JP2000249419A - 冷凍装置 - Google Patents
冷凍装置Info
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- JP2000249419A JP2000249419A JP11052521A JP5252199A JP2000249419A JP 2000249419 A JP2000249419 A JP 2000249419A JP 11052521 A JP11052521 A JP 11052521A JP 5252199 A JP5252199 A JP 5252199A JP 2000249419 A JP2000249419 A JP 2000249419A
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
- F25B2400/12—Inflammable refrigerants
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
Landscapes
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
冷凍装置を提供すること。 【解決手段】 蓄熱槽22内に蓄えられた圧縮機1の廃
熱は、蓄熱熱交換器23を有する蓄熱回収回路25によ
ってHFC32系冷媒に回収されて、主冷媒回路10に
供給される。主冷媒回路10、蓄熱回収回路25および
給湯用冷媒回路35に充填したHFC32系冷媒は、H
CFC22系冷媒に比べて断熱指数が大きい。このHF
C32系冷媒の断熱指数の大きさと蓄熱回収回路25と
の相乗作用によって70℃を越えた高温のHFC32系
冷媒が得られる。したがって、暖房能力、デフロスト能
力が高くなる。この高温のHFC32系冷媒と水とを給
湯用熱交換器32で熱交換することによって、ヒータを
用いることなく、70℃以上の極めて高温の湯を得るこ
とができる。
Description
能付き空気調和機等の冷凍装置に関する。
機と凝縮器との間から高温のHCFC(ハイドロクロロ
フルオロカーボン)22系冷媒を給湯用熱交換器に供給
して、この給湯用熱交換器でHCFC22系冷媒と水と
の間で熱交換して、50℃から60℃の湯を得、さら
に、この湯を夜間電力を利用して、大容量のヒータで加
熱して、70℃以上の湯を得て、この70℃以上の湯を
タンクに蓄えるようにしている。
来の給湯機能付き空気調和機では、70℃以上の高温の
湯を得るために、大容量のヒータを必要とするために、
ランニングコストおよび製造コストが高くなるという問
題があった。
いても、HCFC22系冷媒を用いているが、圧縮機か
ら吐出されるHCFC22系冷媒の温度が十分に高くな
いため、暖房能力、デフロスト能力が低いという問題が
あった。
房能力、デフロスト能力を向上できる冷凍装置を提供す
ることにある。より詳しくは、たとえば、給湯機能付き
冷凍装置については、ヒータを用いることなく、あるい
は、大容量ではなくて小容量のヒータを用いて、たとえ
ば70℃以上の高温の湯を得ることができて、ランニン
グコストおよび製造コストが安い給湯機能付き冷凍装置
を提供することにある。
め、請求項1の発明の冷凍装置は、圧縮機、凝縮器、減
圧機構および蒸発器を順次接続してなる主冷媒回路と、
上記圧縮機からの廃熱を蓄える蓄熱槽内に設けた蓄熱熱
交換器を有して上記蓄熱槽内に蓄えられた熱を回収して
上記主冷媒回路に供給する蓄熱回収回路と、上記主冷媒
回路および蓄熱回収回路に充填されたHFC(ハイドロ
フルオロカーボン)32系冷媒とを備えたことを特徴と
している。
からの廃熱は蓄熱槽内に蓄えられる。そして、この蓄熱
槽に蓄えられた熱は、蓄熱熱交換器を有する蓄熱回収回
路によって回収されて、主冷媒回路に供給される。した
がって、この主冷媒回路の圧縮機からの吐出されたHF
C32系冷媒ガスの温度は高温になる。
回収回路に充填されているHFC32系冷媒はHCFC
22系冷媒に比べて断熱指数が大きいため、圧縮機から
吐出されたHFC32系冷媒ガスの温度がHCFC22
系冷媒ガスの温度に比べて10〜20℃も高くなる。し
たがって、このHFC32系冷媒と蓄熱回収回路との相
乗作用によって、上記圧縮機から吐出されるHFC32
系冷媒の温度はたとえば70℃を越えた温度になる。し
たがって、請求項1の冷凍装置は、暖房能力が高くな
り、デフロスト能力が高くなる。また、請求項2の発明
の冷凍装置は、圧縮機、凝縮器、減圧機構および蒸発器
を順次接続してなる主冷媒回路と、上記圧縮機からの廃
熱を蓄える蓄熱槽内に設けた蓄熱熱交換器を有して上記
蓄熱槽内に蓄えられた熱を回収して上記主冷媒回路に供
給する蓄熱回収回路と、上記主冷媒回路および蓄熱回収
回路に充填されたHFC32系冷媒と、上記HFC32
系冷媒と水との間で熱交換する給湯用熱交換器を有する
給湯回路とを備えたことを特徴としている。
からの廃熱は蓄熱槽内に蓄えられる。そして、この蓄熱
槽に蓄えられた熱は、蓄熱熱交換器を有する蓄熱回収回
路によって回収されて、主冷媒回路に供給される。した
がって、この主冷媒回路の圧縮機からの吐出されたHF
C32系冷媒ガスの温度は高温になる。
回路および給湯回路に充填されているHFC32系冷媒
はHCFC22系冷媒に比べて断熱指数が大きいため、
圧縮機から吐出されたHFC32系冷媒ガスの温度がH
CFC22系冷媒ガスの温度に比べて10〜20℃も高
くなる。したがって、このHFC32系冷媒と蓄熱回収
回路との相乗作用によって、上記圧縮機から吐出される
HFC32系冷媒の温度はたとえば70℃を越えた温度
になる。したがって、この冷凍装置の暖房能力、デフロ
スト能力が高くなる。また、この高温のHFC32系冷
媒と水とを給湯用熱交換器で熱交換することによって、
ヒータを用いることなく、あるいは、大容量ではなくて
小容量のヒータを用いて、70℃以上の極めて高温の湯
を得ることができる。このように、70℃以上の高温の
湯が得ることができる上に、ヒータを用いないで、ある
いは、小容量のヒータを用いるので、ランニングコスト
および製造コストが安い給湯機能付き冷凍装置を得るこ
とができる。
実施の形態の給湯機能付き空気調和機により詳細に説明
する。
調和機は、圧縮機1と、四路切換弁2と、ガス閉鎖弁3
と、室内熱交換器5と、液閉鎖弁6と、減圧機構の一例
としての膨張弁7と、室外熱交換器8とを順次配管で接
続して、主冷媒回路10を形成している。図1の四路切
換弁2は暖房運転状態を示し、室内熱交換器5は凝縮器
として機能し、室外熱交換器8は蒸発器として機能す
る。
ないが、ケーシング1a内に圧縮機本体とその圧縮機本
体を駆動するモータとを収容してなる。上記圧縮機1
は、蓄熱媒体を収容した蓄熱槽22内に配置し、この蓄
熱槽22内に、圧縮機1の外周面に接触させた蓄熱熱交
換器23を設けている。
接続してなる蓄熱回収回路25を、上記室外熱交換器8
と膨張弁7との間の配管と、圧縮機1の吸い込み側との
間に接続している。
の間の配管と、室内熱交換器5とガス閉鎖弁6との間の
配管とを、弁31と給湯用熱交換器32の冷媒通路部3
3とを直列接続してなる給湯用冷媒回路35で接続して
いる。さらに、上記給湯用熱交換器32の水通路部34
と湯タンク36とポンプ37を順次接続して、給湯用水
回路40を形成している。上記給湯用冷媒回路35と給
湯用水回路40とで給湯回路50を形成している。
給湯用冷媒回路35にHFC(ハイドロフルオロカーボ
ン)32系冷媒を充填している。ここで、HFC32系
冷媒とは、HFC32冷媒単体あるいはHFC32冷媒
を含む混合冷媒をいう。
て、上記圧縮機1から吐出された高温高圧のHFC32
系冷媒はガス閉鎖弁3を通って室内熱交換器5で室内を
暖房するために室内に熱を放出して凝縮する。そして、
上記室内熱交換器5からのHFC32系冷媒は液閉鎖弁
6を通り、さらに、膨張弁7を通って減圧されて、室外
熱交換器8で外部より吸熱して蒸発して、四路切換弁2
を通って圧縮機1に吸入される。
2内の蓄熱媒体に蓄えられている。そして、上記膨張弁
7からのHFC32系冷媒の一部は、蓄熱回収回路25
の弁24を通り、さらに、蓄熱熱交換器23で圧縮機1
からの廃熱を蓄熱媒体を介して吸収して、圧縮機1に吸
入される。このように、蓄熱槽22の蓄熱媒体に蓄えら
れた圧縮機1の廃熱は、蓄熱熱交換器23を有する蓄熱
回収回路25によって回収されて、主冷媒回路10に供
給される。したがって、この主冷媒回路10の圧縮機1
からの吐出HFC32系冷媒ガスの温度は高温になる。
回収回路25および給湯用冷媒回路35に充填されてい
るHFC32系冷媒は、HCFC22系冷媒に比べて断
熱指数が大きい。そのため、同じ圧縮比で圧縮した場合
で比較すると、HFC32系冷媒ガスの温度がHCFC
22系冷媒ガスの温度に比べて10〜20℃も高くな
る。したがって、このHFC32系冷媒の断熱指数の大
きさと蓄熱回収回路25との相乗作用によって、上記圧
縮機1から吐出されるHFC32系冷媒の温度は70℃
を遥かに越えた温度になる。したがって、この給湯機能
付き空気調和機の暖房能力が高くなる。また、この圧縮
機1から吐出された高温のHFC32系冷媒は、四路切
換弁2を通り、さらに、ガス閉鎖弁3を通って室内熱交
換器5に供給されると共に、給湯用冷媒回路35の弁3
1を通って給湯用熱交換器32で水と熱交換して、この
水を70℃以上に暖める。給湯用水回路40の湯タンク
36の水は、ポンプ37によって給湯用熱交換器32の
水通路部34を通って湯タンク36に戻るように循環さ
せられる。
の大きさと蓄熱回収回路25との相乗作用によって得ら
れた70℃を遥かに越えた高温のHFC32系冷媒と水
とを給湯用熱交換器32で熱交換することによって、ヒ
ータを用いることなく、70℃以上の極めて高温な湯を
得ることができる。このように、ヒータを必要としない
から、ランニングコストおよび製造コストが安い給湯機
能付き空気調和機を得ることができる。
ガス閉鎖弁3と液閉鎖弁6とを全閉にして、逆サイクル
デフロスト運転をすることができる。このとき、蓄熱回
収回路25で圧縮機1の廃熱が回収され、かつ、HFC
32系冷媒が大きい断熱指数を持つから、圧縮機1から
極めて高温のHFC32系冷媒が吐出されるから、きわ
めて効果的にデフロストが行われる。
いるが、給湯回路50を取り除いて、暖房能力の向上あ
るいはデフロスト能力の向上のうちの少なくとも一方の
能力の向上を図ってもよい。
略したが、このアキュムレータは蓄熱槽22の内側に設
けてもよく、あるいは、蓄熱槽22の外側に設けてもよ
い。
給湯回路40が動作できるように、四路切換弁2と室外
熱交換器8との間の配管と、給湯用熱交換器32とを弁
を有する配管で接続し、かつ、給湯用冷媒回路35の給
湯用熱交換器32の下流側に膨張弁を設けてもよい。ま
た、減圧機構としてキャピラリを用いてもよい。
明によれば、圧縮機からの廃熱を蓄熱槽内に蓄え、この
蓄熱槽内に蓄えた熱を、蓄熱熱交換器を有する蓄熱回収
回路によって主冷媒回路に回収することと、上記主冷媒
回路および蓄熱回収回路に充填したHFC32系冷媒が
HCFC22系冷媒に比べて断熱指数が大きいこととの
相乗作用によって、上記圧縮機から吐出されるHFC3
2系冷媒の温度はたとえば70℃を遥かに越えた温度に
なるので、暖房能力、デフロスト能力の高い冷凍装置を
得ることができる。
らの廃熱を蓄熱槽内に蓄え、この蓄熱槽内に蓄えた熱
を、蓄熱熱交換器を有する蓄熱回収回路によって主冷媒
回路に回収することと、上記主冷媒回路、蓄熱回収回路
および給湯回路に充填したHFC32系冷媒がHCFC
22系冷媒に比べて断熱指数が大きいこととの相乗作用
によって、上記圧縮機から吐出されるHFC32系冷媒
の温度はたとえば70℃を遥かに越えた温度になって、
この高温のHFC32系冷媒と水とを給湯用熱交換器で
熱交換しているので、ヒータを用いることなく、あるい
は、小容量のヒータを用いて70℃以上の極めて高温の
湯が得ることができて、ランニングコストおよび製造コ
ストが安い給湯機能付き冷凍装置を得ることができる。
和機の回路図である。
器 7 膨張弁 8 室外熱交換
器 22 蓄熱槽 23 蓄熱熱交換
器 25 蓄熱回収回路 32 給湯用熱交
換器 35 給湯用冷媒回路 40 給湯用水回
路 50 給湯回路
Claims (2)
- 【請求項1】 圧縮機(1)、凝縮器(5)、減圧機構
(7)および蒸発器(8)を順次接続してなる主冷媒回
路(10)と、 上記圧縮機(1)からの廃熱を蓄える蓄熱槽(22)内
に設けた蓄熱熱交換器(23)を有して上記蓄熱槽(2
2)内に蓄えられた熱を回収して上記主冷媒回路(1
0)に供給する蓄熱回収回路(25)と、 上記主冷媒回路(10)および蓄熱回収回路(25)に
充填されたHFC32系冷媒とを備えたことを特徴とす
る冷凍装置。 - 【請求項2】 圧縮機(1)、凝縮器(5)、減圧機構
(7)および蒸発器(8)を順次接続してなる主冷媒回
路(10)と、 上記圧縮機(1)からの廃熱を蓄える蓄熱槽(22)内
に設けた蓄熱熱交換器(23)を有して上記蓄熱槽(2
2)内に蓄えられた熱を回収して上記主冷媒回路(1
0)に供給する蓄熱回収回路(25)と、 上記主冷媒回路(10)および蓄熱回収回路(25)に
充填されたHFC32系冷媒と、 上記HFC32系冷媒と水との間で熱交換する給湯用熱
交換器(32)を有する給湯回路(50)とを備えたこ
とを特徴とする冷凍装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP05252199A JP4269392B2 (ja) | 1999-03-01 | 1999-03-01 | 冷凍装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP05252199A JP4269392B2 (ja) | 1999-03-01 | 1999-03-01 | 冷凍装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000249419A true JP2000249419A (ja) | 2000-09-14 |
| JP4269392B2 JP4269392B2 (ja) | 2009-05-27 |
Family
ID=12917058
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP05252199A Expired - Lifetime JP4269392B2 (ja) | 1999-03-01 | 1999-03-01 | 冷凍装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4269392B2 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007132303A (ja) * | 2005-11-11 | 2007-05-31 | Daikin Ind Ltd | 流体搬送装置 |
| CN100404975C (zh) * | 2006-07-25 | 2008-07-23 | 江苏天银电器有限公司 | 热泵热水器的热泵系统 |
| GB2451091A (en) * | 2007-07-16 | 2009-01-21 | Jack Culley | Waste Heat Recovery from a Refrigeration Circuit |
| JP4760996B1 (ja) * | 2010-10-01 | 2011-08-31 | パナソニック株式会社 | 蓄熱装置及び該蓄熱装置を備えた空気調和機 |
| CN105444465A (zh) * | 2014-08-29 | 2016-03-30 | 大连旺兴新能源科技有限公司 | 超低温热泵制冷热回收及蓄热供暖系统 |
| CN108088116A (zh) * | 2017-12-04 | 2018-05-29 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种利用热回收增加补气量的热泵系统及其控制方法 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102353136B (zh) * | 2011-08-26 | 2014-04-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种热泵热水器及其加热水的方法 |
-
1999
- 1999-03-01 JP JP05252199A patent/JP4269392B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (7)
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| CN108088116B (zh) * | 2017-12-04 | 2018-12-11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种利用热回收增加补气量的热泵系统及其控制方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP4269392B2 (ja) | 2009-05-27 |
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