cooling device according to claim 1, wherein an electric heating means is provided in the condenser, and a control circuit of the electric heating means is electrically connected to the output means.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1165771A JP2735627B2 (en) | 1989-06-28 | 1989-06-28 | Automotive cooling system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1165771A JP2735627B2 (en) | 1989-06-28 | 1989-06-28 | Automotive cooling system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
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JPH0331670A JPH0331670A (en) | 1991-02-12 |
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JP1165771A Expired - Lifetime JP2735627B2 (en) | 1989-06-28 | 1989-06-28 | Automotive cooling system |
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Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JPS55146984U (en) * | 1979-04-09 | 1980-10-22 | ||
JPS5636090U (en) * | 1979-08-28 | 1981-04-07 | ||
JPS63194275U (en) * | 1987-05-29 | 1988-12-14 |
-
1989
- 1989-06-28 JP JP1165771A patent/JP2735627B2/en not_active Expired - Lifetime
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