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热词
    • 4. 发明申请
    • 冷凍サイクル装置
    • 制冷循环装置
    • WO2016075897A1
    • 2016-05-19
    • PCT/JP2015/005524
    • 2015-11-04
    • 株式会社デンソー
    • 太田 宏已
    • F25B41/06F25B13/00
    • F25B13/00F25B41/06Y02B30/72
    • 冷凍サイクル装置は、冷却用膨張弁(19)と、冷却用膨張弁(19)の絞り通路(66)を迂回させて冷媒を流すバイパス通路(22)と、バイパス通路(22)を開閉する逆止弁(23)とを設ける。逆止弁(23)は、バイパス通路(22)の温調用熱交換器(18)側からその反対側に向かう冷媒流れを許可し、その逆向きの冷媒流れを禁止する。温調対象物の冷却時では、開閉装置は、冷却用膨張弁(19)の絞り通路(66)、温調用熱交換器(18)、冷却用膨張弁(19)の戻り通路(63)の順に冷媒が流れる冷却用冷媒流路に切り替える。温調対象物の加熱時では、開閉装置は、バイパス通路(22)、温調用熱交換器(18)、冷却用膨張弁(19)の戻り通路(63)を冷媒が流れる加熱用冷媒流路に切り替える。
    • 本发明提供一种冷冻循环装置,其特征在于,包括:冷却用膨胀阀(19) 旁路通道(22),其允许冷却膨胀值(19)的限制通道(66)被旁路并通过冷却剂流动; 以及打开/关闭旁通通道(22)的止回阀(23)。 止回阀(23)允许冷却剂从旁通通道(22)的温度控制热交换器(18)侧朝向相对侧流动,并且防止冷却剂沿相反方向流过。 在冷却温度控制目标时,切换装置切换到冷却剂冷却剂流动通道,冷却剂顺序流过冷却膨胀阀(19)的限制通道(66),温度控制热交换器(18) )和冷却膨胀阀(19)的返回通道(63)。 在加热温度控制目标时,切换装置切换到冷却剂流过旁通通道(22),温度控制热交换器(18)和返回通道(63)的加热冷却剂流路, 的冷却膨胀阀(19)。
    • 7. 发明申请
    • 恒温液循環装置及び恒温液の温度調整方法
    • 恒温液体循环装置及调整恒温液体温度的方法
    • WO2014196662A1
    • 2014-12-11
    • PCT/JP2014/066202
    • 2014-06-18
    • SMC株式会社
    • 杉山進太郎
    • F25B1/00
    • F25B49/022F25B25/005F25B49/02F25B2341/065F25B2600/0251F25B2600/23F25B2600/2513F25B2700/1931F25B2700/21151Y02B30/72
    • 1つの電子膨張弁を使用した簡単な回路構成によって恒温液の温度調整と均圧動作を行うようにする。恒温液の温度に応じて冷凍回路の圧縮機(20)をオン・オフ制御すると共に、該圧縮機(20)がオンの時には、電子膨張弁(22)の開度を全開時より小さい制限開放状態下で変化させることにより、冷媒の流量を調整して恒温液の温度調整を行い、前記圧縮機(20)がオフの時には、前記電子膨張弁(22)の開度を前記制限開放状態時の開度より大きい均圧用開度に一定時間維持することにより、冷凍回路内の高圧部と低圧部との圧力差をなくし、前記圧縮機がオンした時の過負荷をなくす。
    • 为了能够使用使用单个电子膨胀阀的简单电路结构在恒温液体上进行压力平衡操作和温度调节。 根据恒温液体的温度对制冷回路的压缩机(20)进行ON / OFF控制。 当压缩机20打开时,电子膨胀阀22的开度在电子膨胀阀(22)完全打开的情况下开启程度小的限制开启状态下变化,由此, 调节冷却液流量,调节恒温液体的温度。 当压缩机20关闭时,电子膨胀阀22的开度在一定时间内保持在比限制打开状态下的开度大的压力平衡开度,因此, 消除了制冷剂回路中的高压部和低压部之间的压力差,防止压缩机接通时的过载。
    • 8. 发明申请
    • 減圧装置
    • 分解设备
    • WO2013190768A1
    • 2013-12-27
    • PCT/JP2013/003218
    • 2013-05-21
    • 株式会社デンソー
    • 阿波 良子山田 悦久西嶋 春幸高野 義昭
    • F25B41/06F16K1/32F16K47/02
    • F25B41/062F25B41/06F25B2341/0653F25B2341/0683F25B2500/12F25B2500/13Y02B30/72
    •  減圧装置(13)のボデー部(30)に冷媒流入口(31)から流入した冷媒を旋回させる旋回空間(33)、旋回空間(33)から流出した冷媒を減圧させる絞り空間(34b)、および絞り空間(34b)よりも冷媒流れ下流側に配置されて内部の冷媒圧力が均一となるように形成された下流側空間(34c)を形成する。これにより、旋回空間(33)にて圧力低下した冷媒を絞り空間(34b)へ流入させて沸騰遅れが生じることによる騒音発生原因を抑制するとともに、冷媒の減圧によって生じる衝撃波を下流側空間(34c)内で減衰し、衝撃波が減圧装置下流へ伝播することによる冷凍サイクル内での騒音発生を抑制できる。すなわち、蒸気圧縮式の冷凍サイクルに適用される減圧装置の騒音発生原因を抑制できる。
    • 从制冷剂流入口31流入的制冷剂旋转的旋转空间(33),对从旋转空间(33)流出的制冷剂减压的限制空间(34b) 设置在限制空间(34b)的制冷剂流下游侧并形成为在内部制冷剂压力变得均匀的侧空间(34c)形成在减压装置(13)的主体部(30)中。 结果,可以抑制由于在旋转空间(33)中的压力降低的制冷剂导致进入限制空间(34b)而产生沸腾延迟的原因而导致产生噪声的原因。 此外,由下降侧空间34c内的制冷剂压力降低引起的冲击波也能够被抑制,能够抑制由减压装置的下游的冲击波的传播引起的制冷循环中的噪声。 换句话说,可以抑制应用于蒸汽压缩型制冷循环的减压装置中的噪声产生的原因。