[发明专利]制冷循环装置无效
申请号: | 201210017998.7 | 申请日: | 2012-01-19 |
公开(公告)号: | CN102620458A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 日下道美;森胁俊二;青山繁男 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B41/00;F25B49/02 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制冷 循环 装置 | ||
技术领域
本发明涉及制冷循环装置。
背景技术
一般来讲,当在室外温度为-20℃等的极低温条件下进行供暖运转时,由于蒸发压力的降低和高冷凝温度的要求,在一般的制冷循环装置中,压缩机的排出温度异常上升。
特别是当制冷循环装置开始运转时或室内侧的负载变动较大等的过度的运转状态下,受到制冷循环内的制冷剂的不均匀或膨胀阀的开度操作量的影响,有时直至制冷循环稳定之前从压缩机排出的制冷剂温度(排出温度)急剧上升。
例如,在专利文献1中,对于这样的压缩机的排出温度的上升,经由膨胀阀和过冷却热交换器用旁通管连接从冷凝器至膨胀阀的制冷剂配管和压缩机的吸入制冷剂配管,将液态制冷剂吸入压缩机。
图6表示专利文献1中所记载的现有的制冷循环装置。
如图6所示,在环状地连接有压缩机101、四通阀102、冷凝器103、桥电路104、蒸发器105的制冷循环中,冷凝器103与桥电路104的第一输入端连接。桥电路104的第一输入端的一端经由过冷却热交换器106和减压机构107与桥电路104的第二输入端连接,桥电路104的第二输出端与蒸发器105连接。另外,桥电路104的第一输出端的另一端通过旁通管108经由过冷却热交换器106与压缩机101的吸入制冷剂配管连接。在旁通管108的过冷却热交换器106的上游一侧配置有过冷却热交换器用的流量调节阀109。另外,在压缩机101的排出管上具有排出温度传感器110。
于是,基于由排出温度传感器110检测出的排出温度,调节流量调节阀109的开度,控制在旁通管108流动的制冷剂量。
现有技术文献
专利文献1:日本专利第3440910号公报
发明内容
发明想要解决的问题
但是,在现有的结构中,用于降低排出温度的液态制冷剂一旦通过过冷却热交换器106,液态制冷剂的潜热的一部分被过冷却热交换器106吸热。因此,具有不能迅速抑制在过度的运转状态下产生的急剧的排出温度的上升的问题。
本发明用于解决上述课题,目的在于提供能够维持制冷循环的温度的运转并且能够迅速地抑制急剧的排出温度的上升。
用于解决课题的方法
为了解决现有的课题,本发明的制冷循环装置的特征在于,压缩机、冷凝器、减压机构和蒸发器通过配管连接成环状形成制冷循环,在冷凝器与减压机构之间配置有过冷却热交换器,在从过冷却热交换器至减压机构的配管上连接有第一旁通管的一端,在第一旁通管上配置有第一流量调节机构,使从第一流量调节机构流出的制冷剂与在过冷却热交换器中流动的制冷剂进行热交换,使第一旁通管的另一端与从蒸发器至压缩机的配管连接,设置有检测压缩机的排出温度的温度传感器,制冷循环装置包括:第二旁通管,其一端连接在从过冷却热交换器至减压机构的配管,另一端连接在从蒸发器至压缩机的配管,配置有第二流量调节机构,使从第二流量调节机构流出的制冷剂与在过冷却热交换器中流动的制冷剂不进行热交换;和控制机构,其根据由温度传感器检测出的温度,使第一流量调节机构和第二流量调节机构动作。由此,能够根据由温度传感器检测出的压缩机的排出温度,改变与在过冷却热交换器中流动的制冷剂进行热交换的第一旁通管、和与在过冷却热交换器中流动的制冷剂不进行热交换的第二旁通管的制冷剂量。
因此,即使在排出温度急剧上升的情况下,通过从第二旁通管流动的液态制冷剂能够迅速降低排出温度,能够提高可靠性,并且通过调节在第一旁通管和第二旁通管中旁路的制冷剂量能够抑制在制冷循环中流动的制冷剂循环量的变化,因此能够维持制冷循环的稳定并且将效率降低抑制为最小限度。
另外,本发明的制冷循环装置,其特征在于:在控制机构中,在由温度传感器检测出的温度与第一规定值相比上升了的情况下,使第一流量调节机构向闭方向动作,并且使第二流量调节机构向开方向动作。
由此,通过第二旁通管,能够使与在过冷却热交换器中流动的制冷剂不进行热交换的液态制冷剂流入压缩机吸入管,并且能够对应于在第二旁通管中流动的制冷剂的增加量,使在第一旁通管中流动的制冷剂流量减少,其结果是,即使排出温度急剧上升时,也能够使液态制冷剂充分地流入压缩机吸入管。
另外,本发明的制冷循环装置,其特征在于:在控制机构中,以使基于第一流量调节机构的闭动作的流量变化量Gs与基于第二流量调节机构的开动作的流量变化量Gl相等的方式进行控制。由此,能够维持在第一旁通管和第二旁通管中流动的制冷剂量的总和一定,能够控制旁路导致的制冷循环的变化。
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