冷冻循环装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210173177.2

申请日:

2012.05.30

公开号:

CN102809251A

公开日:

2012.12.05

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F25B 41/00申请日:20120530|||公开

IPC分类号:

F25B41/00

主分类号:

F25B41/00

申请人:

三菱电机株式会社

发明人:

伊藤拓也; 大越靖; 石田和之; 大塚修; 七种哲二

地址:

日本东京

优先权:

2011.05.31 JP 2011-121532

专利代理机构:

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038

代理人:

史雁鸣

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内容摘要

本发明提供一种在连结设置多个冷冻循环装置时,能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接施工(施工工时的削减)和节省设置空间的冷冻循环装置。冷冻循环装置(100)的蒸发器(5)是使制冷剂与热介质热交换的热介质换热器,该冷冻循环装置具备:热介质入口配管(6a),其中途部与蒸发器(5)的热介质流入口(5a)相连接,至少一方端部配置在外壳(7)内;热介质出口配管(6b),其中途部与蒸发器5的热介质流出口(5b)相连接,至少一方端部配置在外壳(7)内。在连接多个该冷冻循环装置(100)时,在这些冷冻循环装置(100)的任一外壳(7)内连接热介质入口配管(6a)彼此的端部和热介质出口配管(6b)彼此的端部。

权利要求书

1: 一种冷冻循环装置, 该冷冻循环装置包括 : 制冷剂回路, 其利用制冷剂配管至少连 接有压缩机、 冷凝器、 膨胀装置和蒸发器, 供制冷剂在内部循环 ; 外壳, 其收纳所述制冷剂回 路; 所述冷凝器或所述蒸发器是使所述制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置的特征在于, 该冷冻循环装置具备 : 热介质入口配管, 该热介质入口 配管的中途部与所述热介质换热器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在所述外壳 内; 热介质出口配管, 该热介质出口配管的中途部与所述热介质换热器的热介质流出口相 连接, 至少一方端部配置在所述外壳内 ; 在连接多个该冷冻循环装置时, 在这些冷冻循环装置的任一所述外壳内连接所述热介 质入口配管彼此的端部和所述热介质出口配管彼此的端部。
2: 根据权利要求 1 所述的冷冻循环装置, 其特征在于, 所述冷凝器和所述蒸发器中, 不是所述热介质换热器的一方的换热器是与空气进行热 交换的空气换热器 ; 在所述外壳上形成有向所述空气换热器引导所述空气的吸入口和吹出口 ; 在连接多个该冷冻循环装置时, 这些冷冻循环装置以彼此的所述外壳的一侧面相面对 的方式配置, 将该一侧面作为面对侧侧面 ; 所述吸入口和所述吹出口形成在所述外壳上的除所述面对侧侧面以外的面上。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的冷冻循环装置, 其特征在于, 所述热介质入口配管和所述热介质出口配管中的至少一方的一方端部配置在所述外 壳的内部, 另一方端部自所述外壳突出地配置。
4: 根据权利要求 1 或 2 所述的冷冻循环装置, 其特征在于, 所述热介质入口配管和所述热介质出口配管中的至少一方的配管的两方端部配置在 所述外壳的内部。
5: 一种冷冻循环装置, 该冷冻循环装置包括 : 制冷剂回路, 其利用制冷剂配管至少连 接压缩机、 冷凝器、 膨胀装置和蒸发器, 供制冷剂在内部循环 ; 外壳, 其收纳所述制冷剂回 路; 所述冷凝器和所述蒸发器是使所述制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置的特征在于, 该冷冻循环装置具备 : 第 1 热介质入口配管, 该第 1 热介 质入口配管的中途部与所述蒸发器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在所述外壳 内; 第 1 热介质出口配管, 该第 1 热介质出口配管的中途部与所述蒸发器的热介质流出口相 连接, 至少一方端部配置在所述外壳内 ; 第 2 热介质入口配管, 该第 2 热介质入口配管的中 途部与所述冷凝器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在所述外壳内 ; 第 2 热介质 出口配管, 该第 2 热介质出口配管的中途部与所述冷凝器的热介质流出口相连接, 至少一 方端部配置在所述外壳内 ; 在连接多个该冷冻循环装置时, 在这些冷冻循环装置的任一所述外壳内连接所述第 1 热介质入口配管彼此的端部、 所述第 1 热介质出口配管彼此的端部、 所述第 2 热介质入口配 管彼此的端部和所述第 2 热介质出口配管彼此的端部。
6: 根据权利要求 5 所述的冷冻循环装置, 其特征在于, 所述第 1 热介质入口配管、 所述第 1 热介质出口配管、 所述第 2 热介质入口配管和所述 2 第 2 热介质出口配管中的至少 1 个配管的一方端部配置在所述外壳的内部, 另一方端部自 所述外壳突出地配置。
7: 根据权利要求 5 所述的冷冻循环装置, 其特征在于, 所述第 1 热介质入口配管、 所述第 1 热介质出口配管、 所述第 2 热介质入口配管和所述 第 2 热介质出口配管中的至少 1 个配管的两方端部配置在所述外壳的内部。

说明书


冷冻循环装置

    技术领域 本发明涉及一种冷却或加热水、 盐水等热介质的冷冻循环装置, 特别是涉及一种 与其他冷冻循环装置连结设置的冷冻循环装置。
     背景技术 一直以来, 公知用使制冷剂回路的冷凝器、 蒸发器进行制冷剂和热介质 (水、 盐水 等) 的热交换的热介质换热器, 加热或冷却热介质的冷冻循环装置。在该种冷冻循环装置 中, 在需要加热或冷却超过 1 台冷冻循环装置的能力的量的热介质的情况下, 有时设置多 台冷冻循环装置, 使各热介质换热器与热介质配管相连接, 将利用各冷冻循环装置加热或 冷却了的热介质汇集到热介质配管中。
     在以上述方式连结设置多个冷冻循环装置的情况下, 各冷冻循环装置与热介质配 管的连接施工中的施工缩减化 (施工工时的削减) 、 设置空间的空间节省化成为课题。为此, 作为能够缩减连接施工、 节省了设置空间的以往的冷冻循环装置, 例如有人提出了如下的 冷冻循环装置 : “在热泵装置 1 的左右侧设置出入口配管接头 2。或者具备第 1 热泵装置 1A 和第 2 热泵装置 1B, 该第 1 热泵装置 1A 在与设有操作部 3a 的侧面相邻的左右侧面的一方 侧面的近旁配置换热器 6, 在另一方侧面的近旁配置压缩机 5, 在一方侧面设有出入口配管 接头 2, 构成第 2 热泵装置 1B 的压缩机 5、 换热器 6、 制冷剂回路和出入口配管接头 2 配置成 使构成第 1 热泵装置 1A 的相应构成要素相对于通过第 1 热泵装置底面中心的法线旋转大 致 180 度的形态, 使具有出入口配管接头 2 的侧面相对地至少配置 1 组上述第 1 热泵装置 1A 和第 2 热泵装置 1B。 ” (参照专利文献 1) 。
     现有技术文献
     专利文献
     专利文献 1 : 日本特开 2008-267724 号公报 (摘要、 图 1 ~图 5)
     通过使用专利文献 1 所述的冷冻循环装置, 能够缩短将各冷冻循环装置连接起来 的热介质配管的长度。因此, 对于设置空间的空间节省化, 能够获得一定的效果。但是, 专 利文献 1 所述的冷冻循环装置的热介质换热器的连接口突出在外壳的外部 (即, 该连接口 和热介质配管在外壳的外部相连接) 。因而, 连接各冷冻循环装置的热介质配管设置在冷冻 循环装置的外部, 所以希望能够进一步节省设置空间。另外, 由于专利文献 1 所述的冷冻循 环装置的连接各冷冻循环装置的热介质配管设置在冷冻循环装置的外部, 所以在设置现场 进行的热介质配管的连接施工的工时没有削减很多, 仍存在希望缩减施工的课题。
     发明内容 本发明是为了解决上述那样的问题而做成的, 其目的在于提供一种在连结设置多 个冷冻循环装置时, 能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接施工 (施工工时的削减) 及节省设置空间的冷冻循环装置。
     本发明的冷冻循环装置包括 : 制冷剂回路, 其利用制冷剂配管至少连接有压缩机、
     冷凝器、 膨胀装置和蒸发器, 供制冷剂在内部循环 ; 外壳, 其收纳制冷剂回路, 冷凝器或蒸发 器是使制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置具备 : 热介质入口配 管, 其中途部与热介质换热器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在外壳内 ; 热介质 出口配管, 其中途部与热介质换热器的热介质流出口相连接, 至少一方端部配置在外壳内, 在连接多个该冷冻循环装置时, 在这些冷冻循环装置的任一外壳内连接热介质入口配管彼 此的端部和热介质出口配管彼此的端部。
     另外, 本发明的冷冻循环装置包括 : 制冷剂回路, 其利用制冷剂配管至少连接压缩 机、 冷凝器、 膨胀装置和蒸发器, 供制冷剂在内部循环 ; 外壳, 其收纳制冷剂回路, 冷凝器和 蒸发器是使制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置具备 : 第 1 热介 质入口配管, 其中途部与蒸发器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在外壳内 ; 第1 热介质出口配管, 其中途部与蒸发器的热介质流出口相连接, 至少一方端部配置在外壳内 ; 第 2 热介质入口配管, 其中途部与冷凝器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在外 壳内 ; 第 2 热介质出口配管, 其中途部与冷凝器的热介质流出口相连接, 至少一方端部配置 在外壳内, 在连接多个该冷冻循环装置时, 在这些冷冻循环装置的任一外壳内连接第 1 热 介质入口配管彼此的端部、 第 1 热介质出口配管彼此的端部、 第 2 热介质入口配管彼此的端 部和第 2 热介质出口配管彼此的端部。 本发明的冷冻循环装置具有热介质配管 (热介质入口配管和热介质出口配管) , 该 热介质配管的中途部与热介质换热器的热介质流入口相连接, 至少一方端部配置在外壳 内。并且, 在连接 (即连结设置) 多个该冷冻循环装置时, 在这些冷冻循环装置的任一外壳内 连接热介质配管的端部彼此。此时, 由于能够直接 (或仅借助较短的连接配管) 连接热介质 配管的端部彼此, 所以不必设置冷冻循环装置间的连接所需的以往的热介质配管 (即配置 在冷冻循环装置的外壳外的热介质配管) , 能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接 施工。另外, 由于能够直接 (或仅借助较短的连接配管) 连接热介质配管的端部彼此, 所以能 够节省设置空间 (更详细而言是配管空间) 。
     附图说明 图 1 是表示本发明的实施方式 1、 2 的冷冻循环装置的一例的配管结构图。
     图 2 是表示本发明的实施方式 1 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。
     图 3 是连结设置了本发明的实施方式 1 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     图 4 是表示本发明的实施方式 2 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。
     图 5 是连结设置了本发明的实施方式 2 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     图 6 是表示本发明的实施方式 3、 4 的冷冻循环装置的一例的配管结构图。
     图 7 是表示本发明的实施方式 3 的冷冻循环装置的纵剖示意图。
     图 8 是连结设置了本发明的实施方式 3 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     图 9 是表示本发明的实施方式 4 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。
     图 10 是连结设置了本发明的实施方式 4 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图
     (纵剖示意图) 。 具体实施方式
     实施方式 1
     图 1 是表示本发明的实施方式 1 的冷冻循环装置的一例的配管结构图。
     如图 1 所示, 本实施方式 1 的冷冻循环装置 100 包括制冷剂回路 50 和热介质回路 60。
     制冷剂回路 50 供制冷剂在内部循环, 利用制冷剂配管依次连接压缩机 1、 冷凝器 2、 膨胀阀 4 和蒸发器 5 而构成该制冷剂回路 50, 该膨胀阀 4 是膨胀装置。另外, 在本实施方 式 1 的制冷剂回路 50 中, 冷凝器 2 和蒸发器 5 中的一方是使制冷剂与在热介质回路 60 中 流动的制冷剂进行热交换的热介质换热器。并且, 冷凝器 2 和蒸发器 5 中的另一方是使制 冷剂与空气进行热交换的空气换热器。
     另外, 在图 1 所示的制冷剂回路 50 中, 蒸发器 5 是冷却热介质的热介质换热器, 冷 凝器 2 是利用空气冷却制冷剂的空气换热器 (空冷换热器) 。因此, 图 1 所示的制冷剂回路 50 在冷凝器 2 的近旁设有向冷凝器 2 引导空气的鼓风机 3。以下, 在本实施方式 1 及后述 的实施方式 2 中, 以图 1 所示的制冷剂回路 50 为例说明本发明的一例。
     热介质回路 60 向蒸发器 5 内引导水、 盐水等热介质, 将由蒸发器 5 冷却了的热介 质 (换言之是将制冷剂加热了的热介质) 引导到下游侧 (其他冷冻循环装置、 冷却负载、 热源 等) 。该热介质回路 60 包括蒸发器 5、 热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b。详细而言, 热介质入口配管 6a 的中途部与蒸发器 5 的热介质流入口 5a 相连接, 热介质入口配管 6a 使 自上游侧 (其他冷冻循环装置、 冷却负载和热源等) 流过来的热介质流入到蒸发器 5 中 (参照 后述的图 2) 。热介质出口配管 6b 的中途部与蒸发器 5 的热介质流出口 5b 相连接, 热介质 出口配管 6b 将由蒸发器 5 冷却了的热介质 (换言之是将制冷剂加热了的热介质) 引导到下 游侧 (其他冷冻循环装置、 冷却负载和热源等) (参照后述的图 2) 。
     图 2 是表示本发明的实施方式 1 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。另外, 在 图 2 中, 为了使发明容易理解, 省略图示压缩机 1、 鼓风机 3 及膨胀阀 4 等的一部分结构。
     如图 2 所示, 冷冻循环装置 100 具有例如六面体等的外壳 7。并且, 除了作为连接 口的热介质入口配管 6a 及热介质出口配管 6b 的一侧端部 (图 2 中的右侧端部) 以外, 制冷 剂回路 50 的各构成部分和热介质回路 60 的各构成部分配置在外壳 7 内。更详细而言, 作 为连接口的热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的一方端部距外壳 7 的左侧侧面规定 距离 A(例如 100mm ~ 200mm 左右) 地配置在外壳 7 的内侧。另外, 作为连接口的热介质入 口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的另一方端部距外壳 7 的右侧侧面规定距离 B(例如与规 定距离 A 相同程度的 100mm ~ 200mm 左右) 地突出配置在外壳 7 的外侧。
     另外, 本实施方式 1 的冷冻循环装置 100 的作为空气换热器 (空冷换热器) 的冷凝 器 2 设置在外壳 7 内的上部。另外, 压缩机 1、 膨胀阀 4、 蒸发器 5、 热介质入口配管 6a 和热 介质出口配管 6b 在外壳 7 内设置在冷凝器 2 的下方。另外, 在外壳 7 上形成有用于向冷凝 器 2 引导空气的吸入口和吹出口。更详细而言, 吸入口和吹出口形成在近旁未设有热介质 入口配管 6a 及热介质出口配管 6b 的端部的一侧的侧面上。例如在图 2 所示的冷冻循环装 置 100 的情况下, 吸入口形成在纸面正面侧的侧面、 反面侧的侧面上。在该情况下, 吹出口形成在与形成有吸入口的侧面相面对的侧面、 外壳 7 的上表面上。另外, 例如在图 2 所示的 冷冻循环装置 100 的情况下, 吸入口形成在外壳 7 的上表面上。在该情况下, 吹出口形成在 纸面正面侧的侧面、 反面侧的侧面上。
     见后述, 在连结设置冷冻循环装置 100 时, 各冷冻循环装置 100 以热介质入口配管 6a 及热介质出口配管 6b 的一方端部近旁的侧面与另一方端部近旁的侧面相面对的方式设 置 (以下有时也将相面对的侧面称作面对侧侧面) 。 即, 在本实施方式 1 的冷冻循环装置 100 中, 吸入口和吹出口形成在外壳 7 上的除面对侧侧面以外的面上。通过在这样的位置上形 成吸入口和吹出口, 不用封闭吸入口和吹出口, 就能连结设置多个冷冻循环装置 100。
     另外, 图 2 中表示的冷凝器 2、 压缩机 1、 膨胀阀 4、 蒸发器 5、 热介质入口配管 6a 和 热介质出口配管 6b 的配置位置只不过是一个例子。例如冷凝器 2 也可以设置在外壳 7 内 的下部。并且, 压缩机 1、 膨胀阀 4、 蒸发器 5、 热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 在外 壳 7 内也可以设置在冷凝器 2 的上方。另外, 例如在将吸入口或吹出口形成在外壳 7 的上 表面上的情况下, 除面对侧侧面以外的侧面中的 1 个成为既未形成有吸入口也未形成有吹 出口的侧面。 在这样的情况下, 可以在既未形成有吸入口也未形成有吹出口的该侧面上, 配 置冷凝器 2、 压缩机 1、 膨胀阀 4、 蒸发器 5、 热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 等中的 至少一部分。 接下来, 说明连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置 100 的情况的一例。
     图 3 是连结设置本发明的实施方式 1 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵 剖示意图) 。另外, 图 3 所示的空心箭头表示热介质的流动方向。
     如图 3 所示, 在连结设置冷冻循环装置 100 时, 各冷冻循环装置 100 以热介质入口 配管 6a 和热介质出口配管 6b 的一方端部近旁的侧面 (图 3 中的左侧侧面) 与另一方端部近 旁的侧面 (图 3 中的右侧侧面) 相面对的方式设置。并且, 热介质入口配管 6a 和热介质出口 配管 6b 的一方端部 (图 3 中的左侧端部) 和另一方端部 (图 3 中的右侧端部) 在外壳 7 内相 连接。此时, 由于热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的另一方端部 (图 3 中的右侧端 部) 自外壳 7 突出地配置, 所以能够与配置在外壳 7 内的一方端部 (图 3 中的左侧端部) 直 接连接。 另外, 端部的连接方法没有特别限定, 例如可以用使用了管接头的连接等公知的方 法进行连接。
     另外, 这些被连接起来的热介质入口配管 6a 的成为最靠端侧的端部中的一方 (在 图 3 中是配置在最左侧的冷冻循环装置 100 中的热介质入口配管 6a 的左侧端部) 与上游侧 的装置 (冷却负载和热源等) 相连接, 另一方 (在图 3 中是配置在最右侧的冷冻循环装置 100 中的热介质入口配管 6a 的右侧端部) 封闭。因此, 自上游侧的装置 (冷却负载和热源等) 流 出的热介质形成分支而流入到各冷冻循环装置 100 的蒸发器 5 中。
     同样, 这些被连接起来的热介质出口配管 6b 的成为最靠端侧的端部中的一方 (在 图 3 中是配置在最右侧的冷冻循环装置 100 中的热介质出口配管 6b 的右侧端部) 与下游侧 的装置 (冷却负载和热源等) 相连接, 另一方 (在图 3 中是配置在最左侧的冷冻循环装置 100 中的热介质出口配管 6b 的左侧端部) 封闭。因此, 利用各冷冻循环装置 100 的蒸发器 5 冷 却了的热介质 (换言之是将制冷剂加热了的热介质) 在热介质出口配管 6b 中汇集而被输送 向下游侧的装置 (冷却负载和热源等) 。
     以上, 在以本实施方式 1 的方式构成的冷冻循环装置 100 中, 在连结设置多个冷冻
     循环装置 100 时, 由于热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的另一方端部 (图 3 中的右 侧端部) 自外壳 7 突出地配置, 所以热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 能够与配置在 外壳 7 内的一方端部 (图 3 中的左侧端部) 直接连接。因此, 不必在冷冻循环装置 100 的设 置现场进行热介质配管的设置施工 (安装施工) , 能够缩减在设置现场进行的热介质配管的 连接施工。另外, 由于能够将热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 配置在冷冻循环装 置 100 的外壳内, 所以能够节省设置空间 (更详细而言是配管空间) 。
     实施方式 2
     在实施方式 1 中, 热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 仅有一方端部配置在 外壳 7 内。本发明不限定于此, 也可以将热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的两方 端部都设置在外壳 7 内。另外, 在本实施方式 2 中, 未作特别记述的部分是与实施方式 1 相 同的, 对于与实施方式 1 相同的功能、 结构, 使用与实施方式 1 相同的附图标记而进行说明。
     图 4 是表示本发明的实施方式 2 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。
     如图 4 所示, 在本实施方式 2 的冷冻循环装置 100 中, 作为连接口的热介质入口配 管 6a 和热介质出口配管 6b 的两方端部距外壳 7 的侧面规定距离 (例如 100mm ~ 200mm 左 右) 地配置在外壳 7 的内侧。 在连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置 100 的情况下, 例如以如下方法进行 连结设置。
     图 5 是连结设置了本发明的实施方式 2 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     如上所述, 在本实施方式 2 的冷冻循环装置 100 中, 作为连接口的热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的两方端部距外壳 7 的侧面规定距离 (例如 100mm ~ 200mm 左右) 地配置在外壳 7 的内侧。因此, 在连结设置本实施方式 2 的冷冻循环装置 100 时, 相邻的冷 冻循环装置 100 借助连接配管 10a 连接热介质入口配管 6a 的端部彼此。同样, 在连结设置 本实施方式 2 的冷冻循环装置 100 时, 相邻的冷冻循环装置 100 借助连接配管 10b 连接热 介质出口配管 6b 的端部彼此。
     以上, 在以本实施方式 2 的方式构成的冷冻循环装置 100 中, 在连结设置多个冷冻 循环装置 100 时, 仅通过将较短的连接配管 10a、 10b(在本实施方式 2 中例如为 200mm ~ 400mm 左右) 插入在冷冻循环装置 100 内, 就能在外壳 7 内连接热介质入口配管 6a 和热介 质出口配管 6b 的端部。因此, 能够在冷冻循环装置 100 的设置现场缩减热介质配管的连接 施工。另外, 由于能够将热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b 和连接配管 10a、 10b 配置 在冷冻循环装置 100 的外壳 7 内, 所以能够节省设置空间 (更详细而言是配管空间) 。
     此外, 在本实施方式 2 的冷冻循环装置 100 中, 由于热介质入口配管 6a 和热介质 出口配管 6b 的端部没有自外壳 7 突出, 所以也能获得易于设置冷冻循环装置 100 的效果。
     另外, 在上述实施方式 1、 2 中, 在蒸发器 5 中使用了热介质换热器, 在冷凝器 2 中 使用了空气换热器, 但如上所述也可以在蒸发器 5 中使用空气换热器, 在冷凝器 2 中使用热 介质换热器。另外, 当然也可以在压缩机 1 的排出侧设置四通阀等流路切换装置, 切换冷凝 器 2 和蒸发器 5 的功能。
     另外, 在上述实施方式 1 中说明了只连结设置实施方式 1 的冷冻循环装置 100 的 例子, 在实施方式 2 中说明了只连结设置实施方式 2 的冷冻循环装置 100 的例子, 但当然也
     可以组合地连结设置实施方式 1 的冷冻循环装置 100 和实施方式 2 的冷冻循环装置 100。 在该情况下, 当连接热介质入口配管 6a 和热介质出口配管 6b 的自外壳 7 突出的端部和配 置在外壳 7 的内部的端部时, 例如可以直接连接这些端部。另外, 在将配置在外壳 7 的内部 的端部彼此连接起来时, 例如可以借助连接配管 10a、 10b 连接这些端部。
     实施方式 3
     在实施方式 1 和实施方式 2 中, 说明了在冷凝器或蒸发器中使用了热介质换热器 的冷冻循环装置 100, 但也可以将本发明实施于在冷凝器和蒸发器中均使用了热介质换热 器的冷冻循环装置。 另外, 在本实施方式 3 中, 未作特别记述的部分是与实施方式 1 相同的, 对于与实施方式 1 相同的功能、 结构, 使用与实施方式 1 相同的附图标记而进行说明。
     图 6 是表示本发明的实施方式 3 的冷冻循环装置的一例的配管结构图。
     如图 6 所示, 本实施方式 3 的冷冻循环装置 100 代替实施方式 1 所示的作为空气换 热器的冷凝器 2, 设有作为热介质换热器的冷凝器 8。并且, 冷凝器 8 的热介质流路、 热介质 入口配管 9a 和热介质出口配管 9b 相连接而构成热介质回路 90。详细而言, 热介质入口配 管 9a 的中途部与冷凝器 8 的热介质流入口 8a 相连接, 热介质入口配管 9a 使自上游侧 (其 他冷冻循环装置、 制热负载和冷却源等) 流过来的热介质流入到冷凝器 8 中 (参照后述的图 7) 。热介质出口配管 9b 的中途部与冷凝器 8 的热介质流出口 8b 相连接, 热介质出口配管 9b 将利用冷凝器 8 加热了的热介质 (换言之是将制冷剂冷却了的热介质) 引导到下游侧 (其 他冷冻循环装置、 制热负载和冷却源等) (参照后述的图 7) 。 图 7 是表示本发明的实施方式 3 的冷冻循环装置的纵剖示意图。另外, 在图 7 中, 为了使发明容易理解, 省略图示压缩机和膨胀阀 4 等的一部分结构。
     如图 7 所示, 冷冻循环装置 100 具有例如六面体等的外壳 7。并且, 除了热介质配 管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的 一侧端部以外, 制冷剂回路 50 的各构成部分、 热介质回路 60 和热介质回路 90 的各构成部 分配置在外壳 7 内。更详细而言, 作为连接口的热介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出 口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的一方端部距外壳 7 的左侧侧面规 定距离 A(例如 100mm ~ 200mm 左右) 地配置在外壳 7 的内侧。另外, 作为连接口的热介质 配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的另一方端部距外壳 7 的右侧侧面规定距离 B(例如是与规定距离 A 相同程度的 100mm ~ 200mm 左右) 地突出配置在外壳 7 的外侧。
     另外, 在本实施方式 3 中, 形成为冷凝器 8 配置在蒸发器 5 的上方的结构, 但冷凝 器 8 和蒸发器 5 在外壳 7 内的设置位置是任意的。例如也可以在外壳 7 内的下部并排设置 冷凝器 8 和蒸发器 5(例如将图 7 作为俯视剖视图而观察的状态) 。
     接下来, 说明连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置 100 的情况的一例。
     图 8 是连结设置了本发明的实施方式 3 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     如图 8 所示, 在连结设置冷冻循环装置 100 时, 各冷冻循环装置 100 以热介质入口 配管 6a 和热介质山口配管 6b 的一方端部近旁的侧面 (图 8 中的左侧侧面) 与另一方端部近 旁的侧面 (图 8 中的右侧侧面) 相面对的方式设置。并且, 热介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的一方端部 (图 8 中的左侧
     端部) 和另一方端部 (图 8 中的右侧端部) 在外壳 7 内相连接。此时, 由于热介质配管 (热介 质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的另一方端 部 (图 8 中的右侧端部) 自外壳 7 突出地配置, 所以能够与配置在外壳 7 内的一方端部 (图 8 中的左侧端部) 直接连接。
     以上, 在以本实施方式 3 的方式构成的冷冻循环装置 100 中, 与实施方式 1 同样, 在连结设置多个冷冻循环装置 100 时, 由于热介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配 管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的另一方端部 (图 8 中的右侧端部) 自外 壳 7 突出地配置, 所以热介质配管也能与配置在外壳 7 内的一方端部 (图 8 中的左侧端部) 直接连接。因此, 不必在冷冻循环装置 100 的设置现场进行热介质配管的设置施工 (安装施 工) , 能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接施工。另外, 由于能够将热介质配管 (热 介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 配置在冷 冻循环装置 100 的外壳内, 所以能够节省设置空间 (更详细而言是配管空间) 。
     实施方式 4
     对于在冷凝器和蒸发器中均使用了热介质换热器的冷冻循环装置, 与实施方式 2 同样, 也能将热介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热 介质出口配管 9b) 的两方端部设置在外壳 7 内。另外, 在本实施方式 4 中, 未作特别记述的 部分是与实施方式 3 相同的, 对于与实施方式 3 相同的功能、 结构, 使用与实施方式 3 相同 的附图标记而进行说明。
     图 9 是表示本发明的实施方式 4 的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。
     如图 9 所示, 在本实施方式 4 的冷冻循环装置 100 中, 作为连接口的热介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的两 方端部距外壳 7 的侧面规定距离 (例如 100mm ~ 200mm 左右) 地配置在外壳 7 的内侧。
     在连结设置以这种方式构成的冷冻循环装置 100 的情况下, 例如以如下方式进行 连结设置。
     图 10 是连结设置了本发明的实施方式 4 的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图) 。
     如上所述, 在本实施方式 4 的冷冻循环装置 100 中, 作为连接口的热介质配管 (热 介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的两方端 部距外壳 7 的侧面规定距离 (例如 100mm ~ 200mm 左右) 地配置在外壳 7 的内侧。因此, 在 连结设置本实施方式 4 的冷冻循环装置 100 时, 相邻的冷冻循环装置 100 借助连接配管 10a 连接热介质入口配管 6a 的端部彼此, 借助连接配管 10b 连接热介质出口配管 6b 的端部彼 此, 借助连接配管 11a 连接热介质入口配管 9a 的端部彼此, 借助连接配管 11b 连接热介质 出口配管 9b 的端部彼此。
     以上, 在以本实施方式 4 的方式构成的冷冻循环装置 100 中, 在连结设置多个冷冻 循环装置 100 时, 仅通过将较短的连接配管 10a、 10b、 11a、 11b(在本实施方式 4 中例如为 200mm ~ 400mm 左右) 插入在冷冻循环装置 100 内, 就能在外壳 7 内连接热介质配管 (热介 质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的端部。因 此, 能够在冷冻循环装置 100 的设置现场缩减热介质配管的连接施工。另外, 由于能够将热 介质配管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管9b) 和连接配管 10a、 10b、 11a、 11b 配置在冷冻循环装置 100 的外壳 7 内, 所以能够节省设置 空间 (更详细而言是配管空间) 。
     此外, 在本实施方式 4 的冷冻循环装置 100 中, 与实施方式 2 同样, 由于热介质配 管 (热介质入口配管 6a、 热介质出口配管 6b、 热介质入口配管 9a 和热介质出口配管 9b) 的 端部没有自外壳 7 突出, 所以也能获得易于设置冷冻循环装置 100 的效果。
     另外, 在上述实施方式 3、 4 的冷冻循环装置 100 中, 与实施方式 1、 2 同样, 当然也 可以在压缩机 1 的排出侧设置四通阀等流路切换装置, 切换冷凝器 8 和蒸发器 5 的功能。
     另外, 在上述实施方式 3 中说明了只连结设置实施方式 3 的冷冻循环装置 100 的 例子, 在实施方式 4 中说明了只连结设置实施方式 4 的冷冻循环装置 100 的例子, 但当然也 可以组合地连结设置实施方式 3 的冷冻循环装置 100 和实施方式 4 的冷冻循环装置 100。
     附图标记说明
     1、 压缩机 ; 2、 冷凝器 ; 3、 鼓风机 ; 4、 膨胀阀 ; 5、 蒸发器 ; 5a、 热介质流入口 ; 5b、 热 介质流出口 ; 6a、 热介质入口配管 ; 6b、 热介质出口配管 ; 7、 外壳 ; 8、 冷凝器 ; 8a、 热介质流 入口 ; 8b、 热介质流出口 ; 9a、 热介质入口配管 ; 9b、 热介质出口配管 ; 10a、 连接配管 ; 10b、 连 接配管 ; 11a、 连接配管 ; 11b、 连接配管 ; 50、 制冷剂回路 ; 60、 热介质回路 ; 90、 热介质回路 ; 100、 冷冻循环装置。

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1、(10)申请公布号 CN 102809251 A (43)申请公布日 2012.12.05 C N 1 0 2 8 0 9 2 5 1 A *CN102809251A* (21)申请号 201210173177.2 (22)申请日 2012.05.30 2011-121532 2011.05.31 JP F25B 41/00(2006.01) (71)申请人三菱电机株式会社 地址日本东京 (72)发明人伊藤拓也 大越靖 石田和之 大塚修 七种哲二 (74)专利代理机构中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人史雁鸣 (54) 发明名称 冷冻循环装置 (57) 摘要 本发明提供一。

2、种在连结设置多个冷冻循环装 置时,能够缩减在设置现场进行的热介质配管的 连接施工(施工工时的削减)和节省设置空间的冷 冻循环装置。冷冻循环装置(100)的蒸发器(5)是 使制冷剂与热介质热交换的热介质换热器,该冷 冻循环装置具备:热介质入口配管(6a),其中途 部与蒸发器(5)的热介质流入口(5a)相连接,至 少一方端部配置在外壳(7)内;热介质出口配管 (6b),其中途部与蒸发器5的热介质流出口(5b) 相连接,至少一方端部配置在外壳(7)内。在连接 多个该冷冻循环装置(100)时,在这些冷冻循环 装置(100)的任一外壳(7)内连接热介质入口配 管(6a)彼此的端部和热介质出口配管(6b)。

3、彼此 的端部。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书8页 附图8页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 8 页 1/2页 2 1.一种冷冻循环装置,该冷冻循环装置包括:制冷剂回路,其利用制冷剂配管至少连 接有压缩机、冷凝器、膨胀装置和蒸发器,供制冷剂在内部循环;外壳,其收纳所述制冷剂回 路; 所述冷凝器或所述蒸发器是使所述制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置的特征在于,该冷冻循环装置具备:热介质入口配管,该热介质入口 配管的中途部与所述热介质换热器的热介质流入口相连接,至少一方端。

4、部配置在所述外壳 内;热介质出口配管,该热介质出口配管的中途部与所述热介质换热器的热介质流出口相 连接,至少一方端部配置在所述外壳内; 在连接多个该冷冻循环装置时,在这些冷冻循环装置的任一所述外壳内连接所述热介 质入口配管彼此的端部和所述热介质出口配管彼此的端部。 2.根据权利要求1所述的冷冻循环装置,其特征在于, 所述冷凝器和所述蒸发器中,不是所述热介质换热器的一方的换热器是与空气进行热 交换的空气换热器; 在所述外壳上形成有向所述空气换热器引导所述空气的吸入口和吹出口; 在连接多个该冷冻循环装置时,这些冷冻循环装置以彼此的所述外壳的一侧面相面对 的方式配置,将该一侧面作为面对侧侧面; 所述。

5、吸入口和所述吹出口形成在所述外壳上的除所述面对侧侧面以外的面上。 3.根据权利要求1或2所述的冷冻循环装置,其特征在于, 所述热介质入口配管和所述热介质出口配管中的至少一方的一方端部配置在所述外 壳的内部,另一方端部自所述外壳突出地配置。 4.根据权利要求1或2所述的冷冻循环装置,其特征在于, 所述热介质入口配管和所述热介质出口配管中的至少一方的配管的两方端部配置在 所述外壳的内部。 5.一种冷冻循环装置,该冷冻循环装置包括:制冷剂回路,其利用制冷剂配管至少连 接压缩机、冷凝器、膨胀装置和蒸发器,供制冷剂在内部循环;外壳,其收纳所述制冷剂回 路; 所述冷凝器和所述蒸发器是使所述制冷剂与热介质进。

6、行热交换的热介质换热器, 该冷冻循环装置的特征在于,该冷冻循环装置具备:第1热介质入口配管,该第1热介 质入口配管的中途部与所述蒸发器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在所述外壳 内;第1热介质出口配管,该第1热介质出口配管的中途部与所述蒸发器的热介质流出口相 连接,至少一方端部配置在所述外壳内;第2热介质入口配管,该第2热介质入口配管的中 途部与所述冷凝器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在所述外壳内;第2热介质 出口配管,该第2热介质出口配管的中途部与所述冷凝器的热介质流出口相连接,至少一 方端部配置在所述外壳内; 在连接多个该冷冻循环装置时,在这些冷冻循环装置的任一所述外壳内连接。

7、所述第1 热介质入口配管彼此的端部、所述第1热介质出口配管彼此的端部、所述第2热介质入口配 管彼此的端部和所述第2热介质出口配管彼此的端部。 6.根据权利要求5所述的冷冻循环装置,其特征在于, 所述第1热介质入口配管、所述第1热介质出口配管、所述第2热介质入口配管和所述 权 利 要 求 书CN 102809251 A 2/2页 3 第2热介质出口配管中的至少1个配管的一方端部配置在所述外壳的内部,另一方端部自 所述外壳突出地配置。 7.根据权利要求5所述的冷冻循环装置,其特征在于, 所述第1热介质入口配管、所述第1热介质出口配管、所述第2热介质入口配管和所述 第2热介质出口配管中的至少1个配管。

8、的两方端部配置在所述外壳的内部。 权 利 要 求 书CN 102809251 A 1/8页 4 冷冻循环装置 技术领域 0001 本发明涉及一种冷却或加热水、盐水等热介质的冷冻循环装置,特别是涉及一种 与其他冷冻循环装置连结设置的冷冻循环装置。 背景技术 0002 一直以来,公知用使制冷剂回路的冷凝器、蒸发器进行制冷剂和热介质(水、盐水 等)的热交换的热介质换热器,加热或冷却热介质的冷冻循环装置。在该种冷冻循环装置 中,在需要加热或冷却超过1台冷冻循环装置的能力的量的热介质的情况下,有时设置多 台冷冻循环装置,使各热介质换热器与热介质配管相连接,将利用各冷冻循环装置加热或 冷却了的热介质汇集到。

9、热介质配管中。 0003 在以上述方式连结设置多个冷冻循环装置的情况下,各冷冻循环装置与热介质配 管的连接施工中的施工缩减化(施工工时的削减)、设置空间的空间节省化成为课题。为此, 作为能够缩减连接施工、节省了设置空间的以往的冷冻循环装置,例如有人提出了如下的 冷冻循环装置:“在热泵装置1的左右侧设置出入口配管接头2。或者具备第1热泵装置1A 和第2热泵装置1B,该第1热泵装置1A在与设有操作部3a的侧面相邻的左右侧面的一方 侧面的近旁配置换热器6,在另一方侧面的近旁配置压缩机5,在一方侧面设有出入口配管 接头2,构成第2热泵装置1B的压缩机5、换热器6、制冷剂回路和出入口配管接头2配置成 使。

10、构成第1热泵装置1A的相应构成要素相对于通过第1热泵装置底面中心的法线旋转大 致180度的形态,使具有出入口配管接头2的侧面相对地至少配置1组上述第1热泵装置 1A和第2热泵装置1B。”(参照专利文献1)。 0004 现有技术文献 0005 专利文献 0006 专利文献1:日本特开2008-267724号公报(摘要、图1图5) 0007 通过使用专利文献1所述的冷冻循环装置,能够缩短将各冷冻循环装置连接起来 的热介质配管的长度。因此,对于设置空间的空间节省化,能够获得一定的效果。但是,专 利文献1所述的冷冻循环装置的热介质换热器的连接口突出在外壳的外部(即,该连接口 和热介质配管在外壳的外部相。

11、连接)。因而,连接各冷冻循环装置的热介质配管设置在冷冻 循环装置的外部,所以希望能够进一步节省设置空间。另外,由于专利文献1所述的冷冻循 环装置的连接各冷冻循环装置的热介质配管设置在冷冻循环装置的外部,所以在设置现场 进行的热介质配管的连接施工的工时没有削减很多,仍存在希望缩减施工的课题。 发明内容 0008 本发明是为了解决上述那样的问题而做成的,其目的在于提供一种在连结设置多 个冷冻循环装置时,能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接施工(施工工时的削减) 及节省设置空间的冷冻循环装置。 0009 本发明的冷冻循环装置包括:制冷剂回路,其利用制冷剂配管至少连接有压缩机、 说 明 书CN 1。

12、02809251 A 2/8页 5 冷凝器、膨胀装置和蒸发器,供制冷剂在内部循环;外壳,其收纳制冷剂回路,冷凝器或蒸发 器是使制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器,该冷冻循环装置具备:热介质入口配 管,其中途部与热介质换热器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在外壳内;热介质 出口配管,其中途部与热介质换热器的热介质流出口相连接,至少一方端部配置在外壳内, 在连接多个该冷冻循环装置时,在这些冷冻循环装置的任一外壳内连接热介质入口配管彼 此的端部和热介质出口配管彼此的端部。 0010 另外,本发明的冷冻循环装置包括:制冷剂回路,其利用制冷剂配管至少连接压缩 机、冷凝器、膨胀装置和蒸发器,供制。

13、冷剂在内部循环;外壳,其收纳制冷剂回路,冷凝器和 蒸发器是使制冷剂与热介质进行热交换的热介质换热器,该冷冻循环装置具备:第1热介 质入口配管,其中途部与蒸发器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在外壳内;第1 热介质出口配管,其中途部与蒸发器的热介质流出口相连接,至少一方端部配置在外壳内; 第2热介质入口配管,其中途部与冷凝器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在外 壳内;第2热介质出口配管,其中途部与冷凝器的热介质流出口相连接,至少一方端部配置 在外壳内,在连接多个该冷冻循环装置时,在这些冷冻循环装置的任一外壳内连接第1热 介质入口配管彼此的端部、第1热介质出口配管彼此的端部、第2热介质。

14、入口配管彼此的端 部和第2热介质出口配管彼此的端部。 0011 本发明的冷冻循环装置具有热介质配管(热介质入口配管和热介质出口配管),该 热介质配管的中途部与热介质换热器的热介质流入口相连接,至少一方端部配置在外壳 内。并且,在连接(即连结设置)多个该冷冻循环装置时,在这些冷冻循环装置的任一外壳内 连接热介质配管的端部彼此。此时,由于能够直接(或仅借助较短的连接配管)连接热介质 配管的端部彼此,所以不必设置冷冻循环装置间的连接所需的以往的热介质配管(即配置 在冷冻循环装置的外壳外的热介质配管),能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接 施工。另外,由于能够直接(或仅借助较短的连接配管)连接热介。

15、质配管的端部彼此,所以能 够节省设置空间(更详细而言是配管空间)。 附图说明 0012 图1是表示本发明的实施方式1、2的冷冻循环装置的一例的配管结构图。 0013 图2是表示本发明的实施方式1的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。 0014 图3是连结设置了本发明的实施方式1的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0015 图4是表示本发明的实施方式2的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。 0016 图5是连结设置了本发明的实施方式2的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0017 图6是表示本发明的实施方式3、4的冷冻循环装置的一例的配管结构图。 0018 图7是表示本。

16、发明的实施方式3的冷冻循环装置的纵剖示意图。 0019 图8是连结设置了本发明的实施方式3的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0020 图9是表示本发明的实施方式4的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。 0021 图10是连结设置了本发明的实施方式4的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 说 明 书CN 102809251 A 3/8页 6 (纵剖示意图)。 具体实施方式 0022 实施方式1 0023 图1是表示本发明的实施方式1的冷冻循环装置的一例的配管结构图。 0024 如图1所示,本实施方式1的冷冻循环装置100包括制冷剂回路50和热介质回路 60。 0025 制冷剂回路50。

17、供制冷剂在内部循环,利用制冷剂配管依次连接压缩机1、冷凝器 2、膨胀阀4和蒸发器5而构成该制冷剂回路50,该膨胀阀4是膨胀装置。另外,在本实施方 式1的制冷剂回路50中,冷凝器2和蒸发器5中的一方是使制冷剂与在热介质回路60中 流动的制冷剂进行热交换的热介质换热器。并且,冷凝器2和蒸发器5中的另一方是使制 冷剂与空气进行热交换的空气换热器。 0026 另外,在图1所示的制冷剂回路50中,蒸发器5是冷却热介质的热介质换热器,冷 凝器2是利用空气冷却制冷剂的空气换热器(空冷换热器)。因此,图1所示的制冷剂回路 50在冷凝器2的近旁设有向冷凝器2引导空气的鼓风机3。以下,在本实施方式1及后述 的实施。

18、方式2中,以图1所示的制冷剂回路50为例说明本发明的一例。 0027 热介质回路60向蒸发器5内引导水、盐水等热介质,将由蒸发器5冷却了的热介 质(换言之是将制冷剂加热了的热介质)引导到下游侧(其他冷冻循环装置、冷却负载、热源 等)。该热介质回路60包括蒸发器5、热介质入口配管6a和热介质出口配管6b。详细而言, 热介质入口配管6a的中途部与蒸发器5的热介质流入口5a相连接,热介质入口配管6a使 自上游侧(其他冷冻循环装置、冷却负载和热源等)流过来的热介质流入到蒸发器5中(参照 后述的图2)。热介质出口配管6b的中途部与蒸发器5的热介质流出口5b相连接,热介质 出口配管6b将由蒸发器5冷却了的。

19、热介质(换言之是将制冷剂加热了的热介质)引导到下 游侧(其他冷冻循环装置、冷却负载和热源等)(参照后述的图2)。 0028 图2是表示本发明的实施方式1的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。另外,在 图2中,为了使发明容易理解,省略图示压缩机1、鼓风机3及膨胀阀4等的一部分结构。 0029 如图2所示,冷冻循环装置100具有例如六面体等的外壳7。并且,除了作为连接 口的热介质入口配管6a及热介质出口配管6b的一侧端部(图2中的右侧端部)以外,制冷 剂回路50的各构成部分和热介质回路60的各构成部分配置在外壳7内。更详细而言,作 为连接口的热介质入口配管6a和热介质出口配管6b的一方端部距外壳7的左。

20、侧侧面规定 距离A(例如100mm200mm左右)地配置在外壳7的内侧。另外,作为连接口的热介质入 口配管6a和热介质出口配管6b的另一方端部距外壳7的右侧侧面规定距离B(例如与规 定距离A相同程度的100mm200mm左右)地突出配置在外壳7的外侧。 0030 另外,本实施方式1的冷冻循环装置100的作为空气换热器(空冷换热器)的冷凝 器2设置在外壳7内的上部。另外,压缩机1、膨胀阀4、蒸发器5、热介质入口配管6a和热 介质出口配管6b在外壳7内设置在冷凝器2的下方。另外,在外壳7上形成有用于向冷凝 器2引导空气的吸入口和吹出口。更详细而言,吸入口和吹出口形成在近旁未设有热介质 入口配管6a。

21、及热介质出口配管6b的端部的一侧的侧面上。例如在图2所示的冷冻循环装 置100的情况下,吸入口形成在纸面正面侧的侧面、反面侧的侧面上。在该情况下,吹出口 说 明 书CN 102809251 A 4/8页 7 形成在与形成有吸入口的侧面相面对的侧面、外壳7的上表面上。另外,例如在图2所示的 冷冻循环装置100的情况下,吸入口形成在外壳7的上表面上。在该情况下,吹出口形成在 纸面正面侧的侧面、反面侧的侧面上。 0031 见后述,在连结设置冷冻循环装置100时,各冷冻循环装置100以热介质入口配管 6a及热介质出口配管6b的一方端部近旁的侧面与另一方端部近旁的侧面相面对的方式设 置(以下有时也将相面。

22、对的侧面称作面对侧侧面)。即,在本实施方式1的冷冻循环装置100 中,吸入口和吹出口形成在外壳7上的除面对侧侧面以外的面上。通过在这样的位置上形 成吸入口和吹出口,不用封闭吸入口和吹出口,就能连结设置多个冷冻循环装置100。 0032 另外,图2中表示的冷凝器2、压缩机1、膨胀阀4、蒸发器5、热介质入口配管6a和 热介质出口配管6b的配置位置只不过是一个例子。例如冷凝器2也可以设置在外壳7内 的下部。并且,压缩机1、膨胀阀4、蒸发器5、热介质入口配管6a和热介质出口配管6b在外 壳7内也可以设置在冷凝器2的上方。另外,例如在将吸入口或吹出口形成在外壳7的上 表面上的情况下,除面对侧侧面以外的侧。

23、面中的1个成为既未形成有吸入口也未形成有吹 出口的侧面。在这样的情况下,可以在既未形成有吸入口也未形成有吹出口的该侧面上,配 置冷凝器2、压缩机1、膨胀阀4、蒸发器5、热介质入口配管6a和热介质出口配管6b等中的 至少一部分。 0033 接下来,说明连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置100的情况的一例。 0034 图3是连结设置本发明的实施方式1的冷冻循环装置的情况下的概略结构图(纵 剖示意图)。另外,图3所示的空心箭头表示热介质的流动方向。 0035 如图3所示,在连结设置冷冻循环装置100时,各冷冻循环装置100以热介质入口 配管6a和热介质出口配管6b的一方端部近旁的侧面(图3中的左侧。

24、侧面)与另一方端部近 旁的侧面(图3中的右侧侧面)相面对的方式设置。并且,热介质入口配管6a和热介质出口 配管6b的一方端部(图3中的左侧端部)和另一方端部(图3中的右侧端部)在外壳7内相 连接。此时,由于热介质入口配管6a和热介质出口配管6b的另一方端部(图3中的右侧端 部)自外壳7突出地配置,所以能够与配置在外壳7内的一方端部(图3中的左侧端部)直 接连接。另外,端部的连接方法没有特别限定,例如可以用使用了管接头的连接等公知的方 法进行连接。 0036 另外,这些被连接起来的热介质入口配管6a的成为最靠端侧的端部中的一方(在 图3中是配置在最左侧的冷冻循环装置100中的热介质入口配管6a的。

25、左侧端部)与上游侧 的装置(冷却负载和热源等)相连接,另一方(在图3中是配置在最右侧的冷冻循环装置100 中的热介质入口配管6a的右侧端部)封闭。因此,自上游侧的装置(冷却负载和热源等)流 出的热介质形成分支而流入到各冷冻循环装置100的蒸发器5中。 0037 同样,这些被连接起来的热介质出口配管6b的成为最靠端侧的端部中的一方(在 图3中是配置在最右侧的冷冻循环装置100中的热介质出口配管6b的右侧端部)与下游侧 的装置(冷却负载和热源等)相连接,另一方(在图3中是配置在最左侧的冷冻循环装置100 中的热介质出口配管6b的左侧端部)封闭。因此,利用各冷冻循环装置100的蒸发器5冷 却了的热介。

26、质(换言之是将制冷剂加热了的热介质)在热介质出口配管6b中汇集而被输送 向下游侧的装置(冷却负载和热源等)。 0038 以上,在以本实施方式1的方式构成的冷冻循环装置100中,在连结设置多个冷冻 说 明 书CN 102809251 A 5/8页 8 循环装置100时,由于热介质入口配管6a和热介质出口配管6b的另一方端部(图3中的右 侧端部)自外壳7突出地配置,所以热介质入口配管6a和热介质出口配管6b能够与配置在 外壳7内的一方端部(图3中的左侧端部)直接连接。因此,不必在冷冻循环装置100的设 置现场进行热介质配管的设置施工(安装施工),能够缩减在设置现场进行的热介质配管的 连接施工。另外。

27、,由于能够将热介质入口配管6a和热介质出口配管6b配置在冷冻循环装 置100的外壳内,所以能够节省设置空间(更详细而言是配管空间)。 0039 实施方式2 0040 在实施方式1中,热介质入口配管6a和热介质出口配管6b仅有一方端部配置在 外壳7内。本发明不限定于此,也可以将热介质入口配管6a和热介质出口配管6b的两方 端部都设置在外壳7内。另外,在本实施方式2中,未作特别记述的部分是与实施方式1相 同的,对于与实施方式1相同的功能、结构,使用与实施方式1相同的附图标记而进行说明。 0041 图4是表示本发明的实施方式2的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。 0042 如图4所示,在本实施方式2的。

28、冷冻循环装置100中,作为连接口的热介质入口配 管6a和热介质出口配管6b的两方端部距外壳7的侧面规定距离(例如100mm200mm左 右)地配置在外壳7的内侧。 0043 在连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置100的情况下,例如以如下方法进行 连结设置。 0044 图5是连结设置了本发明的实施方式2的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0045 如上所述,在本实施方式2的冷冻循环装置100中,作为连接口的热介质入口配管 6a和热介质出口配管6b的两方端部距外壳7的侧面规定距离(例如100mm200mm左右) 地配置在外壳7的内侧。因此,在连结设置本实施方式2的冷冻循环装置1。

29、00时,相邻的冷 冻循环装置100借助连接配管10a连接热介质入口配管6a的端部彼此。同样,在连结设置 本实施方式2的冷冻循环装置100时,相邻的冷冻循环装置100借助连接配管10b连接热 介质出口配管6b的端部彼此。 0046 以上,在以本实施方式2的方式构成的冷冻循环装置100中,在连结设置多个冷冻 循环装置100时,仅通过将较短的连接配管10a、10b(在本实施方式2中例如为200mm 400mm左右)插入在冷冻循环装置100内,就能在外壳7内连接热介质入口配管6a和热介 质出口配管6b的端部。因此,能够在冷冻循环装置100的设置现场缩减热介质配管的连接 施工。另外,由于能够将热介质入口。

30、配管6a、热介质出口配管6b和连接配管10a、10b配置 在冷冻循环装置100的外壳7内,所以能够节省设置空间(更详细而言是配管空间)。 0047 此外,在本实施方式2的冷冻循环装置100中,由于热介质入口配管6a和热介质 出口配管6b的端部没有自外壳7突出,所以也能获得易于设置冷冻循环装置100的效果。 0048 另外,在上述实施方式1、2中,在蒸发器5中使用了热介质换热器,在冷凝器2中 使用了空气换热器,但如上所述也可以在蒸发器5中使用空气换热器,在冷凝器2中使用热 介质换热器。另外,当然也可以在压缩机1的排出侧设置四通阀等流路切换装置,切换冷凝 器2和蒸发器5的功能。 0049 另外,在。

31、上述实施方式1中说明了只连结设置实施方式1的冷冻循环装置100的 例子,在实施方式2中说明了只连结设置实施方式2的冷冻循环装置100的例子,但当然也 说 明 书CN 102809251 A 6/8页 9 可以组合地连结设置实施方式1的冷冻循环装置100和实施方式2的冷冻循环装置100。 在该情况下,当连接热介质入口配管6a和热介质出口配管6b的自外壳7突出的端部和配 置在外壳7的内部的端部时,例如可以直接连接这些端部。另外,在将配置在外壳7的内部 的端部彼此连接起来时,例如可以借助连接配管10a、10b连接这些端部。 0050 实施方式3 0051 在实施方式1和实施方式2中,说明了在冷凝器或。

32、蒸发器中使用了热介质换热器 的冷冻循环装置100,但也可以将本发明实施于在冷凝器和蒸发器中均使用了热介质换热 器的冷冻循环装置。另外,在本实施方式3中,未作特别记述的部分是与实施方式1相同的, 对于与实施方式1相同的功能、结构,使用与实施方式1相同的附图标记而进行说明。 0052 图6是表示本发明的实施方式3的冷冻循环装置的一例的配管结构图。 0053 如图6所示,本实施方式3的冷冻循环装置100代替实施方式1所示的作为空气换 热器的冷凝器2,设有作为热介质换热器的冷凝器8。并且,冷凝器8的热介质流路、热介质 入口配管9a和热介质出口配管9b相连接而构成热介质回路90。详细而言,热介质入口配 。

33、管9a的中途部与冷凝器8的热介质流入口8a相连接,热介质入口配管9a使自上游侧(其 他冷冻循环装置、制热负载和冷却源等)流过来的热介质流入到冷凝器8中(参照后述的图 7)。热介质出口配管9b的中途部与冷凝器8的热介质流出口8b相连接,热介质出口配管 9b将利用冷凝器8加热了的热介质(换言之是将制冷剂冷却了的热介质)引导到下游侧(其 他冷冻循环装置、制热负载和冷却源等)(参照后述的图7)。 0054 图7是表示本发明的实施方式3的冷冻循环装置的纵剖示意图。另外,在图7中, 为了使发明容易理解,省略图示压缩机和膨胀阀4等的一部分结构。 0055 如图7所示,冷冻循环装置100具有例如六面体等的外壳。

34、7。并且,除了热介质配 管(热介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的 一侧端部以外,制冷剂回路50的各构成部分、热介质回路60和热介质回路90的各构成部 分配置在外壳7内。更详细而言,作为连接口的热介质配管(热介质入口配管6a、热介质出 口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的一方端部距外壳7的左侧侧面规 定距离A(例如100mm200mm左右)地配置在外壳7的内侧。另外,作为连接口的热介质 配管(热介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b) 的另一方端部距外壳7的右侧侧面规定距离B(例如是与规定距离A。

35、相同程度的100mm 200mm左右)地突出配置在外壳7的外侧。 0056 另外,在本实施方式3中,形成为冷凝器8配置在蒸发器5的上方的结构,但冷凝 器8和蒸发器5在外壳7内的设置位置是任意的。例如也可以在外壳7内的下部并排设置 冷凝器8和蒸发器5(例如将图7作为俯视剖视图而观察的状态)。 0057 接下来,说明连结设置以上述方式构成的冷冻循环装置100的情况的一例。 0058 图8是连结设置了本发明的实施方式3的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0059 如图8所示,在连结设置冷冻循环装置100时,各冷冻循环装置100以热介质入口 配管6a和热介质山口配管6b的一方端部近旁。

36、的侧面(图8中的左侧侧面)与另一方端部近 旁的侧面(图8中的右侧侧面)相面对的方式设置。并且,热介质配管(热介质入口配管6a、 热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的一方端部(图8中的左侧 说 明 书CN 102809251 A 7/8页 10 端部)和另一方端部(图8中的右侧端部)在外壳7内相连接。此时,由于热介质配管(热介 质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的另一方端 部(图8中的右侧端部)自外壳7突出地配置,所以能够与配置在外壳7内的一方端部(图8 中的左侧端部)直接连接。 0060 以上,在以本实施方式3的方式构成的冷冻。

37、循环装置100中,与实施方式1同样, 在连结设置多个冷冻循环装置100时,由于热介质配管(热介质入口配管6a、热介质出口配 管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的另一方端部(图8中的右侧端部)自外 壳7突出地配置,所以热介质配管也能与配置在外壳7内的一方端部(图8中的左侧端部) 直接连接。因此,不必在冷冻循环装置100的设置现场进行热介质配管的设置施工(安装施 工),能够缩减在设置现场进行的热介质配管的连接施工。另外,由于能够将热介质配管(热 介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)配置在冷 冻循环装置100的外壳内,所以能够节省设置空间(更详。

38、细而言是配管空间)。 0061 实施方式4 0062 对于在冷凝器和蒸发器中均使用了热介质换热器的冷冻循环装置,与实施方式2 同样,也能将热介质配管(热介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热 介质出口配管9b)的两方端部设置在外壳7内。另外,在本实施方式4中,未作特别记述的 部分是与实施方式3相同的,对于与实施方式3相同的功能、结构,使用与实施方式3相同 的附图标记而进行说明。 0063 图9是表示本发明的实施方式4的冷冻循环装置的一例的纵剖示意图。 0064 如图9所示,在本实施方式4的冷冻循环装置100中,作为连接口的热介质配管 (热介质入口配管6a、热介质出口配管6。

39、b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的两 方端部距外壳7的侧面规定距离(例如100mm200mm左右)地配置在外壳7的内侧。 0065 在连结设置以这种方式构成的冷冻循环装置100的情况下,例如以如下方式进行 连结设置。 0066 图10是连结设置了本发明的实施方式4的冷冻循环装置的情况下的概略结构图 (纵剖示意图)。 0067 如上所述,在本实施方式4的冷冻循环装置100中,作为连接口的热介质配管(热 介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的两方端 部距外壳7的侧面规定距离(例如100mm200mm左右)地配置在外壳7的内侧。因此,在 连结设置。

40、本实施方式4的冷冻循环装置100时,相邻的冷冻循环装置100借助连接配管10a 连接热介质入口配管6a的端部彼此,借助连接配管10b连接热介质出口配管6b的端部彼 此,借助连接配管11a连接热介质入口配管9a的端部彼此,借助连接配管11b连接热介质 出口配管9b的端部彼此。 0068 以上,在以本实施方式4的方式构成的冷冻循环装置100中,在连结设置多个冷冻 循环装置100时,仅通过将较短的连接配管10a、10b、11a、11b(在本实施方式4中例如为 200mm400mm左右)插入在冷冻循环装置100内,就能在外壳7内连接热介质配管(热介 质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9。

41、a和热介质出口配管9b)的端部。因 此,能够在冷冻循环装置100的设置现场缩减热介质配管的连接施工。另外,由于能够将热 介质配管(热介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管 说 明 书CN 102809251 A 10 8/8页 11 9b)和连接配管10a、10b、11a、11b配置在冷冻循环装置100的外壳7内,所以能够节省设置 空间(更详细而言是配管空间)。 0069 此外,在本实施方式4的冷冻循环装置100中,与实施方式2同样,由于热介质配 管(热介质入口配管6a、热介质出口配管6b、热介质入口配管9a和热介质出口配管9b)的 端部没有自外壳7突出,所以。

42、也能获得易于设置冷冻循环装置100的效果。 0070 另外,在上述实施方式3、4的冷冻循环装置100中,与实施方式1、2同样,当然也 可以在压缩机1的排出侧设置四通阀等流路切换装置,切换冷凝器8和蒸发器5的功能。 0071 另外,在上述实施方式3中说明了只连结设置实施方式3的冷冻循环装置100的 例子,在实施方式4中说明了只连结设置实施方式4的冷冻循环装置100的例子,但当然也 可以组合地连结设置实施方式3的冷冻循环装置100和实施方式4的冷冻循环装置100。 0072 附图标记说明 0073 1、压缩机;2、冷凝器;3、鼓风机;4、膨胀阀;5、蒸发器;5a、热介质流入口;5b、热 介质流出口。

43、;6a、热介质入口配管;6b、热介质出口配管;7、外壳;8、冷凝器;8a、热介质流 入口;8b、热介质流出口;9a、热介质入口配管;9b、热介质出口配管;10a、连接配管;10b、连 接配管;11a、连接配管;11b、连接配管;50、制冷剂回路;60、热介质回路;90、热介质回路; 100、冷冻循环装置。 说 明 书CN 102809251 A 11 1/8页 12 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102809251 A 12 2/8页 13 图3 说 明 书 附 图CN 102809251 A 13 3/8页 14 图4 说 明 书 附 图CN 102809251 A 14 4/8页 15 图5 说 明 书 附 图CN 102809251 A 15 5/8页 16 图6 图7 说 明 书 附 图CN 102809251 A 16 6/8页 17 图8 说 明 书 附 图CN 102809251 A 17 7/8页 18 图9 说 明 书 附 图CN 102809251 A 18 8/8页 19 图10 说 明 书 附 图CN 102809251 A 19 。

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