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热词
    • 131. 发明申请
    • 排熱回収ヒートポンプ装置
    • 排气热回收热泵装置
    • WO2017081781A1
    • 2017-05-18
    • PCT/JP2015/081798
    • 2015-11-11
    • 富士電機株式会社
    • 中村 淳安嶋 賢哲柴田 修平寺脇 宏幸
    • F25B1/00F25B1/10
    • F25B1/00F25B1/10Y02P80/152
    •  2段圧縮機の高段側圧縮機が、気液分離器からの中間圧冷媒と低段側圧縮機からの中間圧冷媒との混合冷媒を吸入冷媒として動作する場合、高段側圧縮機の液圧縮を確実に回避することができる排熱回収ヒートポンプ装置を提供することを目的とする。このため、気液分離器4の気体側出口から吐出された冷媒と低段圧縮機構1aで圧縮された冷媒との混合冷媒を所定値以上の過熱度を有する気体冷媒として高段圧縮機構1bの吸入口に導入する冷媒調整機構を設ける。冷媒調整機構は、気液分離器4に設けられ、液面位置を検出するレベルセンサ21と、中間配管L1に設けられた開閉制御弁7と、レベルセンサ21により液面位置が中間配管L1への気体側連通口に基づいた所定の位置に達した場合に、開閉制御弁7を閉制御する制御部20と、を備える。
    • 两级压缩机高压段压缩机,操作从中间压力制冷剂的中间压力的制冷剂的混合制冷剂和从所述气液分离器作为制冷剂的低压侧压缩机吸入 本发明的目的在于提供一种能够可靠地避免高段侧压缩机的液体压缩的废热回收热泵装置。 因此,制冷剂的混合制冷剂由制冷剂和从所述气液分离器4具有高级侧压缩机构1b的预定值或更大过热度的气态制冷剂的气体侧出口排出的低级侧压缩机构1a压缩 提供将被引入到吸入口中的制冷剂调节机构。 制冷剂调整机构设置在所述气液分离器4,用于检测液面位置,开闭在中间管提供控制阀7的液位传感器21设置L1,水平传感器21的液面位置到中间管L1 控制部20在基于控制阀20的气体侧连通口到达规定位置时控制开闭控制阀7的关闭。

    • 133. 发明申请
    • A METHOD FOR SWITCHING COMPRESSOR CAPACITY
    • 一种开关压缩机容量的方法
    • WO2017076798A1
    • 2017-05-11
    • PCT/EP2016/076214
    • 2016-10-31
    • DANFOSS A/S
    • FREDSLUND, KristianPRINS, JanMADSEN, Kenneth, BankSCHMIDT, Frede
    • F25B1/10F25B9/08F25B41/04
    • F25B1/10F25B9/08F25B41/04F25B2341/0012F25B2341/0662F25B2400/23F25B2600/2519
    • A method for operating a compressor unit (2) comprising one or more compressors (8, 9, 10) is disclosed, the compressor unit (2) being arranged in a vapour compression system (1). Two or more options for distributing the available compressor capacity of the compressor unit (2) between being connected to a high pressure suction line (11) and to a medium pressure suction line (13) are defined. For each option, an expected impact on one or more operating parameters of the vapour compression system (1), resulting from distributing the available compressor capacity according to the option, is predicted. An option is selected, based on the predicted expected impact for the options, and based on current operating demands of the vapour compression system (1), and the available compressor capacity is distributed according to the selected option, e.g. by means of settings of one or more valve arrangements (14, 15).
    • 公开了一种用于操作包括一个或多个压缩机(8,9,10)的压缩机单元(2)的方法,压缩机单元(2)布置在蒸汽压缩系统(1)中。 限定了用于在连接到高压吸入管线(11)和中压吸入管线(13)之间分配压缩机单元(2)的可用压缩机容量的两个或更多个选项。 对于每个选项,预测根据选项分配可用压缩机容量导致的对蒸汽压缩系统(1)的一个或多个操作参数的预期影响。 基于对期权的预测预期影响并基于蒸汽压缩系统(1)的当前操作需求选择选项,并且可用压缩机容量根据所选择的选项(例如, 通过设置一个或多个阀门装置(14,15)。
    • 134. 发明申请
    • 二段昇圧式冷凍サイクル
    • 两级压力升降式制冷循环
    • WO2017038131A1
    • 2017-03-09
    • PCT/JP2016/058601
    • 2016-03-17
    • 株式会社デンソー
    • 瀧澤 亮
    • F25B1/10F25B1/00F25B43/02
    • F25B1/00F25B1/10F25B43/02
    • 二段昇圧式冷凍サイクル(10)は、低段側吸入配管(101)におけるバイパス配管(105)に分岐するバイパス分岐部(22)から低段側圧縮機(11)の冷媒吸入側に至る部位に、低段側圧縮機(11)の冷媒吸入側からバイパス分岐部(22)側に潤滑油を導く吸入側ガイド部(101a、101d)が設けられている。そして、吸入側ガイド部(101a、101d)は、その鉛直方向における位置がバイパス分岐部(22)の鉛直方向における位置以上であって、低段側圧縮機(11)の冷媒吸入側の部位(101b)が、バイパス分岐部(22)側の部位(101c)よりも鉛直方向において高い位置となっている。
    • 这种两级增压型制冷循环(10)具有设置在低段侧吸入管(101)的一部分的吸入侧引导部(101a,101d),所述部分延伸到低压侧制冷循环 从低级侧吸入管101分支到旁通管105的旁路分支部22从侧旁侧压缩机11排出,吸入侧引导部101a,101d引导 从低级侧侧压缩机11的制冷剂吸入侧向旁路分支部22侧的润滑油。 吸引侧引导部(101a,101d)在垂直方向上的位置与旁通分支部(22)的垂直方向的位置相等或更高,并且制冷剂吸入侧的部分(101b) 低级侧压缩机11比垂直方向上的旁路分支部22侧的部分101c高。
    • 138. 发明申请
    • EJECTOR REFRIGERATION CIRCUIT
    • 喷油器制冷电路
    • WO2016180481A1
    • 2016-11-17
    • PCT/EP2015/060453
    • 2015-05-12
    • CARRIER CORPORATIONHELLMANN, Sascha
    • HELLMANN, SaschaKREN, Christoph
    • F25B41/00F25B1/10F25B5/00F25B41/04
    • F25B41/043F25B1/10F25B5/00F25B5/02F25B41/00F25B2341/0012F25B2341/0015F25B2700/195F25B2700/197F25B2700/2109F25B2700/21163F25B2700/21175
    • An ejector refrigeration circuit (1) comprises a high pressure ejector circuit (3) comprising in the direction of flow of a circulating refrigerant: a heat rejecting heat exchanger/gas cooler (4) having an inlet side (4a) and an outlet side (4b); at least two variable ejectors (6, 7) with different capacities connected in parallel, each of the variable ejectors (6, 7) comprising a primary high pressure input port (6a, 7a), a secondary low pressure input port (6b, 7b) and an output port (6c, 7c); wherein the primary high pressure input ports (6a, 7a) of the at least two variable ejectors (6, 7) are fluidly connected to the outlet side (4b) of the heat rejecting heat exchanger/gas cooler (4); a receiver (8), having an inlet (8a), a liquid outlet (8c), and a gas outlet (8b), wherein the inlet (8a) is fluidly connected to the output ports (6c, 7c) of the at least two variable ejectors (6, 7); at least one compressor (2a, 2b, 2c) having an inlet side (21a, 21 b, 21c) and an outlet side (22a, 22b, 22c), the inlet side (21a, 21 b, 21c) of the at least one compressor (2a, 2b, 2c) being fluidly connected to the gas outlet (8b) of the receiver (8), and the outlet side (22a, 22b, 22c) of the at least one compressor (2a, 2b, 2c) being fluidly connected to the inlet side (4a) of the heat rejecting heat exchanger/gas cooler (4). The ejector refrigeration circuit (1 ) further comprises a refrigerating evaporator flowpath (5) comprising in the direction of flow of the circulating refrigerant: at least one refrigeration expansion device (10) having an inlet side (10a), fluidly connected to the liquid outlet (8c) of the receiver (8), and an outlet side (7b); at least one refrigeration evaporator (12) fluidly connected between the outlet side (10b) of the at least one refrigeration expansion device (10) and the secondary low pressure input ports (6b, 7b) of the at least two variable ejectors (6, 7).
    • 喷射器制冷回路(1)包括高压喷射器回路(3),其包括循环制冷剂的流动方向:具有入口侧(4a)和出口侧(3)的排热热交换器/气体冷却器(4) 图4b); 具有并联连接的不同容量的至少两个可变喷射器(6,7),每个可变喷射器(6,7)包括主高压输入端口(6a,7a),次级低压输入端口(6b,7b) )和输出端口(6c,7c); 其中所述至少两个可变喷射器(6,7)的所述主高压输入端口(6a,7a)流体地连接到所述排热热交换器/气体冷却器(4)的出口侧(4b)。 具有入口(8a),液体出口(8c)和气体出口(8b)的接收器(8),其中所述入口(8a)流体地连接到所述输出端口(6c,7c) 两个可变喷射器(6,7); 具有至少一个具有入口侧(21a,21b,21c)和出口侧(22a,22b,22c)的至少一个压缩机(2a,2b,2c),所述入口侧(21a,21b,21c) 一个压缩机(2a,2b,2c)流体连接到接收器(8)的气体出口(8b),并且至少一个压缩机(2a,2b,2c)的出口侧(22a,22b,22c) 流体连接到排热热交换器/气体冷却器(4)的入口侧(4a)。 喷射器制冷回路(1)还包括制冷蒸发器流路(5),其包括循环制冷剂的流动方向:至少一个具有入口侧(10a)的制冷膨胀装置(10),流体连接到液体出口 (8c)和出口侧(7b); 至少一个冷冻蒸发器(12),其流体连接在所述至少一个制冷膨胀装置(10)的出口侧(10b)和所述至少两个可变喷射器(6)的所述二次低压输入端口(6b, 7)。
    • 139. 发明申请
    • 統合弁およびヒートポンプサイクル
    • 集成阀和热泵循环
    • WO2016125697A1
    • 2016-08-11
    • PCT/JP2016/052648
    • 2016-01-29
    • 株式会社デンソー
    • 大石 繁次
    • F25B41/06B60H1/32F25B1/00F25B13/00F25B43/00B60H1/22
    • B60H1/22B60H1/00485B60H1/00907B60H1/00921B60H1/32F25B1/10F25B5/04F25B6/04F25B9/008F25B13/00F25B41/04F25B41/06F25B43/00F25B45/00F25B2400/0409F25B2400/121F25B2400/13F25B2400/23F25B2500/18F25B2600/2501
    •  統合弁は、ボデーと、連結部材と、駆動部を有している。ボデーには、圧縮機から吐出された冷媒を減圧させるための減圧室と、中間圧冷媒通路および逆止弁を介して中間圧ポートに合流させる冷媒の流路を開閉するための開閉弁室が形成されている。連結部材は第1弁体と第2弁体を有する。第1弁体は、減圧室に配置され、圧縮機から吐出された冷媒を減圧させる減圧弁を構成する。第2弁体は、開閉弁室に配置され、中間圧ポートに合流させる冷媒の流量を調整するための開閉弁を構成する。連結部材は、減圧弁が絞り状態のときに開閉弁が全開状態となり、減圧弁が開弁状態のときに開閉弁も開弁状態となり、減圧弁が全開状態のときに開閉弁が閉弁状態となるように第1弁体および第2弁体を連結する。駆動部は連結部材を駆動する。
    • 该集成阀具有主体,连接构件和驱动单元。 在本体中,用于对从压缩机排出的制冷剂进行减压的减压室,以及用于通过中压制冷剂路径打开和关闭待接合到中压端口的制冷剂的流路的开闭阀室, 形成阀。 连接构件具有第一阀体和第二阀体。 第一阀体设置在减压室中,并且构成为用于对从压缩机排出的制冷剂进行减压的减压阀。 第二阀体设置在开闭阀室中,并且构成为用于调节要连接到中压端口的制冷剂的流量的开闭阀。 连接构件连接第一阀体和第二阀体,使得当减压阀处于节流状态时,开闭阀处于完全打开状态,当打开和关闭阀也处于打开状态时 减压阀处于打开状态,当减压阀处于完全打开状态时,开闭阀处于关闭状态。 驱动单元驱动连接构件。