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    • 2. 发明申请
    • 空気調和装置
    • 空调设备
    • WO2013061365A1
    • 2013-05-02
    • PCT/JP2011/005962
    • 2011-10-26
    • 三菱電機株式会社島津 裕輔
    • 島津 裕輔
    • F25B41/06
    • F25B41/062F25B13/00F25B2500/12F25B2600/2513
    •  膨張機構の入口の冷媒状態に関わらず冷媒流動音を抑制することができる空気調和装置を得る。 流量調整弁4と並列に、冷媒流路を開閉する開閉弁6と、冷媒が通過可能な多孔体を有する絞り機構10とが直列に接続され、制御装置50は、流量調整弁4の開度が、全閉より大きく所定開度未満のとき、前記開閉弁6を開とし、前記膨張弁4の開度が、前記所定開度以上のとき、前記開閉弁6を閉とすることを特徴とする空気調和装置。
    • 获得的空调装置被构造成使得可以减小制冷剂的流动的噪声,而与膨胀机构的入口处的制冷剂的状态无关。 空气调节装置的特征在于,使制冷剂流路开闭的开闭阀(6)和制冷剂可以通过的具有多孔体的节流机构(10)串联连接, 与流量调节阀(4)平行,并且当流量调节阀(4)的开度大于阀的全闭状态且小于预定开度时, 控制装置(50)打开开闭阀(6),当膨胀阀(4)的开度大于或等于预定开度时,控制装置(50) 关闭阀(6)。
    • 3. 发明申请
    • 空気調和装置
    • 空调设备
    • WO2010131335A1
    • 2010-11-18
    • PCT/JP2009/058880
    • 2009-05-13
    • 三菱電機株式会社島津 裕輔高山 啓輔山下 浩司森本 裕之若本 慎一
    • 島津 裕輔高山 啓輔山下 浩司森本 裕之若本 慎一
    • F25B1/00F25B29/00
    • F25B25/005F25B13/00F25B2313/006F25B2313/0231F25B2313/0233F25B2313/02741F25B2341/0662F25B2600/13Y02B30/745
    •  第1のサイクル5は、第1の媒体が外気と熱交換する第1の熱交換器11と、この第1のサイクル5と第2のサイクル6間及び第1のサイクル5と第3のサイクル7間で熱交換する第2の熱交換器15、第3の熱交換器17との間に第1の減圧弁14と第2の減圧弁16を介して直列に接続することで、冷房、暖房、冷暖同時運転、二温度の冷房、二温度の暖房と、柔軟に対応して回路を実現できる。冷温熱を搬送する第2のサイクル6と第3のサイクル7は、各分岐での室内機出入り口温度に応じて流量調整弁32で第2の媒体の流量が調整され、全体の流量は最小抵抗法によりポンプの回転数が制御されて全体の流量が定まる。事前応答性確認評価により、応答が速いため、負荷が複数あり変化が著しくても、安定した制御ができ、高効率の運転が可能となる。
    • 本发明提供一种空调装置,具备:第一循环(5),其中第一介质与周围空气进行热交换的第一热交换器(11),第二热交换器(15)和第三热交换器(17) )分别在第一循环(5)和第二循环(6)之间以及在第一循环(5)和第三循环(7)之间进行热交换,经由第一减压阀(14)彼此串联连接 )和第二减压阀(16)能够实现对冷却,加热,同时冷却和加热操作,双温冷却和双温加热灵活地响应的回路。 在用于传递低/高热量的第二循环(6)和第三循环(7)中,根据室内机的入口/出口温度,第二介质的流量由流量调节阀(32)调节 在每个分支处,并且确定整个流速,使得通过最小阻力法控制泵的速度。 以前的责任确认评估作出回应。 因此,即使负载多重且严重变化,也能够稳定地进行空调装置的高效运行。
    • 4. 发明申请
    • 空気調和装置
    • 冷气机
    • WO2010128557A1
    • 2010-11-11
    • PCT/JP2009/058693
    • 2009-05-08
    • 三菱電機株式会社若本 慎一山下 浩司竹中 直史島津 裕輔
    • 若本 慎一山下 浩司竹中 直史島津 裕輔
    • F25B1/00F25B1/10F25B29/00
    • F25B13/00F25B1/10F25B7/00F25B9/06F25B11/02F25B25/005F25B2309/061F25B2313/006F25B2313/0231F25B2313/0272F25B2313/02741F25B2341/0662F25B2400/0411F25B2400/14
    •  人体への影響が懸念される冷媒を室内ユニットが設置される室内等に漏洩させないようにした冷暖房同時運転が可能で、冷媒流量制御装置による性能低下や室内ユニットの冷房能力の低下を防止できる多室形の空気調和装置を提供する。 圧縮機11、室外熱交換器13、第2冷媒流量制御装置25b、第1中間熱交換器21、第1冷媒流量制御装置25、第2中間熱交換器22、及び、第3冷媒流量制御装置25cが直列に接続された熱源側冷媒回路Aと、第1中間熱交換器21及び第2中間熱交換器22のそれぞれと各室内熱交換器31が直列に接続された利用側冷媒回路Bと、を備え、第1中間熱交換器21及び第2中間熱交換器22のそれぞれで、熱源側冷媒回路Aを循環する熱源側冷媒と利用側冷媒回路Bを循環する利用側冷媒とを、熱交換させる。 
    • 本发明提供一种多室型空调机,其能够同时进行制冷加热运转,同时防止对人体有影响的制冷剂泄漏到室内机的室内,能够防止由制冷剂流量控制器或者制冷剂流量控制器导致的性能下降, 室内机冷却性能下降。 一种多室型空调机,其特征在于,具备:压缩机11,室外热交换器13,第二制冷剂流量控制器25b,第一中间热交换器21, 第一制冷剂流量控制器(25),第二中间热交换器(22)和第三制冷剂流量控制器(25c)串联连接; 和第一中间热交换器(21)和第二中间热交换器(22)分别与各室内热交换器(31)串联连接的利用侧制冷剂回路(B)。 第一中间热交换器(21)和第二中间热交换器(22)在循环通过热源侧制冷剂回路(A)的热源侧制冷剂与通过利用侧制冷剂回路( B)。
    • 6. 发明申请
    • 冷凍サイクル装置
    • 制冷循环装置
    • WO2014097484A1
    • 2014-06-26
    • PCT/JP2012/083317
    • 2012-12-21
    • 三菱電機株式会社島津 裕輔高山 啓輔
    • 島津 裕輔高山 啓輔
    • F25B1/00F25B43/00F25B43/02
    • F25B40/02F25B7/00F25B2341/0662F25B2400/053F25B2400/054F25B2400/121F25B2400/13F25B2400/16F25B2400/23
    •  本発明に係る冷凍サイクル装置1は、第1圧縮機21と第1放熱器22と第1減圧装置24と第1蒸発器25と、が順次接続され、冷媒を貯留する空間を有する貯留容器23を介して、冷媒を循環させる第1循環回路11と、貯留容器23の空間の下部と、第1循環回路11の第1蒸発器25と第1圧縮機21との間と、を連通するバイパス流路12と、を備え、貯留容器23は、第1循環回路11の、第1減圧装置24が接続された側の第1放熱器22と第1蒸発器25との間に接続され、貯留容器23の空間に貯留される冷媒は、冷却手段によって冷却されるものである。
    • 该制冷循环装置(1)设置有:第一循环回路(11),其中第一压缩机(21),第一散热器(22),第一减压装置(24)和第一蒸发器(25) 以给定的顺序连接,并且使制冷剂经由具有保持制冷剂的空间的保持容器(23)循环; 以及将保持容器(23)的空间的底部与第一蒸发器(24)和第一压缩机(21)之间的第一循环回路(11)的一部分相互连接的旁通管道(12)。 保持容器(23)在第一减压装置(24)与第一循环回路(11)连接的一侧连接在第一蒸发器(25)和第一散热器(22)之间,并且制冷剂保持在 保留容器(23)的空间由冷却装置冷却。
    • 7. 发明申请
    • 冷凍サイクル装置
    • 制冷循环装置
    • WO2013093981A1
    • 2013-06-27
    • PCT/JP2011/007209
    • 2011-12-22
    • 三菱電機株式会社島津 裕輔
    • 島津 裕輔
    • F25B1/00
    • F25B49/02F25B9/006F25B49/005F25B2400/08F25B2500/19
    •  圧縮機21、凝縮器22、膨張弁23、蒸発器24が冷媒配管を介して接続された冷凍サイクルに非共沸混合冷媒である冷媒を循環させる冷凍サイクル装置1において、冷凍サイクル運転中で冷媒温度及び冷媒圧力が変化する前後の状態に基づいて冷媒の循環組成値を演算し、基準組成値、冷媒の循環組成値により第2温度センサ45を校正するdT、圧力センサ44を校正するdPを演算し、dTにより出口側の冷媒の温度の値を校正し、dPにより冷媒の圧力の値を校正し、冷凍サイクルを運転させる。
    • 制冷循环装置(1)在制冷循环中使作为非共沸混合制冷剂的制冷剂循环,其中压缩机(21),冷凝器(22),膨胀阀(23)和蒸发器(24)是 通过制冷剂管连接,其中在制冷循环的运行期间,基于制冷剂温度和制冷剂压力的变化之前和之后的状态计算循环组成值,修正第二温度传感器(45)的dT值, 并且根据参考组成值和制冷剂的循环组成值计算校正压力传感器(44)的dP值,使用dT校正出口侧的制冷剂的温度值,制冷剂的压力值 使用dP校正,并且运行制冷循环。
    • 9. 发明申请
    • 空気調和装置及び中継装置
    • 空调和继电器
    • WO2010049998A1
    • 2010-05-06
    • PCT/JP2008/069598
    • 2008-10-29
    • 三菱電機株式会社山下 浩司森本 裕之本村 祐治鳩村 傑田中 直樹若本 慎一岡崎 多佳志島津 裕輔
    • 山下 浩司森本 裕之本村 祐治鳩村 傑田中 直樹若本 慎一岡崎 多佳志島津 裕輔
    • F24F5/00F25B1/00F25B13/00
    • F24F3/06F24F1/02F25B5/04F25B13/00F25B25/005F25B43/04F25B2313/003F25B2313/006F25B2313/0231F25B2313/0233F25B2313/0272F25B2400/24F25B2500/01
    •  室内機まで冷媒を循環させず、さらに省エネルギ化をはかることができ、かつ工事性が容易な空気調和装置を得る。 圧縮機10、四方弁11、熱源側熱交換器12、膨張弁16a~16e及び中間熱交換器15a、15bを配管接続して冷凍サイクル回路を構成し、中間熱交換器15a、15b、ポンプ21a、21b及び利用側熱交換器26a~26dを配管接続して熱媒体循環回路を構成し、建物9の室外等の空間に設置され、圧縮機10、四方弁11および熱源側熱交換器12を収容する室外機1と複数階を隔てた設置階内であって、室内空間7とは異なる非対象空間8に設けられ、膨張弁16a~16e、ポンプ21および中間熱交換器15a、15bを収容する中継ユニット3との間を2本の配管で接続し、また、中継ユニット3と、利用側熱交換器26a~26dを収容し、室内空間7を空気調和できる位置に設置する室内機2との間を室内外を仕切る壁の外側から2本の配管で接続するものである。
    • 一种不会将制冷剂循环到室内机的空调器,节省能量并且可以容易地安装。 制冷循环回路通过将压缩机10,四通阀11,热源侧热交换器12,膨胀阀16a〜16e与中间热交换器15a,15b连接而构成。 管道和加热介质循环回路通过管道连接中间热交换器(15a,15b),泵(21a,21b)和利用侧热交换器(26a-26d)而构成。 室外单元(1)安装在例如空间中。 建筑物(9)的室外,并容纳压缩机(10),四通阀(11)和热源侧热交换器(12)。 中继单元(3)设置在空调(8)中,其不被空调,并且与由室外单元分离的多层地板的安装地板中的室内空间(7)不同,并且容纳 膨胀阀(16a-16e),泵(21)和中间热交换器(15a,15b)。 室外机和继电器通过两个管道连接。 容纳利用侧热交换器(26a-26d)并位于能够对室内空间(7)进行空调的位置的中继单元(3)和室内单元(2)通过两个管路从 在墙壁外分隔室内和户外。
    • 10. 发明申请
    • 冷凍サイクル装置
    • 制冷循环装置
    • WO2009142067A1
    • 2009-11-26
    • PCT/JP2009/056662
    • 2009-03-31
    • 三菱電機株式会社島津 裕輔
    • 島津 裕輔
    • F25B1/00F25B1/10
    • F25B9/008F25B1/10F25B9/06F25B13/00F25B2309/061F25B2313/02533F25B2313/02541F25B2313/02742F25B2400/0401F25B2400/072F25B2400/14F25B2500/26
    •  膨張機を起動させるために大きな動力が必要となっても、圧縮機を起動させて、膨張機を起動させることができる冷凍サイクル装置を得る。  冷媒を圧縮する第1の圧縮機1と、第1の圧縮機1により圧縮された冷媒の熱を放散する室外熱交換器2と、室外熱交換器2を通過した冷媒を減圧する膨張機3と、膨張機3により減圧された冷媒が蒸発する室内熱交換器4と、膨張機3によって冷媒が減圧される際に発生する動力を回収する駆動軸5とを備えた空気調和機において、膨張機3と室内熱交換器4との間に設けられ、膨張機3から室内熱交換器4への冷媒の移動を制御する開閉弁6を備え、第1の圧縮機1が起動し、膨張機3の内部の冷媒の圧力が臨界圧力以上になった後、開閉弁6開いて、冷媒の動圧によって膨張機3を起動させる。
    • 即使在起动膨胀机时需要大功率的制冷循环装置,也可以通过启动压缩机启动膨胀机。 一种设置有用于压缩制冷剂的第一压缩机(1)的空气调节器,用于耗散由第一压缩机(1)压缩的制冷剂的热量的室外热交换器(2),用于降低制冷剂压力的膨胀器(3) 通过室外热交换器(2)的室内热交换器(4),其中由膨胀机(3)压缩的制冷剂被蒸发,以及用于回收制冷剂减少时产生的动力的驱动轴(5) 在膨胀机(3)的压力下。 空气调节器设置有安装在膨胀机(3)和室内热交换器(4)之间的开关阀(6),并且控制制冷剂从膨胀机(3)到室内热交换器(4)的运动。 在第一压缩机(1)启动以将膨胀机(3)中的制冷剂的压力增加到临界压力以上之后,开关阀(6)打开,膨胀机(3)由 制冷剂的动态压力。