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公开(公告)号:CN107429961B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201680019710.6
申请日:2016-03-28
Applicant: 大金工业株式会社
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明提供一种在抑制成本的情况下检测制冷剂泄漏或填充制冷剂量不足的制冷装置。空调系统(100)包括:过冷却热交换器(16)、第二室外膨胀阀(15)、第一制冷剂流量运算部(55)、第二制冷剂流量运算部(56)以及制冷剂量判定部(57)。过冷却热交换器(16)包含配置在制冷剂主回路(RC1)上的第一流路(161)以及配置在旁通回路(RC2)上的第二流路(162)。第二室外膨胀阀(15)被配置在旁通回路(RC2)中过冷却热交换器(16)的上游侧。第一制冷剂流量计算运算部(55)基于制冷循环理论,来计算流过旁通回路(RC2)的制冷剂流量作为第一制冷剂流量(Fr1),第二制冷剂流量运算部(56)基于流体理论,来计算流过旁通回路(RC2)的制冷剂流量作为第二制冷剂流量(Fr2)。制冷剂量判定部(57)基于第一制冷剂流量(Fr1)与第二制冷剂流量(Fr2)的比较结果,判定制冷剂泄漏或填充制冷剂量不足。
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公开(公告)号:CN108474604A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680018869.6
申请日:2016-03-28
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 本发明的课题在于在空调装置中提高制冷剂的泄漏检测的可靠性,该空调装置包括使用气化时的比重大于空气的制冷剂的天花板设置型室内单元。室内机(40A、40B)为至少一个室内单元,该室内单元具有:形成进风口及出风口、使室内空气从进风口吸入并使调节空气从出风口吹出的室内风扇(43)、进风温度传感器(46)、用于使气化时的比重大于空气的制冷剂循环以将室内空气生成调节空气的室内侧制冷剂回路(11a、11b)、以及用于对室内侧制冷剂回路(11a、11b)的制冷剂的温度进行检测的制冷剂温度传感器(47a、47b、47c)。控制装置(30)根据制冷剂温度传感器(47a、47b、47c)的检测值及/或运转模式来驱动室内风扇(43),并利用制冷剂气体传感器(45)来检测制冷剂的泄漏。
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公开(公告)号:CN107709902A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201680037171.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种空调系统(1),作为进行液体侧切断阀(7、7a、7b)和气体侧切断阀(8、8a、8b)的动作确认的切断阀检查处理,其在制冷循环状态下进行压缩机(21)的运行以及液体侧切断阀(7、7a、7b)和气体侧切断阀(8、8a、8b)的开关操作,基于设置在室内单元(4、4a、4b)的温度传感器检测出的温度值,判定液体侧切断阀(7、7a、7b)和气体侧切断阀(8、8a、8b)是否正常动作。
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公开(公告)号:CN104736950B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201280076446.1
申请日:2012-10-18
CPC classification number: F25B13/00 , F25B47/025 , F25B2400/24
Abstract: 空调装置(1)包括制冷剂回路(10),该制冷剂回路(10)具有压缩机(21)、室外热交换器(23)、室内热交换器(42a、42b)及蓄热热交换器(28),该蓄热热交换器(28)在制冷剂与蓄热材料之间进行热交换,空调装置(1)能在制热运转时进行蓄热运转,并能在除霜运转时进行蓄热利用运转。并且,在空调装置(1)中,在制热运转时的蓄热运转中,在蓄热累积时间达到了蓄热完成累积时间以上的情况下,结束蓄热运转,其中,所述蓄热累积时间是制冷剂的冷凝温度达到了蓄热完成冷凝温度以上的时间的累积值,在蓄热运转结束后,进行制热运转,并进行用于使蓄热材料保温的保温运转。
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公开(公告)号:CN104736949A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201280076445.7
申请日:2012-10-18
CPC classification number: F25B13/00 , F25B47/022 , F25B49/02 , F25B2313/0233 , F25B2313/02742 , F25B2313/0311 , F25B2313/0314 , F25B2400/24 , F25B2600/2501 , F25B2600/2513 , F25B2700/1931 , F25B2700/1933 , F25B2700/21151 , F25B2700/21152 , F25B47/02
Abstract: 空调装置(1)包括制冷剂回路(10),该制冷剂回路(10)具有压缩机(21)、室外热交换器(23)、室内热交换器(42a、42b)以及蓄热热交换器(28),该蓄热热交换器(28)使制冷剂与蓄热材料之间进行热交换,该空调装置(1)能在制热运转时进行蓄热运转,能在除霜运转时进行蓄热利用运转。制冷剂回路(10)还具有用于对在蓄热热交换器(28)内流动的制冷剂的流量进行改变的蓄热膨胀阀(29)。并且,在空调装置(1)中,在蓄热运转中,对蓄热膨胀阀(29)的开度进行控制,以达到由如下的函数确定的蓄热运转设定开度,该函数是基于制冷剂的冷凝压力、蓄热膨胀阀(29)的出口处的液管压力以及蓄热热交换器(28)的入口及出口处的制冷剂的焓的函数。
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公开(公告)号:CN102869929B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201080066427.1
申请日:2010-04-30
IPC: F25B1/00
CPC classification number: F25B13/00 , F25B49/02 , F25B2313/006 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2339/047 , F25B2600/021 , F25B2600/0271 , F25B2600/2509 , F25B2600/2513 , F25B2700/1931 , F25B2700/1933 , F25B2700/21151 , F25B2700/21152 , F25B2700/21161 , F25B2700/21162 , F25B2700/21174 , F25B2700/21175 , Y02B30/741
Abstract: 一种热泵系统(1),具有将主制冷剂回路(20)的从利用侧热交换器(41)的出口到热源侧膨胀阀(28)为止之间的部分与压缩机(21)的吸入侧连接的旁通回路(30),主制冷剂回路由变容量式的压缩机(21)、利用侧热交换器(41)、可变式的热源侧膨胀阀(28)及热源侧热交换器(26)连接而成。旁通回路(30)具有旁通管(31)和使在旁通管(31)中流动的液体制冷剂减压的旁通膨胀阀(32)。旁通膨胀阀(32)是可变式的。控制部(1a)进行液体注入控制,通过控制旁通膨胀阀(32),使压缩机(21)的排出温度(Td)达到目标排出温度(Tds),在液体注入控制中,旁通膨胀阀(32)的上限开度(OPix)根据与热源侧膨胀阀(28)的开度(OPe)的相关值来确定。
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公开(公告)号:CN102869929A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201080066427.1
申请日:2010-04-30
IPC: F25B1/00
CPC classification number: F25B13/00 , F25B49/02 , F25B2313/006 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2339/047 , F25B2600/021 , F25B2600/0271 , F25B2600/2509 , F25B2600/2513 , F25B2700/1931 , F25B2700/1933 , F25B2700/21151 , F25B2700/21152 , F25B2700/21161 , F25B2700/21162 , F25B2700/21174 , F25B2700/21175 , Y02B30/741
Abstract: 一种热泵系统(1),具有将主制冷剂回路(20)的从利用侧热交换器(41)的出口到热源侧膨胀阀(28)为止之间的部分与压缩机(21)的吸入侧连接的旁通回路(30),主制冷剂回路由变容量式的压缩机(21)、利用侧热交换器(41)、可变式的热源侧膨胀阀(28)及热源侧热交换器(26)连接而成。旁通回路(30)具有旁通管(31)和使在旁通管(31)中流动的液体制冷剂减压的旁通膨胀阀(32)。旁通膨胀阀(32)是可变式的。控制部(1a)进行液体注入控制,通过控制旁通膨胀阀(32),使压缩机(21)的排出温度(Td)达到目标排出温度(Tds),在液体注入控制中,旁通膨胀阀(32)的上限开度(OPix)根据与热源侧膨胀阀(28)的开度(OPe)的相关值来确定。
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公开(公告)号:CN102326037A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201080009771.7
申请日:2010-02-23
Inventor: 本田雅裕
CPC classification number: F25B49/022 , F24D11/0214 , F25B7/00 , F25B13/00 , F25B2313/02741 , F25B2339/047 , F25B2700/1931 , Y02B30/125
Abstract: 一种热泵系统(1),包括:热源侧制冷剂回路(20),该热源侧制冷剂回路具有热源侧压缩机(21)、作为热源侧制冷剂的散热器起作用的第一利用侧热交换器(41a)、作为热源侧制冷剂的散热器起作用的热源侧热交换器(24);以及利用侧制冷剂回路(40a),该利用侧制冷剂回路具有利用侧压缩机(62a)、作为利用侧制冷剂的散热器起作用来加热水介质的制冷剂—水热交换器(65a)、通过热源侧制冷剂的散热而作为利用侧制冷剂的蒸发器起作用的的第一利用侧热交换器(41a),在该热泵系统中,进行热源侧压缩机(21)的容量控制,以使相当于热源侧压缩机(21)喷出侧的热源侧制冷剂的压力的饱和温度达到目标温度,并进行利用侧压缩机(62a)的容量控制,以使相当于利用侧压缩机(62a)喷出侧的利用侧制冷剂的压力的饱和温度达到目标温度。
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公开(公告)号:CN1906452A
公开(公告)日:2007-01-31
申请号:CN200580001537.9
申请日:2005-06-30
Applicant: 大金工业株式会社
Inventor: 本田雅裕
CPC classification number: F25B49/027 , F25B13/00 , F25B31/004 , F25B2313/021 , F25B2313/0231 , F25B2313/02742 , F25B2400/13
Abstract: 空调装置(1)具有:热源侧制冷剂回路(12d),利用侧制冷剂回路(12a、12b、12c),加压回路(111),冷却器(121)。热源侧制冷剂回路(12d)由压缩机构(21),热源侧热交换器(23),及对在热源侧热交换器(23)内冷凝的制冷剂减压的热源侧膨胀阀(24)连接构成。加压回路(111)设于热源侧制冷剂回路中,将经压缩机构(21)压缩的高压气体制冷剂与被热源侧膨胀阀(24)减压后送往利用侧制冷剂回路(12a、12b、12c)的制冷剂合流。冷却器(121)对被热源侧膨胀阀(24)减压后送往利用侧制冷剂回路(12a、12b、12c)的制冷剂进行冷却。本发明可在具有热源侧制冷剂回路及与热源侧制冷剂回路连接的利用侧制冷剂回路的空调装置中,增大用热源侧膨胀阀控制热源侧热交换器的凝缩能力时的控制能力。
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公开(公告)号:CN1120968C
公开(公告)日:2003-09-10
申请号:CN99804304.4
申请日:1999-11-30
Applicant: 大金工业株式会社
CPC classification number: F25D16/00 , F24F5/0017 , F25B5/02 , F25B2400/075 , F25B2400/24 , Y02E60/147
Abstract: 一种制冷装置,具有由第1压缩机和室外热交换器构成的第1制冷剂通道、由第2压缩机和蓄热用热交换器构成的第2制冷剂通道及由室内膨胀阀和室内热交换器构成的第3制冷剂通道所连接的制冷回路,从第1和第2压缩机排出的制冷剂在蓄热用热交换器中冷凝后,在室内膨胀阀中减压,在室内热交换器中蒸发后再回到第1及第2压缩机,采用本装置可提高制冷能力。
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