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    • 1. 发明专利
    • Abgaswärme- Regenerationssystem
    • DE112010003195T5
    • 2012-07-12
    • DE112010003195
    • 2010-07-26
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • KAWAJIRI KAZUHIKOSATO MINORUTSUCHINO KAZUNORI
    • F02G5/00F01C1/02F01C13/04F01C21/06F01C21/18F01D15/08F04C23/02F04C29/12
    • Es ist ein Abgaswärme-Regenerationssystem bereitgestellt, welches dazu in der Lage ist, einen Anstieg einer Temperatur einer Pumpe von einer in einer Pumpe integrierten Expansionsvorrichtung zu verhindern. Das Abgaswärme-Regenerationssystem enthält: einen Verdampfer zum Kühlen von Motorkühlwasser durch Wärmeaustausch mit einem Kühlmittel; eine Expansionsvorrichtung zum Expandieren des durch den Verdampfer erwärmten Kühlmittels, um somit eine Antriebskraft zu erzeugen; einen Verflüssiger zum Kühlen des durch die Expansionsvorrichtung durchlaufenden Kühlmittels, um das Kühlmittel zu kondensieren; und eine Pumpe zur Druckzufuhr des durch den Verflüssiger gekühlten Kühlmittels an den Verdampfer, wobei: die Expansionsvorrichtung über eine Welle mit der Pumpe gekoppelt ist, und die Expansionsvorrichtung und die Pumpe innerhalb des gleichen Gehäuses untergebracht sind, um eine in einer Pumpe integrierte Expansionsvorrichtung zu bilden; und die Pumpe eine Hochdruckkammer, durch welche das an den Verdampfer auszustoßende Kühlmittel fließt, wobei die Hochdruckkammer, in einer Axialrichtung, an der Seite der Expansionsvorrichtung bereitgestellt ist, oder eine Niederdruckkammer enthält, durch welche das vom Verflüssiger fließende Kühlmittel fließt, wobei die Niederdruckkammer, in der Axialrichtung, an der Seite der Expansionsvorrichtung bereitgestellt ist.
    • 2. 发明专利
    • Brennstoffzellensystem und Verfahren zur Abschaltung eines Brennstoffzellensystems
    • DE102005042772B4
    • 2014-09-18
    • DE102005042772
    • 2005-09-08
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • MATSUZAKI TAKEOTAKAHASHI MITSUGUKAWAJIRI KAZUHIKOODAI YOSHIAKITSUCHINO KAZUNORI
    • H01M8/06
    • Brennstoffzellensystem mit einer Brennstoffzelle (1), die eine Kathode und eine Anode enthält, einem Zuführpfad für ein oxidationsmittelhaltiges Gas (5, 42, 41), über den der Kathode ein oxidationsmittelhaltiges Gas zugeführt wird, einen Reformer (2) zum Erzeugen eines wasserstoffhaltigen Gases aus einem Rohbrennstoff und zum Zuführen des wasserstoffhaltigen Gases zu der Anode, einem Leistungsumwandler (11) mit einer Konstantstrombetriebsfunktion, der mit dem Ausgang der Brennstoffzelle (1) verbunden ist und dessen Ausgangsanschluss mit einer externen Last (12) verbunden ist, einem ersten Schalter (10), der in Reihe zu dem Leistungsumwandler geschaltet ist, wobei ein aus dem Leistungsumwandler und dem ersten Schalter gebildetes Paar zwischen die Kathode und die Anode geschaltet ist, einem Kurzschlusswiderstand (14), einem zweiten Schalter (13), der in Reihe zu dem Kurzschlusswiderstand geschaltet ist, wobei ein aus dem Kurzschlusswiderstand und dem zweiten Schalter gebildetes Paar ebenfalls zwischen die Kathode und die Anode geschaltet ist, und einem Stromwertsteuerabschnitt zum Steuern eines von der Brennstoffzelle ausgegebenen Stromwerts; wobei der Stromwertsteuerabschnitt eine Steuerung (20) enthält und wobei der Stromwertsteuerabschnitt einen Spannungsdetektor (30) zum Erfassen einer Eingangsspannung des Leistungsumwandlers (11) oder einen Spannungsdetektor (31) zum Erfassen der Ausgangsspannung der Brennstoffzelle enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (20) derart ausgebildet ist, dass sie die folgenden Vorgänge durchzuführt, nachdem sie einen Abschaltbefehlssignal empfangen hat: die Zufuhr des oxidationsmittelhaltiges Gases zu der Brennstoffzelle (1) zu beenden, einen Stromsteuerwert an den Leistungsumwandler abzugeben und während einer Zeitspanne nach dem Beenden der Zufuhr des oxidationsmittelhaltigen Gases zu der Kathode, während die Zufuhr des wasserstoffhaltigen Gases von dem Reformer zu der Anode aufrechterhalten wird, bis eine Ausgangsspannung der Brennstoffzelle auf einen konstanten Schwellwert abgefallen ist, den ersten Schalter eingeschaltet und den zweiten Schalter ausgeschaltet zu halten, um zu bewirken, dass die Ausgangsleistung der Brennstoffzelle über den Leistungsumwandler in der externen Last verbraucht wird, und den ersten Schalter in den Aus-Zustand und den zweiten Schalter in den Ein-Zustand zu schalten, wenn die Ausgangsspannung der Brennstoffzelle unter den Schwellwert sinkt, und anschließend die Zufuhr des wasserstoffhaltigen Gases zu der Anode zu beenden, wenn die Ausgangsspannung der Brennstoffzelle auf Null abgefallen ist.
    • 7. 发明专利
    • Waste heat regenerative system
    • 废热再生系统
    • JP2011080688A
    • 2011-04-21
    • JP2009233363
    • 2009-10-07
    • Mitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社
    • TSUCHINO KAZUNORIKAWAJIRI KAZUHIKOSATO MINORU
    • F25B27/02F25B11/02
    • Y02A30/274
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a waste heat regenerative system capable of measuring accurate saturation temperature of a refrigerant and operating an optimal Rankine cycle all the time.
      SOLUTION: The waste heat regenerative system includes: a cooling water flow passage 3 circulating cooling water of an internal combustion engine; a cooling water heat exchanger 7 exchanging heat between cooling water provided in the cooling water flow passage 3 and a refrigerant; a refrigerant flow passage 8 circulating a refrigerant which has undergone heat exchange with cooling water by the cooling water heat exchanger 7; an expanding device 11 provided downstream of the cooling water heat exchanger 7 in the refrigerant flow passage 8; and a condenser 12 provided downstream of the expanding device 11. The waste heat regenerative system further includes: a first temperature sensor 13 having a plurality of measurement points to measure temperature distribution of a refrigerant flow passage within the cooling water heat exchanger 7; and a second temperature sensor 15 having a plurality of measurement points to measure temperature distribution in a refrigerant flow passage within the condenser 12.
      COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:获得能够测量制冷剂的精确饱和温度并且始终运行最佳兰金循环的废热再生系统。 废热再生系统包括:循环内燃机的冷却水的冷却水流路3; 冷却水热交换器7,其在设置在冷却水流路3中的冷却水与制冷剂之间进行热交换; 使与冷却水进行热交换的制冷剂通过冷却水热交换器7循环的制冷剂流路8; 设置在制冷剂流路8内的冷却水热交换器7的下游的膨胀装置11; 以及设置在膨胀装置11下游的冷凝器12.废热再生系统还包括:具有多个测量点的第一温度传感器13,用于测量冷却水热交换器7内的制冷剂流动通道的温度分布; 以及具有多个测量点以测量冷凝器12内的制冷剂流动通道中的温度分布的第二温度传感器15.版权所有(C)2011,JPO&INPIT
    • 8. 发明专利
    • Fuel cell cooling method and system
    • 燃料电池冷却方法与系统
    • JP2008282764A
    • 2008-11-20
    • JP2007128079
    • 2007-05-14
    • Mitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社
    • KOSEKI HIDEKITSUCHINO KAZUNORI
    • H01M8/04H01M8/10
    • Y02E60/521
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To exhaust air in a cooling flow passage of a solid polymer fuel cell, and suppress cooling performance deterioration at the time of reduction of an amount of a cooling liquid flow at operating a fuel cell at a low load.
      SOLUTION: Pulsations are given to a cooling liquid flow. At least a larger one of amplitude and frequency of the pulsations at the time of a small amount of the cooling liquid flow is made to be equal or more than those at the time of a large amount of the cooling liquid flow. The air in the cooling flow passage of the solid polymer fuel cell is exhausted, and cooling performance deterioration at the time of reduction of the amount of the cooling liquid flow at operating the fuel cell at a low load is suppressed.
      COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:为了排出固体聚合物燃料电池的冷却流路中的空气,并且在低负载下操作燃料电池时减少冷却液流量时抑制冷却性能劣化 。

      解决方案:给冷却液流动脉冲。 使少量冷却液流动时的脉动的振幅和频率中的至少一个大于等于或大于冷却液流量大时的脉动的振幅和频率。 固体聚合物燃料电池的冷却流路中的空气被排出,并且抑制了在低负载下操作燃料电池时的冷却液流量减少时的冷却性能下降。 版权所有(C)2009,JPO&INPIT

    • 9. 发明专利
    • Washing machine
    • 洗衣机
    • JP2008161352A
    • 2008-07-17
    • JP2006352901
    • 2006-12-27
    • Mitsubishi Electric CorpNippon Kentetsu Co Ltd三菱電機株式会社日本建鐵株式会社
    • OTSUTA KATSUHISAANDO HIROSHIMIYAMOTO MAKOTOTSUCHINO KAZUNORIHINOMOTO NOBUHIDEAKUTSU TAKUMI
    • D06F37/12D06F17/12D06F33/02
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a washing machine capable of washing the inner surface of a water containing tank.
      SOLUTION: A plurality of blades 41 is arranged on the lower surface of a pulsator 40, and an annular plate 42 is placed at the lower ends of the blades 41. The blades and the annular plate form substantially truncated pyramid-like acceleration flow paths 43. A circulation water path 50 is vertically formed on the inner surface of a washing tank 30, and a plurality of ejection holes 70 is formed in the area of the circulation water path 50 of a washing circular tube section 33. Except the outlet 52 of the circulation water path 50, the periphery of the pulsator 40 is surrounded by a casing 60, so that washing water discharged by rotation of the pulsator 40 flows into the circulation water path 50 and is ejected toward the water containing tank 20 from the ejection holes 70 in the washing circular tube section 33.
      COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种能够洗涤含水槽的内表面的洗衣机。 解决方案:多个叶片41布置在波轮40的下表面上,并且环形板42放置在叶片41的下端。叶片和环形板形成基本上截锥形的加速度 循环水路径50在洗涤槽30的内表面上垂直地形成,并且在洗涤圆管部分33的循环水路50的区域中形成多个喷射孔70.除 循环水路径50的出口52,波轮40的周围被壳体60包围,从而通过脉动器40的旋转而排出的洗涤水流入循环水路50,并从储水槽20向 洗涤圆管部分33中的喷射孔70。版权所有(C)2008,JPO&INPIT