序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 制冷循环 CN200480004345.9 2004-02-26 CN1751212A 2006-03-22 小松俊二; 山本清一
一种制冷循环,其使用HFC-152a作为制冷剂,可以无过热度(SH)波动地稳定运行。制冷剂的充填量增加,确保膨胀装置入口的制冷剂的过冷却度(SC)总是置于不低于5度的状态,以使该过冷却度(SC)即使有压变化也不会变为0度。由此可抑制蒸发器出口的制冷剂的过热度(SH)的波动,使系统稳定。在该状态下,可通过减小膨胀装置的设定值来增加过热度(SH),以提高压缩机的效率。
2 膨胀 CN97112911.8 1997-05-30 CN1129757C 2003-12-03 藤本美津也; 渡辺和彦; 矢野公道
发明提供—种装在空调装置里的能防止其发生振荡现象的膨胀。它包括:感温棒36f、大直径的挡312、其一个端面与挡块312内面相接触而在另一端的中央形成突起部315且能自由滑动地插入到下部压工作室36c内的大直径部314、一端配装在大直径部314的突起部315内而另一端与阀体32b相接触地连成一体形成的杆部316。在突起部315外周上形成有凹部317,是安装抑制振荡现象的热传导率低的树脂构件101的安装结构。
3 膨胀 CN97109721.6 1997-04-25 CN1129756C 2003-12-03 藤本美津也; 渡辺和彦; 矢野公道
一种能防止空调装置中的膨胀中的波动现象的膨胀阀。它是在膨胀阀10里安装着构成阀体驱动棒的制感温棒200,这感温棒200设有直到感温部的有底圆孔210。由于这圆孔使感温棒的传热面积缩小,因而即使蒸发器的热负荷发生变动,膨胀阀10的应答特性也成钝感,从而能避免在冷冻系统里发生波动现象。
4 空调 CN96112658.2 1996-09-27 CN1156810A 1997-08-13 本乡一郎; 安藤正和
一种具有对即使在全闭合附近的开点存在分散性的电子膨胀阀进行制冷剂的小流量控制时也没有全闭合危险的控制部分的空调机。在具有包含可全闭合的电动膨胀阀的制冷循环系统并在各规定时间间隔控制电动膨胀阀开度的空调机中,设有在阀开度为规定开度以下时把阀开度的变化量限制在规定值以下的控制装置。当阀开度为规定开度以下时也可仅在变更阀开度向闭合方向时把阀开度变化量限制在规定值以下。
5 膨胀及膨胀阀的制造方法 CN200910252325.8 2009-12-02 CN101749901B 2012-10-10 池上真; 藤原健一
发明提供一种温度式膨胀,其适用于蒸汽压缩式制冷循环,使高压制冷剂减压膨胀,并使减压膨胀的低压制冷剂流到蒸发器入口侧,具有主体部、元件部、阀体。所述主体部具有使所述高压制冷剂流通的第一制冷剂通道、设置在所述第一制冷剂通道并使制冷剂减压膨胀的节流通道、及使所述蒸发器流出制冷剂流通的第二制冷剂通道。所述元件部配置在所述主体部的外部,具有压随动部件,其根据充填按照温度压力产生变化的感温介质的充填空间的内压和所述第二制冷剂通道流通制冷剂的压力之间的压差进行变位。所述阀体与所述压力随动部件联动并进行变位,调节所述节流通道的开度。在所述充填空间内与所述感温介质一起充填有使所述感温介质的冷凝温度降低的添加物。
6 制冷装置 CN200980110584.5 2009-03-11 CN101978227A 2011-02-16 笠原伸一
发明公开了一种制冷装置。在由制冷装置构成的空调机(10)中,设置有主控制器(60)和副控制器(70a、70b)。主控制器(60)的压缩机控制部对压缩机(31)的运转容量进行调节,若空调机(10)的能相对负荷过剩,就使压缩机(31)停止。若压缩机控制部使压缩机(31)进行启动和停止的频率升高,主控制器(60)的过热度目标值变更部就强行提高过热度目标值。之后,若在制冷运转过程中,副控制器(70a、70b)就利用已提高了的过热度目标值,对室内膨胀(42、47)的开度进行调节;若在制热运转过程中,主控制器(60)就利用已提高了的过热度目标值,对室外膨胀阀(34)的开度进行调节。
7 制冷循环 CN200410080140.0 2004-09-23 CN1601203A 2005-03-30 广田久寿; 佐伯真司; 西山武泰
发明提供了一种制冷循环,该制冷循环能够在解决振荡和油循环的问题的同时降低功率消耗。通过将膨胀和可变排量压缩机结合来形成制冷循环,其中膨胀阀控制供应到蒸发器的制冷剂的流率,这样在正常时间内,在蒸发器出口处的制冷剂就总是保持在预定的过热平,且该膨胀阀装有最小流率保障装置,其能够在流率受到最大程度地限制时容许制冷剂以预定的最小流率流动。
8 膨胀 CN97120428.4 1997-10-14 CN1193094A 1998-09-16 矢野公道; 渡辺和彦
利用一个旧式热膨胀阀体作为阀体,而热传感轴的杆件是小直径的,它根据动元件部分中膜片的位移穿过通道往返推动。沿着通道及穿过通道的杆件要形成间隙。为了封闭此间隙,在大孔中装用与杆件外圆相接触的X型圈,因而X型圈是装设在两个通道之间。此外使用一个止推螺帽作为自螺帽,将它装在大孔的杆件上,它与X型圈接触,因而防止由螺旋弹簧的弹簧力及通道中制冷剂压力所引起的X型圈纵向(即向动力元件部分)移动。
9 膨胀 CN97112911.8 1997-05-30 CN1180156A 1998-04-29 藤本美津也; 渡辺和彦; 矢野公道
发明提供一种装在空调装置里的能防止其发生振荡现象的膨胀。它包括:感温棒36f、大直径的挡312、其一个端面与挡块312内面相接触而在另一端的中央形成突起部315且能自由滑动地插入到下部压工作室36c内的大直径部314、一端配装在大直径部314的突起部315内而另一端与阀体32b相接触地连成一体形成的杆部316。在突起部315外周上形成有凹部317,是安装抑制振荡现象的热传导率低的树脂构件101的安装结构。
10 冷冻循环装置 CN93119985.9 1993-12-31 CN1093792A 1994-10-19 久保彻; 藤田义信; 神户崇幸
发明的冻冷循环装置能够迅速地使过热收敛于设定值,实现稳定的运转。逐次地检测出设定值SHs与过热SH之间的差值△SH的最大值△SHmax,同时检测出该最大值△SHmax在减小方向上的变化量,判断该变化量是否小于给定值,并判断此时的最大值△SHmax是否大于给定值,如果在一定次数的判断中连续地满足上述判定条件,则朝减小的方向修正电子膨胀的开度控制值。
11 空气调节装置 CN201480007041.1 2014-07-28 CN105473946A 2016-04-06 关谷祯夫; 小谷正直; 佐佐木重幸
发明提供一种抑制伴随压缩机的偶发停止而产生的消费电增大且节能性高的空气调节装置。相对于这样的课题,本发明的空气调节装置具备连接具备压缩机的室外机与多个室内机的冷冻循环装置,室内机使用吸入空气温度与设定温度的温度差信息,在对进行制冷运转或制热运转的热电偶打开运转与停止制冷运转或制热运转的热电偶关闭运转进行转换而进行空调运转的空气调节装置中,在满足室内机(A)从热电偶打开运转向热电偶关闭运转转换的热电偶关闭条件、且除室内机(A)以外没有热电偶打开运转中的室内机的情况下,使任一室内机转换至热电偶打开运转的偶发停止抑制运转模式。
12 用于生产和分配液态或半液态食品的机器 CN201110211485.5 2011-05-06 CN102318887A 2012-01-18 A·库奇; R·拉扎里尼
发明提供一种用于生产和分配液态或半液态食品的机器,该机器包括:容纳箱(2),其用于容纳液态基本产品;处理回路(10),其用于处理液态基本产品,从而得到液态或半液态食品;分配装置(30),其用于分配食品;热调节系统(11),其包括热回路(11′),热流体(11e)在热回路(11′)中循环,且热回路配备有:压缩机(11a)、冷凝器(11b)、电子膨胀(11c)、蒸发器(11d)和控制单元(11f),该控制单元被构造成用来:确定主参数(SH),该主参数表示从蒸发器(11d)出来的热流体(11e)的瞬时过热;确定参考参数(SHset),它作为预定值(SHmin)和辅助值(DT)的函数,该辅助值(DT)取决于从蒸发器(11d)出来的流体(11e)的温度(Tout)与从蒸发器(11d)出来的流体(11e)的饱和温度(Tsat)随时间的变化;产生用于阀(11c)的电子命令信号(S),它作为主参数(SH)与参考参数(SHset)之间的比较的函数。
13 膨胀及膨胀阀的制造方法 CN200910252325.8 2009-12-02 CN101749901A 2010-06-23 池上真; 藤原健一
发明提供一种温度式膨胀,其适用于蒸汽压缩式制冷循环,使高压制冷剂减压膨胀,并使减压膨胀的低压制冷剂流到蒸发器入口侧,具有主体部、元件部、阀体。所述主体部具有使所述高压制冷剂流通的第一制冷剂通道、设置在所述第一制冷剂通道并使制冷剂减压膨胀的节流通道、及使所述蒸发器流出制冷剂流通的第二制冷剂通道。所述元件部配置在所述主体部的外部,具有压随动部件,其根据充填按照温度压力产生变化的感温介质的充填空间的内压和所述第二制冷剂通道流通制冷剂的压力之间的压差进行变位。所述阀体与所述压力随动部件联动并进行变位,调节所述节流通道的开度。在所述充填空间内与所述感温介质一起充填有使所述感温介质的冷凝温度降低的添加物。
14 制冷剂系统中的回油控制 CN200480036575.3 2004-12-09 CN100443824C 2008-12-17 A·利夫森; M·F·塔拉斯; T·J·多布梅尔
多种控制算法可降低压缩机回油不充分的可能性。其中一种算法在多回路制冷剂系统中是实用的。如果压缩机开/闭循环的次数过多,控制装置将减少其中一个回路的制冷能。通过降低制冷能力,控制装置将会减少回路中的压缩机开/闭循环的次数。这样,油会继续在回路中循环,并可以更有效地返回到压缩机中。另一个影响油回流到压缩机中的问题是低质量流量的制冷剂在系统中循环。本发明披露了多种不同的提高制冷剂质量流量的方法,以保证油回流到压缩机中。
15 制冷剂系统中的回油控制 CN200480036575.3 2004-12-09 CN1890512A 2007-01-03 A·利夫森; M·F·塔拉斯; T·J·多布梅尔
多种控制算法可降低压缩机回油不充分的可能性。其中一种算法在多回路制冷剂系统中是实用的。如果压缩机开/闭循环的次数过多,控制装置将减少其中一个回路的制冷能。通过降低制冷能力,控制装置将会减少回路中的压缩机开/闭循环的次数。这样,油会继续在回路中循环,并可以更有效地返回到压缩机中。另一个影响油回流到压缩机中的问题是低质量流量的制冷剂在系统中循环。本发明披露了多种不同的提高制冷剂质量流量的方法,以保证油回流到压缩机中。如果影响油回流的原因是因为在蒸发器的蒸汽部分或吸入管路中油的粘性过高,则就采取措施来降低油的粘性。总的来说,本发明披露了三种不同的算法来保证油以更适当的流量返回到压缩机中,这三种算法可以独立使用也可结合使用。本发明提高了系统和压缩机的稳定性和性能,同时也避免了压缩机的损坏。
16 空调 CN96112658.2 1996-09-27 CN1140730C 2004-03-03 本乡一郎; 安藤正和
一种具有对即使在全闭合附近的开点存在分散性的电子膨胀阀进行制冷剂的小流量控制时也没有全闭合危险的控制部分的空调机。在具有包含可全闭合的电动膨胀阀的制冷循环系统并在各规定时间间隔控制电动膨胀阀开度的空调机中,设有在阀开度为规定开度以下时把阀开度的变化量限制在规定值以下的控制装置。当阀开度为规定开度以下时也可仅在变更阀开度向闭合方向时把阀开度变化量限制在规定值以下。
17 一种制冷系统 CN95190141.9 1995-02-22 CN1077270C 2002-01-02 H·贾斯特
脉宽调制法控制电磁膨胀(24)的冷冻剂流量,该阀用于双蒸发器两级循环制冷系统(10)。(10)有一分相器(22)接收低温蒸发器(20)的两相冷冻剂,将液相冷冻剂送给脉宽调制电磁阀(24)。(22)中有液面传感器(34),还有控制器(32)控制脉宽调制电磁阀(24)的工作循环,并接收液面传感器(34)的输入。(34)随液面变化提供连续变化信号或根据分相器的液面高于或低于给定液面来控制电磁阀的工作循环的液面开关。也可配备两个液面开关(34a,34b)。
18 冷冻循环装置 CN93119985.9 1993-12-31 CN1071882C 2001-09-26 久保彻; 藤田义信; 神户崇幸
发明的冻冷循环装置能够迅速地使过热收敛于设定值,实现稳定的运转。逐次地检测出设定值SHs与过热SH之间的差值△SH的最大值△SHmax,同时检测出该最大值△SHmax在减小方向上的变化量,判断该变化量是否小于给定值,并判断此时的最大值△SHmax是否大于给定值,如果在一定次数的判断中连续地满足上述判定条件,则朝减小的方向修正电子膨胀的开度控制值。
19 膨胀 CN97109721.6 1997-04-25 CN1176373A 1998-03-18 藤本美津也; 渡辺和彦; 矢野公道
一种能防止空调装置中的膨胀中的波动现象的膨胀阀。它是在膨胀阀10里安装着构成阀体驱动棒的制感温棒200,这感温棒200设有直到感温部的有底圆孔210。由于这圆孔使感温棒的传热面积缩小,因而即使蒸发器的热负荷发生变动,膨胀阀10的应答特性也成钝感,从而能避免在冷冻系统里发生波动现象。
20 蒸发器两级致冷循环中冷冻剂流量液面的控制 CN95190141.9 1995-02-22 CN1124055A 1996-06-05 H·贾斯特
脉宽调制法控制电磁膨胀(24)的冷冻剂流量,该阀用于双蒸发器两级循环制冷系统(10)。(10)有一分相器(22)接收低温蒸发器(20)的两相冷冻剂,将液相冷冻剂送给脉宽调制电磁阀(24)。(22)中有液面传感器(34),还有控制器(32)控制脉宽调制电磁阀(24)的工作循环,并接收液面传感器(34)的输入。(34)随液面变化提供连续变化信号或根据分相器的液面高于或低于给定液面来控制电磁阀的工作循环的液面开关。也可配备两个液面开关(34a,34b)。
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