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热词
    • 2. 发明专利
    • 水素ガス冷却装置
    • JP2018031483A
    • 2018-03-01
    • JP2016161631
    • 2016-08-22
    • オリオン機械株式会社
    • 丸山 真也太田 浩一
    • F25B39/02H01M8/0606F25B1/00
    • Y02P70/56
    • 【課題】製造コストの低減を図り、かつ煩雑な調整作業を不要とする。 【解決手段】水冷式の凝縮器22を有する冷凍回路11の蒸発器24によってブラインを冷却するブライン冷却処理と、ブラインによって水素ガスを冷却する水素ガス冷却処理とを実行可能に構成され、冷媒圧力を検出する圧力センサ25と、冷却水供給源4から凝縮器22への冷却水の導入量を調整する電動弁18と、電動弁18を制御する制御部20とを備え、制御部20は、ブライン冷却処理の実行時にセンサ信号S25に応じて電動弁18を制御して冷却水の導入量を調整することで凝縮器22におけるフロンの凝縮量を調整する第1の処理と、ブライン冷却処理の非実行時に第1の条件が満たされたときに電動弁18を制御して凝縮器22への冷却水の導入量を増加させ、第2の条件が満たされたときに電動弁18を制御して凝縮器22への冷却水の導入量を減少させる第2の処理とを実行する。 【選択図】図1
    • 4. 发明专利
    • 冷却装置
    • JP2016053455A
    • 2016-04-14
    • JP2014179968
    • 2014-09-04
    • オリオン機械株式会社
    • 清水 卓也丸山 真也太田 浩一中根 孝浩
    • F25B5/02F25B1/00H01M8/0606F25B7/00
    • Y02E60/321
    • 【課題】圧縮機の破損、冷凍回路の緊急停止およびエネルギーの浪費を招くことなく、冷却対象を充分に冷却可能な極低温まで熱媒液を短時間で冷却する。 【解決手段】水素ガス冷却装置1は、高温側冷凍回路10における蒸発器14によって低温側冷凍回路20の凝縮器22を冷却すると共に低温側冷凍回路20における蒸発器24によってブライン(熱媒液)を冷却可能に構成された二元冷凍回路を有する冷凍ユニット2と、冷凍ユニット2および水素ガス冷却用熱交換器3の間でブラインを循環させるブライン循環路を構成するブライン配管5とを備え、高温側冷凍回路10は、ブラインを冷却可能な蒸発器16と、蒸発器14,16への冷媒の供給量を調整する電磁弁13a,15aおよび電子膨張弁13b,15bとを備え、ブライン配管5は、ブラインが蒸発器16,24をこの順で通過するように両蒸発器16,24を相互に接続する配管5bを備えている。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:要在短时间内将传热液体冷却到低温温度,在该低温温度下,可以在不破坏压缩机的情况下充分冷却被冷却物体,也不会导致紧急停止和制冷回路的能量浪费。 氢气冷却装置1包括:制冷机构2,其具有二维制冷回路,该二维制冷回路构成为通过高温侧制冷回路10的蒸发器14对低温侧制冷回路20的冷凝器22进行冷却, 通过低温侧制冷回路20的蒸发器24的冷盐水(传热液)和构成盐水循环路径的盐水配管5,用于使制冷单元2和氢气冷却热交换器3之间的盐水循环。 - 温度侧制冷回路10包括能够冷却盐水的蒸发器16,电磁阀13a,15a和电子膨胀阀13b,15b调节 供给蒸发器14,16和盐水管道5的制冷剂的量包括将蒸发器16,24彼此连接的管道5b,使得盐水以此顺序通过蒸发器16,24。选择的图:图1
    • 6. 发明专利
    • 水素ガス冷却装置
    • 氢气冷却装置
    • JP2016053457A
    • 2016-04-14
    • JP2014179973
    • 2014-09-04
    • オリオン機械株式会社
    • 清水 卓也丸山 真也太田 浩一中根 孝浩
    • F17C5/06F25B1/00F25B5/02F25B7/00
    • Y02E60/321
    • 【課題】低温側冷凍回路が高負荷状態となるのを回避しつつ、水素ガスの給気時に水素ガス冷却用熱交換器に対して充分な量の熱媒液を確実に供給する。 【解決手段】高温側冷凍回路10の蒸発器14によって低温側冷凍回路20の凝縮器22を冷却すると共に低温側冷凍回路20の蒸発器16によってブライン(熱媒液)を冷却可能な冷凍ユニット2と、冷凍ユニット2および水素ガス冷却用熱交換器3の間でブラインを循環させるためのブライン配管5と、冷凍ユニット2によって冷却したブラインを熱交換器3に供給すると共に熱交換器3からブラインを回収する液送ポンプ6と、冷凍ユニット2および液送ポンプ6の動作を制御する制御部7とを備え、制御部7は、停止条件が満たされたときに液送ポンプ6を停止させると共に、液送ポンプ6を停止させている状態で制御装置Xdから給気開始信号SXaが出力されたときに停止状態の液送ポンプ6を動作させる。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:在避免高温侧制冷回路的高负载状态的同时,在供给氢气的同时,向氢气冷却用热交换器供给足够量的传热液。解决方案:氢气冷却 装置包括:制冷单元2,其能够通过高温制冷回路10的蒸发器14冷却低温侧制冷回路20的冷凝器22,以及通过低温制冷回路10的蒸发器16冷却盐水(传热液体) 温度侧制冷回路20; 用于使制冷单元2和氢气冷却热交换器3之间的盐水循环的盐水管道5; 液体供给泵6,其将由制冷单元2冷却的盐水供给到热交换器3,并从热交换器3收集盐水; 以及控制制冷单元2和供液泵6的操作的控制部7.控制部7在满足停止条件时停止供液泵6,将处于停止状态的供液泵6放置在 当液体供给泵6停止时,控制装置Xd输出送气开始信号SXa时的动作。图1
    • 7. 发明专利
    • 水素ガス冷却装置
    • 氢气冷却器
    • JP5699310B1
    • 2015-04-08
    • JP2014179978
    • 2014-09-04
    • オリオン機械株式会社
    • 清水 卓也丸山 真也太田 浩一中根 孝浩
    • F25B7/00F25D9/00F17C5/06F25B5/02F25B1/00
    • Y02E60/321
    • 【課題】製造コストの高騰を抑制しつつ充分な量の熱媒液を供給する。 【解決手段】複数の冷凍ユニット2と、ユニット2(2a〜2d)に接続された複数の液送ポンプ6(6a,6b)とを備え、いずれかのポンプ6に接続された両ユニット2の蒸発器における冷媒過熱度が第1の温度以下になるとの第1の条件が両ユニット2で満たされたときにそのいずれかのポンプ6を動作させ、水素ガスを冷却せずに1台以上のポンプ6を動作させた状態、または2台以上のポンプ6を動作させて水素ガスを冷却している状態において動作中のポンプ6に接続された両ユニット2いずれかで蒸発器における冷媒過熱度が第2の温度以上になるとの第2の条件が満たされたときにポンプ6を1台だけ停止させ、ポンプ6を1台だけ動作させて水素ガスを冷却している状態で動作中のポンプ6に接続された両ユニット2のいずれかで第2の条件が満たされたときにそのポンプ6を動作させ続ける。 【選択図】図1
    • 甲同时抑制制造成本的增加供给传热流体的足够的量。 和多个制冷单元2,多个液体供给泵6的(6A,6B),连接到单元2(2a至d)和所提供的,其被连接到所述单元2的泵6的一个 操作时,其中一个制冷剂过热度的第一条件的泵6和低于所述第一温度是由两个单元2在蒸发器,或一种不冷却氢气满足 述泵6被操作时,或者在的状态下操作期间连接到泵6两个单元2中的一个蒸发器的制冷剂的过热度,其中两个或更多个泵6被操作以冷却所述氢气 泵6由一个在其中泵6通过一个操作,并且以冷却氢气的状态下停止时,第二条件变得更加第二温度被满足,泵6在操作期间 泵6时在任一连接的两个单元2的第二条件被满足 继续工作。 点域1