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    • 4. 发明专利
    • 密閉型圧縮機およびそれを用いた冷凍装置
    • 干燥型压缩机和使用该制冷装置的制冷装置
    • JP2016176452A
    • 2016-10-06
    • JP2015059007
    • 2015-03-23
    • パナソニックIPマネジメント株式会社
    • 柳瀬 誠吾
    • F04B39/12F25B1/02F25B31/02F04B39/00
    • 【課題】吐出径路の吐出入口管と吐出出口管との間に中間マフラを設けても、吐出径路の固有振動数の低下を防止し、密閉型圧縮機の運転時の振動による吐出入口管と吐出出口管の共振を回避し折損を防止し、耐久性の高い密閉型圧縮機を提供する。 【解決手段】吐出径路154の吐出入口管164と吐出出口管166との間に、質量の大きい中間マフラ168を接続しても、中間マフラ168が、シリンダブロック134に固定される。これにより、吐出径路154の固有振動数の低下を防止することができ、吐出径路154の固有振動数が密閉型圧縮機の運転周波数に近づかないので、密閉型圧縮機の運転時の振動による吐出入口管164と吐出出口管166の共振を回避でき折損を防止し、密閉型圧縮機の耐久性を向上できる。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种具有高耐久性的封闭式压缩机,其防止排放路径的固有频率的降低,并且防止在操作期间由于振动而引起的排放入口管和排出口的共振 即使在排出路径中的排出口管与排出口管之间设置有中间消音器的情况也是如此。即使在排出口164和排出口管164之间连接有大质量的中间消声器168 在排出路径154中,中间消声器168固定在气缸体134上。由此,能够防止排出路径154的固有频率的降低,并且排出路径154的固有频率不会接近于 封闭式压缩机的运行频率。 因此,可以避免由于封闭式压缩机的运转时的振动引起的排出口164和排出口管166的共振,能够防止破损,能够提高封闭式压缩机的耐久性。图示: 图2
    • 5. 发明专利
    • 液化ガス用冷却装置
    • 液化气冷却装置
    • JP2016125772A
    • 2016-07-11
    • JP2015000503
    • 2015-01-05
    • 三菱重工業株式会社
    • 平尾 豊隆上田 憲治渡辺 泰
    • F25B31/00F25B1/053F25J1/00F25J1/02F25B31/02
    • F25J1/0298F25J1/0022F25J1/0052F25J1/0057F25J1/0269F25J1/0284F25J1/0294F25B2400/06F25B2600/021F25J2230/20F25J2280/20
    • 【課題】軸シール部からの冷媒漏れを解消し得るとともに、メンテナンスの容易性および安全性を確保し、更にはプラント構成機器の配置の自由度を高め、狭いスペースでの機器配置の制約を緩和することができる液化ガス用冷却装置を提供することを目的とする。 【解決手段】冷却することにより液化される液化ガスを流すガス流路2と、ガス流路2内を流れる液化ガスを冷却する蒸発器7および圧縮機4、凝縮器5、絞り膨張器6とで冷凍サイクル10を構成する冷凍装置3と、を備えた液化ガス用冷却装置1にあって、圧縮機4が圧縮機構14と共に密閉構造とされたハウジング11内部に内蔵されている電動モータ15を介して駆動されるタイプの圧縮機4とされている。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了提供一种能够消除制冷剂从轴密封部泄漏的液化气冷却装置,能够确保维护和安全性的容易性,可以提高设备部件装置的配置的灵活性,并且可以减少设备装置的限制 液化气冷却装置1包括:通过冷却液化的液化气体流过的气体流路2; 以及构成由蒸发器7,压缩机4,冷凝器5和限制膨胀装置6形成的制冷循环10的制冷装置3,用于冷却在气体流路2中流动的液化气体。压缩机4是 压缩机4由电动机15驱动,电动机15与压缩机构14一起结合在具有封闭结构的壳体11中。选择的图示:图1
    • 7. 发明专利
    • 空気調和装置
    • 冷气机
    • JP2016053461A
    • 2016-04-14
    • JP2014180085
    • 2014-09-04
    • ダイキン工業株式会社
    • 西村 忠史岡本 昌和藤野 宏和古庄 和宏
    • F25B31/02F25B1/00F25B29/00F25B47/02F24F11/02F25B13/00
    • Y02P80/152
    • 【課題】室外熱交換器を有する室外ユニットに圧縮機及び室内熱交換器を有する利用ユニットを接続することによって構成されたリモートコンデンサ型の空気調和装置において、排熱回収を行いつつ冷暖混在運転を行えるようにする。 【解決手段】空気調和装置(1)は、複数の利用ユニット(3a、3b、3c)と、室外ユニット(2)と、液冷媒連絡管(6)と、ガス冷媒連絡管(7)と、を有する。利用ユニット(3a、3b、3c)は、圧縮機(41a、41b、41c)と、室内熱交換器(52a、52b、52c)と、利用側切換機構(43a、43b、43c)と、を有する。室外ユニット(2)は、複数の利用ユニット(3a、3b、3c)に共通の室外熱交換器(21)を有する。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:在通过将具有压缩机和室内热交换器的利用单元连接到具有室外热交换器的室外单元构成的远程冷凝器型空调中,进行排热回收时进行加热/冷却混合操作。 空调装置(1)具有:多个利用单元(3a,3b,3c); 室外机组(2); 液体制冷剂连通管(6); 和气体制冷剂连通配管(7)。 利用单元(3a,3b,3c)具有:压缩机(41a,41b,41c); 室内热交换器(52a,52b,52c); 和利用侧切换机构(43a,43b,43c)。 室外机(2)具有多个利用单元(3a,3b,3c)共用的室外热交换器(21)。图1
    • 8. 发明专利
    • 温度調整装置
    • 温度调节器
    • JP2015137834A
    • 2015-07-30
    • JP2014011544
    • 2014-01-24
    • オリオン機械株式会社
    • 杉本 清太郎松本 悠喜
    • F25B1/00F25B49/02F25B31/00F25D19/00F25B31/02
    • 【課題】製造コストの高騰を招くことなく、圧縮機を好適に冷却し得る温度調整装置を提供する。 【解決手段】熱交換器5によって温度調整した熱媒液をポンプ4の圧送力によって供給対象に供給して供給対象の温度を調整可能な温度調整装置1であって、冷凍サイクル3の凝縮器12を冷却するための空気を筐体10内に導入可能な導入口H1を筐体10の左側面板22cに開口し、かつ排出口H3を天板23に開口すると共に、導入口H1から排出口H3に至る空気流路Lに圧縮機11を配設する。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种温度调节器,其优选地冷却压缩机而不引起制造成本的急剧上升。解决方案:温度调节器1通过泵送将温度由热交换器5调节的传热液体供应到供应对象 泵4的力能够调节供应物体的温度。 可以在壳体10的左侧面板22c中打开引入口H1,该引入口H1将制冷循环3的冷凝器12的空气冷却到壳体10内,在顶板23上打开排气口H3 压缩机11设置在从引入口H1引导到排气口H3的空气通道L中。