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JP2012077971A - ターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法 - Google Patents

ターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法 Download PDF

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Abstract

【課題】安定した運転と共に冷媒量を削減することが可能なターボ冷凍装置の制御装置を提供することを目的とする。
【解決手段】遠心圧縮機2、第1非冷媒供給用の第1非冷媒ポンプ12、第1非冷媒と冷媒とが熱交換する凝縮器3、冷媒を膨張する膨張弁5、第2非冷媒供給用の第2非冷媒ポンプ16、第2非冷媒と冷媒とが熱交換する蒸発器7、遠心圧縮機2の吐出口2Bから冷媒の一部を遠心圧縮機2の吸入口2Aに注入するバイパス回路17、その冷媒の流量を制御するバイパス回路用制御弁18を備えたターボ冷凍装置1を制御する制御装置であって、ターボ冷凍装置1を始動する際に、膨張弁5を閉状態に制御し第1非冷媒ポンプ12および第2非冷媒ポンプ16を運転状態にして遠心圧縮機2を始動してから、遠心圧縮機2の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるようにバイパス回路用制御弁18の開度を制御することを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明は、ターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法に関し、特に、ターボ冷凍装置を安定に運転し、循環する冷媒量の削減が可能なターボ冷凍装置の制御装置に関するものである。
図10に示すように、従来のターボ冷凍装置100は、遠心圧縮機103と、この遠心圧縮機103によって圧縮された高圧ガス冷媒中の油分を分離する油ミスト分離タンク102と、油ミスト分離タンク102によって油分が分離された高圧ガス冷媒を凝縮する凝縮器105と、凝縮器105において凝縮した高圧液冷媒を膨張させる高段膨張弁107と、高段膨張弁107によって膨張した液冷媒を冷却する中間冷却器106と、中間冷却器106によって冷却された液冷媒を膨張させる低段膨張弁108と、低段膨張弁108によって膨張した低圧液冷媒を蒸発させる蒸発器109と、蒸発した冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する気液分離器110と、を備えている。
遠心圧縮機103は、電動機111によって歯車101を介して回転駆動されて冷媒を吸引して圧縮する。遠心圧縮機103によって圧縮された高圧ガス冷媒は、例えば約100℃となって油ミスト分離タンク102に導かれる。油ミスト分離タンク102に導かれた高圧ガス冷媒は、遠心分離されて油分が分離される(例えば、特許文献1から特許文献4)。油分が分離された高圧ガス冷媒は、シェルアンドチューブ型の凝縮器105へと導かれて、例えば90℃の温水と熱交換する。
凝縮器105において温水と熱交換することによって凝縮した高圧液冷媒は、凝縮器105の下流側に設けられている高段膨張弁107を通過することによって膨張される。高段膨張弁107によって膨張させられた液冷媒は、自己膨張型の中間冷却器106へと導かれる。
また、中間冷却器106に導かれた冷媒のうち気相部分が遠心圧縮機103の中間段へと導かれる。
中間冷却器106において自己膨張した液冷媒は、低段膨張弁108へと導かれて膨張される。膨張した低圧液冷媒は、シェルアンドチューブ型の蒸発器109へと導かれて、例えば40℃の熱源水と熱交換して蒸発する。蒸発器109において蒸発した冷媒は、気液分離器110へと導かれて、気液分離器110内でガス冷媒と液冷媒とに分離される。気液分離器110内で分離されたガス冷媒は、遠心圧縮機103へと導かれて圧縮される。
また、油ミスト分離タンク102からは、油分が分離された高圧ガス冷媒の一部がホットガスバイパス弁112を経て気液分離器110へと導かれる。ホットガスバイパス弁112は、気液分離器110へと導かれる高圧ガス冷媒の流量を制御している。このホットガスバイパス弁112の下流には、中間冷却器106と低段膨張弁108との間から導かれた液冷媒が液インジェクション弁113を介して合流している。液インジェクション弁113は、液冷媒の流量を制御している。
ホットガスバイパス弁112を通過した高圧ガス冷媒と、液インジェクション弁113からの液冷媒とは、それぞれ気液分離器110内に噴射される。これにより、気液分離器110内では、例えば40℃〜50℃にまで温度の低下したガス冷媒と液冷媒とに分離される。このように、温度の低下したガス冷媒を遠心圧縮機103の入口に導くことによって、遠心圧縮機103の負荷が制御されている。
特開2006−329557号公報 特開2006−234363号公報 特開2007−138919号公報 特開2009−138973号公報 特開2009−92309号公報
しかし、図10のような構成では、ターボ冷凍装置100内の内容積が大きいために必要となる冷媒充填量が多くなる。そのため、冷媒を回収する際に規定の圧力以下まで冷媒を減圧した場合であっても、回収不可能な冷媒が凝縮器105、蒸発器109、中間冷却器106や気液分離器110等内に残留してしまい、これらの機器内に残留した冷媒が最終的には大気に放出されることとなる。このような回収不可能な冷媒の削減や冷媒が漏れた際の漏れ量を最小限に抑えるために、ターボ冷凍装置100に用いられる冷媒充填量を削減することが望まれている。
しかし、冷媒充填量を削減した場合には、ターボ冷凍装置100内を循環する冷媒流れに偏りが生じて、蒸発器109等に冷媒が溜まり蒸発器109から液相状態の冷媒が吐出されることがある。蒸発器109から吐出された液相状態の冷媒が遠心圧縮機103に吸引された場合には、遠心圧縮機103が故障するという問題があった。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、安定した運転と共に冷媒量を削減することが可能なターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御装置によれば、冷媒を圧縮する遠心圧縮機と、第1非冷媒ポンプによって供給された第1非冷媒と熱交換して高圧ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、該凝縮器から導出された液冷媒を膨張する膨張弁と、膨張した前記液冷媒が第2非冷媒ポンプによって供給された第2非冷媒と熱交換して蒸発する蒸発器と、前記遠心圧縮機によって圧縮された前記高圧ガス冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入するバイパス回路に設けられて、前記高圧ガス冷媒の流量を制御するバイパス回路用制御弁と、前記ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吸入圧力を計測する圧縮機吸入口用圧力計測手段と、前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、を備えたターボ冷凍装置を制御するターボ冷凍装置の制御装置であって、ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプおよび前記第2非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動してから、該遠心圧縮機の吸入飽和温度と前記第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように前記バイパス回路用制御弁の開度を制御することを特徴とする。
遠心圧縮機を用いたターボ冷凍装置において、ターボ冷凍装置の始動の際には、蒸発器内部に蒸発せずに液状態のまま溜まっていた液冷媒が遠心圧縮機に吸い込まれることによってターボ冷凍装置の安定した継続運転が困難になるという問題があった。
そこで、本発明では、蒸発器内部に液冷媒が溜まっている場合に、液冷媒が蒸発して蒸発器内の気相冷媒占有率が増加し、第2非冷媒と液冷媒との接触が減少することにより第2非冷媒から冷媒に伝達される熱伝達が低下し、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口との温度差が大きくなることに着目した。すなわち、ターボ冷凍装置を始動する際に、制御装置が膨張弁の開度を閉状態にして、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように遠心圧縮機から導出された圧縮された高圧ガス冷媒の一部を遠心圧縮機の吸入口に導くバイパス回路用制御弁の開度を制御することとした。これにより、蒸発器内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる。したがって、ターボ冷凍装置の始動の際に安定した運転を行うことができる。
なお、遠心圧縮機の吸入飽和温度は、遠心圧縮機の吸入圧力から換算することが可能である。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御装置によれば、ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動して前記バイパス回路用制御弁の開度を制御してから、前記第2非冷媒ポンプを運転状態にすることを特徴とする。
ターボ冷凍装置を始動する際であって遠心圧縮機を始動する前に第2非冷媒ポンプの運転を開始した場合には、蒸発器から所定の出口温度よりも高温の第2非冷媒が出力されることがある。
そこで、本発明では、膨張弁の開度を閉状態にして、遠心圧縮機の吸入飽和温度が所定温度以下になってから第2非冷媒ポンプの運転を開始する制御装置を用いることとした。そのため、ターボ冷凍装置を始動した際に蒸発器から出力される第2非冷媒の温度を低下させることができる。したがって、蒸発器から所定出口温度の第2非冷媒を出力することが可能となる。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御装置によれば、前記液冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入する注入回路に設けられて、前記液冷媒の流量を制御する液冷媒注入用制御弁と、前記高圧ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吐出口温度を計測する圧縮機吐出口用温度計測手段と、を備え、前記液冷媒注入用制御弁は、前記遠心圧縮機の吐出口温度に基づいて開度が制御されることを特徴とする。
液冷媒注入用制御弁の開度を遠心圧縮機の吐出口温度に基づいて制御する制御装置を用いることとした。これにより、温度の低い液冷媒をバイパス回路から導かれる高温の高圧ガス冷媒に注入して遠心圧縮機の吸入口に導くガス冷媒の温度を制御することができる。したがって、遠心圧縮機の吸入口に導かれる冷媒の温度を低下させることができる。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御装置によれば、膨張することによって蒸発した中間圧冷媒と、前記凝縮器によって凝縮された前記液冷媒と熱交換するとともに、前記中間圧冷媒を前記遠心圧縮機の中間吸入口に注入する回路を備えたエコノマイザと、前記第1非冷媒の前記凝縮器の流量を計測する第1非冷媒用流量計測手段と、前記第2非冷媒の前記蒸発器の流量を計測する第2非冷媒用流量計測手段と、前記第1非冷媒の前記凝縮器の入口温度を計測する第1非冷媒入口用温度計測手段と、前記第2非冷媒の前記蒸発器の入口温度を計測する第2非冷媒入口用温度計測手段と、前記第1非冷媒の前記凝縮器の出口温度を計測する第1非冷媒出口用温度計測手段と、前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、前記中間圧冷媒と熱交換した前記液冷媒の前記エコノマイザの出口温度を計測するエコノマイザ出口用温度計測手段と、前記凝縮器から導出された前記液冷媒の一部を膨張して前記中間圧冷媒にする第1膨張弁と、前記中間圧冷媒と前記エコノマイザで熱交換した前記液冷媒を膨張する第2膨張弁と、を備えたターボ冷凍装置を制御するターボ冷凍装置の制御装置であって、ターボ冷凍装置を始動した後に、前記エコノマイザの出口温度に基づいて前記第2膨張弁の開度を制御して、前記第1非冷媒と前記第2非冷媒の流量と、前記第1非冷媒および前記第2非冷媒の入口温度および出口温度と、前記遠心圧縮機の吸入圧力と、に基づいて前記第1膨張弁の開度を制御することを特徴とする。
ターボ冷凍装置の運転が行われる際には、エコノマイザの出口温度により第2膨張弁の開度を制御して、第1非冷媒および第2非冷媒の入口温度および出口温度と、遠心圧縮機の吸入圧力とに基づいて第1膨張弁の開度を制御する制御装置を用いることとした。そのため、蒸発器入口の熱量をターボ冷凍装置を循環する冷媒量に応じて制御することができる。これにより、蒸発器出口を過熱して蒸発器から液冷媒が吐出されることを防止することが可能となる。したがって、ターボ冷凍装置の安定した運転を行うことができる。
本発明に係るターボ冷凍装置によれば、上記のいずれかに記載の制御装置を備えることを特徴とする。
蒸発器内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる制御装置を用いることとした。したがって、ターボ冷凍装置の運転を安定して行うことができる。
また、従来、ターボ冷凍装置を循環する冷媒量を減らした際には、冷媒の偏りが生じるのを防止するために内容積の大きな凝縮器、エコノマイザ、蒸発器などの熱交換機器が用いられていた。また、遠心圧縮機に導かれる液冷媒を分離するために内容積の大きな気液分離器が遠心圧縮機の吸入口の上流側に設けられていた。
しかし、本発明では、第1非冷媒ポンプ、第2非冷媒ポンプ、バイパス回路用制御弁、遠心圧縮機および制御弁を制御する制御装置を用いることによって、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口温度との温度差を所定温度差以下になるようにすることができる。これにより、蒸発器内部に溜まっていた液冷媒を減らして、ターボ冷凍装置の始動の際に安定した運転を行うことができる。そのため、凝縮器、エコノマイザ、蒸発器等の内容積を小さくすることが可能となる。したがって、ターボ冷凍装置全体の内容積を小さくして、循環する冷媒量を低減しつつ、安定したターボ冷凍装置の運転を行うことができる。
また、凝縮器内部に溜まった液冷媒を遠心圧縮機の吸入口に導かないようにすることが可能となるので、気液分離器の内容積を小さくしたり、気液分離器を不要にすることができる。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御方法によれば、冷媒を圧縮する遠心圧縮機と、第1非冷媒ポンプによって供給された第1非冷媒と熱交換して高圧ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、該凝縮器から導出された液冷媒を膨張する膨張弁と、膨張した前記液冷媒が第2非冷媒ポンプによって供給された第2非冷媒と熱交換して蒸発する蒸発器と、前記遠心圧縮機によって圧縮された前記高圧ガス冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入するバイパス回路に設けられて、前記高圧ガス冷媒の流量を制御するバイパス回路用制御弁と、前記ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吸入圧力を計測する圧縮機吸入口用圧力計測手段と、前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、を備えたターボ冷凍装置の制御方法であって、ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプおよび前記第2非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動してから、該遠心圧縮機の吸入飽和温度と前記第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように前記バイパス回路用制御弁の開度を制御することを特徴とする。
ターボ冷凍装置を始動する際には、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口温度との温度差を所定温度差以下になるようにターボ冷凍装置を制御することとした。これにより、蒸発器内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる。したがって、ターボ冷凍装置内の冷媒充填量を減らした場合であっても冷媒ターボ冷凍装置を安定して運転することができる。
本発明に係るターボ冷凍装置の制御装置によれば、蒸発器内部に液冷媒が溜まっている場合に、液冷媒が蒸発して蒸発器内の気相冷媒占有率が増加し、第2非冷媒と液冷媒との接触が減少することにより第2非冷媒から冷媒に伝達される熱伝達が低下し、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口との温度差が大きくなることに着目した。すなわち、ターボ冷凍装置を始動する際に、制御装置が膨張弁の開度を閉状態にして、遠心圧縮機の吸入飽和温度と第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように遠心圧縮機から導出された圧縮された高圧ガス冷媒の一部を遠心圧縮機の吸入口に導くバイパス回路用制御弁の開度を制御することとした。これにより、蒸発器内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる。したがって、ターボ冷凍装置の始動の際に安定した運転を行うことができる。
本発明の第1実施形態に係るターボ冷凍装置の冷凍サイクル図である。 図1に示すターボ冷凍装置の始動時の前半部のフローチャートである。 図1に示すターボ冷凍装置の始動時の後半部のフローチャートである。 本発明のターボ冷凍装置のサイクルと従来サイクルとのP−h線図である。 本発明の第2実施形態に係るターボ冷凍装置の始動時の前半部のフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係るターボ冷凍装置の始動時の後半部のフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係るターボ冷凍装置の通常運転時の副膨張弁自動制御のフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係るターボ冷凍装置の通常運転時の主膨張弁自動制御のフローチャートである。 図7に示す熱量Hcの算出式と冷凍サイクルのP−h線図である。 従来のターボ冷凍装置の冷凍サイクル図である。
〔第1実施形態〕
以下、本発明の第1実施形態について、図1から図4を用いて説明する。
図1には、本発明の第1実施形態に係るターボ冷凍装置の冷凍サイクル図が示されており、図2および図3には、図1に示すターボ冷凍装置の始動時のフローチャートが示されている。
ターボ冷凍装置1は、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)2と、凝縮器3と、エコノマイザ4と、主膨張弁(第2膨張弁)5と、蒸発器7と、を順次接続する閉回路と、制御装置(図示せず)とを備えている。
2段ターボ圧縮機2は、インバータモータ9により駆動される多段遠心圧縮機であり、吸入口2Aおよび吐出口2Bの他に、図示省略の第1羽根車と第2羽根車との間に設けられる中間吸入口2Cを備え、吸入口2Aから吸い込んだ低圧ガス冷媒を第1羽根車および第2羽根車の回転により順次遠心圧縮し、圧縮した高圧ガス冷媒を吐出口2Bから吐き出すように構成されている。
2段ターボ圧縮機2の吐出口2Bから吐き出された高圧ガス冷媒は、油ミスト分離タンク10へと導かれて、油ミスト分離タンク10内で遠心分離される。油分が遠心分離された高圧冷却ガスは、油ミスト分離タンク10から凝縮器3へと導かれる。
凝縮器3は、プレート式熱交換器であり、2段ターボ圧縮機2から油ミスト分離タンク10を経て供給される高圧ガス冷媒と温水回路11を介して循環される温水(第1非冷媒)とを熱交換させることにより、高圧冷却ガスを凝縮液化するものである。なお、温水ポンプ(第1非冷媒ポンプ)12によって供給される温水の流れと高圧ガス冷媒の流れとは、向流となるようにすることが望ましい。
エコノマイザ4は、冷凍サイクル8の主回路中を流れる液冷媒と、主回路から分流されて副膨張弁(第1膨張弁)13により減圧された冷媒とを熱交換させ、冷媒の蒸発潜熱により主回路中を流れる液冷媒を過冷却するプレート式の冷媒/冷媒熱交換器である。また、エコノマイザ4は、液冷媒を過冷却することにより蒸発されたガス冷媒(中間圧冷媒)を2段ターボ圧縮機2の中間吸入口2Cから中間圧の圧縮冷媒中に注入するためのガス回路14を備え、これによって、中間冷却器方式のエコノマイザサイクルを構成している。
エコノマイザ4を経て過冷却された冷媒は、主膨張弁5を通過することにより膨張して蒸発器7に供給される。蒸発器7は、プレート式熱交換器であり、主膨張弁5から導かれた冷媒と熱源水回路15を介して循環される熱源水(第2非冷媒)とを熱交換させることにより、冷媒を蒸発させ、その蒸発潜熱により熱源水を冷却するものである。なお、熱源水ポンプ(第2非冷媒ポンプ)16によって供給される熱源水の流れと冷媒の流れとは、向流となるようにすることが望ましい。
また、冷凍サイクル8は、油ミスト分離タンク10によって油分が分離された高圧ガス冷媒の一部を凝縮器3と2段ターボ圧縮機2との間からバイパスするバイパス回路17を備えている。このバイパス回路17上には、バイパス回路17から2段ターボ圧縮機2へと導かれる高圧ガス冷媒の流量を調整するホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)18が設けられている。
さらに、ホットガスバイパス弁18の下流側のバイパス回路17には、エコノマイザ4と主膨張弁5との間から過冷却された冷媒の一部を導く液冷媒注入回路19が合流している。このように、バイパス回路17に液冷媒注入回路19からの温度の低い冷媒を合流させることによって、液冷媒注入回路19が合流したバイパス回路17の下流側に導かれる高圧ガス冷媒を冷却することができる。
バイパス回路17に合流する液冷媒注入回路19上には、液冷媒注入回路19から導かれた過冷却された冷媒の流量を調整する液インジェクション弁(液冷媒注入用制御弁)20が設けられている。
また、冷媒、温水および熱源水の温度や圧力を測定する測定手段として、2段ターボ圧縮機2の吸入口2A、吐出口2B、中間吸入口2Cには、圧力計(圧力測定手段)41、42、43および温度計(温度測定手段)31、32、33が設けられ、温水回路11の入口および出口、熱源水回路15の入口および出口には、各々温度計35、36、37、38が設けられ、主膨張弁5の入口には、温度計34が設けられている。
次に、ターボ冷凍装置1の始動の際のフローチャートについて、図2および図3を参照して説明する。
図2に示すように、ステップ1においてターボ冷凍装置1を始動する運転指令が与えられることによって、凝縮器3の温水回路11の入口および出口に設けられている温度計35、36によって計測される温水入口温度および温水出口温度との間に温度差が生じているか、温水出口温度が所定温度以上かを判定する(ステップ2)。温水入口温度および温水出口温度との間に温度差があり、かつ、温水出口温度が所定温度以下である場合には、負荷があると判断してステップ3へと進み、負荷がないと判断した場合、すなわち温水出口温度が所定温度以上の場合には、ステップ2を繰り返す。
ステップ2において負荷があると判断した場合には、ターボ冷凍装置1に設けられている各圧力計41、42、43および各温度計31、32、33、34、35、36、37、38が正常に作動しているか、各圧力計41、42、43および各温度計31、32、33、34、35、36、37、38から送信される数値が正常値であるか、各圧力計41、42、43および各温度計31、32、33、34、35、36、37、38から送信される数値が想定範囲内であるかについて判定する(ステップ3)。ステップ3において、各圧力計41、42、43および各温度計31、32、33、34、35、36、37、38が正常に作動していない、または、数値が異常である、または、想定範囲外である場合には、ターボ冷凍装置1の状態が正常ではないと判断して、ステップ3が繰り返される。
ステップ3において、ターボ冷凍装置1に設けられている各圧力計41、42、43および各温度計31、32、33、34、35、36、37、38が正常であると判定された場合には、ターボ冷凍装置1の状態が正常であると判断して、温水ポンプ12および熱源水ポンプ16の運転を開始する(ステップ4)。また、主膨張弁5および副膨張弁13の開度が全閉状態であることを確認する(ステップ5)。さらに、ホットガスバイパス弁18の開度が全開状態であることを確認する(ステップ6)。
ステップ4からステップ6の全てを確認した後、2段ターボ圧縮機2を始動する(ステップ7)。
その後、ホットガスバイパス弁18の開度を漸次閉じていく(ステップ8)。また、液インジェクション弁20の開度は、遠心圧縮機2の吐出口2Bに設けられている温度計32によって計測される圧縮機吐出口温度により制御される。このように、バイパス回路17に液冷媒注入回路19から過冷却された冷媒を合流させて、温度の低下したガス冷媒を遠心圧縮機2の吸入口2Aに導くことによって、圧縮機吐出口温度を抑制してターボ冷凍装置1の冷凍能力を漸次上昇することができる(ステップ9)。
冷凍能力が漸次上昇してきたら、ホットガスバイパス弁18の開度が第1設定開度に閉じられるまで、ステップ8およびステップ9を繰り返す(ステップ10)。
発明者らによると、蒸発器7内部に液冷媒が多量に残っている場合には、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度と熱源水出口温度との間の温度差が2℃になると、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒が蒸発し始めることがわかった。
そこで、ホットガスバイパス弁18の開度が第1設定開度まで閉じられた後、図3に示すように、蒸発器7の熱源水回路15の出口に設けられている温度計38によって計測される熱源水出口温度から2℃引いた温度(所定温度差)よりも、2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aの吸入飽和温度が低くなっているかについて判定する(ステップ11)。
このように、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が熱媒水回路15の熱媒水出口温度から2℃引いた温度以下になることによって、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒が蒸発を始める。一方、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が熱源水出口温度から2℃引いた温度よりも高い場合には、ステップ11が繰り返される。
なお、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度は、2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに設けられている圧力計41によって計測される吸入圧力から換算される飽和温度である。
ステップ11において、吸入飽和温度が熱源水出口温度から2℃引いた温度よりも低くなっていると判定された場合には、ホットガスバイパス弁18の開度が更に漸次閉じられ(ステップ12)、冷凍能力が更に漸次上昇する(ステップ13)。
発明者らによると、蒸発器7内部に液冷媒が多量に残っている場合には、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度と熱源水出口温度との間に大きな差は生じないが、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が熱源水出口温度から4℃引いた温度(所定温度差)よりも低くなっている場合には、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒のほとんどが蒸発していることがわかった。
そこで、ステップ13の後、熱源水出口温度から4℃引いた温度よりも2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が低くなっているか、または、ターボ冷凍装置1の始動を開始してから300秒経過したかを判定する(ステップ14)。
ステップ14において、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が熱源水出口温度から4℃引いた温度より低くなっている場合、または、ターボ冷凍装置1の始動を開始してから300秒経過している場合には、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒のほとんどが蒸発しており、主膨張弁5および副膨張弁13を開状態にしても2段ターボ圧縮機2に液冷媒が吸い込まれる恐れがなくなる。
そのために、ホットガスバイパス弁18の自動制御(ステップ15)、主膨張弁5および副膨張弁13の初期開度が設定される(ステップ16)こととなる。初期開度が設定された主膨張弁5および副膨張弁13は、その後各々自動制御が開始される(ステップ17)。
一方、ステップ14において、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度が熱源水出口温度から4℃引いた温度よりも高い、または、ターボ冷凍装置1の始動を開始してから経過時間が300秒以下であると判定された場合には、蒸発器7内に溜まっている液冷媒の蒸発が十分ではないと判断されて、ステップ18へと進む。ステップ18では、ホットガスバイパス弁18の開度が第2設定開度になるまで更に閉じられる。
ホットガスバイパス弁18の開度が第2設定開度になった場合には、ステップ14へと進み、ホットガスバイパス弁18の開度が第2設定開度になっていない場合は、ステップ12からステップ14が繰り返される。
以上のように、蒸発器7内に溜まっていた液冷媒を蒸発させてから主膨張弁5および副膨張弁13を開くことによって、ターボ冷凍装置1を始動する際に2段ターボ圧縮機2が液冷媒を吸い込まないようにすることとした。そのため、2段ターボ冷却器2の故障を抑制して安定してターボ冷凍装置1の制御を行うことができる。
なお、ステップ14においてターボ冷凍装置1を始動してからの経過時間を本実施形態では300秒として説明したが、この経過時間は、ターボ冷凍装置1に設けられている蒸発器7の内容積によって変化するものであって良い。
次に、本実施形態のP−h線図について、図4を参照して説明する。
図4において、破線は従来の場合を示し、実線は、本実施形態の場合を示している。
本実施形態のターボ冷凍装置1の冷凍サイクル8は、2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに吸入された低温低圧のガス冷媒(A点)が第1羽根車によりB点まで圧縮され、中間吸入口2Cから注入された中間圧のガス冷媒と混合されてC点の状態となった後、第2羽根車に吸い込まれてD点まで圧縮される。
この状態で2段ターボ圧縮機2から吐き出された高圧ガス冷媒は、凝縮器3で冷却されることにより凝縮液化してE点の高圧液冷媒となる。このE点の液冷媒は、一部が分流され、副膨張弁13によりF点まで減圧されてエコノマイザ4に流入する。
この中間圧冷媒は、エコノマイザ4でターボ冷凍装置1の主回路中を流れるE点の液冷媒と熱交換され、液冷媒(E)から吸熱して蒸発した後、ガス回路14を介して2段ターボ圧縮機2の中間吸入口2Cから圧縮途中の中間圧ガス冷媒中に注入される。
一方、エコノマイザ4において、F点の冷媒と熱交換された主回路中の液冷媒(E)は、G点まで過冷却されてエコノマイザ4の出口に至る。エコノマイザ4を出た液冷媒は、主膨張弁5によりH点まで減圧されて蒸発器7に流入する。
エコノマイザ4を出た液冷媒(E)の一部は、液冷媒注入回路19に分流されてバイパス回路17を介して蒸発器7と2段ターボ圧縮機2との間に戻されることにより、蒸発器7の出口冷媒(A)と合流される。
蒸発器7に供給された液単相状態の冷媒は、熱源水回路15を介して循環される熱源水と熱交換されて蒸発する。これによって、熱源水回路15を介して循環される熱源水が冷やされる。熱源水回路15を介して熱交換した冷媒は、低圧ガス冷媒(A)となりハイパス回路17から導かれた温度の低下したガス冷媒と合流された後、再び2段ターボ圧縮機2に吸入され、以下同様の作用を繰り返す。
以上述べたように、本実施形態に係るターボ冷凍装置1、その制御装置及びその制御方法によれば、以下の効果を奏する。
ターボ冷凍装置1を始動する際に、制御装置(図示せず)が主膨張弁(膨張弁)5および副膨張弁(膨張弁)13の開度を閉状態にして、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)2の吸入飽和温度と熱源水(第2非冷媒)の出口温度との温度差が−2℃(所定温度差)および−4℃(所定温度差)以下になるように2段ターボ圧縮機2から導出された圧縮された高圧ガス冷媒の一部を2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに導くホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)18の開度を制御することとした。これにより、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる。したがって、ターボ冷凍装置1の始動の際に安定した運転を行うことができる。
液インジェクション弁(液冷媒注入用制御弁)20の開度を2段ターボ圧縮機2の吐出口温度に基づいて制御する制御装置を用いることとした。これにより、温度の低い液冷媒をバイパス回路17から導かれる高温の高圧ガス冷媒に注入して2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに導くガス冷媒の温度を制御することができる。したがって、2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに導かれる冷媒の温度を低下させることができる。
温水ポンプ(第1非冷媒ポンプ)12、熱源水ポンプ(第2非冷媒ポンプ)16、ホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)18、2段ターボ圧縮機2、主膨張弁5および副膨張弁13を制御する制御装置を用いることによって、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度と熱源水の出口温度との温度差を−2℃および−4℃以下になるようにすることができる。これにより、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒を減らして、ターボ冷凍装置1の始動の際に安定した運転を行うことができる。そのため、凝縮器3、エコノマイザ4、蒸発器7等の内容積を小さくすることが可能となる。したがって、ターボ冷凍装置1全体の内容積を小さくして、循環する冷媒量を例えば従来よりも3から4割削減しつつ、安定したターボ冷凍装置1の運転を行うことができる。
また、凝縮器7内部に溜まった液冷媒を2段ターボ圧縮機2の吸入口2Aに導かないようにすることが可能となるので、従来は必要だった気液分離器(図示せず)を不要にすることができる。
ターボ冷凍装置1を始動する際には、2段ターボ圧縮機2の吸入飽和温度と熱源水の出口温度との温度差を−2℃および−4℃以下になるようにしてターボ冷凍装置1を制御することとした。これにより、蒸発器7内部に溜まっていた液冷媒を減らすことができる。したがって、ターボ冷凍装置1内の冷媒充填量を減らした場合であっても冷媒ターボ冷凍装置1を安定して運転することができる。
〔第2実施形態〕
本実施形態のターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法は、ターボ冷凍装置を始動する際に、熱源水の温度を所定の温度に下げてから熱源水を出力する点で、第1実施形態と相違し、その他は同様である。したがって、同一の構成および流れについては、同一の符号を付してその説明を省略する。
以下、本発明の第2実施形態について、図5および図6を用いて説明する。
図5に示すように、ターボ冷凍装置を始動する運転指令が与えられる(ステップ21)。
ステップ21において運転指令が与えられた後、凝縮器の温水回路の入口および出口に設けられている温度計によって計測される温水(第1非冷媒)の温水入口温度および温水出口温度との間に温度差が生じているか、温水出口温度が所定温度以上かを判定する(ステップ22)。温水入口温度および温水出口温度との間に温度差があり、かつ、温水出口温度が所定温度以下である場合には、負荷があると判断してステップ23へと進み、負荷がないと判断した場合、すなわち、温水出口温度が所定温度以上の場合には、ステップ22を繰り返す。
ステップ22において負荷があると判断された場合には、ターボ冷凍装置に設けられている各圧力計(圧力計測手段)および各温度計(温度計測手段)が正常に作動しているか、各圧力計および各温度計から送信される数値が正常値であるか、各圧力計および各温度計から送信される数値が想定範囲内であるかについて判定する(ステップ23)。ステップ23において、各圧力計および各温度計が正常に作動していない、または、数値が異常である、または、想定範囲外である場合には、ターボ冷凍装置の状態が正常ではないと判定されて、ステップ23が繰り返される。
ステップ23において、ターボ冷凍装置に設けられている各圧力計および各温度計が正常であると判定された場合には、ターボ冷凍装置の状態が正常であると判断されて、温水ポンプ(第1非冷媒ポンプ)の運転を開始する(ステップ24)。また、主膨張弁(膨張弁)および副膨張弁(膨張弁)の開度が全閉状態であることを確認する(ステップ25)。さらに、ホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)の開度が全開状態であることを確認する(ステップ26)。
ステップ24からステップ26の全てを確認した後、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)を始動する(ステップ27)。なお、液インジェクション弁(液冷媒注入用制御弁)の開度は、2段ターボ圧縮機の吐出口に設けられている温度計によって計測された圧縮機吐出口温度により制御される。
その後、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が客先設定熱源水温度(所定温度)よりも低いかについて判定する(ステップ28)。ステップ28において、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が客先設定熱源水温度よりも低くなっている場合には、熱源水ポンプ(第2非冷媒ポンプ)の運転を開始する(ステップ29)。ステップ28において、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が客先設定熱源水温度よりも高い場合には、ステップ32へと進む。
また、ステップ27の後に、ホットガスバイパス弁の開度を漸次閉じていく(ステップ30)。このように、バイパス回路に液冷媒注入回路から導かれた過冷却された冷媒を合流させて温度の低下したガス冷媒を遠心圧縮機の吸入口に導くことによって、ターボ冷凍装置内の冷媒が蒸発を始めて冷凍能力が漸次上昇する(ステップ31)。
ホットガスバイパス弁の開度が所定の第1設定開度になるまでステップ28、29、30および31を繰り返す(ステップ32)。
その後、図6に示すように、ホットガスバイパス弁の開度が第1設定開度まで閉じられた後、熱源水ポンプの運転状態を判定する(ステップ33)。熱源水ポンプが運転中の場合には、ステップ36へと進み、熱源水ポンプが停止中の場合には、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が客先設定熱源水温度より低くなっているかについて判定する(ステップ34)。ステップ34において、吸入口飽和温度が客先設定熱源水温度よりも高い場合には、ステップ36へと進み、吸入口飽和温度が客先設定熱源水温度よりも低くなっている場合には、熱源水ポンプの運転を開始する(ステップ35)。
ステップ33、34および35の後に、熱源水出口の温度から2℃引いた温度(所定温度差)が2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度よりも低くなっているかについて判定する(ステップ36)。ステップ36では、熱源水出口の温度から2℃引いた温度が2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度よりも低くなることによって、蒸発器内部に溜まっていた冷媒が蒸発し始める条件としている。
2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が熱源水出口の温度から2℃引いた温度よりも高い場合には、ステップ33からステップ36が繰り返される。
ステップ36において、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が熱源水出口の温度から2℃引いた温度よりも低くなっている場合には、ホットガスバイパス弁の開度が更に漸次閉じられ(ステップ37)、冷凍能力が更に漸次上昇する(ステップ38)。
ステップ38の後、熱源水出口の温度から4℃引いた温度(所定温度差)よりも2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が低くなっているか、または、ターボ冷凍装置の始動を開始してから300秒経過したかを判定する(ステップ39)。
ステップ39において、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が熱源水出口の温度から4℃引いた温度より低くなっている場合には、ホットガスバイパス弁の自動制御(ステップ40)が開始され、主膨張弁および副膨張弁の初期開度が設定される(ステップ41)。ステップ41において初期開度が設定された主膨張弁および副膨張弁は、自動制御が開始される(ステップ42)。
一方、ステップ39において、2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度が熱源水出口の温度から4℃引いた温度よりも高いと判定された場合、または、ターボ冷凍装置の始動を開始してからの経過時間が300秒以下であると判定された場合には、ステップ43へと進む。
ステップ43では、ホットガスバイパス弁の開度を第2設定開度になるまで閉じる。ホットガスバイパス弁の開度が第2設定開度になった場合には、ステップ39へと進み、ホットガスバイパス弁の開度が第2設定開度になっていない場合は、ステップ37からステップ39が繰り返される。
以上述べたように、本実施形態に係るターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法によれば、以下の効果を奏する。
主膨張弁(膨張弁)および副膨張弁(膨張弁)の開度を閉状態にして、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)を作動させてホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)の開度を制御してから熱源水ポンプ(第2非冷媒ポンプ)の運転を開始する制御装置を用いることとした。そのため、ターボ冷凍装置を始動した際に蒸発器から出力される熱源水(第2非冷媒)の温度を低下させることができる。したがって、蒸発器から客先設定熱源水温度(所定温度)の熱源水を出力することが可能となる。
〔第3実施形態〕
本実施形態のターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法は、ターボ冷凍装置を始動した後の主膨張弁および副膨張弁による自動制御である点で、第1実施形態と相違し、その他は同様である。したがって、同一の構成および流れについては、同一の符号を付してその説明を省略する。
以下、本発明の第3実施形態について、図7から図9を用いて説明する。
ターボ冷凍装置を始動した後には、ターボ冷凍装置内に冷媒が偏ることを防いで安定運転を行う必要がある。そこで、本実施形態では、凝縮器出口のエンタルピの状態によって主膨張弁(膨張弁)および副膨張弁(膨張弁)を制御する。
副膨張弁の自動制御の流れについて図7のフローチャートを用いて説明し、主膨張弁の自動制御の流れについて図8のフローチャートを用いて説明する。
まず、副膨張弁の自動制御について図7を用いて説明する。
ステップ51において、副膨張弁の自動制御が開始された場合には、凝縮器出口のエンタルピHcを計算する(ステップ52)。なお、凝縮器出口のエンタルピHcの算出方法は、図9中の式を用いて行う。
凝縮器出口のエンタルピHcを算出した後、設定凝縮器出口冷却液エンタルピHcsetを算出する(ステップ53)。ここで、設定凝縮器出口冷却液エンタルピHcsetは、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)の吐出圧力から得られる圧縮機吐出圧力飽和温度CTと補正値αとから求められる冷媒の液温度を、液エンタルピを算出する関数に適用して得ることができる。
ステップ53中の補正値αは、2段ターボ圧縮機の吐出圧力から得られる圧縮機吐出圧力飽和温度CTと2段ターボ圧縮機の吸入圧力から得られる圧縮機吸入圧力飽和温度(2段ターボ圧縮機の吸入口の吸入飽和温度)ETとの差と、凝縮器交換熱量Qconとから得られる値である。
その後、凝縮器出口のエンタルピHcと設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetとを比較する(ステップ54)。ステップ54において、凝縮器出口のエンタルピHcが設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetよりも小さい場合には、副膨張弁の開度を漸次開状態にする(ステップ55)。
一方、ステップ54において、凝縮器出口のエンタルピHcが設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetより大きい場合には、ステップ56へと進んで、凝縮器出口のエンタルピHcと設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetとを再度比較する。
ステップ56において、設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetが凝縮器出口のエンタルピHcがよりも小さい場合には、副膨張弁の開度を漸次閉状態にする(ステップ57)。
ステップ55において副膨張弁の開度を漸次開状態にしたり、ステップ57において副膨張弁の開度を漸次閉状態にしたり、ステップ56において設定凝縮器出口過冷却液エンタルピHcsetが凝縮器出口のエンタルピHcよりも大きい場合には、ステップ52へと戻ってステップ52からステップ54が繰り返される。
このように、凝縮器出口のエンタルピHcを制御することによって、凝縮器へと導かれる冷媒の重量流量を調整することができる。
次に、主膨張弁の自動制御について図8を用いて説明する。
ステップ61において、主膨張弁の自動制御が開始された場合には、主回路側の設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetを算出する(ステップ62)。設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetは、2段ターボ圧縮機の中間吸入口における吸入圧力(中間吸入圧力)から求められる圧縮機中間吸入圧力飽和温度MTと補正値βとから得ることができる。
ここで、ステップ62中の補正値βは、2段ターボ圧縮機の吐出口の圧力から得られる圧縮機吐出圧力飽和温度CTと、2段ターボ圧縮機の吸入口の圧力から得られる圧縮機吸入圧力飽和温度ETと、凝縮器交換熱量Qconとから得られる値である。
その後、主回路側のエコノマイザ高圧出口温度Tecohと設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetとを比較する(ステップ63)。ステップ63において、エコノマイザ高圧出口温度Tecohが設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetよりも小さい場合には、主膨張弁の開度を漸次開状態にする(ステップ64)。
一方、ステップ63において、エコノマイザ高圧出口温度Tecohが設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetよりも大きい場合には、ステップ65へと進んで、エコノマイザ高圧出口温度Tecohとエコノマイザ高圧出口温度Tecohsetとを再度比較する。
ステップ65において、設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetがエコノマイザ高圧出口温度Tecohよりも小さい場合には、主膨張弁の開度を漸次閉状態にする(ステップ66)。
ステップ64において主膨張弁の開度を漸次開状態にしたり、ステップ66において主膨張弁の開度を漸次閉状態にしたり、ステップ65において、設定エコノマイザ高圧出口温度Tecohsetがエコノマイザ高圧出口温度Tecohよりも大きい場合には、ステップ62へと進んでステップ62からステップ63が繰り返される。
このように、凝縮器出口のエンタルピHcおよびエコノマイザ高圧出口温度Tecohに応じて、主膨張弁および副膨張弁を制御することによって、蒸発器入口の熱量をターボ冷凍装置を循環する冷媒量に応じて制御することができる。
以上述べたように、本実施形態に係るターボ冷凍装置、その制御装置及びその制御方法によれば、以下の効果を奏する。
ターボ冷凍装置の運転が行われる際には、エコノマイザの主回路側のエコノマイザ高圧出口温度(出口温度)Tecohにより副膨張弁(第2膨張弁)の開度を制御して、温水(第1非冷媒)および熱源水(第2非冷媒)の入口温度および出口温度と、2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)の吸入圧力、中間吸入圧力、吐出圧力とにより主膨張弁(第1膨張弁)の開度を制御する制御装置を用いることとした。そのため、蒸発器入口の熱量をターボ冷凍装置を循環する冷媒量に応じて制御することができる。これにより、蒸発器出口を過熱して蒸発器から液相の冷媒が吐出されることを防止可能となる。したがって、ターボ冷凍装置の安定した運転を行うことができる。
なお、本実施形態の副膨張弁および主膨張弁の自動制御は、PID制御であっても良い。
1 ターボ冷凍装置
2 2段ターボ圧縮機(遠心圧縮機)
2A 吸入口
2B 吐出口
3 凝縮器
5 主膨張弁(膨張弁)
7 蒸発器
12 温水ポンプ(第1非冷媒ポンプ)
16 熱源水ポンプ(第2非冷媒ポンプ)
17 バイパス回路
18 ホットガスバイパス弁(バイパス回路用制御弁)

Claims (6)

  1. 冷媒を圧縮する遠心圧縮機と、
    第1非冷媒ポンプによって供給された第1非冷媒と熱交換して高圧ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、
    該凝縮器から導出された液冷媒を膨張する膨張弁と、
    膨張した前記液冷媒が第2非冷媒ポンプによって供給された第2非冷媒と熱交換して蒸発する蒸発器と、
    前記遠心圧縮機によって圧縮された前記高圧ガス冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入するバイパス回路に設けられて、前記高圧ガス冷媒の流量を制御するバイパス回路用制御弁と、
    前記ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吸入圧力を計測する圧縮機吸入口用圧力計測手段と、
    前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、を備えたターボ冷凍装置を制御するターボ冷凍装置の制御装置であって、
    ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプおよび前記第2非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動してから、該遠心圧縮機の吸入飽和温度と前記第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように前記バイパス回路用制御弁の開度を制御することを特徴とするターボ冷凍装置の制御装置。
  2. ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動して前記バイパス回路用制御弁の開度を制御してから、前記第2非冷媒ポンプを運転状態にすることを特徴とする請求項1に記載のターボ冷凍装置の制御装置。
  3. 前記液冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入する注入回路に設けられて、前記液冷媒の流量を制御する液冷媒注入用制御弁と、
    前記高圧ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吐出口温度を計測する圧縮機吐出口用温度計測手段と、を備え、
    前記液冷媒注入用制御弁は、前記遠心圧縮機の吐出口温度に基づいて開度が制御されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のターボ冷凍装置の制御装置。
  4. 膨張することによって蒸発した中間圧冷媒と、前記凝縮器によって凝縮された前記液冷媒と熱交換するとともに、前記中間圧冷媒を前記遠心圧縮機の中間吸入口に注入する回路を備えたエコノマイザと、
    前記第1非冷媒の前記凝縮器の流量を計測する第1非冷媒用流量計測手段と、
    前記第2非冷媒の前記蒸発器の流量を計測する第2非冷媒用流量計測手段と、
    前記第1非冷媒の前記凝縮器の入口温度を計測する第1非冷媒入口用温度計測手段と、
    前記第2非冷媒の前記蒸発器の入口温度を計測する第2非冷媒入口用温度計測手段と、
    前記第1非冷媒の前記凝縮器の出口温度を計測する第1非冷媒出口用温度計測手段と、
    前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、
    前記中間圧冷媒と熱交換した前記液冷媒の前記エコノマイザの出口温度を計測するエコノマイザ出口用温度計測手段と、
    前記凝縮器から導出された前記液冷媒の一部を膨張して前記中間圧冷媒にする第1膨張弁と、
    前記中間圧冷媒と前記エコノマイザで熱交換した前記液冷媒を膨張する第2膨張弁と、を備えたターボ冷凍装置を制御するターボ冷凍装置の制御装置であって、
    ターボ冷凍装置を始動した後に、前記エコノマイザの出口温度に基づいて前記第2膨張弁の開度を制御して、前記第1非冷媒と前記第2非冷媒の流量と、前記第1非冷媒および前記第2非冷媒の入口温度および出口温度と、前記遠心圧縮機の吸入圧力と、に基づいて前記第1膨張弁の開度を制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のターボ冷凍装置の制御装置。
  5. 請求項1から請求項4のいずれかに記載の制御装置を備えることを特徴とするターボ冷凍装置。
  6. 冷媒を圧縮する遠心圧縮機と、
    第1非冷媒ポンプによって供給された第1非冷媒と熱交換して高圧ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、
    該凝縮器から導出された液冷媒を膨張する膨張弁と、
    膨張した前記液冷媒が第2非冷媒ポンプによって供給された第2非冷媒と熱交換して蒸発する蒸発器と、
    前記遠心圧縮機によって圧縮された前記高圧ガス冷媒の一部を前記遠心圧縮機の吸入口に注入するバイパス回路に設けられて、前記高圧ガス冷媒の流量を制御するバイパス回路用制御弁と、
    前記ガス冷媒の前記遠心圧縮機の吸入圧力を計測する圧縮機吸入口用圧力計測手段と、
    前記第2非冷媒の前記蒸発器の出口温度を計測する第2非冷媒出口用温度計測手段と、を備えたターボ冷凍装置の制御方法であって、
    ターボ冷凍装置を始動する際には、前記膨張弁を閉状態に制御して、前記第1非冷媒ポンプおよび前記第2非冷媒ポンプを運転状態にして前記遠心圧縮機を始動してから、該遠心圧縮機の吸入飽和温度と前記第2非冷媒の出口温度との温度差が所定温度差以下になるように前記バイパス回路用制御弁の開度を制御することを特徴とするターボ冷凍装置の制御方法。
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