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    • 8. 发明申请
    • 磁気ヒートポンプ装置
    • 磁力热泵装置
    • WO2018088168A1
    • 2018-05-17
    • PCT/JP2017/037911
    • 2017-10-20
    • サンデンホールディングス株式会社
    • 裴 相哲
    • F25B21/00H01F1/01
    • F25B21/00H01F1/01Y02B30/66
    • 磁気ヒートポンプ装置(1)は磁気作業体(11A~11D)と、永久磁石(6)と、循環ポンプ(24)と、ロータリ弁(8、9)と、熱交換器(21、28)を有する。磁気作業体のダクト(12)に、複数種の磁気作業物質(13A~13C)を、そのキュリー点が低い順に低温端(16)から高温端(14)に渡って充填することで各磁気作業物質をカスケード接続すると共に、各磁気作業物質を充填する寸法を、それぞれの温度変化が大きくなる所定の特定温度範囲に対応させる。複数種の磁気作業物質を効果的にカスケード接続して必要な冷却、放熱温度を得ることができる。
    • 磁热泵装置1包括磁性工件11A至11D,永磁体6,循环泵24,旋转阀8,9, (21,28)。 通过以磁性工作体的管道(12)中的居里点的降序将多种类型的磁性工作物质(13A至13C)从低温端(16)填充至高温端(14) 物质的级联连接和填充每个磁性工作物质的尺寸被制成对应于其中相应温度变化增加的预定特定温度范围。 多种磁性工作物质的有效级联连接可以获得所需的冷却和散热温度。
    • 9. 发明申请
    • 磁気ヒートポンプ装置
    • 磁力热泵装置
    • WO2018088167A1
    • 2018-05-17
    • PCT/JP2017/037910
    • 2017-10-20
    • サンデンホールディングス株式会社
    • 裴 相哲
    • F25B21/00
    • 磁気ヒートポンプ装置(1)は、磁気熱量効果を有する磁気作業物質(13)と、熱媒体が流通される磁気作業体(11A、11B)と、磁気作業物質に印加される磁場の大きさを変更する永久磁石(6)と、磁気作業体の高温端(14)と低温端(16)の間で熱媒体を往復移動させるディスプレーサ(8)を備える。ディスプレーサ(8)により、永久磁石(6)が磁気作 業物質に印加される磁場の大きさを増大させる前に、熱媒体を磁気作業体の低温端側から高温端側に移動させる。磁気作業物質に印加する磁場の大きさの変更と熱媒体の往復移動のタイミングを改善することで、効率の向上を図る。
    • 磁热泵装置(1)包括一个具有磁热效应(13),一个磁性工作材料热介质循环和(11A,11B)的磁性工质,施加到磁性工作材料 包括永久磁铁(6),磁性工作材料(14)和置换器的冷端的热介质(8)的(16)之间往复的热端以改变磁场的大小。 置换器(8)之前,由永久磁铁增加磁磁场的大小(6)被施加到磁操作工业材料,以热介质从在高温端的磁性工作材料的低温端转移。 通过改变施加到磁性工作物质的磁场的大小和热介质的往复运动的时间来提高效率。

    • 10. 发明申请
    • 内部熱交換器一体型アキュムレータ及びこれを用いた冷凍サイクル
    • 内部换热器整体式蓄能器和使用它的制冷循环
    • WO2018088166A1
    • 2018-05-17
    • PCT/JP2017/037909
    • 2017-10-20
    • サンデンホールディングス株式会社
    • 堀込 俊
    • F25B43/00B60H1/32F25B1/00
    • B60H1/32F25B1/00F25B43/00
    • 【課題】低温冷媒と熱交換パイプとの熱交換効率を向上させることのできる内部熱交換器一体型アキュムレータ及びこれを用いた冷凍サイクルを提供する。 【解決手段】熱交換パイプ60を外側部材20と内側部材30との間に外側部材20及び内側部材30の周方向に螺旋状に延びるように形成するとともに、熱交換パイプ60の螺旋状部分63の間に低温冷媒を流通する冷媒流通路51を形成したので、熱交換パイプ60を十分な長さに形成することができるとともに、低温冷媒を熱交換パイプ60に沿った螺旋状の冷媒流通路51を流通させることができ、内部熱交換室50内における低温冷媒の流通距離を長くすることができる。この場合、冷媒流通路51内の低温冷媒と熱交換パイプ60内の高温冷媒とを互いに反対方向に流通させるようにしたので、内部熱交換室50内における低温冷媒と高温冷媒の流れが対向流となる。
    • 本发明提供一种能够提高低温制冷剂与热交换管之间的热交换效率的内部热交换器一体型储液器以及使用该储液器的制冷循环。 热交换管60形成为在外部部件20和内部部件30之间沿外部部件20和内部部件30的圆周方向螺旋延伸, ,热交换管60可以形成为具有足够的长度,并且低温制冷剂可以形成在沿着热交换管60的螺旋形制冷剂流动通道中 51能够循环,并且能够延长内部热交换室50中的低温制冷剂的分配距离。 在这种情况下,由于以流动在低温制冷剂的高温的制冷剂和在相反方向上的热交换管60中的制冷剂流动通道51,冷的制冷剂的逆流流动,并在内部热交换器室50中的高温制冷剂 而成。