热泵系统及其控制方法
    12.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022257993A1

    公开(公告)日:2022-12-15

    申请号:PCT/CN2022/097721

    申请日:2022-06-08

    摘要: 一种热泵系统,该热泵系统包括至少一个热泵室内机组,该热泵室内机组,包括复叠换热器(11)和终端换热器组件(16)。复叠换热器(11)包括:第一换热部(12)和第二换热部(14),该第一换热部(12)连接低温级循环管路(13),低温级循环管路(13)中有第一制冷剂;该第二换热部(14)连接高温级循环管路(15),高温级循环管路(15)中有第二制冷剂,且第二换热部(14)被配置为与第一换热部(12)进行热交换。终端换热器组件(16)包括:第三换热部(18)、第四换热部(19)和终端换热部(17),该第三换热部(18)连接所述低温级循环管路(13);该第四换热部(19)连接所述高温级循环管路(15);该终端换热部(17)连接室内末端设备,且终端换热部(17)被配置为与第三换热部(18)进行热交换,或者,与第四换热部(19)进行热交换,或者,与第三换热部(18)和第四换热部(19)进行热交换。

    冷凍サイクルシステム
    13.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022249424A1

    公开(公告)日:2022-12-01

    申请号:PCT/JP2021/020312

    申请日:2021-05-28

    发明人: 伊藤 樹彦

    IPC分类号: F25B49/02 F25B1/00

    摘要: 冷凍サイクルシステムは、複数の冷凍サイクル装置と、複数の冷凍サイクル装置に熱媒体を供給する熱媒体システムとを具備し、冷凍サイクル装置は、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮機に接続され、冷媒と熱媒体とを熱交換させる第1熱交換器と、第1熱交換器において熱交換がされた冷媒を膨張して減圧する膨張弁と、膨張弁に接続され、冷媒と空気との熱交換を行なう第2熱交換器と、第2熱交換器に送風を行なう負荷側送風機とを具備し、熱源装置、ポンプ及び第1熱交換器は、熱媒体配管で接続された熱媒体回路を構成し、熱媒体システムは、第1熱交換器と熱媒体配管で接続され、熱媒体を供給する熱源装置と、熱媒体配管に設けられ、熱源装置から供給された熱媒体を第1熱交換器及び熱源装置に循環するポンプとを具備し、冷凍サイクル装置は、熱媒体配管に設けられ、熱媒体配管を介して第1熱交換器に流入する熱媒体の流量を検出する検出装置と、検出装置により検出された熱媒体の流量が、冷凍サイクル装置が正常に運転するために必要な熱媒体の最低流量以下であることを検出し、熱媒体の流量が最低流量以下であることの検出に応じて、圧縮機、負荷側送風機及び膨張弁のうち、少なくとも1つを制御する制御装置とを具備する。

    冷媒漏れ判定装置、制御装置、冷媒漏れ判定プログラム及び冷媒漏れ判定方法

    公开(公告)号:WO2022249387A1

    公开(公告)日:2022-12-01

    申请号:PCT/JP2021/020162

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: F25B49/02 F25B1/00

    摘要: 冷媒漏れ判定装置(300)は、冷凍サイクル装置(100)、接続装置(105A,105B)及び制御装置(200)を備える。冷凍サイクル装置(100)は室内機(100A)と室外機(100B)で構成される。冷凍サイクル装置(100)は冷媒回路(120)を有し、冷媒回路(120)を冷媒が循環する冷凍サイクルを行う。接続装置(105A,105B)は、冷媒回路(120)の内部空間に連通する連通口を有し、内部空間の冷媒圧力を計測する圧力センサ(104)が接続される。制御装置(200)は、冷媒回路(120)の油を圧縮機(109)に集める油回収運転を冷凍サイクル装置(100)に実施させ、基準圧力と、油回収運転の後に圧力センサ(104)で計測した冷媒圧力との比較から、冷媒回路(120)からの冷媒の漏れを判定する。

    REFRIGERATION SYSTEM HAVING HIGH-EFFICIENCY LOOP

    公开(公告)号:WO2022245811A1

    公开(公告)日:2022-11-24

    申请号:PCT/US2022/029616

    申请日:2022-05-17

    摘要: A refrigeration system includes a main fluid loop and a secondary fluid loop. The main fluid loop includes a compressor and a heat exchanger that circulate a first working fluid. The secondary fluid loop circulates a second working fluid. The secondary fluid loop is in thermal communication with the main fluid loop at the heat exchanger. The secondary fluid loop includes a pump, a thermal energy storage, and a coil fluid line. The secondary fluid loop includes a multi-position valve configured to move between positions that selectively fluidly connect the heat exchanger, the pump, the thermal energy storage, and the coil fluid line.

    冷凍サイクル装置および冷媒漏洩判定システム

    公开(公告)号:WO2022244806A1

    公开(公告)日:2022-11-24

    申请号:PCT/JP2022/020672

    申请日:2022-05-18

    摘要: 熱源ユニット(2)と、利用ユニット(4)と、を有する空調機(1)であり、冷媒回路(10)と、第1検知部(28、29、30、31、43、44)と、制御部(70)と、を備える。冷媒回路(10)は、圧縮機(21)と、凝縮器と、膨張機構(35)と、蒸発器とが冷媒配管で接続されている。第1検知部(28、29、30、31、43、44)は、冷媒回路(10)の冷媒の温度又は圧力を検知する。制御部(70)は、圧縮機(21)の運転停止中に、圧縮機(21)を起動させ、第1検知部(28、29、30、31、43、44)の検知値に基づき、冷媒回路(10)からの冷媒漏洩の有無を判定する判定モード、を実行する。

    冷凍サイクルシステム、制御方法

    公开(公告)号:WO2022234612A1

    公开(公告)日:2022-11-10

    申请号:PCT/JP2021/017347

    申请日:2021-05-06

    IPC分类号: F25B49/02

    摘要: 本開示における冷凍サイクルシステム(200)は、圧縮機(10)と第1熱交換器(20)と減圧装置(30A,30B)と第2熱交換器(40A,40B)と熱源側ユニット(110)と負荷側ユニット(120A,120B)と循環流路(150)と制御装置(80)と複数の開閉弁と複数の漏洩センサとを備える。複数の開閉弁は、圧縮機の上流に配置される逆止弁(67)と負荷側ユニットに配置される電磁弁(65A,65B)とを含む。複数の漏洩センサは、圧力センサ(71)と圧力センサ(74A,74B)とを含む。制御装置は、複数の漏洩センサのいずれかが冷媒の漏洩を検出した場合、圧縮機の動作を停止させるとともに複数の開閉弁のうちの少なくとも1つで循環流路を閉塞することによって、冷凍サイクルの運転が継続可能であるかを判定する。

    用于控制变频压缩机的方法及装置、变频压缩机、温控设备

    公开(公告)号:WO2022222564A1

    公开(公告)日:2022-10-27

    申请号:PCT/CN2022/072857

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: F04B49/06 F25B49/02

    摘要: 一种用于控制变频压缩机的方法,变频压缩机包括控制器,控制器被配置为输出变频压缩机运行所需的频率波形,方法包括:获取变频压缩机的目标运行频率;根据函数方程得到控制器的寄存器值,函数方程基于寄存器值与目标运行频率的对应关系并采用最小二乘法得到;控制变频压缩机按照与寄存器值对应的频率波形运行。该方法利用函数方程和目标运行频率得到控制器的寄存器值,并控制变频压缩机以与寄存器值对应的频率波形运行,使寄存器值所对应的实际运行频率与目标运行频率更加接近,从而提升变频压缩机的控制精度。执行该方法的用于控制变频压缩机的装置,具有控制变频压缩机的装置的变频压缩机,以及具有变频压缩机的温控设备。

    開閉弁ユニット及びそれを用いた冷凍装置

    公开(公告)号:WO2022215218A1

    公开(公告)日:2022-10-13

    申请号:PCT/JP2021/014855

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: F25B49/02 F25B41/20 F25B41/24

    摘要: 開閉弁ユニットは、流体の出入口である第1開口と第2開口を有する第1主流路と、流体の出入口である第3開口と第4開口を有し、第1主流路に並列する第2主流路とが内部に形成されたブロック体と、第1主流路に設けられ、第1主流路を移動して第1主流路を開閉する第1弁体を有する第1開閉弁と、第2主流路に設けられ、第2主流路を移動して第2主流路を開閉する第2弁体を有する第2開閉弁とを備え、第1開閉弁は、通電状態で開状態となり、第2開閉弁は、第1開閉弁が通電状態の場合、非通電状態であり、かつ第2主流路を流れる流体の動圧で開状態となる。

    ヒートポンプ装置
    20.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022210872A1

    公开(公告)日:2022-10-06

    申请号:PCT/JP2022/015957

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: F25B1/00 F25B49/02

    摘要: 本開示が解決しようとする課題は、能力を低下させることなく、正確に冷媒の循環組成比を推定することができるヒートポンプ装置を提供することである。空気調和機(100)では、運転時、気液二相の非共沸混合冷媒がレシーバ(25)に入り、レシーバ(25)内では気相と液相とに分離された状態で溜まる。例えば、非共沸混合冷媒が高沸点冷媒と低沸点冷媒の2成分の場合、制御部(40)は、レシーバ(25)内の非共沸混合冷媒の温度および圧力に基づいて、気相および液相それぞれにおける低沸点冷媒と高沸点冷媒との比率(組成比)を推定することができる。それゆえ、制御部(40)は、レシーバ(25)から出ていく液相の非共沸混合冷媒の組成比を、冷媒回路(10)を循環する非共沸混合冷媒の組成比として推定することができる。