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    • 2. 发明申请
    • 冷凍空気調和装置
    • 制冷空调
    • WO2009130929A1
    • 2009-10-29
    • PCT/JP2009/051526
    • 2009-01-30
    • 三菱電機株式会社角田 昌之永田 英彰下地 美保子岡崎 多佳志島津 裕輔関屋 慎石園 文彦幸田 利秀
    • 角田 昌之永田 英彰下地 美保子岡崎 多佳志島津 裕輔関屋 慎石園 文彦幸田 利秀
    • F25B1/10F25B1/00F25B9/06F25B31/00
    • F25B1/10F25B1/04F25B9/06F25B2309/061F25B2400/04F25B2400/072F25B2400/14
    •  さらに効率よく膨張機構において動力回収を行い、装置全体の高効率化、省エネルギ化等を図ることができる冷凍空調装置を提供する。  冷媒を圧縮する主圧縮機4と、冷媒を冷却するガスクーラ8と、冷却に係る冷媒を減圧及び膨張し、膨張に係る動力を回収する膨張機構2及び膨張機構2が回収した動力で駆動し、主圧縮機4の圧縮に係る冷媒をさらに圧縮してガスクーラ8に送るサブ圧縮機構3を有する膨張機1と、膨張機構2の減圧に係る冷媒を加熱する蒸発器10と、主圧縮機4とサブ圧縮機構3との間で、主圧縮機4が圧縮した冷媒を冷却する中間冷却器7と、膨張機構2とサブ圧縮機構3とのそれぞれの冷媒流入口における冷媒比容積の比が、膨張機構2とサブ圧縮機構3とのそれぞれの吸入容積の比となるように、中間冷却バイパス弁12の開度を制御する制御手段30とを備えるものである。
    • 一种制冷空调,其中膨胀机构更有效地回收电力,并且整体上起作用并且更有效地节约能量。 制冷空调具有用于压缩制冷剂的主压缩机(4) 用于冷却制冷剂的气体冷却器(8); 膨胀机(1)具有膨胀机构(2),该膨胀机构(2)降低了涉及冷却的制冷剂的压力并使其膨胀并且恢复膨胀所涉及的动力,所述膨胀机(1)还具有压缩子机构(3) 通过膨胀机构(2)回收的动力,进一步压缩由主压缩机(4)压缩的制冷剂,并将进一步的压缩制冷剂输送到气体冷却器(8); 用于通过膨胀机构(2)加热涉及减压的制冷剂的蒸发器(10); 用于在主压缩机(4)和压缩副机构(3)之间冷却由主压缩机(4)压缩的制冷剂的中间冷却器(7)。 以及用于控制中间冷却旁通阀(12)的开度的控制装置(30),使得膨胀机构(2)的各制冷剂流入口处的制冷剂的比容与压缩次级阀 机构(3)是膨胀机构(2)和压缩子机构(3)的吸入容积之间的比率。
    • 6. 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
    • WO2009147882A1
    • 2009-12-10
    • PCT/JP2009/054874
    • 2009-03-13
    • 三菱電機株式会社岡崎 多佳志
    • 岡崎 多佳志
    • F25B1/10
    • F25B13/00F25B1/04F25B1/10F25B9/008F25B9/06F25B2309/061F25B2313/02742F25B2400/072F25B2400/13F25B2400/14F25B2600/2513
    •  この発明は、第1圧縮機及び膨張機で駆動する第2圧縮機を用いる冷凍サイクル装置において、高低圧熱交換器を設け、高低圧熱交換器の低圧側出口を低圧部または中間圧部にバイパスして膨張機の入口密度を調節し、効率の高い冷凍サイクル装置を提供する。  この発明の冷凍サイクル装置の高低圧熱交換器では、膨張機での回収動力と第2圧縮機の必要動力とが釣り合うように、高圧冷媒と、高低圧熱交換器の高圧冷媒の入口部で分岐され減圧された減圧冷媒との間での熱交換量を変化させ、膨張機に流入する冷媒の密度を調節するようになっている。
    • 本发明提供一种使用第一压缩机和由膨胀机驱动的第二压缩机的制冷循环装置,其是具有高低压热交换器的高效率制冷循环装置,其中,所述膨胀机的入口密度为 通过将高压和低压热交换器的低压出口旁路到低压或中压部分进行调节。 在制冷循环装置的高压低压热交换器中,高压制冷剂与在高低压热交换器的高压制冷剂入口部分分支的减压制冷剂之间的热交换量和 压力降低的流量将被改变,并且调节流入膨胀器的制冷剂的密度,从而扩张器回收的功率和第二压缩机所需的功率相匹配。