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公开(公告)号:CN104704302B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201280076240.9
申请日:2012-10-05
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 加藤央平
CPC分类号: F25B6/02 , F24F5/0046 , F24F2005/0057 , F25B13/00 , F25B27/00 , F25B27/005 , F25B30/06 , F25B49/02 , F25B2313/002 , F25B2313/003 , F25B2313/009 , F25B2700/21161 , Y02B10/40
摘要: 热泵装置(40)从室外空气和其他热源双方采热,在该热泵装置(40)中,控制装置(30)通过对追加的热源的温度与当前的制冷剂温度进行比较来判断在单独运转中能力不够的情况下向同时运转的切换。若为制热运转,则在追加的热源的温度比当前的制冷剂温度高的情况下,切换到同时运转,在追加的热源的温度为当前的制冷剂温度以下的情况下,继续进行单独运转。作为其他的判断方法,若为制热运转,则推定追加后的制冷剂温度,在推定出的制冷剂温度比当前的制冷剂温度高的情况下,切换到同时运转,在推定出的制冷剂温度为当前的制冷剂温度以下的情况下,继续进行单独运转。
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公开(公告)号:CN105570993A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610034568.4
申请日:2013-07-30
申请人: 三菱电机株式会社
CPC分类号: F25B13/00 , F25B25/005 , F25B41/04 , F25B2313/009 , F25B2313/0215 , F25B2313/0233 , F25B2313/02731 , F25B2313/02741 , F25B2400/16 , F25B2500/31 , F25B2600/2507 , F25B2700/2106 , F24F1/0003 , F24F13/30 , F25B41/00 , F25B43/00
摘要: 一种空调设备,包括单向阀、液体管线膨胀阀、附加单元,所述单向阀设置在第一流路切换装置与压缩机的吸入侧之间的通道中,所述液体管线膨胀阀设置在液体扩展管线的中途处并且能够控制制冷剂的通过量,所述附加单元具有从室内单元与液体膨胀阀之间的通道处分支出来并且连接至单向阀与压缩机的吸入侧之间的通道的第一旁通管和第二旁通管和辅助换热器,其中第一旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第一旁通管膨胀阀,所述辅助换热器具有不同于制冷剂的用于加热的热源,所述辅助换热器起到加热流入第一旁通管中的制冷剂的蒸发器的作用,并且第二旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第二旁通管膨胀阀。
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公开(公告)号:CN103328910B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201180066069.9
申请日:2011-01-27
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: F25B29/00
CPC分类号: F25B30/00 , F24D17/001 , F24D17/02 , F24D19/1054 , F24D2200/12 , F24D2200/24 , F25B13/00 , F25B41/04 , F25B2313/005 , F25B2313/009 , F25B2313/021 , F25B2313/0214 , F25B2313/02741 , F25B2313/0292 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2339/047 , F25B2600/2515 , F25B2600/2519 , F25B2700/21161 , F25B2700/21163 , Y02B10/70 , Y02B30/52
摘要: 本发明的目的在于通过积极地执行排热回收来充分地发挥节能性能。热泵装置(100)具备冷却或加热制冷剂的热源单元(301)、进行制冷运转的室内单元(302a)和进行供热水运转的供热水单元(303)。热泵装置(100)在对室内单元(302a)和供热水单元(303)的任意一方存在运转要求的情况下,即使对另一方不存在运转要求,只要另一方满足预定条件,则使双方都运转,由供热水单元(303)利用通过由室内单元(302a)进行制冷运转而加热了的制冷剂来进行供热水运转,并且由室内单元(302a)利用通过由供热水单元(303)进行供热水运转而冷却了的制冷剂来进行制冷运转。
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公开(公告)号:CN109269135A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811323875.X
申请日:2018-11-08
申请人: 上海北特科技股份有限公司
CPC分类号: F25B1/053 , B60H1/00392 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B47/022 , F25B2313/009 , F25B2700/1931 , F25B2700/2103 , F25B2700/21152
摘要: 本发明公开了一种电动汽车空调热泵系统及包括其的电动汽车,电动汽车空调热泵系统包括压缩机、室外换热器、第一室内换热器、第二室内换热器、气液分离器、第一热力膨胀阀、第二热力膨胀阀、第一电磁阀、第二电磁阀、室外换热器风扇以及室内换热器鼓风机,电动汽车空调热泵系统内形成有制热回路和制冷回路,制冷回路依次连通电动压缩机、第一电磁阀、室外换热器、第一热力膨胀阀、第一室内换热器、气液分离器;制热回路依次连通电动压缩机、第二室内换热器、第二热力膨胀阀、室外换热器、第二电磁阀、气液分离器。本发明达到同样的制热量,热泵系统消耗的能源仅为PTC电加热器的一半,可以大幅提高电动车的行驶里程。
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公开(公告)号:CN105570993B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610034568.4
申请日:2013-07-30
申请人: 三菱电机株式会社
CPC分类号: F25B13/00 , F25B25/005 , F25B41/04 , F25B2313/009 , F25B2313/0215 , F25B2313/0233 , F25B2313/02731 , F25B2313/02741 , F25B2400/16 , F25B2500/31 , F25B2600/2507 , F25B2700/2106
摘要: 一种空调设备,包括单向阀、液体管线膨胀阀、附加单元,所述单向阀设置在第一流路切换装置与压缩机的吸入侧之间的通道中,所述液体管线膨胀阀设置在液体扩展管线的中途处并且能够控制制冷剂的通过量,所述附加单元具有从室内单元与液体膨胀阀之间的通道处分支出来并且连接至单向阀与压缩机的吸入侧之间的通道的第一旁通管和第二旁通管和辅助换热器,其中第一旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第一旁通管膨胀阀,所述辅助换热器具有不同于制冷剂的用于加热的热源,所述辅助换热器起到加热流入第一旁通管中的制冷剂的蒸发器的作用,并且第二旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第二旁通管膨胀阀。
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公开(公告)号:CN104896786A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510260078.1
申请日:2015-05-21
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: F25B13/00 , F25B29/003 , F25B41/04 , F25B41/06 , F25B2313/004 , F25B2313/009 , F25B2313/02741 , F25B2400/19
摘要: 本发明涉及一种双蒸发器的冷热联供一体机,属于能源类节能技术领域。本发明包括蒸发器Ⅰ、蒸发器Ⅱ、压缩机、四通换向阀、套管式冷凝器、节流装置、阀门Ⅰ、阀门Ⅱ;所述蒸发器Ⅰ的一端与阀门Ⅱ连接,蒸发器Ⅰ的另一端分别与蒸发器Ⅱ、四通换向阀的P口相连;蒸发器Ⅱ的一端与阀门Ⅰ连接,蒸发器Ⅱ的另一端与四通换向阀的P口相连;具体的,蒸发器Ⅰ、蒸发器Ⅱ和四通换向阀的P口用三通连接起来;节流装置出口与阀门Ⅰ、阀门Ⅱ采用三通相连接。本发明能通过双蒸发器来调节用户所需要的冷热负荷不匹配的情况,实现按需供热,按需供冷,提高机组的制冷制热效率,让机组高效运行,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN104520653A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201380041108.9
申请日:2013-07-30
申请人: 三菱电机株式会社
CPC分类号: F25B13/00 , F25B25/005 , F25B41/04 , F25B2313/009 , F25B2313/0215 , F25B2313/0233 , F25B2313/02731 , F25B2313/02741 , F25B2400/16 , F25B2500/31 , F25B2600/2507 , F25B2700/2106 , F25B25/00
摘要: 一种空调设备,包括单向阀(CV1)、液体管线膨胀阀(LEV2)、附加单元(300),所述单向阀(CV1)设置在第一流路切换装置(3)与压缩机(1)的吸入侧之间的通道中,所述液体管线膨胀阀(LEV2)设置在液体扩展管线(20)的中途处并且能够控制制冷剂的通过量,所述附加单元(300)具有从室内单元(200)与液体膨胀阀之间的通道处分支出来并且连接至单向阀与压缩机的吸入侧之间的通道的第一旁通管(22a)和第二旁通管(22b)和辅助换热器(24),其中第一旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第一旁通管膨胀阀(LEV1a),所述辅助换热器(24)具有不同于制冷剂的用于加热的热源,所述辅助换热器起到加热流入第一旁通管中的制冷剂的蒸发器的作用,并且第二旁通管在其中途处具有能够控制制冷剂的通过量的第二旁通管膨胀阀(LEV1b)。
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公开(公告)号:CN109186122A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811132884.0
申请日:2018-09-27
申请人: 爱能森(深圳)高端智能装备有限公司
CPC分类号: F25B13/00 , F24H4/02 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B41/067 , F25B47/025 , F25B2313/009 , F25B2313/02742 , F25B2400/13
摘要: 本发明适用于空调行业技术领域,提供了一种空气源三联供机组系统,包括依次连通形成融霜循环回路的压缩机、第一换热器、经济器、储液器、热回收换热器以及气液分离器,经济器与压缩机之间还增设了喷气增焓回路。本发明通过设置融霜循环回路,使得压缩机排出的高温高压的工质能够直接对第一换热器进行融霜处理,充分发挥了超低温空气源三联供机组的性能特点,并且还增加了喷气增焓回路,有效提高了压缩机的排气量,使得空气源三联供机组系统在超低温环境下也能正常使用,有效解决了北方地区冬季常规空气源三联供机组无法正常供暖和制取热水的弊端,且解决酒店等场所的空调热水问题,初投资和运行费用可节省30%。
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公开(公告)号:CN103375939B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310128319.8
申请日:2013-04-15
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 大矢亮
CPC分类号: F25B41/043 , F24D17/02 , F24D2220/08 , F25B13/00 , F25B49/02 , F25B2313/009 , F25B2313/021 , F25B2313/02741 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2500/31 , F25B2600/0261 , F25B2600/2519 , F25B2700/2106 , F25B2700/2115 , F25B2700/21152 , F25B2700/21156
摘要: 在具有切换为空调制热、供热水运转模式的制冷剂回路的冷冻循环装置中,存在由压缩机停止中的制冷剂停滞而导致的压缩机内的冷冻机油不足、进而产生驱动轴烧结故障的问题。本发明的冷冻循环装置具有第1制冷剂流路、第2制冷剂流路、加热机构和控制装置。在第1制冷剂流路,用配管依次连接压缩机、第1电磁阀、四通阀、室外侧热交换器、减压装置、室内侧热交换器、储液器;在第2制冷剂流路,在从压缩机与第1电磁阀之间连接到减压装置的配管上,依次连接第2电磁阀和水制冷剂热交换器;加热机构加热压缩机的外壳;控制装置与压缩机的运转停止连动地将第1电磁阀和第2电磁阀控制为闭状态并在加热机构加热压缩机时将第1电磁阀控制为开状态。
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公开(公告)号:CN105008823A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201280078248.9
申请日:2012-12-31
申请人: 特灵国际有限公司
IPC分类号: F25B30/02
CPC分类号: F25B30/02 , F25B13/00 , F25B47/025 , F25B2313/009 , F25B2313/021 , F25B2400/13
摘要: 本发明提供了一种用于空气调节和家用热水的冷/热液体的热泵系统和方法。上述热泵系统包括第一热交换器、第二热交换器和第三热交换器(例如热水用热交换器),这些热交换器共用布置于上述热水用热交换器的下游位置的至少一个膨胀阀。上述至少一个膨胀阀被布置于上述热水用热交换器与上述第一和第二热交换器之间。上述热泵系统可以提供六个操作模式,其包括制冷模式、制热模式、热水模式、热回收模式、同时加热和热水模式、以及除霜模式。
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