JPH01131876A - 低温ショーケース - Google Patents

低温ショーケース

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JPH01131876A
JPH01131876A JP28971087A JP28971087A JPH01131876A JP H01131876 A JPH01131876 A JP H01131876A JP 28971087 A JP28971087 A JP 28971087A JP 28971087 A JP28971087 A JP 28971087A JP H01131876 A JPH01131876 A JP H01131876A
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JP
Japan
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evaporator
temperature
evaporators
defrosting
inner layer
Prior art date
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Pending
Application number
JP28971087A
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English (en)
Inventor
Toshiaki Miyatake
俊明 宮武
Toshio Sagara
相良 寿夫
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Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 本発明は3個の蒸発器を備えた低温ショーケースに関す
る。
(ロ)従来の技術 低温ショーケースの除霜時、貯蔵室の温度上昇の抑制を
図るために、少なくとも2個の蒸発器を備え、一方の蒸
発器の除霜を行なう間、他方の蒸発器の冷却を行なう除
霜、冷却併用方式がとられるものが多くなってきた。
この除霜、冷却併用方式としては、相互に並列接続され
た複数個の蒸発器の総べてを冷気流循環用の内層に配置
する方式及び、一方の蒸発器を内層に、他方の蒸発器を
保護気流循環用の外層に配置する方式がある。
前者の方式としては特公昭62−25952号公報、特
開昭60−256773号公報、米国特許第46336
77号、後者の方式としては特公昭60−12542号
公報、米国特許第4648247号公報がある。
(ハ)発明が解決しようとする問題点 上記特公昭62−25952号公報に示された低温ショ
ーケースは、3個の蒸発器を前後方向に重ね合わせ夫々
の空気入口面及び空気出口面が同じ高さになるよう内層
に配置している関係上、1個の蒸発器の除M運転の間、
隣接する他方の蒸発器を冷却運転するために、各蒸発器
が相互に他方の蒸発器の温度の影舌を受けやすくなる。
このため貯蔵室の設定温度を0℃以下とした場合には、
商品収納及び取出用の開口を閉室するエアーカー゛テン
が昇温することを青感して冷却運転される蒸発器の冷媒
蒸発温度を一10°C以下に設定する必要があり、従っ
て、除霜運転されている蒸発器で熱交換され過冷却液と
なる高圧液冷媒を除霜熱源とするには、冷却運転されて
いる蒸発器の温度が低いために、除霜熱源の熱量が不足
し、設定された除霜時間例えば20分間中に除霜運転さ
れている蒸発器の霜を完全に除去することができない問
題点が生じた。又、霜残りの他の原因としては、3個の
蒸発器を冷却運転した後に、2個の蒸発器の冷却運転を
継続したま〜、1個の蒸発器を除霜運転に切り換えて冷
却運転される蒸発器の個数を減らすために、冷却運転中
の蒸発器の冷媒蒸発温度が極端に低下して冷却運転中の
蒸発器への着霜量が多くなることに併わせ、除霜熱源と
なる高圧液冷Wの熱量が不足し、除霜運転中の蒸発器に
霜残りが発生することになる。
又、特開昭60−256773号公報及び米国特許第4
633677号に示された低温ショーケースは共に内層
の1部を内側路と外側路とに分け、相互に並列接続され
た2個の蒸発器のうち一方を内側路に、他方を外側路に
夫々配置し、2個の蒸発器を冷却運転した後、一方の蒸
発器の冷却運転を継続したま〜、他方の蒸発器を除霜運
転に切り換えるために、上記特公昭62−25952号
公報と同様に冷却運転中の蒸発器の冷媒蒸発温度が極端
に低下して冷却運転中の蒸発器への着霜量が多くなるこ
とに併わせ、除霜熱源となる高圧液冷媒の熱量が不足し
、除霜運転中の蒸発器に霜残りが発生する問題点が生じ
る。
又、上記特公昭60−12542号公報及び米国特許第
4648247号に示された低温ショーケースは、相互
に並列接続された2個の蒸発器のうち一方を内層に、他
方を外層に配置し、内層の蒸発器の除霜熱源としてホッ
トガス又は高圧液冷媒等の高圧冷媒を用いて熱交換させ
た後、この冷媒を減圧して冷却運転中の外層の蒸発器に
導くようにしているが、季節即ち低温ショーケースが設
置された周囲条件の温度変化に応じて冷媒の凝縮温度も
変化するために、除霜熱源から蒸発器に与えられる単位
時間当りの熱量が冬期等の外気温度の低い季節によって
は少なくなり、除霜時間内に蒸“発器の霜を完全に除去
することができない問題点があり、又逆に夏期等外気温
度の高い季節には除霜熱源から蒸発器に与えられる単位
当りの熱量が増えるために、霜が解けて蒸発器の表面が
循環気流に晒される除霜後期には、除霜熱源の方が冷却
熱源の熱量よりも多くなり、貯蔵室の温度が急激に上昇
する問題点が生じた。
囚に例えば低温ショーケースの周囲温度27℃、周囲湿
度70%の条件下で、内層に前後に重ねて配置された第
1.第2両蒸発器の冷媒蒸発温度を一13°Cとし、両
蒸発器に減圧液冷媒を供給して冷却作用をさせた後、一
方の蒸発器に継続して減圧液冷媒を供給すると共に、他
方の蒸発器への減圧液冷媒の供給中断を交互に繰り返す
と、第8図に示す如く、減圧液冷媒が供給されている蒸
発器の冷媒蒸発温度が一20°C程度に低下するために
冷却作用中の蒸発器の着霜量が増加するばかりでなく、
循環きれる冷気流も低温となるために、減圧液冷媒の供
給を中断きれた除霜作用中の蒸発器の除霜も進行せず、
総体的に見れば低温ショーケースの118量が増えると
いう問題点が生じる。
(ニ)問題点を解決するための手段 本発明は上記問題点を解決することを目的とするもので
、その手段として相互に並列接続された第1乃至第3蒸
発器を備え、第1蒸発器が除霜されているときには、第
2.第3両蒸発器が冷却作用をなし、第2蒸発器が除霜
されているときには第1.第3両蒸発器が冷却作用をな
す冷凍装置と、送風ファンを備え、その1部が分割板に
て内外に分けられ、前記第1蒸発器が配置される内側路
、前記第2蒸発器が配置される外側路を有する内層と、
送風ファン及び前記第3蒸発器を備えた外層と、前記第
1.第2両蒸発器に夫々対応し、この第1.第2両蒸発
器を加熱する第1.第2両除霜装置と、前記第1.第2
両蒸発器の空気出口側に夫々設けられ、所定温度にて対
応する前記第1、第2両除霜装置の加熱を停止させる第
1.第2両高温復帰サーモスイッチとを備えてなる低温
ショーケースを提供する。
(*)作用 内層に配置された第1.第2両蒸発器に減圧液冷媒を供
給してこの2個の蒸発器が冷却作用しているときと、第
1蒸発器が除霜作用、第2.第3両蒸発器が冷却作用を
しているとき、及び第2蒸発器が除霜作用、第1.第3
両蒸発器が冷却作用をしているときとは、共に2個の蒸
発器に常に減圧液冷媒が供給されている関係上、冷凍装
置における減圧液冷媒の供給量が略一定となる。
又、内層内に内側路と外側路とが夫々独立して形成され
、この内側路、外側路を通過した空気の合流区域の上流
側に第1.第2両高温復帰サーモスイッチが設けられて
いる関係上、内層の何れか一方の蒸発器の除霜後期にお
いて第1又は第2両高温復帰サーモスイッチが5℃に達
して開となり第1又は第2両電気ヒータの通電を遮断し
た時には、内層から吹き出される冷気流の温度は第1又
は第2両高温復帰サーモスイッチの温度より低くなる。
(へ)実施例 以下図面に基づいて本実施例の実施例を説明すると、第
1図に示す(1)は前面に商品収納及び取出用の開口(
2)を形成した断熱壁(3)にて本体を構成してなる低
温ショーケースで、前記断熱壁(3)の内壁より適当間
隔を存して第1.第2両仕切板(4)<5)を順次配設
することにより、冷気流循環用の内層(6)と、保護気
流循環用の外層(7)と、複数枚の棚(8)を備えた貯
蔵室(9)と、前記開口(2)の上級長手方向に沿う前
記内外両層(6)(7)の吹出口(10)(11)と、
前記開口(2)の下縁長手方向に沿い前記吹出口(10
)(11)に相対する前記内外両層(6)(7)の吸込
口(12)(13)とが形成される。
前記内層(6)にはプレートフィン形をなし熱交換容量
が共に同じ第1.第2両蒸発器(14)(15)と、こ
の両蒸発器の空気入口側の面となる下面に設けられ、対
応する蒸発器(14)(15)の除霜時に通電される第
1.第2電気ヒータ(16) (17)と、第1図実線
矢印の如く内B(6)の冷気流を強制循環する軸流形の
第1送風フアン(18)とが配置され、又前記外層(7
)にはプレートフィン形をなす第3蒸発器(19)と、
第1図1点鎖線矢印の如く外層(7)の保護気流を強制
循環する軸流形の第2送風フアン(20)とが配置され
ている。前記第1.第2両送風ファン(1B)(20)
は常時運転され、第2送風フアン(20)よりも第1送
風フアン(1B)の送風量を多く、且つ風速を速くする
ために、第1送風フアン(18)の個数を第2送風フア
ン(20)よりも多くしている。
前記第1仕切板(4)の背部部分には後下がりに傾斜す
る傾斜部(21)が形成され、又底壁部分には垂直な立
上ffF、 (22)が形成されている関係上、前記内
外両W(6)(7)内の背部区域及び底部区域には通路
幅が広くなる旅路(23)(24)(25)(26)が
形成され、前記内層(6)の背部区域の旅路(23)に
は第1、第2両蒸発器(14)(15)、前記外層(7
)の背部区域の旅路(24)には第3蒸発器(19)、
前記内層(6)の底部区域の旅路(25)には第1送風
フアン(18)、前記外層(7)の底部区域の旅路(2
6)には第2送風フアン(20)が夫々配置されている
。
(27)は前記内層(6)の旅路(23)内に配置きれ
、この旅路(23)を内側路(28)と外側路(29)
とに内外2分するステンレス等金属製の分割板で、その
中央には後下がりに傾斜する傾斜部(30)が形成され
、又前記第1電気ヒータ(16)よりも下方に延びる下
部には、前記第1蒸発器(14)の下面と相対するフラ
ンジ(31)を有する延田部(32)が形成きれている
。この分割板(27)が傾斜部(30)を形成したこと
により、内側路(28)の下部及び外側路(29)の上
部は前記第1.第2両蒸発器(14)(15)を配置す
るための拡幅路(33)(34)となる一方で、内側路
(28)の上部及び外側路(29)の下部は冷気流を絞
るための狭幅路(35)(36)となる。又前記分割板
(27)により内側路(28)の入口幅は外側路(29
)の入口幅の約2倍となる一方で、外側路(29)の出
口幅は内側路(28)の出口幅の約2倍となっており、
若霜のない状態における両蒸発器<14)(15)の通
風量を一定としている。
前記第1仕切板(4)及び分割板(27)には共に同じ
方向に傾斜部(21)(30)が形成されている関係上
、第1乃至第3各蒸発器(14)(15)(19)の配
置状態を平面的に見ると、第3蒸発器(19)の前半分
に第2蒸発器(15)の後半分が重なり、第2蒸発器(
15)の前半分に第1蒸発器(14)の後半分が重なる
ことになり、3個の蒸発器(14)(15)(19)が
配置されているにもかへわらず、実質上2個の蒸発器(
14)(19)の配置スペースで3個の蒸発器(14>
(15)(19)を配置できる構成となっている。
(37)は前記第1蒸発器(14〉の前面に配置された
ステンレス等金属製の第3仕切板で、この仕切板の配置
に伴ない、前記第2仕切板(5)の背壁(38)下部と
の間に上部が開口し、下部が閉塞された側路(39)が
形成される。(40)は前記背壁(38)下部に形成さ
れ、前記側路(39)と貯蔵室(9)の下部区域とを連
通させる多数の通孔である。
第2図は前記低温ショーケース(1)を冷却するための
冷凍装置を示し、この冷凍装置は冷媒圧縮機(41)、
空冷式凝縮器(42)、受液器(43)、乾燥器(44
)、サイトグラス(45)、第1乃至第3各電磁弁(4
6)(47)(48)、減圧装置である第1乃至第3各
膨張弁(49)(50)(51)、前記第1乃至第3各
蒸発器(14)(15)(19)、気液分離器(52)
を高圧ガス管(53)、高圧液管(54)、この高圧液
管に入口が接続される3本の高圧液枝管(55)(56
)(57)、3本の低圧液管(58)(59)(60)
、3木の低圧ガス枝管(61)(62) (63)、こ
の各低圧ガス枝管の出口が接続きれる低圧ガス管(64
)を環状に接続することにより、前記第1乃至第3各蒸
発器(14)(15)(19)が対応する第1乃至第3
各電磁弁(46)(47)(48)及び膨張弁(49)
(50)(51)と直列関係をなし、且つ相互に並列関
係をなす閉回路として構成されている。
第3図は冷凍装置の他の実施例を示し、上記第2図で示
した第1乃至第3各電磁弁(46)(47)(48)及
び第1乃至第3各膨張弁(49)(50)(51)の代
わりに開閉機能及び減圧機能を備えステッピングモータ
により弁軸を上下方向進退自在となす第1乃至第3各電
子膨張弁(65)(66)(67)を用いてもよい。
第4図は前記冷凍装置を作動させるための電気回路で、
3相200V電源のR,S、T各相には後述する圧縮機
用電磁接触器(52C)の接点(52Ca)を介して圧
縮機モータ(CM)が接続されている。前記S相には運
転スイッチ(S$/)が接続され、又R9S両相間には
デユーティサイクル用(以下り用という)タイマ(T)
が接続されている。このD用タイマ(T)は例えば30
分用のサイクルタイマであって、駆動開始から25分間
その接点(Ta)を閉じ、残りの5分間前記接点(Ta
)を開き、この5分が経過すると初期状態にリセットさ
れる機構となっている。尚、前記接点(Ta)の閉、間
両時間は制御対象となる貯蔵室(9)の設定温度に応じ
てその長さを任意に変更できる。(TH)は前記貯蔵室
(9)の温度を制御するサーモスタット等の温度スイッ
チで、前記接点(Ta)及びリレー(X)と直列回路を
構成する一方、前記り用タイマ(T)に並列接続されて
いる。この温度スイッチ(rH)は例えば−6℃〜+5
℃の範囲で±0.5℃のディファレンシャルをもって開
閉される機構となっているが、温度スイッチ(TI)の
特性から冷気温度の変化に即座に追従できない関係上、
設定温度を一3°C(下限設定温度−3,5°C1上限
設一定温度−2,5°C)としても実際は一4℃で開動
作、−1℃で閉動作を行ない、貯蔵室(9)を約−3°
Cの平均温度に制御する。(52C)は圧縮機モータ(
CM)を駆動させるための電磁接触器で、前記冷凍装置
の高圧、低圧両スイッチ(63B)(63L)と直列回
路を構成する一方、前記り用タイマ(I’)に対して並
列接続されている。
<ST)は霜取用(以下S用という)タイマで、第1乃
至第4各常開接点(STa、 )(STaz)(STa
s)(Slaa)と、第1.第2両市閉接点(STb、
 ) (STbaとを備えている。このS用タイマ(S
r)は例えば6時間タイマからなるもので、駆動開始か
ら2時間45分経7  遇すると、15分間第1常閉接
点(srb+)を開、第1、第4各常開接点(STa 
I) (STa s )を閉とする第1出力を出し、駆
動開始から5時間45分経過すると、15分間第2常閉
接点(STbl・)を開、第2.第4各常開接点(ST
a、 )(STa4)を閉とする第2出力を出し、6時
間経過すると初期状態にリセットされ、以降同様に第1
.第2両出力を出す機構となっている。前記第1電磁弁
(46)は前記S用タイマ(ST)の第1常閉接点(S
Thl)及び前記リレー(X)の常開接点(Xa)と直
列回路を構成しており、又前記第2電磁弁(47)は前
記S用タイマ(ST)の第2常閉接点(STba)と直
列接続されると共に、前記第1常閉接点(srb+)及
び第1電磁弁(46)に対して並列接続されている。又
前記第3電磁弁(48)は前記リレー(X)の常閉接点
(Xb)と直列接続されている。この常閉接点(Xb)
には前記S用タイマ(ST)の第3.第4両市間接点(
STa s ) (STa a )が並列接読されてい
る。又、前記第1電気ヒータ(16)は前記S用タイ7
(ST)の第1常間接点(sra+>及び第1蒸発器(
14)の温度乃至はこの蒸発器(14)を通過した空気
の温度に基づいて開閉される第1高温復帰サーモスイツ
チ(DT+)と直列接続され、又前記第2電気ヒータ(
17)は前記S用タイマ(ST)の第2常開接点(ST
a 1 )及び第3蒸発器(15)の温度乃至はこの蒸
発器を通過した空気の温度に基づいて開閉される第2高
温復帰サーモスイツチ(DTりと直列接続されている。
前記第1.第2両高温復帰サーモスイッチ(DT、)(
DTりは5°C以上で開となって第1.第2両電気ヒー
タ(16)(17)を遮断状態とし、又5°C未満で閉
となって第1.第2両電気ヒータ(16)(17)を通
電可能状態となすものである。尚、前記第1、第2両送
風ファン(1g)(20)は運転スイッチ(S賢)の投
入に伴ない連続運転されるように接続されている。
次に第1図乃至第4図を参照して低温ショーケース(1
)の運転について説明する。
運転スイッチ(SW)を閉じると、D用タイマ(T)及
びS用タイマ(ST’)が駆動されることに併わせ、電
磁接触器(52C)が励磁され、更に第1.第2両送風
ファン(18)(20)が運転される。前記電磁接触器
(52C)の励磁に伴ない接点(52Ca)が閉じて圧
縮機モータ(CM)が駆動されて圧縮機(41)が運転
され、冷媒循環が開始される。又、前記Dタイマ(T)
への通電と同時に接点(Ta)が閉じ、この接点(ra
)及び温度スイッチ(TH)を通してリレー(X)が励
磁されて常開接点(Xa)が閉じると共に、常閉接点(
Xb)が開き、第1.第2両電磁弁(46)(47)は
第1゜第2両市閉接点(STbl>(STbり及び常開
接点(Xa)を通して通電開放されると共に、第3に?
ia弁(48)は非通電となって閉鎖される。前記第1
.第2両電磁弁(46)(47)の開放に伴ない第1.
第2両蒸発器(14)(15)の冷却運転即ち第1モー
ドが開始され、第1.第2両膨張弁(49)(50)を
夫々通して第1゜第2両蒸発器(14>(15)に減圧
液冷媒が供給きれて内n(6)を強制循環されている冷
気流と熱交換される。この熱交換を繰り返すことにより
冷気流の温度は徐々に下がり、この冷気流により第1図
に示す如く開口(2)に形成されるエアーカーテン(C
A)も冷たくなる。尚、第3蒸発器(19)には減圧液
冷媒が供給されていないので、外層(7)を強制循環さ
れている保護気流は、前記エアーカーテン(CA)の外
側にガードエアーカーテン(GA)として形成されたと
きに前記冷気流の影習により若干温度を引き下げられる
ことになる。前記第1.第2両蒸発器(14)(15)
の冷却運転中、冷気温度が温度スイッチ(TH)の下限
設定値に達して温度スイッチ(TH)が開となるサーモ
オフ時間のとき、又はD用タイマ(T)のデユーティオ
フ時間となって接点(Ta)が開となった第2モードの
ときには、リレー(X)が非励磁となって常開接点(X
a)が開、常閉接点(Xb)が閉となり、この開閉動作
に伴ない第1.第2両電磁弁(46)(47)が非通電
となって共に閉鎖される一方、第3電磁弁(48)は常
閉接点(Xb)を通して通電開放される。前記第1.第
2両電磁弁(46)(47)の閉鎖に伴ない第1.第2
両蒸発器(14)(15)への減圧液冷媒の供給が中断
され、代わりに第3蒸発器(19)に減圧液冷媒が供給
されて外層(7)を強制循環されている保護気流と熱交
換される。この熱交換をサーモオフ時間又はデユーティ
オフ時間の間、繰り返すことにより保護気流の温度は徐
々に下がり、この保護気流でもって形成されるガードエ
アーカーテン(GA)も冷たくなり、冷気流によるエア
ーカーテン(CA)の温度に近づくことになる。
この間、第1.第2両前発器(14)(15)は第1送
風フアン(18)によって強制循環される冷気流でもっ
てオフサイクル除霜される。尚、第3蒸発器(19)に
1寸着した霜はサーモオン時間及びデユーティオン時間
に保護気流によってオフサイクル除霜される。
そして冷気温度が温度スイッチ(TH)の上限設定値に
達して温度スイッチ(TI”)が閉となり、且つデユー
ティオン時間となって接点(Ta)が閉となったときに
は、リレー(X)が励磁され常閉接点(Xa)が閉、常
閉接点(Xb)が開となって第1.第2両電磁弁(46
>(47)が通電開放される一方、第3電磁弁(48)
が非通電閉鎖され、上述した第1.第2両前発器(14
)(15)による冷却運転即ち第1モードに復帰する。
尚、この冷却運転中にも上述した第2モード即ちサーモ
オフ時間又はデユーティオフ時間が数回とられる。
冷却運転が進行して第1.第2両前発器(14)(15
)の冷却運転の開始、即ち前記S用タイマ(ST)の駆
動から2時間45分経過すると、S用タイマ(ST)か
ら15分間第1.第3両市間接点(sra+ >(ST
a、)を閉、第1常閉接点(srb+>を開とする第1
出力が出され、第1電気ヒータ(16)が通電されると
共に、第3常開接点(STa s )を通して第3電磁
弁(48)が通電開放される反面、第1電磁弁(46)
が非通電閉鎖となって第1蒸発器(14)への減圧液冷
媒の供給が中断され、第1蒸発器(14)の除霜運転即
ち第3モードとなる。この除霜運転の間、D用タイマ(
T)の動作に関係なく第3電磁弁(48)が開放されて
第3蒸発器(19)が冷却運転されると共に、引き続き
第2蒸発器(15)も冷却運転され、外層(7)を強制
循環されている保護気流と、内層(6)の外側路(29
)を通過中の冷気流とが冷却され、又、第1蒸発器(1
4)の配置きれた内層(6)の内側路(28)を通過中
の冷気流は第1電気ヒータ(16)の加熱によって徐々
に昇温する。即ち第1蒸発器(14)の除霜運転に伴な
い、第2.第3両蒸発器(15)(19)が冷却運転き
れることになり、この間、D用タイマ(T)のDυ動作
は有効に作用しない。
この第1蒸発器(14)の除霜運転が進行して第1蒸発
器(14)を通過した冷気流の温度が5℃に達すると、
第1高温復帰サーモスイツチ(DT、)が開となって第
1電気ヒータ(16)が非通電となり、この後の除雪終
了時刻迄はドレンを排出するための水切り時間となる。
設定された除霜時間が過ぎると、第1蒸発器(14)に
減圧液冷媒が供給され、第1、第2両前発器(14)(
15)双方の冷却運転即ち第1モードとなる一方で、第
3蒸発器(19)は減圧液冷媒の供給を中断きれること
になり、第3蒸発器(19)に伸管した霜はサーモオン
及びデユーティオン時間中に保護気流によってオフサイ
クル除霜されることになる。尚、この冷却運転中にも上
述した第2モード即ちサーモオフ又はデユーティオフ時
間が数回とられることになる。
更に冷却運転が進行して第1.第2両前発器(14)(
15)の′冷却運転の開始、即ち前記S用タイマ(5丁
)の駆動から5時間45分経−過すると、S用タイマ(
ST”)から15分間第2.第4両市間接点(STa*
)(STa、)を閉、第2常閉接点(SIb*)を開と
する第2出力が出され、第2電気ヒータ(17〉が通電
きれると共に、第4常間接点(STa、)を通して第3
電磁弁(48)が通電開放される反面、第2電磁弁(4
7)が非通電閉鎖となって第2蒸発器(15)への減圧
液冷媒の供給が中断きれ、第2蒸発器(15)の除N運
転即ち第4モードとなる。この除′M運転の間、D用タ
イマ(T)の動作に関係なく第3−電磁弁(48)が開
放されて第3蒸発器(19)が冷却運転されると共に、
引き続き第1蒸発器(14)も冷却運転され、外層(7
)を強制循環されている保護気流と、内層(6)の内側
路(28)を通過中の冷気流とが冷却きれ、又、第2蒸
発器(15)の配置された内B(6)の外側路(29)
を通過中の冷気流は第2電気ヒータ(17)の加熱によ
って徐々に昇温する。即ち第2蒸発器(15)の除霜運
転に伴ない、第1.第3両蒸発器(14>(19)が冷
却運転されることになり、この間、D用タイマ(T)の
開動作は有効に作用しない。
この第2蒸発器(15)の除M運転が進行して第2蒸発
器(15)を通過した冷気流の温度が5°Cに達すると
、第2高温復帰サーモスイツチ(D丁、)が開となって
第2電気ヒータ(17)が非通電となり、この後の除霜
終了時刻迄はドレンを排出するための水切り時間となる
。設定された除霜時間が過ぎると、第2蒸発器(15)
に減圧液冷媒が供給され、第1、第2両蒸発器(14)
(15)双方の冷却運転即ち第1モードとなる一方で、
第3蒸発器(19)は減圧液冷媒の供給を中断されるこ
とになり、第3蒸発器(19)に付着した霜はサーモオ
ン及びデユーティオン時間中に保護気流によってオフサ
イクル除霜されることになる。尚、この冷却運転中にも
上述した第2モード即ちサーモオフ又はデユーティオフ
時間が数回とられることになる。
第2蒸発器(15)の除霜時間が終了すると、S用タイ
マ(ST)が初期状態にリセットされ、上述した第1モ
ード、第3モード、第1モード、第4モードの繰り返し
が行なわれ、第1モードの中で第2モードが行なわれ、
第5図に示すタイムチャートとなる。
前記低温ショーケース(1)の周囲温度27℃、周囲湿
度70%の条件下で、第1.第2両蒸発器(14)(1
5)の冷媒蒸発温度を一13°C1第3蒸発器(19)
の冷媒蒸発温度を一8°c1貯蔵室(9)の設定温度を
一3℃(上限設定温度−2゜5°C1下限設定温度−3
,5℃)として運転すると、第1モードでは各蒸発器(
14)(15)(19)の蒸発温度は第6図に示す特性
となる。即ち、第1.第2両蒸発器(14)(15)は
減圧液冷媒が供給されているサーモオン及びデユーティ
オン時間には一13℃迄引き下げられる反面、減圧液冷
媒の供給が中断されるサーモオフ又はデユーティオン時
間には一2℃迄上昇する。一方、第3蒸発器(19)は
減圧液冷媒が供給されているサーモオフ及びデユーティ
オフ時間には一8°C迄引き下げられる反面、減圧液冷
媒の供給が中断されるサーモオン及びデユーティオン時
間には+1.5℃迄上昇する。
前記第3蒸発器(19)は第1.第2両蒸発器(14)
(15)に比べ蒸発温度を高く設定されることに併わせ
、第3蒸発器(19)への減圧液冷媒の供給時間が第1
.第2両蒸発器(14)(Is)への減圧液冷媒の供給
時間よりも短かくなっている関係上、第1.第2両蒸発
器(14)(15)の蒸発温度よりも第3蒸発器(19
)の蒸発温度が低くなることはないが、仮に第3蒸発器
(19)の蒸発温度が第1.第2両蒸発器(14)(1
5)の蒸発温度よりも低くなったとしても第3蒸発器(
19)が外層(7)に配置されており、外層(7)を通
過する保護気流の温度を引き下げる点から見れば好まし
い状態となる。
第7図は前述した周囲温度27℃、周囲湿度70%の条
件下における第3モード、即ち第1蒸発器(14)の除
霜時の空気温度特性を示し、(A)は貯蔵室(9)の空
気温度、(B)は第1蒸発器(14)を通過直後の空気
温度、(C)は第2蒸発器(15)を通過直後の空気温
度、(D)は第3蒸発器(19)を通過して開口(2)
に吹き出された空気温度である。図によれば空気温度(
A)及び(B)は第3モードの開始前には第1.第2両
蒸発器(14)(15)が冷却作用をなす第1モードで
あるため一5℃であるが、第3モードの開始に伴ない第
1電気ヒータ(16)の加熱によって空気温度(A)の
みが急激に上昇するが、内側路(28)を通過すること
により第1電気ヒータ(16)で加熱され温度上昇した
空気と、外側路(29)を通過することにより第2蒸発
器(15)で冷却され温度低下した空気とが内層(6)
内で合流する関係上、エアーカーテン(CA”)として
開口(2)に吹き出される冷気流の温度は第3モードの
初期から中期にかけてO”C以下に抑制されるので空気
温度(A)も0 ”C以下に抑制される。又、第3モー
ドの中期から後期にかけて第3蒸発器(19)を通過し
た空気が0℃以下の冷気流として開口(2)に吹き出さ
れてエアーカーテン(CA)の温度を引き下げるガード
エアーカーテン(GA)として作用する関係上、空気温
度(A)の上昇を0℃を跨がる温度−1℃〜1℃に抑制
できる。
即ち、第1電気ヒータ(16)の潜熱は第3モードの初
期から中期にかけて第1蒸発器(14)の霜を解かすた
めに多く費やされる反面、内側路(28〉を通過する空
気を加熱するための量は僅かであることに加え、霜が流
路抵抗となるために内側路(28)を通過する空気の量
は外側路(29)を通過する空気の量に比べて少ない関
係上、内側路(28)を通過した空気と、外側路(29
)を通過した空気とを内層(6)で合流させることによ
り、0°C以下の冷気流とできるので、空気温度(A)
をO″CC以下制できる。又、第1電気ヒータ(16)
の潜熱は第3モードの中期から後期にかけて第1蒸発器
(14)の霜を解かす量よりも第1蒸発器(14)を通
過する空気を暖める量の方が徐々に多くなることに併わ
せ、霜が徐々に解けることに伴ない内側路(28〉を通
過する空気の量が徐々に増す関係上、外側路(29)を
通過した空気を合流させることにより、内層(6)を通
過する冷気流の温度の上昇を初期から中期程に抑制でき
ないが、外層(7)から開口(2)に吹き出されガード
エアーカーテン(GA)を形成する保護気流が0℃以下
であるために開口(2)においてエアーカーテン(CA
)を冷却できるためにエアーカーテン(CA)で冷却さ
れる貯蔵室(9)の空気温度(A)の上昇を抑制するこ
とができる。
又、内層(6)内に内側路(28)と外側路(29)と
が夫々独立して形成され、この内側路、外側路を通過し
た空気の合流区域の上流側に第1.第2両高温復帰サー
モスイッチ(Dr+)(DTt)が設けられている関係
上、内層(6〉の何れか一方の蒸発器の除霜後期におい
て第1又は第2両高温復帰サーモスイッチ(DTI)(
Dl、)が5°Cに達して開となり第1又は第2両電気
ヒータ(16)(17)の通電を遮断した時には、内層
(6)から吹き出される冷気流の温度は第1又は第2両
高温復帰サーモスイッチ(DTl)(ケ、)の温度より
低く、従って第1.第2両蒸発器(14)(15)が冷
却運転に復帰した場合には、貯蔵室(9〉の温度を設定
温度に引き下げる迄の時間が早−くなる。
尚、第2蒸発器(15)が除霜される第4モードの際も
第7図で示す温度特性と同様の特性が得られる。
(ト)発明の効果 上述した本発明によれば、次に列挙する効果が生じる。
■内層に配置された第1.第2両蒸発器に減圧液冷媒を
供給してこの2個の蒸発器が冷却作用しているときと、
第1蒸発器が除霜作用、第2゜第3両蒸発器が冷却作用
をしているとき、及び第2蒸発器が除霜作用、第1.第
3両蒸発器が冷却作用をしているときとは、共に2個の
蒸発器に常に減圧液冷媒が供給されている関係上、冷凍
装置における減圧液冷媒の供給量が略一定となり、その
結果、1個の蒸発器が除霜作用、2個の蒸発器が冷却作
用しているときにおいても冷却作用中の蒸発器に極端な
冷媒蒸発温度の低下及びこの冷媒蒸発温度の低下が起因
する若霜の大幅な増加を未然に回避できることに併わせ
て除霜中の蒸発器の除霜を良好に行なうことができる。
■夫々独立形成された内層の何れか一方の蒸発器及び外
層の第3蒸発器が内層及び外層を循環する冷気流を冷却
する関係上、例え内層の他方の除霜中の蒸発器の温度が
上昇した場合においてもこの温度上昇を冷却作用中の2
個の蒸発器で熱交換された冷気で抑制して貯蔵室の温度
をO″CC付近持できる。
■内層内に内側路と外側路とが夫々独立して形成され、
この内側路、外側路を通過した空気の合流区域の上流側
に第1.第2両高温復帰サーモスイッチが設けられてい
る関係上、内層の何れか一方の蒸発器の除霜後期におい
て第1又は第2両高温復帰サーモスイッチに達して開と
なり第1又は第2両電気ヒータの通電を遮断した時には
、内層から吹き出きれる冷気流の温度は第1又は第2両
高温復帰サーモスイッチの動作温度より低く、従って第
1.第2両蒸発器が冷却運転に復帰した場合には、貯蔵
室の温度を設定温度に引き下げる迄の時間が早くなるば
かりでなく、除霜時における品温の上昇を抑制すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第7図は本発明低温ショーケースにかへる実
施例を示し、第1図は低温ショーケースの縦断面図、第
2図は冷凍装置の冷媒回路図、第3図は他の実施例を示
す冷媒回路図、第4図は電気回路図、第5図は運転タイ
ムチャート、第6図は冷媒蒸発温度を示す特性図、第7
図は1個の蒸発器を除霜、2個の蒸発器を冷却としたと
きにおける低温ショーケースの空気温度を示す特性図、
第8図は第6図に対応する従来技術の特性図である。 (6)・・・内層、 (7)・・・外層、(14)・・
・第1蒸発器、(15)・・・第2蒸発器、 (16)
・・・第1電気ヒータ、(17)・・・第2電気ヒータ
、(18)・・・第1送風フアン、(19)・・・第3
蒸発器、 (20)・・・第2送風フアン。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、相互に並列接続された第1乃至第3蒸発器を備え、
    第1蒸発器が除霜されているときには、第2、第3両蒸
    発器が冷却作用をなし、第2蒸発器が除霜されていると
    きには第1、第3両蒸発器が冷却作用をなす冷凍装置と
    、送風ファンを備え、その1部が分割板にて内外に分け
    られ、前記第1蒸発器が配置される内側路、前記第2蒸
    発器が配置される外側路を有する内層と、送風ファン及
    び前記第3蒸発器を備えた外層と、前記第1、第2両蒸
    発器に夫々対応し、この第1、第2両蒸発器を加熱する
    第1、第2両除霜装置と、前記第1、第2両蒸発器の空
    気出口側に夫々設けられ、所定温度にて対応する前記第
    1、第2両除霜装置の加熱を停止させる第1、第2両高
    温復帰サーモスイッチを備えてなる低温ショーケース。 2、前記第1、第2両除霜装置は電気ヒータからなる特
    許請求の範囲第1項記載の低温ショーケース。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2012172881A (ja) * 2011-02-21 2012-09-10 Fuji Koki Corp 冷却装置

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