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      冷凍裝置用熱交換器及冷凍裝置的制造方法_5

      文檔序號:8497716閱讀:來源:國知局
      地連接。因此,氣態(tài)冷媒從成為模式A的四通閥2的端口 2d,流經(jīng)端口 2c,進一步,流經(jīng)蓄液器6并返回至壓縮機I的吸入口。
      [0340](升溫運轉(zhuǎn))
      [0341]如圖18的表格所示,在冷凍機57的升溫運轉(zhuǎn)中,控制部31使四通閥2為模式B,風扇FMl和風扇FM2為運轉(zhuǎn)狀態(tài)。
      [0342]此升溫運轉(zhuǎn)中的由風扇FMl和風扇FM2所產(chǎn)生的送風方向與冷卻運轉(zhuǎn)相同,為一定的方向,在圖17中分別以箭頭DR73和箭頭DR74繪示。
      [0343]如圖17所示,根據(jù)控制部31的控制,由壓縮機I的吐出口吐出的高壓氣態(tài)冷媒從成為模式B的四通閥2的端口 2a,經(jīng)過端口 2d,流入配管線路L8。
      [0344]在冷凍裝置57中,如上所述,配管線路L8將四通閥2的端口 2d與庫內(nèi)熱交換器5之間無分歧地連接。
      [0345]因此,氣態(tài)冷媒流入庫內(nèi)熱交換器5的方向,與在冷卻運轉(zhuǎn)時流入庫內(nèi)熱交換器5的方向相反。
      [0346]在庫內(nèi)熱交換器5中,如上所述,根據(jù)控制部31的控制,風扇FM2處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),庫Cl內(nèi)的空氣向圖17的箭頭DR74方向流動。
      [0347]在此狀態(tài)下,氣態(tài)冷媒與庫Cl內(nèi)的空氣進行熱交換,向庫Cl內(nèi)的空氣中放出熱量,進行冷凝,大致成為高壓液態(tài)冷媒。因此,庫Cl內(nèi)被升溫。
      [0348]從庫內(nèi)熱交換器5流出的液態(tài)冷媒,流經(jīng)并聯(lián)回路LP72的具有止回閥73的配管線路L77和受液器4,通過配管線路L5從端口 3Aa流入庫外熱交換器3的第I庫外熱交換器3A。
      [0349]在庫外熱交換器3中,根據(jù)控制部31的控制,風扇FMl處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),外部空氣向圖17的箭頭DR73方向流動。因此,第I庫外熱交換器3A相對于第2庫外熱交換器3B,位于外部空氣的流通的上游側(cè)。
      [0350]在此狀態(tài)下,在第I庫外熱交換器3A內(nèi),液態(tài)冷媒被冷卻,溫度下降。即,第I庫外熱交換器3A對于液態(tài)冷媒,作為過冷卻熱交換器而發(fā)揮功能。
      [0351]與液態(tài)冷媒一同流入第I庫外熱交換器3A中的氣態(tài)冷媒,也根據(jù)此冷卻而大致全部成為液態(tài)冷媒。
      [0352]過冷卻后的液態(tài)冷媒,從第I庫外熱交換器3A的端口 3Ab流出,并流入配管線路L3o
      [0353]在配管線路L3中,液態(tài)冷媒經(jīng)由止回閥8而進入膨脹閥7。
      [0354]在膨脹閥7中,液態(tài)冷媒膨脹。這樣一來,液態(tài)冷媒由于壓力和溫度降低,氣化被促進,而成為氣相與液相混合的氣液混合冷媒。
      [0355]從膨脹閥7流出的氣液混合冷媒,從端口 3Bb流入第2庫外熱交換器3B。
      [0356]在第2庫外熱交換器3B中,從端口 3Bb流入的氣液混合冷媒,利用與外部空氣的熱交換從外部空氣獲取熱量而蒸發(fā),成為氣態(tài)冷媒,從端口 3Ba流入配管線路L2。S卩,第2庫外熱交換器3B作為蒸發(fā)器而發(fā)揮功能。
      [0357]流入配管線路L2中的氣態(tài)冷媒,從成為模式B的四通閥2的端口 2b經(jīng)過端口 2c,流經(jīng)蓄液器6并返回至壓縮機I的吸入口。
      [0358]接著,對冷凍裝置57的除霜運轉(zhuǎn)進行說明。
      [0359](庫內(nèi)熱交換器5的除霜運轉(zhuǎn))
      [0360]即便在冷凍裝置57中,如果長時間進行冷卻運轉(zhuǎn),庫Cl內(nèi)的空氣中所含有的水分也可能會結(jié)冰成霜,并附著于庫內(nèi)熱交換器5的散熱片上。由于散熱片上的結(jié)霜會阻礙熱交換,因此,實行庫內(nèi)熱交換器5的除霜運轉(zhuǎn)以便除霜。
      [0361]如圖18的表格所示,此除霜運轉(zhuǎn),只有在使風扇FMl和風扇FM2停止方面,不同于升溫運轉(zhuǎn)。
      [0362](庫外熱交換器3的除霜運轉(zhuǎn))
      [0363]即便在冷凍裝置57中,如果長時間進行升溫運轉(zhuǎn),外部空氣中所含有的水分也可能會結(jié)冰成霜,并附著于庫外熱交換器3的散熱片3f上。
      [0364]在冷凍裝置57中,庫外熱交換器3的作用與冷凍裝置51相同。因此,庫外熱交換器3的散熱片3f上的積雪或結(jié)霜極其不易產(chǎn)生。
      [0365]但是,當使冷凍車C在降雪時行車時,如果降雪量明顯較多,庫外熱交換器3的上風側(cè)(第I庫外熱交換器3A側(cè))的鄰接的散熱片3f之間也可能會堵塞。
      [0366]此時,由于熱交換受到阻礙,不能作為熱交換器而發(fā)揮功能,因此,實行庫外熱交換器3的除霜運轉(zhuǎn),對散熱片3f進行融雪和除霜。
      [0367]如圖18的表格所示,此除霜運轉(zhuǎn),只有在使風扇FMl和風扇FM2停止方面,不同于冷卻運轉(zhuǎn)。
      [0368]冷凍裝置57尤其是在升溫運轉(zhuǎn)中,獲得以下效果。
      [0369]在第2庫外熱交換器3B中,氣液混合冷媒進行從外部空氣獲取熱量的熱交換,成為低壓氣態(tài)冷媒。
      [0370]在庫外熱交換器3中,多個散熱片3f以橫跨于第I庫外熱交換器3A與第2庫外熱交換器3B的方式設置。因此,在第I庫外熱交換器3A中,液態(tài)冷媒所放出的部分熱量傳遞至散熱片3f并移動至第2庫外熱交換器3B,作為在第2庫外熱交換器3B中的相變化的蒸發(fā)熱而被利用。
      [0371]這樣一來,由于第2庫外熱交換器3B中的液態(tài)冷媒的蒸發(fā)得以被促進,因此,可以防止液態(tài)冷媒被吸入至壓縮機1,即所謂的液擊現(xiàn)象的產(chǎn)生。
      [0372]并且,即便運轉(zhuǎn)環(huán)境為例如在寒冷地區(qū)中的行車,因降雪而使散熱片3f上積雪時,附著于散熱片3f上的雪,也會因散熱片3f受到第I庫外熱交換器隨著升溫運轉(zhuǎn)而進行的熱交換所放出的熱量而變得溫熱,從而融化。
      [0373]并且,多個散熱片3f各自在第2庫外熱交換器3B側(cè)的部分,由于以下原因而變得溫熱:因利用在第I庫外熱交換器3A的熱交換而被升溫的外部空氣,向下游側(cè)流通;及,利用在第I庫外熱交換器3A中的熱交換賦予散熱片3f的熱量,向散熱片3f的下游側(cè)傳遞。
      [0374]這樣一來,由于全部散熱片3f均高效率地變暖,因此,極為有效地防止散熱片3f上的積雪或結(jié)霜。
      [0375]因此,冷凍裝置57的除霜動作的實行間隔變長,動作效率提高。
      [0376]并且,第I庫外熱交換器3A具有二個以上的路徑Pl、P2,各路徑按照以下方式配置,即,在送風方向(前后方向)上大致不重疊,在吸入面上成為實質(zhì)獨立的區(qū)域。
      [0377]這樣一來,由于吸入面的表面溫度的不均得以被抑制,因此,附著于散熱片3f上的雪均勻地融化。
      [0378](變化例4)
      [0379]連接第I庫外熱交換器3A的端口 3Ab與第2庫外熱交換器3B的端口 3Bb的并聯(lián)回路LPl (參照圖1、圖4、圖9及圖10),作為變化例4,也可以替換成沒有止回閥8的并聯(lián)回路LPla。
      [0380]在圖19中,繪示出此并聯(lián)回路LPla。
      [0381](其他變化例)
      [0382]庫外熱交換器3和庫內(nèi)熱交換器5中的至少一者,并非限定于上述的翅管式熱交換器。也可以是例如蛇管式(serpentine)或并流式(parallel flow),此時也將會獲得相同的效果。
      [0383]針對庫外熱交換器3并非翅管式熱交換器的情況,詳細地進行說明。
      [0384]首先,準備兩個蛇管式或并流式的熱交換器,在前后方向上并列設置。而且,分別連結(jié)冷媒配管,使其中一個熱交換器作為第I庫外熱交換器3A,并且另一熱交換器作為第2庫外熱交換器3B而發(fā)揮功能。進一步,將多個熱交換散熱片分別相對于兩個熱交換器的冷媒配管以橫跨的方式而安裝,使兩個熱交換器一體化。
      [0385]上述的實施例和各變化例,也可以盡可能組合而實施。
      [0386]例如,可以使變化例I與變化例3組合,并將氣液熱交換器17應用于冷凍裝置57。
      [0387]此時,冷媒回路的圖12所表示的部分中,將電磁閥11替換為止回閥71,將電磁閥 13替換為止回閥73。
      【主權項】
      1.一種冷凍裝置用熱交換器,具備: 第I熱交換器,其具有第I冷媒配管線路; 第2熱交換器,其具有串聯(lián)連接于前述第I冷媒配管線路上的第2冷媒配管線路,且與前述第I熱交換器并列設置; 多個散熱片,其橫跨連結(jié)于前述第I冷媒配管線路的配管與前述第2冷媒配管線路的配管兩方上;及, 送風機,其對前述第I熱交換器和前述第2熱交換器送風; 并且,前述多個散熱片相互平行地相對向并列設置, 前述第I冷媒配管線路的配管和前述第2冷媒配管線路的配管,以正交貫穿于前述多個散熱片的方式連結(jié), 前述第I熱交換器與前述第2熱交換器,以使前述第I熱交換器成為由前述送風機所產(chǎn)生的送風的上游側(cè)的方式并列設置。
      2.如權利要求1所述的冷凍裝置用熱交換器,其中,前述第I冷媒配管線路具有二個以上的路徑,路徑數(shù)為Na,且Na為2以上的整數(shù)。
      3.如權利要求2所述的冷凍裝置用熱交換器,其中,前述第2冷媒配管線路具有二個以上的路徑,路徑數(shù)為Nb,且Nb為2以上的整數(shù), 前述路徑數(shù)Na與前述路徑數(shù)Nb,滿足2 < Na < Nb。
      4.如權利要求1-3中任一項所述的冷凍裝置用熱交換器,其中,使前述第I熱交換器和前述第2熱交換器中的至少一方為翅管式熱交換器。
      5.如權利要求1-3中任一項所述的冷凍裝置用熱交換器,其中,當作為冷凍裝置的庫外熱交換器使用時,所述冷凍裝置具備包括庫內(nèi)熱交換器和庫外熱交換器的冷媒回路,且選擇性地進行使庫內(nèi)冷卻的冷卻運轉(zhuǎn)與使庫內(nèi)升溫的升溫運轉(zhuǎn), 在前述冷卻運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器與前述第2熱交換器作為冷凝器而一體地發(fā)揮功能, 在前述升溫運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器作為過冷器而發(fā)揮功能,且前述第2熱交換器作為蒸發(fā)器而發(fā)揮功能。
      6.如權利要求4所述的冷凍裝置用熱交換器,其中,當作為冷凍裝置的庫外熱交換器使用時,所述冷凍裝置具備包括庫內(nèi)熱交換器和庫外熱交換器的冷媒回路,且選擇性地進行使庫內(nèi)冷卻的冷卻運轉(zhuǎn)與使庫內(nèi)升溫的升溫運轉(zhuǎn), 在前述冷卻運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器與前述第2熱交換器作為冷凝器而一體地發(fā)揮功能, 在前述升溫運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器作為過冷器而發(fā)揮功能,且前述第2熱交換器作為蒸發(fā)器而發(fā)揮功能。
      7.—種冷凍裝置,具備冷媒回路,所述冷媒回路包括庫內(nèi)熱交換器、庫外熱交換器及可以滯留冷媒的受液器,且所述冷凍裝置選擇性地進行使庫內(nèi)冷卻的冷卻運轉(zhuǎn)與使庫內(nèi)升溫的升溫運轉(zhuǎn),所述冷凍裝置的特征在于: 前述庫外熱交換器是權利要求1所述的冷凍裝置用熱交換器, 在前述冷卻運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器與前述第2熱交換器作為冷凝器而一體地發(fā)揮功能, 在前述升溫運轉(zhuǎn)中,前述第I熱交換器作為過冷器而發(fā)揮功能,且前述第2熱交換器作為蒸發(fā)器而發(fā)揮功能, 前述第I熱交換器具有配管列群,所述配管列群是將特定容量的一列配管線路在前述送風的方向上串聯(lián)地并列設置M個而成,其中M為I以上的整數(shù),并且前述M是使前述第I熱交換器的容量為不超過前述受液器的容量的范圍時的最大值。
      8.如權利要求7所述的冷凍裝置,其中,前述第I冷媒配管線路具有二個以上的路徑,路徑數(shù)為Na,且Na為2以上的整數(shù), 前述配管列群分別與前述二個以上的路徑相對應地設置。
      【專利摘要】本發(fā)明的課題在于提供一種冷凍裝置用熱交換器,可在不使冷卻能力降低的前提下,延長所需的除霜動作的實行間隔。為了解決上述課題,冷凍裝置用熱交換器具備:第1熱交換器,其具有第1冷媒配管線路;第2熱交換器,其具有串聯(lián)連接于第1冷媒配管線路上的第2冷媒配管線路,且與第1熱交換器并列設置;多個散熱片,其橫跨連結(jié)于第1冷媒配管線路的配管與第2冷媒配管線路的配管上;及,送風機,其對第1熱交換器和第2熱交換器送風。多個散熱片相互平行地相對向并列設置,第1冷媒配管線路的配管和第2冷媒配管線路的配管,以正交貫穿于多個散熱片的方式連結(jié),第1熱交換器與第2熱交換器,以使第1熱交換器成為送風的上游側(cè)的方式并列設置。
      【IPC分類】F25D21-04, F25B39-00
      【公開號】CN104819602
      【申請?zhí)枴緾N201510056319
      【發(fā)明人】藤野博之, 増野謙
      【申請人】東普雷股份有限公司
      【公開日】2015年8月5日
      【申請日】2015年2月3日
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