JPS5892760A - 冷却装置 - Google Patents
冷却装置Info
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- JPS5892760A JPS5892760A JP19112581A JP19112581A JPS5892760A JP S5892760 A JPS5892760 A JP S5892760A JP 19112581 A JP19112581 A JP 19112581A JP 19112581 A JP19112581 A JP 19112581A JP S5892760 A JPS5892760 A JP S5892760A
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- JP
- Japan
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- compressor
- contact
- evaporator
- condenser
- blower
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、ホットガスバイパス式デフロスト機構を有
する冷却装置の改良に関するものである。
する冷却装置の改良に関するものである。
従来、圧縮機から吐出されたガスを凝ia器及び絞り装
置を側路して直接蒸発器へ供給し、デフロストラ行つホ
ットガスバイパス式のデフロスト機、構を備えた冷却装
置に於いては、デフ0スト終了信号が人力されると、凝
縮器への冷却媒体の供給を開始すると同時にホットガス
バイパス回路を閉止し、冷却運転へ移行するように構成
されていた。
置を側路して直接蒸発器へ供給し、デフロストラ行つホ
ットガスバイパス式のデフロスト機、構を備えた冷却装
置に於いては、デフ0スト終了信号が人力されると、凝
縮器への冷却媒体の供給を開始すると同時にホットガス
バイパス回路を閉止し、冷却運転へ移行するように構成
されていた。
このような構成の場合、冷却運転へ移行した直後に、尖
頭的に高圧側圧力が上昇し、高圧スイッチが作動して圧
縮機が停止することがあるという欠点があつ九。これは
、冷却運転へ移行した直tlk#i低圧側圧力が高く、
凝縮負荷が大きいことと、凝縮器への冷却媒体の供給が
一立上がり状態にあり、充分でないことの相乗効果によ
るものである。
頭的に高圧側圧力が上昇し、高圧スイッチが作動して圧
縮機が停止することがあるという欠点があつ九。これは
、冷却運転へ移行した直tlk#i低圧側圧力が高く、
凝縮負荷が大きいことと、凝縮器への冷却媒体の供給が
一立上がり状態にあり、充分でないことの相乗効果によ
るものである。
讐
この発明は以上の に鑑みてなされたもので、冷却運
転移行直後の尖頭的高圧上昇がなく、デフ0スト運転か
ら冷却運転への移行が確実に行える冷却装置を提供する
ものである。
転移行直後の尖頭的高圧上昇がなく、デフ0スト運転か
ら冷却運転への移行が確実に行える冷却装置を提供する
ものである。
以下、この発明を一実施例を示す図によって説明する。
第1図に庚いて、(1)は圧縮機、(2)は凝縮器、(
3)は絞り装置、(4)は蒸発器でありこれらは配管(
10)〜(13)によって順次連通され、冷凍サイクに
各々連通しており、途中には弁装置として電磁弁(加)
が設けられている。(21)は高圧スイッチで、導圧管
(14) Kよって配管(10) K導通されている。
3)は絞り装置、(4)は蒸発器でありこれらは配管(
10)〜(13)によって順次連通され、冷凍サイクに
各々連通しており、途中には弁装置として電磁弁(加)
が設けられている。(21)は高圧スイッチで、導圧管
(14) Kよって配管(10) K導通されている。
(22) I/i蒸発器(4)1へ流入する空気の温度
を感知して作動する温度調節器、(23)は配管(13
)の温度を感知して作動する除霜終了温度開閉器である
。(30)(31)は送風機であり、送風機(30)は
凝縮器(2)へ、送風機(31)Vi蒸発器(4)へ各
々空気を強制通風する。
を感知して作動する温度調節器、(23)は配管(13
)の温度を感知して作動する除霜終了温度開閉器である
。(30)(31)は送風機であり、送風機(30)は
凝縮器(2)へ、送風機(31)Vi蒸発器(4)へ各
々空気を強制通風する。
第2図は第1図に示す冷却装置の電気回路図であり、同
図KIl!いて、(40) #′i電源、(41) a
運転スイッチである。(21−1))?1高圧スイッチ
(21)の接点で、感知圧力が25吟にまで上昇すると
開路する。
図KIl!いて、(40) #′i電源、(41) a
運転スイッチである。(21−1))?1高圧スイッチ
(21)の接点で、感知圧力が25吟にまで上昇すると
開路する。
(23−b)Fi除m終了温度開閉器(23)の接点で
、感知濃度が一℃まで低下すると閉路し、10℃まで上
昇すると一路する。(22−1))は温度11s11器
(22)の接点であり、感知温度が一22℃まで低下す
ると開路し、−18℃まで上昇すると閉路する。(20
−1)は電磁弁(20)のコイルで、励磁されると電磁
弁(20)が開路する。(30−m)は送風機(30)
のモーター、(31−m)は送風機(31)のモーター
である。(42)はデフロストタイマーで、モータ(4
2−m)への通電時間の積算が4時間に達すると接点(
42−8)が閉路し、更に2分経過すると再び開路し、
元の状態に復帰し、以後、このサイクルを繰返す。(4
3)は限時リレーでフィル(43−1)が励磁されると
接点(43−(りFiif チK(a)側に接続し、コ
イル(43−1)が消磁された場合は、消磁後1分間経
過すると(a)@から(kl)側へ反転する。(44)
はリレーで、コイル(44L1)が励磁されると接点(
44−’)tf開閉路、接点(44−1)) t−!開
路する。
、感知濃度が一℃まで低下すると閉路し、10℃まで上
昇すると一路する。(22−1))は温度11s11器
(22)の接点であり、感知温度が一22℃まで低下す
ると開路し、−18℃まで上昇すると閉路する。(20
−1)は電磁弁(20)のコイルで、励磁されると電磁
弁(20)が開路する。(30−m)は送風機(30)
のモーター、(31−m)は送風機(31)のモーター
である。(42)はデフロストタイマーで、モータ(4
2−m)への通電時間の積算が4時間に達すると接点(
42−8)が閉路し、更に2分経過すると再び開路し、
元の状態に復帰し、以後、このサイクルを繰返す。(4
3)は限時リレーでフィル(43−1)が励磁されると
接点(43−(りFiif チK(a)側に接続し、コ
イル(43−1)が消磁された場合は、消磁後1分間経
過すると(a)@から(kl)側へ反転する。(44)
はリレーで、コイル(44L1)が励磁されると接点(
44−’)tf開閉路、接点(44−1)) t−!開
路する。
(45)は圧縮機(1)の電動機(図示せず)への電路
を開閉する電磁開閉器(図示せず)のコイルであって、
磁励されるとそ”の接点を閉路し、圧縮機(1)を駆動
する。
を開閉する電磁開閉器(図示せず)のコイルであって、
磁励されるとそ”の接点を閉路し、圧縮機(1)を駆動
する。
次いで、作用を説明する。まず、電源スィッチ(41)
を閉路すると、接点(22−kl)を通して、コイル(
45)が励磁され、圧縮機(1)が始動する。同時にモ
ーター(3tl−m)およびモーター(31−4)が通
電され、送風機(30)、送風機(31)が始動する。
を閉路すると、接点(22−kl)を通して、コイル(
45)が励磁され、圧縮機(1)が始動する。同時にモ
ーター(3tl−m)およびモーター(31−4)が通
電され、送風機(30)、送風機(31)が始動する。
また、モーター(42−m)も通電され、通電時間の積
算が始tム尚、コイル(43−1)及びコイル(44−
1)は接点(42−SL)が開路しているので励磁され
ない。従って、コイル(20−1)も励磁されず、電磁
弁(2o)は閉路している。この為、圧縮機(1)から
吐出された冷媒ガスは凝縮器(りへ流入し、送風機(3
0)による冷却作用により液化する。液化した冷媒は、
絞り装置(3)で減圧され、低圧低温の気液混合体とな
って蒸発器(4)へ流入する。ここで、冷媒は送風機(
31)にて強制通風される空気から熱を吸収して蒸発し
、圧縮機(1)へ吸入され塁び吐出される。この冷却運
転によって配管(13)の温度は低下し、接点(Z3−
1))か閉路する。冷却運転が続くと蒸発器(4)側の
空気の温度が低下し、−22℃になると、接点(22−
1))が開路する。このことによってコイル(45)
、モーfi −(42−m)及びモーター(30−ff
l)への通電が遮断され、圧縮機(1)及び送風機(3
0−ffl)が停止しデフロストタイマー(42)の時
間積算が中断される。空気温度が上昇し、−18℃にな
ると接点(22−kl)が閉路し、前述の冷却運転が再
開される。以後、これを繰返すか、冷却運転時間力!長
くなるにつれ、蒸発器(4)の盾霜量も増」してくる。
算が始tム尚、コイル(43−1)及びコイル(44−
1)は接点(42−SL)が開路しているので励磁され
ない。従って、コイル(20−1)も励磁されず、電磁
弁(2o)は閉路している。この為、圧縮機(1)から
吐出された冷媒ガスは凝縮器(りへ流入し、送風機(3
0)による冷却作用により液化する。液化した冷媒は、
絞り装置(3)で減圧され、低圧低温の気液混合体とな
って蒸発器(4)へ流入する。ここで、冷媒は送風機(
31)にて強制通風される空気から熱を吸収して蒸発し
、圧縮機(1)へ吸入され塁び吐出される。この冷却運
転によって配管(13)の温度は低下し、接点(Z3−
1))か閉路する。冷却運転が続くと蒸発器(4)側の
空気の温度が低下し、−22℃になると、接点(22−
1))が開路する。このことによってコイル(45)
、モーfi −(42−m)及びモーター(30−ff
l)への通電が遮断され、圧縮機(1)及び送風機(3
0−ffl)が停止しデフロストタイマー(42)の時
間積算が中断される。空気温度が上昇し、−18℃にな
ると接点(22−kl)が閉路し、前述の冷却運転が再
開される。以後、これを繰返すか、冷却運転時間力!長
くなるにつれ、蒸発器(4)の盾霜量も増」してくる。
そして、冷却運転時間の積算が4時間に達すると、接点
(42−IL)が閉路する。
(42−IL)が閉路する。
このことにより、コイル(44−1)とコイル(43−
1)が励磁され、接点(44−a)が閉路し、接点(4
4−kl)が開路する。また接点(43−0)は(a)
illが閉路する。従って、送風機(30)及び送風
機(31)が停止し、電磁弁(20)が開路する。この
ことによって、圧縮機(1)から吐出された高温の冷媒
ガスは、その大半がホットガスバイパス回路(5)を通
って、蒸発器(4)へ流入し、蒸発器(4)を加熱する
。除霜運転が開始されてから2分経過すると、接点(4
2−IL)が開路するが、接点(44−a)にて自己保
持回路が形成されているので、除霜運転はそのまま続行
される。仁の除霜運転によって、蒸発s (4)に付着
した霜が融解されると、蒸発器(4)から流出する冷゛
媒の温度が上昇し、配管(13)の温度が10℃になる
と、接点(23−1))が開路する。このことにより、
コイル(43−1)及びコイル(44−1)が消磁され
る。そして、接点(44−a)が回路し、自己保持回路
が解消される。また、接点(44−b)が閉路し、送風
機(30)が始動する。接点(23−b)が開路してか
ら1分経過すると接点(43−0)Fi(kl) fi
lへ反転する。従って、この時点で、コイルと (20−1’)が消磁され、電磁弁(20)が閉路する
。共に、モーター(31−m)が通電されて送風機(3
1)が駆動される。即ち、この時点で前述の冷却運転状
態へ復帰する。
1)が励磁され、接点(44−a)が閉路し、接点(4
4−kl)が開路する。また接点(43−0)は(a)
illが閉路する。従って、送風機(30)及び送風
機(31)が停止し、電磁弁(20)が開路する。この
ことによって、圧縮機(1)から吐出された高温の冷媒
ガスは、その大半がホットガスバイパス回路(5)を通
って、蒸発器(4)へ流入し、蒸発器(4)を加熱する
。除霜運転が開始されてから2分経過すると、接点(4
2−IL)が開路するが、接点(44−a)にて自己保
持回路が形成されているので、除霜運転はそのまま続行
される。仁の除霜運転によって、蒸発s (4)に付着
した霜が融解されると、蒸発器(4)から流出する冷゛
媒の温度が上昇し、配管(13)の温度が10℃になる
と、接点(23−1))が開路する。このことにより、
コイル(43−1)及びコイル(44−1)が消磁され
る。そして、接点(44−a)が回路し、自己保持回路
が解消される。また、接点(44−b)が閉路し、送風
機(30)が始動する。接点(23−b)が開路してか
ら1分経過すると接点(43−0)Fi(kl) fi
lへ反転する。従って、この時点で、コイルと (20−1’)が消磁され、電磁弁(20)が閉路する
。共に、モーター(31−m)が通電されて送風機(3
1)が駆動される。即ち、この時点で前述の冷却運転状
態へ復帰する。
以上、説明した如く、接点(Z3−1))が開路し、除
霜終了信号が出ると、ホットガスバイパス回路(5)が
開路状態で送風−(30)が始動し凝縮器(2)が冷却
されるので、高圧側圧力は、この時点で低下する。
霜終了信号が出ると、ホットガスバイパス回路(5)が
開路状態で送風−(30)が始動し凝縮器(2)が冷却
されるので、高圧側圧力は、この時点で低下する。
次いで所定時間後にホットガスバイパス回路(5)が閉
じて圧縮機(1)から吐出された冷媒ガスの全て)#縮
器(2)へ流入するが、この時点では送風機(30)の
運転は定常状悪に達しており、冷却が充分に行われるの
で、高圧側圧力の尖頭的上昇は生じない。
じて圧縮機(1)から吐出された冷媒ガスの全て)#縮
器(2)へ流入するが、この時点では送風機(30)の
運転は定常状悪に達しており、冷却が充分に行われるの
で、高圧側圧力の尖頭的上昇は生じない。
なお、上記実施例では凝縮器(匂への冷媒体供給手段と
して送風機(20)を用いる場合について述べた−が水
冷式凝縮器では循環ポンプが用いられる。
して送風機(20)を用いる場合について述べた−が水
冷式凝縮器では循環ポンプが用いられる。
以上のように、この発明によれば、デフロストを終了し
、冷却運転へ移行する過程での高圧側圧力の尖頭的上昇
が防がれ、高圧スイッチが作動したすせず、安定した運
転を行う冷却装置が得られる。また、もしも尖頭的上昇
を除けない場合、高圧スイッチの設定圧力をこれを見込
んだ値にせねばならない。このことは装置の耐圧強度を
高めねばならないと云うことであり、装置がその分高価
になるが、この発明によれば、このような事態も除かれ
るという効果が得られる。
、冷却運転へ移行する過程での高圧側圧力の尖頭的上昇
が防がれ、高圧スイッチが作動したすせず、安定した運
転を行う冷却装置が得られる。また、もしも尖頭的上昇
を除けない場合、高圧スイッチの設定圧力をこれを見込
んだ値にせねばならない。このことは装置の耐圧強度を
高めねばならないと云うことであり、装置がその分高価
になるが、この発明によれば、このような事態も除かれ
るという効果が得られる。
第1図はこの発明の一実施例を示す冷却装置の冷媒回路
図1、第2図は第1図に示す冷却装置の電気回路図であ
る。 (1)は圧縮機、(2) H凝縮器、(3)は絞り装置
、<4) #i蒸発器、(5)ケホットガスバイパス回
路、(20) d 電磁弁、(23)#i除霜終了温度
開閉器、(30) #−を送風機である。
図1、第2図は第1図に示す冷却装置の電気回路図であ
る。 (1)は圧縮機、(2) H凝縮器、(3)は絞り装置
、<4) #i蒸発器、(5)ケホットガスバイパス回
路、(20) d 電磁弁、(23)#i除霜終了温度
開閉器、(30) #−を送風機である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 圧縮機、凝縮器、絞り装置及び蒸発器を順次連通してな
る冷凍サイクルと、この冷凍サイクルの運転時、上記1
jks器へ冷却媒体を供給する冷却媒器 体供給手段と、上記蒸発時のデフロスト時に、上記凝縮
器及び絞り装置を側路して上記圧縮機からの冷媒ガスを
上記蒸発器へ供給する弁装置を有するホットガスバイパ
ス回路と、上記デフロスト運転から上記冷凍サイクル運
転への移□行時、上記冷却媒体供給手段の運転を再開さ
せると共に上記ホットガスバイパス回路の弁装置を閉止
する制御回路とを備えたものに於いて、上記冷却媒体供
給手段の運転再開から所定時間経過後、上記ホットガス
バイパス回路を閉止させる時限装置を設けてなる冷却装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19112581A JPS5892760A (ja) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | 冷却装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19112581A JPS5892760A (ja) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | 冷却装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5892760A true JPS5892760A (ja) | 1983-06-02 |
| JPS6255596B2 JPS6255596B2 (ja) | 1987-11-20 |
Family
ID=16269278
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP19112581A Granted JPS5892760A (ja) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | 冷却装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5892760A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6249159A (ja) * | 1985-08-26 | 1987-03-03 | 三菱電機株式会社 | 冷凍装置の制御回路 |
| JPH0158054U (ja) * | 1987-10-01 | 1989-04-11 |
-
1981
- 1981-11-25 JP JP19112581A patent/JPS5892760A/ja active Granted
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6249159A (ja) * | 1985-08-26 | 1987-03-03 | 三菱電機株式会社 | 冷凍装置の制御回路 |
| JPH0158054U (ja) * | 1987-10-01 | 1989-04-11 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6255596B2 (ja) | 1987-11-20 |
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