JP6228644B1 - 冷却回路 - Google Patents
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Abstract
Description
前記低温室25A内には、低温室ヒーター26を設けており、これも同時に発熱させながら温度バランスを図っている。
また、例えば、特開2000−249455号の食品冷却庫では、庫内に食品が投入された後に、食品温度センサーの検出温度が設定温度に到達し、かつ前記冷媒温度センサーで検出された冷媒温度が前記設定温度以下の時、前記冷却器の温度を前記設定温度近くまで上昇させる手段を備え、該手段が前記圧縮機からのホットガスを前記冷却器に導く手段であることが開示されている。
しかし、凝縮器出口からの高圧液体のホットガスは利用されなかった。
また、特開2001−21241号の冷却システムでは、蒸発器に除霜用ホットガスを供給するホットガス除霜手段と、除霜運転時に蒸発器への冷媒の供給を停止するオフサイクル除霜手段と、所定条件下で前記2つの手段のうちのいずれか一方を選択して実行する手段とを備え、前記蒸発器の位置する庫内の設定温度が所定温度以下であり、蒸発器のコイル温度が氷点温度以上の時、オフサイクル除霜手段を選択し、蒸発器のコイル温度が氷点温度以下の時、ホットガス除霜手段を選択することを特徴とする冷却システムが開示されている。
上記構成では、ホットガスは、除霜を目的としてしか使用されなかった。
前記冷却回路によって減圧装置から吐出した冷媒を冷却器に導入する第1回路部と、前記圧縮機から吐出された高温高圧ガスの冷媒を凝縮器と減圧装置に通さずに冷却器に導入する第2回路部と、前記凝縮器から吐出された高圧の液冷媒を減圧装置に通さずに冷却器に導入する第3回路部とを有しており、
制御装置は、前記第1回路部により冷却された冷媒を冷却器に導入すると共に、前記第2回路部と第3回路部とを遮断する冷却モードと、前記第1回路部を遮断すると共に、予め定めた所定の温度条件に応じて前記第2回路部または第3回路部のいずれか一方を選択して開き他方を遮断して前記冷媒を冷却器に導入する温度制御モードとを有することを特徴とする。
また、冷却器内には高温高圧のガス又は液媒体を流すのでオイル戻りが良<なる。
また、霜付がないので効率が上がり冷却器や圧縮機の小型化が可能になる。
更に、霜付がないので長期間連続運転が可能になり、霜取りが不要になる。
また、温度サイクル試験において、試験時間の短縮が可能になる。
温度調整用のヒーターが不要になり、必要な場合には、補助的に霜取り専用の小容量の霜取りヒーターを取り付ければよい。
また、簡単な構成であるので、衝撃試験などの環境試験器に限らず冷却器を搭載した冷却回路を有する製品に広く応用が可能になり、省エネを実現できる。
即ち、この冷却回路1では、圧縮機2で冷媒ガスを加圧して80〜90℃程度の高温高圧ガスとし、該高温高圧ガスを凝縮器3で熱交換して熱を逃がし、30〜40℃程度の中温度で高圧の冷媒液に凝縮液化する。
本実施例では、前記低温室5A内には補助的に霜取りヒーター6が設けられている。
また、前記凝縮器3と電子膨張弁4との間には第1開閉弁としての第1電磁弁11が設けられて第1回路部C1を形成している。
即ち、第2回路部C2は、圧縮機2と凝縮器3との間で分岐し、第2開閉弁の一例としての第2電磁弁12を介して流量調整弁の一例として示すパルス電動弁14が設けられている。
該パルス電動弁14は、電子膨張弁4を経由せずにエバポレーター5に接続されている。
即ち、第1電磁弁11を閉じる。
同時に、上昇させる温度に対応して、第2電磁弁12、または第3開閉弁13のいずれか一方を択一的に開き、他方を閉じる。
この霜取りヒーター6は、温度サイクル試験などの温度制御用のヒーターとしては用いないので、通常はOFFのままとなっている。
そして、霜取り用として使用する場合だけに霜取りヒーター6を通電するので、小容量のヒーターで、電気の使用量も可及的に抑えることができる。
これは、通常の第1回路部C1では減圧された冷媒が通過する回路に、パルス電動弁14からの回路が接続されるので、上記接続個所からエバポレーター5までの回路には高圧のガスまたは液体の冷媒が通ることになり、振動による金属疲労の防止を図っている。
即ち、逆止弁16は、前記第2電磁弁12または第3電磁弁13が開いて高温高圧のガス冷媒や高圧の液冷媒が流れる際に、電子膨張弁4への逆流を防止して電子膨張弁4の破損を防止するためである。
そして霜取りヒーター6に通電するのは霜取り時のみとなり、前記従来構造よりも電力消費を抑えることができる。
また、流量調整弁はパルス電動弁に限らず流量を調整できるバルブであればよい。
また、第2開閉弁と第3開閉弁とを1つの流量調整弁に直列に接続したが、流量調整弁は省略し、前記第2、第3開閉弁を流量調整弁として冷却器に並列に接続してもよい。
その他、要するにこの発明の要旨を変更しない範囲で種々設計変更しうること勿論である。
2 圧縮機
3 凝縮器
4 電子膨張弁(減圧装置)
5 エバポレーター(冷却器)
6 霜取りヒーター
10 バルブ制御装置
11 第1電磁弁(第1開閉弁)
12 第2電磁弁(第2開閉弁)
13 第3電磁弁(第3開閉弁)
14 パルス電動弁(流量調整弁)
15 フレキシブル管
16 逆止弁
17 ドライヤ
C1 第1回路部
C2 第2回路部
C3 第3回路部
Claims (6)
- 圧縮機と、凝縮器と、減圧装置と、低温室内の冷却器とを有する冷却回路において、
前記冷却回路によって凝縮器から吐出した冷媒を減圧装置に導入する第1回路部と、前記圧縮機から吐出された高温高圧ガスの冷媒を前記凝縮器と前記減圧装置に通さずに前記冷却器に導入する第2回路部と、前記凝縮器から吐出された高圧の液冷媒を前記減圧装置に通さずに前記冷却器に導入する第3回路部とを有しており、
制御装置は、前記第1回路部により冷却された冷媒を前記冷却器に導入すると共に、前記第2回路部と前記第3回路部とを遮断する冷却モードと、前記第1回路部を遮断すると共に、予め定めた所定の温度条件に応じて前記第2回路部または前記第3回路部のいずれか一方を選択して開き他方を遮断して前記冷媒を前記冷却器に導入する温度制御モードとを有することを特徴とする冷却回路。 - 第1回路部が、冷却回路の凝縮器と減圧装置を結ぶ回路部であって、前記凝縮器と前記減圧装置の間に冷媒を通す第1開閉弁を有しており、
第2回路部が、圧縮機と前記凝縮器の間で分岐し前記減圧装置を介することなく冷却器との間に設けられた流量調整弁に接続される回路部であって、前記圧縮機と前記流量調整弁の間に前記圧縮機から吐出された高温高圧ガスの冷媒を通す第2開閉弁を有しており、
第3回路部が、前記凝縮器と前記第1開閉弁の間で分岐し前記流量調整弁に接続される回路部であって、前記凝縮器と前記流量調整弁の間で前記凝縮器から吐出された高圧液体の冷媒を通す第3開閉弁を有しており、
前記第2回路部と前記第3回路部とは、前記冷却器に接続される前記流量調整弁に接続されており、
制御装置の冷却モードでは、低温室の冷却を行う場合には前記第1開閉弁を開くと共に前記第2開閉弁および前記第3開閉弁を閉じて冷却を行い、温度制御モードでは、前記第1開閉弁を閉じると共に温度条件に応じて、前記第2開閉弁または前記第3開閉弁のいずれかを一方を開いてガスまたは液体の冷媒を前記冷却器に導入しうることを特徴とする冷却回路。 - 流量調整弁と冷却器との間の回路の一部または全部にフレキシブル管が用いられていることを特徴とする請求項2に記載の冷却回路。
- 減圧装置と冷却器との間に逆止弁が設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の冷却回路。
- 第1から第3の開閉弁の全部または一部が、電磁弁または電動弁からなっており、流量調整弁がパルス電動弁からなっていることを特徴とする請求項2から4のいずれかに記載の冷却回路。
- 低温室に、補助的に低温室内の霜取り用のヒーターが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の冷却回路。
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TWI717914B (zh) | 2018-11-26 | 2021-02-01 | 日商杰富意鋼鐵股份有限公司 | 無方向性電磁鋼板的製造方法 |
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- 2016-09-23 JP JP2016186330A patent/JP6228644B1/ja active Active
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