JP2019086274A - 冷凍装置及び冷凍装置を有する車両 - Google Patents
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Abstract
Description
また、他の従来の冷凍装置の一例として、高圧の液体ガスが貯蔵されるスチール製ボンベにより、冷凍しようとする空間に高圧の液体ガスを次第に排出し、高圧の液体ガスを常温常圧で素早く気化させ、大量な熱を吸わせることで素早く冷凍する効果を達するものがあった。
また、圧縮機は、動力源または車両のエンジンによって駆動されて働くものであるため、排気ガス及び騒音が生じ環境に影響を及ぼし、さらに余分なエネルギーを消耗する欠点があった。
そして、停電により動力源を失ったり、エンジンが働くことができなくなったりする場合、低温環境を維持することができなくなり、冷凍する効果を無くすリスクがあった。
また、予めに圧縮した液体ガスは、窒素、二酸化炭素のような不活性ガスであるため、作業員は閉鎖空間で作業を行う場合、不活性ガスを吸ってしまうと血液の酸素分圧が下がり、酸素欠乏により窒息状態になる恐れがある。
上述した課題に鑑みて、従来の冷凍装置及び冷凍装置を有する車両を改善する必要がある。
また、本発明の冷凍装置は、冷凍空間に影響を及ぼさない気化室で気化を行うため、温度が平均的に下がる効果を有し、そして、作業員は、気化したガスを大量に吸ってしまって窒息状態になる事故を避ける効果を有する。
本発明の車両では、前記の冷凍装置を備えるため、低温貯蔵ものを運輸することができ、しかも、圧縮機を設置することもないので、軽量化及び嵩張らない効果を有する。
よって、気化の過程において、大量な熱を吸収し、冷凍しようとするものと化学反応を生じず、ものを冷凍して保存する効果を有する。
よって、圧力及び流通量を制御することができ、液体ガスの残量を知り、液体ガス貯蔵タンクの液体ガスを使い切る場合、新しい液体ガス貯蔵タンクと交換することができる効果を有する。
よって、液体ガスの輸出を遮断することができ、電磁弁を調整或いは保護する効果を有する。
よって、気化室において気化による熱膨張する容積及び熱を受ける外表面の面積を増やすことができ、熱の吸収率を向上させる効果を有する。
よって、気化室において熱を受ける外表面の面積を増やすことができ、熱の吸収率を向上させる効果を有する。
よって、空気を駆使して気化室の表面を通すと共に空気の熱が吸収されて生じた冷気を形成し、熱の吸収率と冷気循環の効率を向上させる効果を有する。
よって、気化室の圧力を測定し制御することができ、気化を維持し、パイプが高圧により故障することを避ける効果を有する。
よって、冷凍の温度をモニタリングすると共に、所定温度を設定することができ、温度を下げることを制御する効果を有する。
また、制御素子23は、冷凍モジュール3と、ガス排出モジュール4と、冷凍空間5とに電気的に接続する。
気化室31は、熱伝導材からなるコイル状パイプであり、かつ、空気との接触面積を増やすために数個のフィンが気化室31の表面に設置されることが好ましく、効率的に吸熱して早めに温度を下げる効果を有する。
冷凍モジュール3は、気化室31の外部の一端にさらに制御素子23と電気的に接続するファン32が設置されてもよく、制御素子23がファン32を駆動することにより、空気を気化室31の表面を流せると共に空気の熱が気化室31に吸収されて生じた冷気をファン32により冷凍空間5に導入することができる。
また、液体ガスは、気化し気体になった後、第三経路P3を通して排出する。
圧力測定素子41は、第三経路P3におけるガスの圧力を測定して、圧力のデータを制御素子23に送ることができ、そして、制御素子23は、ガス排出弁42の開閉を制御し、気体を外の大気に適当に排出することができ、これにより、第三経路P3及び気化室31のガス圧力を調節する効果を有する。
また、圧力測定素子41は、圧力センサであってもよい。
冷凍空間5には、制御素子23と電気的に接続する温度測定素子51が設置され、温度測定素子51が、冷凍空間5の内部の温度を測定し、温度のデータを制御素子23に送ることができる。
温度測定素子51は、温度計であってもよい。
所定温度が冷凍空間5の温度より低い場合、制御素子23が、液体ガスを数回に分けて気化室31に導入し、吸熱させ温度を下げるように電磁弁22を間欠的に開け、冷凍空間5の温度が、所定温度まで下がると、電磁弁22を閉める。
また、車両は、連結車、トラック、バン、コンテナトラック或いは貨物を積む空間を有する車両であってもよい。
これにより、本発明の冷凍装置は、圧縮機を設置する必要がなく、省エネルギー及び動力源に制限されない効果を有し、且つ、排気ガス及び騒音も生じない効果を有する。
また、本発明の冷凍装置は、冷凍空間5を通らずに気化室31で気化を行うため、温度が平均的に下がる効果を有し、そして、作業員は、気化したガスを大量に吸ってしまって窒息状態になる事故を避ける効果を有する。
本発明の車両では、前記の冷凍装置を備えるため、低温貯蔵ものを運輸することができ、しかも圧縮機を設置することもないので、軽量化及び嵩張らない効果を有する。
従って、本明細書に記載した好ましい実施形態は、例示的なものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
11 ・・・液体ガス貯蔵タンク
12 ・・・減圧弁
13 ・・・圧力計
2 ・・・制御モジュール
21 ・・・針弁
22 ・・・電磁弁
23 ・・・制御素子
3 ・・・冷凍モジュール
31 ・・・気化室
32 ・・・ファン
4 ・・・ガス排出モジュール
41 ・・・圧力測定素子
42 ・・・ガス排出弁
5 ・・・冷凍空間
51 ・・・温度測定素子
P1 ・・・第一経路
P2 ・・・第二経路
P3 ・・・第三経路
また、他の従来の冷凍装置の一例として、高圧の液体ガスが貯蔵されるスチール製ボンベにより、冷凍しようとする空間に高圧の液体ガスを次第に排出し、高圧の液体ガスを常温常圧で素早く気化させ、大量な熱を吸わせることで素早く冷凍する効果を達するものがあった。
また、圧縮機は、動力源または車両のエンジンによって駆動されて働くものであるため、排気ガス及び騒音が生じ環境に影響を及ぼし、さらに余分なエネルギーを消耗する欠点があった。
そして、停電により動力源を失ったり、エンジンが働くことができなくなったりする場合、低温環境を維持することができなくなり、冷凍する効果を無くすリスクがあった。
また、予めに圧縮した液体ガスは、窒素、二酸化炭素のような不活性ガスであるため、作業員は閉鎖空間で作業を行う場合、不活性ガスを吸ってしまうと血液の酸素分圧が下がり、酸素欠乏により窒息状態になる恐れがある。
上述した課題に鑑みて、従来の冷凍装置及び冷凍装置を有する車両を改善する必要がある。
また、本発明である車両の冷凍装置は、冷凍貯蔵空間に影響を及ぼさない気化室で気化を行うため、温度が平均的に下がる効果を有し、そして、作業員は、気化したガスを大量に吸ってしまって窒息状態になる事故を避ける効果を有する。
本発明の車両では、前記の冷凍装置を備えるため、低温貯蔵ものを運輸することができ、しかも、圧縮機を設置することもないので、軽量化及び嵩張らない効果を有する。
よって、気化の過程において、大量な熱を吸収し、冷凍しようとするものと化学反応を生じず、ものを冷凍して保存する効果を有する。
よって、圧力及び流通量を制御することができ、液体ガスの残量を知り、液体ガス貯蔵タンクの液体ガスを使い切る場合、新しい液体ガス貯蔵タンクと交換することができる効果を有する。
よって、液体ガスの輸出を遮断することができ、電磁弁を調整或いは保護する効果を有する。
よって、気化室において気化による熱膨張する容積及び熱を受ける外表面の面積を増やすことができ、熱の吸収率を向上させる効果を有する。
よって、気化室において熱を受ける外表面の面積を増やすことができ、熱の吸収率を向上させる効果を有する。
よって、空気を駆使して気化室の表面を通すと共に空気の熱が吸収されて生じた冷気を形成し、熱の吸収率と冷気循環の効率を向上させる効果を有する。
よって、気化室の圧力を測定し制御することができ、気化を維持し、パイプが高圧により故障することを避ける効果を有する。
よって、冷凍の温度をモニタリングすると共に、所定温度を設定することができ、温度を下げることを制御する効果を有する。
また、制御素子23は、冷凍モジュール3と、ガス排出モジュール4と、冷凍貯蔵空間5とに電気的に接続する。
気化室31は、熱伝導材からなるコイル状パイプであり、かつ、空気との接触面積を増やすために数個のフィンが気化室31の表面に設置されることが好ましく、効率的に吸熱して早めに温度を下げる。
冷凍モジュール3は、気化室31の外部の一端にさらに制御素子23と電気的に接続するファン32が設置されてもよく、制御素子23がファン32を駆動することにより、空気を気化室31の表面を流せると共に空気の熱が気化室31に吸収されて生じた冷気をファン32により冷凍貯蔵空間5に導入する。
また、液体ガスは、気化し気体になった後、第三経路P3を通して排出する。
圧力測定素子41は、第三経路P3におけるガスの圧力を測定して、圧力のデータを制御素子23に送り、そして、制御素子23は、ガス排出弁42の開閉を制御し、気体を外の大気に適当に排出し、これにより、第三経路P3及び気化室31のガス圧力を調節する。
また、圧力測定素子41は、圧力センサであってもよい。
冷凍貯蔵空間5には、制御素子23と電気的に接続する温度測定素子51が設置され、温度測定素子51が、冷凍貯蔵空間5の内部の温度を測定し、温度のデータを制御素子23に送る。
温度測定素子51は、温度計であってもよい。
所定温度が冷凍貯蔵空間5の温度より低い場合、制御素子23が、液体ガスを数回に分けて気化室31に導入し、吸熱させ温度を下げるように電磁弁22を間欠的に開け、冷凍貯蔵空間5の温度が、所定温度まで下がると、電磁弁22を閉める。
また、車両は、連結車、トラック、バン、コンテナトラック或いは貨物を積む冷凍貯蔵空間を有する車両であってもよい。
これにより、本発明の冷凍装置は、圧縮機を設置する必要がなく、省エネルギー及び動力源に制限されない効果を有し、且つ、排気ガス及び騒音も生じない効果を有する。
また、本発明の冷凍装置は、冷凍貯蔵空間5を通らずに気化室31で気化を行うため、温度が平均的に下がる効果を有し、そして、作業員は、気化したガスを大量に吸ってしまって窒息状態になる事故を避ける効果を有する。
本発明の車両では、前記の冷凍装置を備えるため、低温貯蔵ものを運輸することができ、しかも圧縮機を設置することもないので、軽量化及び嵩張らない効果を有する。
従って、本明細書に記載した実施形態は、例示的なものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
11 ・・・液体ガス貯蔵タンク
12 ・・・減圧弁
13 ・・・圧力計
2 ・・・制御モジュール
21 ・・・針弁
22 ・・・電磁弁
23 ・・・制御素子
3 ・・・冷凍モジュール
31 ・・・気化室
32 ・・・ファン
4 ・・・ガス排出モジュール
41 ・・・圧力測定素子
42 ・・・ガス排出弁
5 ・・・冷凍貯蔵空間
51 ・・・温度測定素子
P1 ・・・第一経路
P2 ・・・第二経路
P3 ・・・第三経路
Claims (10)
- 冷凍空間に用いられる冷凍装置であって、
液体ガス貯蔵タンクを有する液体ガス提供モジュールと、制御モジュールと、前記冷凍空間に設置される冷凍モジュールと、ガス排出モジュールとを含み、
前記制御モジュールは、前記液体ガス貯蔵タンクを連通する電磁弁と前記電磁弁と電気的に接続する制御素子とを有し、
前記冷凍モジュールは、前記電磁弁を連通する気化室を有し、
前記ガス排出モジュールは、前記気化室を連通するガス排出弁を有し、
前記ガス排出弁は、前記制御モジュールと電気的に接続していることを特徴とする冷凍装置。 - 前記液体ガス貯蔵タンクに貯蔵される液体ガスが、窒素或いは二酸化炭素であることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記液体ガス貯蔵タンクの排出口に減圧弁及び圧力計が、設置されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記電磁弁と前記液体ガス貯蔵タンクとの間に針弁が、設置されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記気化室は、コイルパイプであることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記気化室の表面に、数個のフィンが設置されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記気化室の外部の一端に設置されたファンが、前記制御モジュールと電気的に接続していることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記制御素子は、圧力センサである圧力測定素子に電気的に接続し、
前記圧力測定素子が、前記気化室を連通していることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。 - 前記制御素子は、温度計である温度測定素子に電気的に接続し、
前記温度測定素子が、前記冷凍空間に設置されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍装置。 - 請求項1〜請求項9のいずれか1つに記載の冷凍装置を有することを特徴とする車両。
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