低温ターボ冷凍機
    21.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2018017498A

    公开(公告)日:2018-02-01

    申请号:JP2017069886

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 【課題】潤滑油を圧縮機の軸受等の摺動部に圧送するための油ポンプに必要なNPSHを確保することができ、摺動部への潤滑油の供給を安定して行うことができる低温ターボ冷凍機を提供する。 【解決手段】冷媒ガスを多段に圧縮する複数の圧縮機を備えた低温ターボ冷凍機において、第1の圧縮機1−1と、第1の圧縮機1−1に内蔵された第1の油タンク11と、第1の油タンク11の下方に配設された第2の油タンク12と、第2の油タンク12に配設された第1の油ポンプ31と、第1の油タンク11の油排出口11aと第2の油タンク12の油流入口12aを接続する第1の油連絡配管21とを設けた。 【選択図】図1

    吸収ヒートポンプ
    22.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017166804A

    公开(公告)日:2017-09-21

    申请号:JP2017016670

    申请日:2017-02-01

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 【課題】被加熱媒体への伝熱効率の低下を抑制した吸収ヒートポンプを提供する。 【解決手段】吸収ヒートポンプは、伝熱管12を複数有する吸収器10と、気液分離器80と、第1の流路84と、第2の流路81、82とを備える。吸収器10は、分配部14と収集部15とを有し、複数の伝熱管12のそれぞれの一端が分配部14に接続されると共に複数の伝熱管12のそれぞれの他端が15収集部に接続され、複数の伝熱管12のそれぞれの内部を流れる被加熱媒体Wが分配部14から収集部15に至る間に合流も分流もしないように構成され、収集部15の容積が分配部14の容積よりも大きく形成されている。収集部15は、第1の流路84に連通する被加熱媒体流出口15hが上部に形成されている。気液分離器80は、分離された被加熱媒体の液体Wqが貯留される部分80cが、分配部14又は収集部15よりも上方になるように配置されている。 【選択図】図2

    熱交換器
    24.
    发明专利
    熱交換器 审中-公开

    公开(公告)号:JP2017150679A

    公开(公告)日:2017-08-31

    申请号:JP2016030733

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 【課題】液体の出口温度を目標温度に素早く収束させることができる熱交換器を提供する。 【解決手段】熱交換器は、液体と空気との間で熱交換を行う熱交換器本体3と、熱交換器本体3に液体を導入する導入管10と、熱交換器本体3から液体を排出する排水管11と、導入管10を流れる液体の温度である入口温度を測定する入口温度センサ13と、排水管11を流れる液体の温度である出口温度を測定する出口温度センサ19と、熱交換器本体3に空気を導入するためのファン5と、ファン5を回転させるモータ7と、モータ7を変速可能とするインバータ8と、入口温度の測定値および出口温度の測定値に基づき、インバータ8を介してモータ7の動作を制御する制御部51と、を備える。 【選択図】図1

    吸収ヒートポンプ
    26.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017083159A

    公开(公告)日:2017-05-18

    申请号:JP2016173979

    申请日:2016-09-06

    Abstract: 【課題】起動時に冷媒の液が吸収液の系統に混入することを防ぐ吸収ヒートポンプを提供する。【解決手段】吸収ヒートポンプ1は、冷媒加熱流体管61の内部を流れる熱源流体heの熱で外側にある冷媒の液Vfを加熱し蒸発させて冷媒の蒸気Vcを生成する蒸発器60と、蒸発器60に冷媒の液Vfを供給する冷媒液供給部89、87と、起動時に、冷媒加熱流体管61に接触する冷媒の液Vfの量を変化させることで、冷媒加熱流体管61を流れる熱源流体heから冷媒の液Vfへの熱伝達面積が、吸収ヒートポンプ1の起動開始から蒸発器60の圧力又は蒸発器60の圧力と相関を有する物理量の変化に応じて増加するように、冷媒液供給部89、87を制御する制御装置100とを備える。而して、起動時に、多量の冷媒の液Vfが蒸発することを防ぐことができ、冷媒の蒸気Vcに随伴して冷媒の液Vfが吸収液Swに混合されることを防ぐことができる。【選択図】図1

    濃縮装置
    27.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017075772A

    公开(公告)日:2017-04-20

    申请号:JP2016160913

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 【課題】濃縮のための熱利用効率を向上させた濃縮装置を提供する。 【解決手段】濃縮装置1は、吸収液Saが冷媒の蒸気Veを吸収したときに生じた吸収熱で濃縮対象流体流路11を流れる濃縮対象流体Wを加熱する吸収器10と、冷媒加熱流体流路61を流れる冷媒加熱流体heが保有する熱で冷媒の液Vfを加熱して冷媒の蒸気Veを生成する蒸発器60と、吸収器10から導入した吸収液Swを加熱してから冷媒Vgを離脱させて吸収液Swの濃度を上昇させる再生器70と、再生器70から導入した冷媒の蒸気Vgを冷却し凝縮させて冷媒の液Vfを生成する凝縮器80と、吸収器10で加熱された濃縮対象流体Wmから離脱蒸気Wvと濃縮液Wcとに分離する気液分離器91と、導入した離脱蒸気Wvの熱で被加熱流体Vf、Swを加熱する加熱部69、79とを備え、吸収器10の内部圧力が再生器70の内部圧力よりも高く構成されている。 【選択図】図1

    吸収ヒートポンプ
    28.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017072360A

    公开(公告)日:2017-04-13

    申请号:JP2016173978

    申请日:2016-09-06

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 【課題】伝熱管内の被加熱媒体が伝熱管から過剰に流出してしまうことを抑制する吸収ヒートポンプを提供する。 【解決手段】吸収ヒートポンプ1は、伝熱管12A、12Bの外表面に向けて吸収液Sa、Sbを供給する吸収液供給器13A、13Bを有する吸収器10A、10Bと、吸収器10A、10Bで吸収対象冷媒の蒸気Vb、Veを吸収して濃度が低下した吸収液Sb、Swを濃度的に再生する再生器30と、被加熱媒体Wq、Vfを伝熱管12A、12Bに向けて供給する被加熱媒体供給手段86、49と、吸収液の温度・濃度又は被加熱媒体の圧力・温度に関する値を取得する流体特性関連値取得手段51A、51Bと、吸収ヒートポンプ1の起動時に、流体特性関連値取得手段51A、51Bで取得された値に応じて伝熱管12A、12Bに供給する被加熱媒体Wq、Vfの流量を調節するように被加熱媒体供給手段86、49を制御する制御装置90とを備える。 【選択図】図1

    複合熱源ユニットシステム
    30.
    发明专利
    複合熱源ユニットシステム 有权
    复合热源单元系统

    公开(公告)号:JP2016044911A

    公开(公告)日:2016-04-04

    申请号:JP2014170556

    申请日:2014-08-25

    CPC classification number: Y02B10/40

    Abstract: 【課題】効率の低下を抑制することができる複合熱源ユニットシステムを提供する。 【解決手段】複合熱源ユニットシステム1は、地中Gの熱を熱源とする地中熱熱源ユニット10と、外気OAを熱源とする外気熱熱源ユニット20、30と、ユニット10の作動時間経過とCOPとの関係が記憶された地中COP記憶部51と、外気条件とユニット20、30のCOPとの関係が種類別に記憶された外気COP記憶部52と、予定した運転時間帯の外気条件予測情報をもとにユニット10のCOP推移を算出する外気COP算出部54と、算出COPの極小値を含む時間帯でユニット10を運転させる予定を作成する予定作成部55とを備える。而して、地中Gの熱飽和に起因して運転時間に制限のある地中熱ユニット10を、ユニット20、30のCOPが低下する時間帯で運転させることができ、システム全体のCOPの低下を抑制することができる。 【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种复合热源单元系统,其效率的降低可以被抑制。解决方案:复合热源单元系统1包括使用地面G作为热源的热量的地热发动机单元10 ; 使用外部空气OA作为热源的地面热源单元20,30; 存储有与单元10的运行时间的经过和COP之间的关系的地下COP存储部51; 对于各种类型的分类,存储有外部空气条件和单元20,30的COP之间的关系的外部空气COP存储部52; 外部空气COP计算部54,用于基于预定操作时间段中的外部空气状况预测信息计算单元10的COP进度; 以及用于准备导致单元10在包括计算的COP的最小值的时区中操作的调度的调度准备部分55。 以这种方式,可以在单元20,30的COP减少的时间区域中操作具有由地下G的热饱和引起的运行时间的限制的地下加热单元10,并且可以抑制 减少整个系统的COP。选择图:图1

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