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公开(公告)号:CN1460826A
公开(公告)日:2003-12-10
申请号:CN03136856.5
申请日:2003-05-23
Applicant: 三洋电机株式会社 , 三洋电机空调株式会社
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625
Abstract: 一种吸收式冷冻机,在以温度不同的两种废热等作为热源加热再生制冷剂,不仅能用于空调的冷却,也可以用于暖气等的加热。包括:高温再生器(1)、低温再生器(2)、第三再生器(3)、冷凝器(4)、第二冷凝器(5)、蒸发器(6)、吸收器(7)等,在设置由废温水供给管(23)供给的废温水和由高温废气供给管(21)供给的高温废气作为热源而能进行空调等的冷却运转的吸收式冷冻机中,设置能只利用由高温废气供给管(21)供给的高温废气作为热源,将在高温再生器(1)中加热分离的吸收液和制冷剂蒸汽供给吸收器(7)的开关阀(13)所在的吸收液管和开关阀(14)所在的制冷剂管,也能进行暖气等的加热运转。
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公开(公告)号:CN1130528C
公开(公告)日:2003-12-10
申请号:CN96121845.2
申请日:1996-11-29
Applicant: 三洋电机株式会社
Inventor: 古川雅裕
IPC: F25B15/00
CPC classification number: F28F1/42 , F25B37/00 , F28F1/426 , Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y10S165/529 , Y10S165/536
Abstract: 在传热管外面沿长度方向形成若干曲面凹凸,谷部的曲率半径比峰部大。谷底部形成槽。滴到传热管上的吸收液从谷部越过峰部顺利地流到下一个谷部,在谷部处的吸收液的替换顺利地进行,在峰部和谷部产生的马栾哥尼对流相互干扰。通过使吸收液容易进入槽,更能有效地引起该马栾哥尼对流,在管轴向产生大的搅乱作用,大幅度地提高传热管热交换率,提高吸收器制冷剂蒸气的吸收能力。
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公开(公告)号:CN1448670A
公开(公告)日:2003-10-15
申请号:CN03108520.2
申请日:2003-03-28
Applicant: 三洋电机株式会社 , 三洋电机空调株式会社
IPC: F25B15/06
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明提供一种吸收式冷冻机,其目的是改善热效率。本发明设置制冷剂热回收器11,其使在低温再生器3中加热中间吸收液并使其放热冷凝,经制冷剂管19导入冷凝器4的制冷剂与从吸收器7排出并且在低温热交换器9中迂回送往高温再生器1的部分稀吸收液进行热交换,同时设置用于赋予制冷剂管19流路阻力的流量控制阀29。
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公开(公告)号:CN1105893C
公开(公告)日:2003-04-16
申请号:CN97110222.8
申请日:1997-04-02
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: F25B15/06
CPC classification number: F25B15/06 , Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明提供一种在部分负荷时等可以降低吸收液浓度的吸收式冷冻机。在设置于冷凝器3上的热交换器7的下方,设有由隔挡件34分隔的制冷剂液储存部31及制冷剂液流出部33,在该隔挡件34上沿上下方向形成有开口35。在部分负荷时或在部分负荷状况下冷却水温度降低时,积存在制冷剂液储存部31中的制冷剂液通过隔挡件34的开口35从冷凝器3流出,从而,降低了这部分吸收液的浓度。
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公开(公告)号:CN1389695A
公开(公告)日:2003-01-08
申请号:CN02119250.2
申请日:2002-05-10
Applicant: 三洋电机株式会社 , 三洋电机空调株式会社
IPC: F25B49/04
CPC classification number: F25B49/043 , F25B29/006
Abstract: 本发明的吸收式冷冻机的控制方法能够按优先顺序确实利用热源,同时即使负载急剧变化,蒸发器提供的冷水也不会超出规定的温度。当低温热源供给管18供给到低温水再生器6的废温水的流量被强制控制在最大值、温度传感器19测量的冷水温度T从7℃的主设定值下降时,要再次打开以比7℃的主设定值低的6℃为基准的PID控制,来控制低温热源供给管18提供到低温水再生器6的废温水的流量,当高温热源供给管16供给到高温再生器1的废气的流量被强制控制为零、温度传感器19测量的冷水温度T升到比7℃的主设定值高的8℃时,再次打开以7℃的主设定值为基准的PID控制,来控制高温热源供给管16提供到高温再生器1的废气流量。
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公开(公告)号:CN1088184C
公开(公告)日:2002-07-24
申请号:CN94109176.7
申请日:1994-07-07
CPC classification number: F28F13/187 , F28F1/42 , F28F1/422
Abstract: 一种降膜式蒸发器用的热交换管,它具有在管体外圆周上的与管的轴向成横向或相倾斜方向延伸的翅片。翅片的高度在0.2至0.8mm的范围内。该翅片在管子的轴向上的排列密度为每米905至1102个。在该翅片的顶端制成槽,该槽大致上沿翅片的方向延伸。该槽的相对的内壁表面限定了一个角度,该角度的范围是70°至150°。在翅片的顶端制成切口,切口的间距在0.5至1.0mm的范围内。采用这种结构,降膜式蒸发器用的热交换管具有高的制冷润湿和散布能力,同时具有大的表面积,可显著地改善传热性能。
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公开(公告)号:CN1083094C
公开(公告)日:2002-04-17
申请号:CN95107116.5
申请日:1995-05-19
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: F25B49/04
CPC classification number: F25B49/043 , Y10T137/7297
Abstract: 一种用于吸收式制冷机的控制系统,它包括用于测量与制冷机主机的各部分相关的运行状态数据的装置,所说运行状态数据包括高温发生器中的液面高度和气阀的打开程度,和用于根据测得的运行状态数据计算液面高度与标准值的偏差,并从该偏差值和其他运行状态数据预测液面高度变化量,进而根据预测的结果计算对于吸收剂泵的有关变频器频率的控制输入的模糊处理电路,从而即使出现大的扰动,也能够以高响应度控制发生器中的液面高度以减小液面高度的变化。
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公开(公告)号:CN1268652A
公开(公告)日:2000-10-04
申请号:CN00101163.4
申请日:2000-01-26
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: F25B30/04
CPC classification number: F25B49/043 , F25B27/02 , F25B29/006 , Y02A30/274
Abstract: 一种吸收热泵,设有再生器1、冷凝器2、第1蒸发器3、第1吸收器4、第2蒸发器5、及第2吸收器6;该再生器1接受余热,从吸收液蒸发分离冷媒;该冷凝器2用于冷凝由再生器1生成的冷媒蒸气;该第1蒸发器3用余热来加热该冷凝器2供给的冷媒液使其蒸发;该第1吸收器4将第1蒸发器3蒸发产生的冷媒蒸气吸收到再生器1供给的吸收液中;该第2蒸发器5用冷凝器2供给的冷媒液从流过传热管15A的水吸取热量而使其冷媒液蒸发;该第2吸收器6接受从第1吸收器4返回到再生器1的吸收液的一部分,吸收由第2蒸发器5蒸发的冷媒蒸气,并将其返回到再生器1。该吸收热泵从热水管14供给热水,从冷水管15供给冷水,根据温度传感器S1检测出的冷水温度控制供给到第2吸收器6的冷却水量和由第2蒸发器5喷洒的冷媒液的量等。从而可利用余热获得高温流体和低温流体。
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公开(公告)号:CN1160168A
公开(公告)日:1997-09-24
申请号:CN96121846.0
申请日:1996-11-29
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: F25B15/02
CPC classification number: F28F1/426 , F25B37/00 , F25B39/026 , F25B39/04 , F25B2500/01 , F28F1/42 , F28F2210/06 , Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 提供一种吸收式制冷机,由管路连接蒸发器、吸收器、再生器和冷凝器并形成制冷循环,其特征在于,略水平向地设在该蒸发器内的若干根传热管上,在管的内面设有沿着管轴方向且螺旋状延伸的连续突起,在管的外面形成有与该连续突起对应的若干槽,该传热管的槽间距与管外径尺寸之比为0.5至1.25,在传热管的上方设有散布制冷剂用的散布装置,传热管的槽间距与散布装置的制冷剂散布间距之比为0.6至1.4。
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公开(公告)号:CN1109577A
公开(公告)日:1995-10-04
申请号:CN95100651.7
申请日:1995-02-23
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: F25B49/04
CPC classification number: F25B49/043 , G05B23/0235
Abstract: 包括蒸发器、吸收器等的吸收式制冷机的故障诊断系统包括多个传感器,用于测定代表在特定热交换单元中进行热交换时两个流体每一个的代表性温度;以及用于从传感器接收测量数据的算术单元。算术单元包括一个使用简单线性表达式算出的实际温差的电路、计算吸收器热交换量的电路和通过在与计算出的热交换量同样热交换量的情况下,将实际温差与理想温差进行比较来计算吸收器的异常度。
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