JPH0419463B2 - - Google Patents

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JPH0419463B2
JPH0419463B2 JP61146025A JP14602586A JPH0419463B2 JP H0419463 B2 JPH0419463 B2 JP H0419463B2 JP 61146025 A JP61146025 A JP 61146025A JP 14602586 A JP14602586 A JP 14602586A JP H0419463 B2 JPH0419463 B2 JP H0419463B2
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JP
Japan
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brine
cooling chamber
temperature
cooling
temperature control
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Application number
JP61146025A
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English (en)
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JPS633156A (ja
Inventor
Shinya Suzuki
Shigeo Mizuno
Mitsusachi Takaoka
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Hoshizaki Electric Co Ltd
Original Assignee
Hoshizaki Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Hoshizaki Electric Co Ltd filed Critical Hoshizaki Electric Co Ltd
Priority to JP61146025A priority Critical patent/JPS633156A/ja
Priority to KR1019870006450A priority patent/KR950003125B1/ko
Publication of JPS633156A publication Critical patent/JPS633156A/ja
Publication of JPH0419463B2 publication Critical patent/JPH0419463B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/02Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas
    • F25B15/06Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas the refrigerant being water vapour evaporated from a salt solution, e.g. lithium bromide

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 a 産業上の利用分野 本発明は冷蔵装置に関し、特に、ブラインを熱
媒体として冷却し、1個の冷凍機により少なくと
も2個の冷蔵室内を異なる温度設定値に保持する
ための新規な改良に関する。
b 従来の技術 従来、用いられていたこの種の冷蔵装置として
は、種々の構成が採用され、提案されているが、
その中で代表的な構成を挙げると、特開昭55−
68567号公報及び実開昭53−80866号公報にて示さ
れる構成がある。
第4図は前述の従来装置等に用いられている冷
却系統図であり、図において、符号1で示される
ものは冷却用ブラインタンクであり、この冷却用
ブラインタンク1内には、冷凍部2に接続され、
冷媒を案内するための冷却器3が配設されてい
る。
この冷凍部2は、圧縮機4、凝縮器5、フアン
モータ6及びキヤピラリーチユーブ7とから構成
されており、この圧縮機4で圧縮された冷媒が凝
縮器5及びキヤピラリーチユーブ7を経て冷却器
3に供給される。
この冷却用ブラインタンク1内には、冷却用の
熱媒体であるブライン8が収容されると共に、こ
のブライン8の温度を所定温度に制御するための
ブライン温度制御部9が設けられている。
前記冷却用ブラインタンク1の底部1aに設け
られた吸入管10には、循環ポンプ11が設けら
れると共に、この循環ポンプ11の出口管12に
は、第1及び第2電磁弁13及び14が接続され
ている。
前記第1電気弁13には第1熱交換器15が接
続されると共に、この第1熱交換器15の出口管
16は、前記冷却用ブラインタンク1に接続され
た戻り管17に接続されている。さらに、前記第
2電磁弁14には第2熱交換器18が接続される
と共に、この第2熱交換器18の出口管19は、
前述の戻り管17に接続されている。
尚、前述の第1及び第2熱交換器15及び18
は、図示しない冷蔵室に各々配設されており、こ
れらの各冷蔵室内の庫内温度制御は、図示しない
庫内温度制御部によつて前記各電磁弁13及び1
4の開閉が制御されることにより、行われてい
る。
従来の冷蔵装置は、前述したように構成されて
おり、以下に、その動作について説明する。
まず、冷凍部2の作動により冷却器3に冷媒が
供給され、この冷却器3との熱交換によつて冷却
用ブラインタンク1内のブライン8が冷却され
る。尚、このブライン8の温度は、ブライン温度
制御部9によつて前記冷凍部2の圧縮機4の作動
が制御されることによつて、所定の温度設定値に
制御されている。
前述のように、所定の温度制定値に制御された
冷却用ブラインタンク1内のブライン8は、循環
ポンプ11によつて、各電磁弁13及び14を経
た後、各熱交換器15及び18に循環供給され、
再び、戻り管17を経て冷却用ブラインタンク1
内に戻る。
前述のように、ブライン8の循環供給が連続し
て行われることにより、前述の図示しない各冷蔵
室は、各熱交換器15及び18との熱交換によつ
て冷却が行われる。
前記ブライン8の温度制御は、前述の各冷蔵室
のいずれか低く設定された方の冷蔵室の庫内温度
制御部(図示せず)よりも、3℃位低く設定され
た前記ブライン温度制御部9によつて、前記冷凍
部2の圧縮機4の運転が制御されることにより行
われている。
又、前記各冷蔵室(図示せず)の庫内温度制御
は、庫内温度制御部(図示せず)により各電磁弁
13及び14の開閉制御が行われることによつて
達成されているが、各電磁弁13及び14が、い
ずれも、オフとされた場合には、前記循環ポンプ
11は、その動作を停止する。
c 発明が解決しようとする問題点 従来の冷蔵装置は、以上のように構成されてい
るため、例えば、各冷蔵室の庫内温度がほぼ同じ
温度設定値に設定された場合には、前述の1個の
冷却用ブラインタンクで同一温度のブラインを用
いた場合でも、殆んど問題は発生しないが、各冷
蔵室の庫内温度設定値が異なる場合に問題が発生
していた。
すなわち、一方の冷蔵室を−3℃に設定し、他
方の冷蔵室を+2℃に設定した場合、一方の冷蔵
室は庫内温度制御部で第1電磁弁13を、−3℃
でオフ、−2.5℃でオンするように制御するが、こ
の時のブライン8の温度は−6℃となるようブラ
イン温度制御部9で制御されている。
前述の場合、庫内温度はブライン温度のほぼ+
3℃迄冷却することが可能であることが実験値か
ら確認されており、これによつて、一方の冷蔵庫
は前述の温度設定値−3℃で制御することが可能
である。
しかしながら、他方の冷蔵室では、温度設定値
が+2℃であるため、庫内温度制御部で第2電磁
弁14を、+2℃でオフ、+2.5℃でオンに制御す
るが、この場合、ブライン温度が−6℃迄低下し
ているため、このブライン温度に引かれて0℃〜
−1℃位迄低下することになり、+2℃〜+2.5℃
の恒温性はとれなくなり、結果的には−1〜+
2.5℃の温度範囲になつて、その温度差が極めて
大となる。
従つて、本来、ブライン循環式の冷蔵方式は、
恒温性を必要とするためのものであるが、2室制
御の場合、1室のみは正常に制御できるが、他の
1室は制御不可能となり、2室を異なる温度状態
に制御することは困難であつた。
本発明は、以上の問題点を速やかに解決し、2
個の冷蔵室を各々幾なる温度設定値で制御するこ
とができるようにした冷蔵装置を提供することを
目的とする。
d 問題点を解決するための手段 本発明による冷蔵装置は、冷却用ブラインタン
クを構成するための第1ブライン冷却室及び第2
ブライン冷却室と、前記第1ブライン冷却室内に
設けられ、冷凍部に接続された冷却器と、前記第
1ブライン冷却室内のブラインと前記第2ブライ
ン冷却室内のブラインとを合流させるための第1
循環ポンプとを備え、前記冷却器により各ブライ
ンタンク内のブラインが異なる温度に冷却される
ようにした構成である。
e 作用 本発明による冷蔵装置においては、各冷蔵室に
各々ブライン冷却室が独立して接続されているた
め、各冷蔵室を温度差の大きい異なる温度設定値
に設定した場合も、互いに他のブライン温度に引
かれることなく、各々独立して任意の温度設定値
に制御することができる。
f 実施例 以下、図面と共に本発明により冷蔵装置の好適
な実施例について詳細に説明する。
尚、従来例と同一又は同等部分については同一
符号を用いて説明する。
第1図から第3図迄は、本発明による冷蔵装置
を示すためのもので、第1図は冷却系統図、第2
図及び第3図は全体の構造を示している。
まず、冷却系統の構成を説明する前に、第2図
及び第3図を用いて、本発明による冷蔵装置の全
体構造について説明する。
第2図及び第3図において、符号20で示され
るものは断熱体が充填され、全体がほぼ箱形をな
す本体ケースであり、この本体ケース20の前面
側に形成された開口部21には、複数個の扉体2
2が開閉自在に設けられている。
この本体ケース20内には、仕切壁23によつ
て形成された第1冷蔵室24及び第2冷蔵室25
が形成され、これらの各冷蔵室24及び25の背
部側には、冷却ダクト26が配設されている。
前述の各冷蔵室24及び25内における前記冷
却ダクト26上には、第1熱交換器15及び第2
熱交換器18が設けられ、これらの各熱交換器1
5及び18には庫内フアン27が設けられると共
に、この庫内フアン27により各熱交換器15及
び18の冷気が各冷蔵室24及び25内に循環さ
れる。
前記冷却ダクト26と前記各熱交換器15及び
18との間には、排水皿28が配設され、各排水
皿28の後端29には、排水管30が接続される
と共に、排水は本体ケース20の下端31から外
部に排出される。
又、前記各冷蔵室24及び25内には、第1庫
内温度制御部32及び第2庫内温度制御部33が
配設され、後述の循環ポンプの駆動制御を行い、
各冷蔵室24及び25の庫内温度を制御する構成
である。
次に、前記本体ケース20の天板20a上に
は、冷却ユニツト34が載置され、この冷却ユニ
ツト34は、第1図に示されるような冷却系統に
よつて構成されている。
前記冷却ユニツト34において、符号1で示さ
れるものは冷却用ブラインタンクであり、この冷
却用ブラインタンク1は仕切壁35によつて各々
区切られた、第1ブライン冷却室1b及び第2ブ
ライン冷却室1cから構成されている。
前記第1ブライン冷却室1b内には、冷凍部2
に接続され、冷媒を案内するための冷却器3が配
設されている。
前記冷凍部2は、圧縮機4、凝縮器6、フアン
モータ6及びキヤピラリーチユーブ7とから構成
されており、この圧縮機4で圧縮された冷媒が凝
縮器5及びキヤピラリーチユーブ7を経て冷却器
3に供給される。
前記各ブライン冷却室1b及び1c内には、冷
却用の熱媒体であるブライン8が収容されると共
に、このブライン8の温度を所定温度に制御する
ための第1ブライン温度制御部9a及び第2ブラ
イン温度制御部9bが設けられている。
前記ブライン温度制御部9aは、前記圧縮機4
の駆動を制御することにより、第1ブライン冷却
室1b内のブライン8の温度を所定の温度設定値
に保持し、前記ブライン温度制御部9bは、後述
の第1循環ポンプ36の駆動を制御することによ
り、第2ブライン冷却室1c内のブライン8の温
度を所定の温度設定値に保持するように構成され
ている。
前記第1ブライン冷却室1bの底部1bAに設
けられた吸入管10には、第1循環ポンプ36が
設けられ、この循環ポンプ36は出口管37に接
続されている。従つて、第1ブライン冷却室1b
内のブライン8が、第1循環ポンプ36によつて
第2ブライン冷却室1c内に供給され、第2ブラ
イン冷却室1c内から溢れたブライン8が第1ブ
ライン冷却室1b内に戻され、循環するため、第
2ブライン冷却室1bのブライン8は、第1ブラ
イン冷却室1bのブライン8によつて冷却され
る。
さらに、前記第1ブラインタンク1bに接続さ
れた第2循環ポンプ11aは、第1熱交換器15
を経て第1戻り管38に接続され、第1ブライン
冷却室1b内のブライン8のみが、この第1熱交
換器15に循環供給される。さらに、前記第1ブ
ライン冷却室1b内のブライン8は、前記第1冷
蔵室24内の第1庫内温度制御部32の設定値よ
りも3℃低く設定された第1ブライン温度制御部
9aによつて圧縮機4を制御することにより、所
定温度に制御される。
又、前記第1庫内温度制御部32によつて第2
循環ポンプ11aを制御することにより、第1冷
蔵室24内が所定の恒温状態に制御される。
一方、前記第2ブライン冷却室1cに接続され
た第3循環ポンプ11bは、第2熱交換器18を
経て第2戻り管39に接続され、第2ブライン冷
却室1c内のブライン8のみが、この第2熱交換
器18に循環供給される。
さらに、前記第2ブライン冷却室1c内のブラ
イン8は、前記第2冷蔵室25内の第2庫内温度
制御部33の設定値よりも3℃低く設定された第
2ブライン温度制御部9bによつて第1循環ポン
プ36を制御することにより、所定温度に制御さ
れる。
又、前記第2庫内温度制御部33によつて第3
循環ポンプ11bを制御することにより、第2冷
蔵室25内が所定の恒温状態に制御される。
本発明による冷蔵装置は、前述したように構成
されており、以下に、その動作について説明す
る。
まず、第1冷蔵室24を−3℃、第2冷蔵室2
5を+3℃となるよう各庫内温度制御部32及び
33を設定した場合、冷凍部2の作動により冷却
器3に冷媒が供給され、この冷却器3との熱交換
によつて冷却用ブラインタンク1の第1ブライン
冷却室1b内のブライン8が冷却される。
この第1ブライン冷却室1b内のブライン8
は、第1循環ポンプ36の作動によつて第2ブラ
イン冷却室1c内に送られ、この第2ブライン冷
却室1cで溢れたブライン8は、仕切壁35を乗
り越えて第1ブライン冷却室1b内に戻され、第
2ブライン冷却室1cのブライン8が冷却され
る。
次に、第1ブライン冷却室1b内のブライン8
は、前記第1冷蔵室24内の第1庫内温度制御部
32の設定値よりも3℃低く設定された第1ブラ
イン温度制御部9aによつて圧縮機4を制御する
ことにより所定温度に制御される。又、第2ブラ
イン冷却室1c内のブライン8は、前記第2冷蔵
室25内の第2庫内温度制御部33の設定値より
も3℃低く設定された第2ブライン温度制御部9
bによつて第1循環ポンプ36を制御することに
より、第1ブライン冷却室1b内のブライン8の
温度よりは高めの所定温度に制御される。
従つて、前述の第1冷蔵室24内は、前記第1
庫内温度制御部32によつて第2循環ポンプ11
aを制御することにより、第1熱交換器15を介
して所定の恒温状態に制御される。一方、前述の
第2冷蔵室25内は、前記第2庫内温度制御部3
3によつて第3循環ポンプ11bを制御すること
により、第2熱交換器18を介して前述の第1冷
蔵室24とは異なる高めの所定の恒温状態に制御
される。
つまり、前述の第1冷蔵室24は、肉等の鮮度
保持に好適な−3℃前後に制御された場合、第2
冷蔵室25は、野菜等の鮮度保持に好適な3℃前
後に制御されると、1個の冷蔵装置において、1
個の圧縮機により、温度が互いに異なる2個の冷
蔵室を理想的な恒温高湿状態に保持できるもので
ある。
尚、前述の冷却用ブラインタンク1は、各ブラ
イン冷却室1b及び1cを仕切壁35によつて仕
切り、一体構成とした場合について述べたが、前
述の実施例に限らず、別体構成とした場合も同様
の作用効果が得られることは述べるまでもないこ
とである。又、冷蔵室を2個としたが、2個以上
の構成とすることもできることは、述べるまでも
ないことである。
g 発明の効果 本発明による冷蔵装置は、以上のように構成さ
れているため、1個の圧縮機を用いて、複数の冷
蔵室を異なる温度下に制御することができる。
又、各冷蔵室に設けられた各熱交換器が、各々
独立した温度の異なる各ブライン冷却室に独立し
て接続されているため、ブライン温度に庫内温度
が引つ張られることもなく、安定した任意の庫内
温度設定値で制御することができ、恒温性の秀れ
た複数室の冷蔵装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図から第3図迄は、本発明による冷蔵装置
を示すためのもので、第1図は冷却系を示す冷却
系統図、第2図は全体構成を示す正面断面図、第
3図は第2図の側断面図、第4図は従来の冷蔵装
置を示す冷却系統図である。 1は冷却用ブラインタンク、1bは第1ブライ
ン冷却室、1cは第2ブライン冷却室、2は冷凍
部、3は冷却器、4は圧縮機、8はブライン、9
aは第1ブライン温度制御部、9bは第2ブライ
ン温度制御部、11aは第2循環ポンプ、11b
は第3循環ポンプ、15は第1熱交換器、18は
第2熱交換器、24は第1冷蔵室、25は第2冷
蔵室、32は第1庫内温度制御部、33は第2庫
内温度制御部、36は第1循環ポンプである。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 冷却用ブラインタンク1内に収容された熱媒
    体であるブライン8を冷却し、前記ブライン8を
    少なくとも2個の熱交換器15及び18に、循環
    ポンプ11a及び11bで循環させ、少なくとも
    2個の冷蔵室24及び25を冷却するようにした
    冷蔵装置において、前記冷却用ブラインタンク1
    を構成するための第1ブライン冷却室1b及び第
    2ブライン冷却室1cと、前記第1ブライン冷却
    室1b内に設けられ、冷凍部2に接続された冷却
    器3と、前記第1ブライン冷却室1b内のブライ
    ン8と前記第2ブライン冷却室1c内のブライン
    8とを循環させるための第1循環ポンプ36とを
    備え、前記第1ブライン冷却室1b内のブライン
    8により前記第2ブライン冷却室1c内のブライ
    ン8が冷却されるようにしたことを特徴とする冷
    蔵装置。 2 前記第1ブライン冷却室1bに接続された第
    2循環ポンプ11a及び第1熱交換器15と、前
    記第2ブライン冷却室1cに接続された第3循環
    ポンプ11b及び第2熱交換器18とを備え、前
    記第1熱交換器15は一方の前記冷蔵室24内に
    配設され、前記第2熱交換器18は他方の前記冷
    蔵室25内に配設されていることを特徴とする特
    許請求の範囲第1項記載の冷蔵装置。 3 前記第2ブライン冷却室1cに設けられたブ
    ライン温度制御部9bを有し、前記第1循環ポン
    プ36は、このブライン温度制御部9bによつて
    制御されるようにしたことを特徴とする特許請求
    の範囲第1項又は第2項記載の冷蔵装置。 4 前記冷蔵室24及び25の室内温度を制御す
    るための室内温度制御部32及び33を有し、ブ
    ライン温度制御部9a及び9bの温度設定値は、
    前記室内温度制御部32及び33の温度設定値よ
    り、所定温度低く設定されていることを特徴とす
    る特許請求の範囲第3項記載の冷蔵装置。
JP61146025A 1986-06-24 1986-06-24 冷蔵装置 Granted JPS633156A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61146025A JPS633156A (ja) 1986-06-24 1986-06-24 冷蔵装置
KR1019870006450A KR950003125B1 (ko) 1986-06-24 1987-06-24 냉장장치

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JP61146025A JPS633156A (ja) 1986-06-24 1986-06-24 冷蔵装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS633156A JPS633156A (ja) 1988-01-08
JPH0419463B2 true JPH0419463B2 (ja) 1992-03-30

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JPS633156A (ja) 1988-01-08
KR880000756A (ko) 1988-03-29
KR950003125B1 (ko) 1995-04-01

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