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热词
    • 3. 发明申请
    • 空気調和機
    • 冷气机
    • WO2016170668A1
    • 2016-10-27
    • PCT/JP2015/062476
    • 2015-04-24
    • 三菱電機株式会社
    • 穴井 慎太郎
    • F24F11/02F24F11/04F24F11/053
    • F24F11/76F24F11/74F24F11/89F25B49/02F25B2500/19F25B2600/112F25B2700/1931F25B2700/21163F25B2700/21172F25B2700/21174F25B2700/21175
    • ダクト圧損やモータ特性、ファン特性を把握することなく所定の風量に調整することができる空気調和機を提供する。空気調和機は、冷媒を圧縮する圧縮機(1)、冷媒を凝縮する凝縮器(2)、減圧する膨張弁(3)および蒸発する蒸発器(4)が、冷媒を循環させる配管で連結された冷媒回路と、蒸発器(4)に空気を送風する送風機(5)と、前記圧縮機(1)、、膨張弁(3)および送風機(5)の動作を制御するコントローラ(7)と、を具備している。コントローラ(7)のメモリには、凝縮器および蒸発器の熱交換効率と送風量の関係を示すデータが格納され、コントローラ(7)は、前記データに基づいて熱交換効率と冷凍サイクルの状態から、送風機(5)の送風量を計算する。
    • 提供一种可以进行调节,以便确定管道压降,电动机的特性,风扇的特性等的空气调节器。 空气调节器设置有制冷剂回路,其中压缩制冷剂的压缩机(1),冷凝器冷凝器(2),减压阀的膨胀阀(3)和蒸发器 制冷剂通过允许制冷剂循环的管道连接。 空气调节器还设置有在蒸发器(4)上吹送空气的风扇(5),以及控制器(7),其控制压缩机(1),膨胀阀(3)和风扇( 5)。 显示冷凝器和蒸发器的气流速率与热交换效率之间的关系的数据被存储在控制器(7)的存储器中。 控制器(7)根据所述数据,利用热交换效率和制冷循环的状态来计算风扇(5)的风量。
    • 5. 发明申请
    • GEAR EXPANDER FOR ENERGY RECOVERY
    • 齿轮增压器用于能源回收
    • WO2016130870A1
    • 2016-08-18
    • PCT/US2016/017647
    • 2016-02-12
    • PARKER-HANNIFIN CORPORATION
    • HART, Charles MatthewLARASH, Richard CharlesJEGAN, Sathish Kumar
    • F25B11/02F25B9/06
    • F25B11/02F25B9/06F25B2400/14F25B2600/21F25B2700/1933F25B2700/197F25B2700/21175
    • A refrigeration system includes an evaporator, a compressor fluidly connected to the evaporator to compress low-pressure refrigerant exiting the evaporator to high-pressure vapor refrigerant, a high-side heat exchanger fluidly connected to the compressor to receive the high pressure vapor refrigerant and dissipate heat therefrom, and an energy recovery device configured to extract work from the high pressure refrigerant flowing therethrough, the energy recovery device including a gear expander, a generator and a controller. The gear expander having a fluid inlet, a fluid outlet in fluid communication with the fluid inlet, and a mechanical power output for outputting mechanical power created by fluid passing between the fluid inlet and fluid outlet, the fluid inlet arranged between a high pressure output of the compressor and an inlet of the evaporator. The generator is mechanically coupled to the gear mechanical power output and operative to convert mechanical power produced by the gear to electrical power. The controller is electrically coupled to the generator, the controller configured to regulate electrical power produced by the generator and output the regulated electrical power.
    • 制冷系统包括蒸发器,与蒸发器流体连接以将从蒸发器排出的低压制冷剂压缩到高压蒸汽制冷剂的压缩机,流体连接到压缩机的高侧热交换器,以接收高压蒸气制冷剂并消散 能量回收装置,该能量回收装置被配置为从其中流动的高压制冷剂中提取工作,能量回收装置包括齿轮膨胀机,发电机和控制器。 具有流体入口的齿轮膨胀器,与流体入口流体连通的流体出口和用于输出由在流体入口和流体出口之间通过的流体产生的机械动力的机械动力输出,流体入口布置在 压缩机和蒸发器的入口。 发电机机械耦合到齿轮机械动力输出并且可操作地将由齿轮产生的机械功率转换成电力。 控制器电耦合到发电机,该控制器被配置为调节由发电机产生的电力并输出调节的电力。
    • 6. 发明申请
    • ヒートポンプサイクル
    • 热泵循环
    • WO2016129498A1
    • 2016-08-18
    • PCT/JP2016/053383
    • 2016-02-04
    • 株式会社デンソー
    • 河野 紘明
    • F25B1/00B60H1/22B60H1/32
    • B60H1/00899B60H1/00885B60H1/00907B60H1/00921B60H1/22B60H1/3213B60H2001/3267F25B5/04F25B6/04F25B41/003F25B41/04F25B49/02F25B2341/0662F25B2400/0403F25B2400/0409F25B2400/0411F25B2400/13F25B2400/23F25B2600/2501F25B2700/04F25B2700/1931F25B2700/195F25B2700/2104F25B2700/2106F25B2700/21161F25B2700/21163F25B2700/21173F25B2700/21175
    •  ヒートポンプサイクルは、圧縮機(11)と、送風空気を加熱する第1室内熱交換器(12)と、圧縮機を出た冷媒のうち潤滑油を除いた気相冷媒と残りの冷媒とを分離する分離器(14)と、分離器から流出した残りの冷媒と外気との間で熱交換する室外熱交換器(20)と、空気流を冷却する第2室内熱交換器(23)と、制御弁(13)と、アキュムレータ(24)と、第2室内熱交換器をバイパスしてアキュムレータの入口側に接続する第1バイパス通路(25)と、を備える。ヒートポンプサイクルは、分離器から流出した気相冷媒を第2室内熱交換器に溜めつつ、圧縮機、第1室内熱交換器、制御弁、分離器、室外熱交換器、第1バイパス通路、アキュムレータを含む冷媒回路に冷媒を循環させた状態で、制御弁によって冷媒を減圧させるように第1室内熱交換器の出口および分離器の入口の間の冷媒流路の開度を制御して第1室内熱交換器において空気流を加熱する。
    • 热泵循环包括:压缩机(11); 第一室内热交换器(12),用于加热吹风; 将从压缩机排出的制冷剂分离成从其中除去润滑油的气相制冷剂和剩余制冷剂的分离器(14) 室外热交换器(20),用于在外部空气与从分离器流出的剩余制冷剂之间进行热交换; 第二室内热交换器(23),用于冷却空气流; 控制阀(13); 蓄能器(24); 以及通过绕过第二室内热交换器连接到蓄电池的入口侧的第一旁通通道(25)。 热泵循环通过控制第一室内热交换器出口和分离器入口之间的制冷剂流动路径被打开的程度来加热第一室内热交换器中的空气流,使得制冷剂的压力通过控制阀在 在制冷剂在包括压缩机,第一室内热交换器,控制阀,分离器,室外热量的制冷剂回路中循环的状态下,将从分离器流出的气相制冷剂储存在第二室内热交换器中 交换器,第一旁路通道和蓄电池。
    • 9. 发明申请
    • 冷凍サイクル装置
    • 冷冻循环装置
    • WO2015111379A1
    • 2015-07-30
    • PCT/JP2015/000094
    • 2015-01-12
    • 株式会社デンソー
    • 桑原 幹治
    • F25B1/00B60H1/22F16K17/02F16K17/04
    • F25B41/062B60H1/00485F25B5/04F25B2400/0409F25B2400/0411F25B2600/0253F25B2600/112F25B2600/2513F25B2600/2519F25B2700/1931F25B2700/2104F25B2700/21152F25B2700/21171F25B2700/21175
    •  冷凍サイクル装置において、蒸発圧力調整弁(19)として、筒状弁体部(92)の変位量Lの増加に対する冷媒通路面積の増加度合が変位量Lの増加に比例して線形的に増加する場合の増加度合よりも大きくなっているものを採用して、設定圧力Psetが目標蒸発圧力PEOよりも低くなるようにする。さらに、蒸発器における冷媒蒸発圧力Peが、設定圧力Psetおよび目標蒸発圧力PEOのうち高い方の値である目標蒸発圧力PEOに近づくように、圧縮機(11)の作動を制御する。これにより、蒸発圧力調整弁(19)を用いることによって生じる制御干渉を抑制し、圧縮機の消費動力を不必要に増加させることなく、室内蒸発器に要求される冷却能力を発揮させることができる。
    • 在这种冷冻循环装置中,采用蒸发压力调节阀(19),其中相对于圆柱形阀体(92)的位移量(L)的增加,制冷剂通过面积的增加程度, 大于在与位移量(L)的增加成比例地线性增加的情况下观察到的增加程度; 并且设定压力(Pset)低于目标蒸发压力(PEO)。 此外,压缩机(11)的操作被控制成使得蒸发器中的制冷剂蒸发压力(Pe)接近于目标蒸发压力(PEO)的值,其值设定为较高 压力(Pset)和目标蒸发压力(PEO)。 这样做,由于使用蒸发压力调节阀(19)而发生的控制干扰被最小化,并且可以在不必要地增加压缩机所消耗的功率的情况下产生室内蒸发器所需的冷却性能。