JP7475043B2 - 温度制御システム及びその制御方法 - Google Patents
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Description
Q=m×Cp×(Tt-Ts)…(1)
前記制御装置は、前記式(1)で算出した加熱能力Qに基づいて前記ヒータの加熱能力を制御してもよい。
また、前記制御装置は、前記ヒータの加熱能力を、前記式(1)で算出した加熱能力Q以上に制御した後、前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって前記蒸発器を通過する前の前記流体の温度が前記目標温度以上にならない場合、前記ヒータを調節してもよい。
また、前記式(1)で算出した加熱能力Qが前記ヒータの最大加熱能力を越えている場合、前記制御装置は、前記ヒータを最大加熱能力に制御してもよい。
この際、制御装置は、前記戻り温度Tbを前記目標温度Ttにするための加熱能力Qを、以下の式(2)から算出し、
Q=m×Cp×(Tt-Tb)…(2)
前記式(2)で算出した加熱能力Qに基づいて前記ヒータの加熱能力を制御してもよい。
また、前記式(2)で算出した加熱能力Qが前記ヒータの最大加熱能力を越えている場合、前記制御装置は、前記ヒータを最大加熱能力に制御してもよい。
前記流体循環装置の状態が前記流体と前記温度制御対象とが熱交換しない無負荷運転又は前記無負荷運転へ移行させるための無負荷運転移行運転になったか否かを判定する工程と、
前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になったことが判定された場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱する工程と、を備える。
前記流体循環装置において前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって、前記蒸発器を通過する前の前記流体の戻り温度が目標温度よりも小さいか否かを判定する工程と、
前記戻り温度が前記目標温度よりも小さいことが判定された場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱する工程と、を備える。
図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる温度制御システム1の概略図である。図1に示す温度制御システム1は、冷凍装置10と、流体循環装置20と、制御装置30と、を備えている。
Q=m×Cp×(Tt-Ts)…(1)
ここで、温度制御対象Tへ供給する流体の設定温度をTs(℃)とし、流体循環装置20においてヒータ24の下流側を通流する流体であって蒸発器14を通過する前の流体の目標温度をTt(℃)とし、流体循環装置20が流体を通流させる重量流量を、m(kg/s)とし、流体の比熱を、Cp(J/kg℃)とする。なお、設定温度Tsと目標温度Ttは、温度設定部31によって設定される。また、重量流量mは、流量センサで検出してもよいし、ポンプ22の状態から特定してもよい。また、流体の比熱Cpは、予め制御装置30に保持されている。
また、制御装置30は、ヒータ24の加熱能力を、式(1)で算出した加熱能力Q以上に制御した後、ヒータ24の下流側を通流する流体であって蒸発器14を通過する前の流体の温度が目標温度Tt以上にならない場合、ヒータ24を調節してもよい。
つまり、ヒータ24の加熱能力の制御後、第3温度センサ27が検出する温度情報に基づいて、ヒータ24の下流側を通流する流体であって、蒸発器14を通過する前の流体の戻り温度が、上記目標温度よりも小さいか否かを判定し、液バックリスク信号が生成された際、ヒータ24が調節されてもよい。この際、ヒータ24の調節と同時に警告が報知されてもよい。
次に、第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態では制御装置30におけるヒータ制御部34の動作が第1の実施の形態と相違する。その他の構成は、第1の実施の形態と同一である。
Q=m×Cp×(Tt-Tb)…(2)
Claims (11)
- 圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器が冷媒を循環させるようにこの順で接続された冷凍装置と、
流体を前記蒸発器で熱交換させた後、温度制御対象に送り、前記温度制御対象を通過した前記流体を前記蒸発器で再度熱交換させ、前記温度制御対象の下流側で且つ前記蒸発器の上流側の位置にヒータを有する流体循環装置と、
制御装置と、を備え、
前記制御装置は、前記流体循環装置の状態が前記流体と前記温度制御対象とが熱交換しない無負荷運転又は前記無負荷運転へ移行させるための無負荷運転移行運転になった場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱し、
前記温度制御対象へ供給する前記流体の設定温度をTs(℃)とし、前記流体循環装置において前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって前記蒸発器を通過する前の前記流体の目標温度をTt(℃)とし、前記流体循環装置が前記流体を通流させる重量流量を、m(kg/s)とし、前記流体の比熱を、Cp(J/kg℃)とし、
前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になった場合において前記蒸発器に通過させる前記流体の温度を前記目標温度Ttにするための加熱能力Qを、以下の式(1)から算出し、
Q=m×Cp×(Tt-Ts)…(1)
前記制御装置は、前記式(1)で算出した加熱能力Qに基づいて前記ヒータの加熱能力を制御する、温度制御システム。 - 圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器が冷媒を循環させるようにこの順で接続された冷凍装置と、
流体を前記蒸発器で熱交換させた後、温度制御対象に送り、前記温度制御対象を通過した前記流体を前記蒸発器で再度熱交換させ、前記温度制御対象の下流側で且つ前記蒸発器の上流側の位置にヒータを有する流体循環装置と、
制御装置と、を備え、
前記制御装置は、前記流体循環装置の状態が前記流体と前記温度制御対象とが熱交換しない無負荷運転又は前記無負荷運転へ移行させるための無負荷運転移行運転になった場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱し、
前記制御装置は、前記温度制御対象を通過した後、前記ヒータの上流側を通流する前記流体の温度が所定温度よりも小さくなった場合に、前記流体循環装置の状態が前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になったものと判定する、温度制御システム。 - 前記制御装置は、前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になって前記ヒータを作動させる場合に、前記ヒータの加熱能力を、前記式(1)で算出した加熱能力Q以上に制御する、請求項1に記載の温度制御システム。
- 前記制御装置は、前記ヒータの加熱能力を、前記式(1)で算出した加熱能力Q以上に制御した後、前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって前記蒸発器を通過する前の前記流体の温度が前記目標温度以上にならない場合、前記ヒータを調節する、請求項3に記載の温度制御システム。
- 前記式(1)で算出した加熱能力Qが前記ヒータの最大加熱能力を越えている場合、前記制御装置は、前記ヒータを最大加熱能力に制御する、請求項1、又は3又は4に記載の温度制御システム。
- 圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器が冷媒を循環させるようにこの順で接続された冷凍装置と、
流体を前記蒸発器で熱交換させた後、温度制御対象に送り、前記温度制御対象を通過した前記流体を前記蒸発器で再度熱交換させ、前記温度制御対象の下流側で且つ前記蒸発器の上流側の位置にヒータを有する流体循環装置と、
制御装置と、を備え、
前記制御装置は、前記流体循環装置において前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって、前記蒸発器を通過する前の前記流体の戻り温度が目標温度よりも小さい場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱する、温度制御システム。 - 前記戻り温度をTb(℃)とし、前記目標温度をTt(℃)とし、前記流体循環装置が前記流体を通流させる重量流量を、m(kg/s)とし、前記流体の比熱を、Cp(J/kg℃)とし、
前記戻り温度Tbが前記目標温度Ttよりも小さい場合において前記戻り温度Tbを前記目標温度Ttにするための加熱能力Qを、以下の式(2)から算出し、
Q=m×Cp×(Tt-Tb)…(2)
前記制御装置は、前記式(2)で算出した加熱能力Qに基づいて前記ヒータの加熱能力を制御する、請求項6に記載の温度制御システム。 - 前記冷凍装置にアキュムレータを設けない、請求項1乃至7のいずれかに記載の温度制御システム。
- 前記目標温度は、前記流体と熱交換して前記蒸発器から流出する前記冷媒を過熱蒸気に至らしめる温度範囲にて設定される、請求項1又は6に記載の温度制御システム。
- 圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器が冷媒を循環させるようにこの順で接続された冷凍装置と、流体を前記蒸発器で熱交換させた後、温度制御対象に送り、前記温度制御対象を通過した前記流体を前記蒸発器で再度熱交換させ、前記温度制御対象の下流側で且つ前記蒸発器の上流側の位置にヒータを有する流体循環装置と、を備える温度制御システムの制御方法であって、
前記流体循環装置の状態が前記流体と前記温度制御対象とが熱交換しない無負荷運転又は前記無負荷運転へ移行させるための無負荷運転移行運転になったか否かを判定する工程と、
前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になったことが判定された場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱する工程と、を備え、
前記温度制御対象へ供給する前記流体の設定温度をTs(℃)とし、前記流体循環装置において前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって前記蒸発器を通過する前の前記流体の目標温度をTt(℃)とし、前記流体循環装置が前記流体を通流させる重量流量を、m(kg/s)とし、前記流体の比熱を、Cp(J/kg℃)とし、
前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になった場合において前記蒸発器に通過させる前記流体の温度を前記目標温度Ttにするための加熱能力Qを、以下の式(1)から算出し、
Q=m×Cp×(Tt-Ts)…(1)
前記前記流体を加熱する工程では、前記式(1)で算出した加熱能力Qに基づいて前記ヒータの加熱能力を制御するか、
又は
前記判定する工程では、前記温度制御対象を通過した後、前記ヒータの上流側を通流する前記流体の温度が所定温度よりも小さくなった場合に、前記流体循環装置の状態が前記無負荷運転又は前記無負荷運転移行運転になったものと判定する、温度制御システムの制御方法。 - 圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器が冷媒を循環させるようにこの順で接続された冷凍装置と、流体を前記蒸発器で熱交換させた後、温度制御対象に送り、前記温度制御対象を通過した前記流体を前記蒸発器で再度熱交換させ、前記温度制御対象の下流側で且つ前記蒸発器の上流側の位置にヒータを有する流体循環装置と、を備える温度制御システムの制御方法であって、
前記流体循環装置において前記ヒータの下流側を通流する前記流体であって、前記蒸発器を通過する前の前記流体の戻り温度が目標温度よりも小さいか否かを判定する工程と、
前記戻り温度が前記目標温度よりも小さいことが判定された場合に、前記ヒータを作動させて前記ヒータにより前記流体を加熱する工程と、を備える、温度制御システムの制御方法。
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