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    • 95. 发明申请
    • METHOD AND APPARATUS OF OPTIMIZING THE COOLING LOAD OF AN ECONOMIZED VAPOR COMPRESSION SYSTEM
    • 优化经济蒸汽压缩系统冷却负荷的方法与装置
    • WO2007064321A1
    • 2007-06-07
    • PCT/US2005/043368
    • 2005-12-01
    • CARRIER CORPORATIONBEAGLE, Wayne, P.
    • BEAGLE, Wayne, P.
    • F25B49/00F25B1/00
    • F25B49/025F25B1/10F25B2400/13F25B2600/0253F25B2700/2104F25B2700/21172F25B2700/21173Y02B30/741
    • A vapor compression system includes a variable speed single stage compressor, a heat rejecting heat exchanger, an expansion device, and a heat accepting heat exchanger. The speed of the compressor is varied to control the refrigerant flow rate and match the cooling load requirements of the vapor compression system. A temperature sensor measures an air temperature in the refrigerated container. When the temperature sensor detects that the air temperature is above a threshold temperature, the microcontroller increases the speed of the compressor to increase the refrigerant flow rate and the cooling capacity of the vapor compression system. When the air temperature sensor detects that the air temperature is within a predetermined range from the set point temperature, the microcontroller sends a signal to slightly decrease the speed of the compressor, allowing fine adjustment of the cooling capacity of the vapor compression system to prevent overcooling of the refrigerated container.
    • 蒸气压缩系统包括变速单级压缩机,排热热交换器,膨胀装置和热接收热交换器。 改变压缩机的速度来控制制冷剂流量并匹配蒸气压缩系统的冷却负载要求。 温度传感器测量冷藏容器中的空气温度。 当温度传感器检测到空气温度高于阈值温度时,微控制器增加压缩机的速度,以提高制冷剂流量和蒸汽压缩系统的冷却能力。 当空气温度传感器检测到空气温度在设定点温度以上的预定范围内时,微控制器发出信号以稍微降低压缩机的速度,允许微调蒸汽压缩系统的冷却能力以防止过冷 的冷藏集装箱。
    • 97. 发明申请
    • 凝縮用熱変換装置及びそれを用いた冷凍システム
    • 用于冷凝和制冷系统的热转换器
    • WO2007034939A1
    • 2007-03-29
    • PCT/JP2006/318947
    • 2006-09-25
    • 株式会社HARA TECH原 隆雄鈴木 隆
    • 原 隆雄鈴木 隆
    • F25B39/04F25B6/04
    • F25B1/10F25B39/04F25B41/067F25B2500/01
    •  凝縮用熱変換装置の小型・軽量化を図り、これを用いた冷凍システムの小型化とコスト低減化並びに省エネルギー化を推進し、地球環境の保全に一翼を担わせることが出来る凝縮用熱変換装置及びこれを用いた冷凍システムを提供する。  冷凍システムの圧縮機1から吐出する高温・高圧冷媒ガスを低温冷媒液とする凝縮用熱変換装置30であって、高温・高圧冷媒ガスを等圧変化により冷却する等圧冷却部3と、等圧冷却部で一部液化した残りのガス冷媒を冷媒の加速現象によって減圧、及びエンタルピ減少を伴って液化する減圧液化部6と、減圧液化部を経た冷媒を冷媒の加速現象によって減圧、及びエンタルピ減少を伴って冷却する減圧冷却部8と、を含んで構成される。                                                                     
    • 本发明提供一种用于冷凝的热转换器,其可以实现用于冷凝的热转换器的尺寸减小和重量减轻,可以实现制冷系统的尺寸减小和成本降低,并且可以使用用于冷凝的热转换器来提高节能 ,并可在全球环境保护中发挥作用,以及使用其的制冷系统。 用于冷凝的热转换器(30)使用从制冷系统中的压缩机(1)输送的高温和高压冷却剂气体作为低温冷却剂液体,并且包括用于冷却的等压冷却部件(3) 通过等压变化的高温高压冷却剂气体,在等压冷却部分中的一部分气体冷却剂液化之后,用于降低残余气体冷却剂的压力的减压液化部件(6),通过 冷却剂的加速现象和通过焓降低液化剩余气体冷却剂;以及减压冷却部件(8),用于通过加速现象减少通过减压液化部件的冷却剂的压力 冷却液并用焓降低来冷却冷却液。
    • 98. 发明申请
    • CO2 REFRIGERATION CIRCUIT WITH SUB-COOLING OF THE LIQUID REFRIGERANT AGAINST THE RECEIVER FLASH GAS AND METHOD FOR OPERATING THE SAME
    • 具有对接收器闪电气体的液体制冷剂进行副冷却的二氧化碳制冷电路及其操作方法
    • WO2006022829A8
    • 2007-03-22
    • PCT/US2005005413
    • 2005-02-18
    • CARRIER CORPDURAISAMY SURESH
    • DURAISAMY SURESH
    • F25B1/10F25B5/02F25B9/00F25B40/04F25B41/04F25B49/02
    • F25B9/008F25B1/10F25B5/02F25B40/02F25B40/04F25B40/06F25B41/04F25B49/022F25B2309/061F25B2400/075F25B2400/13F25B2400/22F25B2400/23
    • CO 2 refrigeration circuit (2) for circulating a refrigerant in a predetermined flow direction, comprising in flow direction a hear-rejecting heat exchange, (4), a receiver (10) having a liquid portion (12) and a flash gas portion (14), and subsequent to the receiver (10) a medium temperature loop (20) and a low temperature loop (24), wherein the medium and low temperature loops (24) each comprise in flow direction an expansion device (26, 28), an evaporator (30, 32) and a compressor (46, 38), the refrigeration circuit (2) further comprising a liquid line (16) connecting the liquid portion (12) of the receiver (10) with at least one of the medium and low temperature loops (20, 24) and having an internal heat exchanger (54), and a flash gas line (50) connecting the flash gas portion (14) of the receiver (10) via the internal heat exchanger (54) with the inlet of the low temperature compressor (46), wherein the internal heat exchanger (54) transfers in use heat from the liquid flowing through the liquid line (16) to the flash gas flowing through the flash gas line (50).
    • CO 2 2制冷回路(2),用于在预定的流动方向上使制冷剂循环,包括在流动方向上具有听筒的热交换器,(4),具有液体部分(12)的接收器 )和闪蒸气体部分(14),并且在所述接收器(10)之后的介质温度回路(20)和低温回路(24)中,其中所述介质和低温回路(24)各自包括流动方向 膨胀装置(26,28),蒸发器(30,32)和压缩机(46,38),所述制冷回路(2)还包括连接接收器(10)的液体部分(12) )与至少一个中温和低温回路(20,24)并具有内部热交换器(54),以及闪蒸气管线(50),其将接收器(10)的闪蒸气体部分(14)经由 所述内部热交换器(54)具有所述低温压缩机(46)的入口,其中所述内部热交换器(54)在使用中从所述液体 流过液体管线(16)到流过闪蒸气体管线(50)的闪蒸气体。
    • 100. 发明申请
    • REFRIGERATION SYSTEM COMPRISING MULTIPLE REFRIGERATION CONSUMER DEVICES
    • 包括多个制冷消耗设备的制冷系统
    • WO2007016944A1
    • 2007-02-15
    • PCT/EP2005/008596
    • 2005-08-08
    • CARRIER CORPORATIONKOCH, AndreasSCHIERHORN, Uwe
    • KOCH, AndreasSCHIERHORN, Uwe
    • F25B1/10F25B1/02
    • F25B1/02F25B1/10F25B47/02F25B2400/0401F25B2400/073F25B2400/075F25B2400/22F25B2600/0253Y02B30/741
    • The invention is directed to a refrigeration system, comprising a first and second refrigeration consumer device (11, 51; 21, 61), a first compressor device (32, 72) and a second compressor device (42, 82a). The first refrigeration consumer device (11, 51) is connected to a first suction header (31, 71) for receiving refrigerant and transferring it to the first compressor device (32, 72), the second refrigeration consumer device (21, 61) is connected to a second suction header (41, 81 a) for receiving refrigerant and transferring it to the second compressor device (42, 82a). The second suction header (41, 81a) is connected to the first suction header (31, 71) via the second compressor device (42, 82a). The first suction header (31, 71) operates at a first pressure and the second suction header (41, 81a) operates at a second pressure, the first pressure being higher than the second pressure.
    • 本发明涉及一种制冷系统,包括第一和第二制冷消耗装置(11,51; 21,61),第一压缩机装置(32,72)和第二压缩机装置(42,48a)。 第一制冷消耗装置(11,51)连接到用于接收制冷剂并将其转移到第一压缩机装置(32,72)的第一抽吸集管(31,71),第二制冷消耗装置(21,61) 连接到用于接收制冷剂并将其转移到第二压缩机装置(42,82a)的第二抽吸集管(41a,81a)。 第二吸头(41,81a)经由第二压缩机装置(42,48a)与第一抽吸集管(31,71)连接。 第一抽吸集管(31,71)在第一压力下操作,第二抽吸集管(41,81a)在第二压力下操作,第一压力高于第二压力。