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公开(公告)号:CN1010800B
公开(公告)日:1990-12-12
申请号:CN85108258
申请日:1985-11-09
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 松下冷机株式会社
Abstract: 本发明公开了一种热交换器,它由多片平行设置的散热片和多根垂直插入该散热片的传热管组成。在该平板散热片上的传热管之间的位置上设有栅片群,该栅片面对气流方向的两侧边开口与散热片的前缘成一角度,该栅片群与上述散热片相连接处的栅片片脚,与散热片前缘或后缘的法线方向成一个角度,栅片沿气流方向连续设置,因此,在流动于散热片之间的气流中可产生带有旋转成分的气流和紊流,并可显著地达到混合气流、促进紊流、减少死区以及气流速度均匀化带来的边界层前缘效果,从而提高散热片的传热性能。
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公开(公告)号:CN85108258A
公开(公告)日:1986-07-23
申请号:CN85108258
申请日:1985-11-09
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 松下冷机株式会社
Abstract: 本发明涉及一种热交换器,它由平板散热片,以及传热管组成。在该平板散热片上的传热管之间的位置设有栅片群,该栅片面对气流方向的两侧边开口,在该栅片群与上述平板散热片相连接处的栅片片脚,与散热片前缘或后缘的法线方向成一个角度,使栅片连续地设在气流尾流侧。因此,在流动于散热片之间的气流中可产生带有旋转成分的气流和紊流,并可显著地达到气流的混合效果、紊流促进效果、死区减少的效果,以及气流速度均匀化带来的边界层前缘效果,从而提高散热片的传热性能。
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公开(公告)号:CN103105024B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210459331.2
申请日:2012-11-15
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B7/00 , F24D3/18 , F25B47/006 , F25B2313/02741 , F25B2339/047 , F25B2500/26 , F25B2600/02 , F25B2600/21 , F25B2600/2513 , F25B2700/21152 , F25B2700/21161 , F25B2700/21174 , F25B2700/21175
Abstract: 本发明提供一种制冷循环装置,其在水介质的温度比高温侧压缩机(31)的壳体温度高规定的温度差以上的运转开始时,在起动高温侧压缩机(31)后,通过起动低温侧压缩机(21),在能够抑制高温侧压缩机(31)的排出压力上升的状态下,高温侧压缩机(31)的壳体温度上升,所以能够抑制高温侧压缩机(31)的壳体内部的制冷剂冷凝,能够降低油排出量。因此,能够抑制用加热器加热停止中的高温侧压缩机(31)的壳体的待机电力消耗,并且能够防止高温侧压缩机的损伤,能够确保设备的节能性、可靠性。
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公开(公告)号:CN102829568B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210200351.8
申请日:2012-06-14
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B49/025 , F25B40/02 , F25B2339/047 , F25B2400/13 , F25B2500/08 , F25B2500/26 , F25B2500/31 , F25B2600/2509 , F25B2600/2513 , F25B2700/21151 , F25B2700/21152 , F25B2700/21163
Abstract: 本发明提供一种制冷循环装置,其具备:检测旁路(3)出口的制冷剂温度的第一温度传感器(61)、检测压缩机(21)的吸入制冷剂压力的第一压力传感器(51)、检测压缩机(21)的排出温度的第二温度传感器(62)、和控制装置(4),从压缩机(21)的起动开始直到达到规定的压缩机目标转速的区间内,控制旁路膨胀阀(31)的动作,使得旁路(3)出口温度成为饱和温度,并且在旁路(3)出口温度达到饱和温度时,使压缩机(21)的转速上升到下一阶段的转速,控制在适当的制冷循环状态,从而即使在低大气温度下,也能够确保高效的足够的加热能力。
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公开(公告)号:CN103105020B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210458018.7
申请日:2012-11-14
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F24F1/0007 , F24D11/0214 , F24D17/02 , F24D19/1054 , F24F5/0096 , F24F11/65 , Y02B30/125
Abstract: 本发明的冷热水供水装置(10)具备:将压缩机(21)、第一热交换器(22)、减压单元(23)和第二热交换器(24)环状连接使制冷剂流过的制冷剂回路(2);将循环单元(54)、第一热交换器(22)、流路切换单元(60)、第三热交换器(53)环状连接使流体流过的流体回路(5);蓄热回路(62);温度传感器(70);和控制装置(4),在有从制冷运转模式向蓄热运转模式的变更请求,且由温度传感器(70)检测的流体温度不足规定温度的情况下,继续制冷运转模式,在流体温度为规定温度以上的情况下,从制冷运转模式切换为蓄热运转模式,能够抑制低温的流体引起的蓄热罐(55)的温度(蓄热热量)降低,降低能量损失。
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公开(公告)号:CN102419024B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201110282963.1
申请日:2011-09-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B29/003 , F25B6/04 , F25B13/00 , F25B2313/02741 , F25B2339/047 , F25B2400/13 , F25B2600/21 , F25B2600/2509
Abstract: 本发明提供制冷循环装置和热水采暖装置。该制冷循环装置包括检测从压缩机(21)排出的制冷剂的排出温度(Td)的第一温度传感器(61)、在制冷剂流路(2)检测从蒸发器(25)流出的制冷剂的蒸发器出口温度(Teo)的第二温度传感器(62)、和控制装置(4),控制装置(4)根据排出温度(Td)和从蒸发器出口温度(Teo)计算出的蒸发器(25)的出口的过热度(SHe)调整在旁通膨胀机构(31)中流动的制冷剂量,由此,能够使制冷剂流量分配总为最适当的分配,因此,能够获得高的运转效率和充分的加热能力。
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公开(公告)号:CN102032698B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201010509342.8
申请日:2010-10-08
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B40/02 , F25B13/00 , F25B2339/047 , F25B2400/13 , F25B2500/08 , F25B2500/31 , F25B2600/2509 , F25B2700/2101 , F25B2700/2103
Abstract: 本发明提供一种不仅能够最大限度地实现增大蒸发器中的焓的效果以及降低低压一侧制冷剂流路的压力损失的效果,并且能够在外界空气为低温时获得充分的加热能力的冷冻循环装置。冷冻循环装置(1A)包括:设有过冷却热交换器(23)的制冷剂管路(2);经由过冷却热交换器(23)的旁路(3);控制制冷剂管路(2)中的主膨胀机构(24)及旁路(3)中的旁通膨胀机构(31)的控制装置(4)。控制旁通膨胀机构(31),以使旁通一侧出口温度变成被吸入压缩机(21)中的制冷剂的压力下的饱和温度,并且使根据蒸发器出口温度算出的蒸发器(25)出口中的过热度变成预先设定的规定的过热度以下。
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公开(公告)号:CN103836847A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201310611273.5
申请日:2013-11-26
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B13/00 , F25B29/003 , F25B40/02 , F25B2313/02741 , F25B2339/047 , F25B2400/13 , F25B2600/21 , F25B2600/2509 , F25B2700/1933 , F25B2700/2101 , F25B2700/21173
Abstract: 一种制冷剂循环装置,其具备制冷剂回路(2)、制冷剂对制冷剂热交换器(23)和控制装置(4),制冷剂对制冷剂热交换器(23)具有高压制冷剂流过的外管(23a)和配置于外管(23a)的内部且低压制冷剂流过的内管(23b),将流过蒸发器(25)的空气的至少一部分引导至制冷剂对制冷剂热交换器(23),所以利用空气对高压制冷剂进行冷却,增大制冷剂过冷却度,并且提高流入到蒸发器(25)的空气的温度并增大在蒸发器(25)的热交换量,所以能够提高能量效率。
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公开(公告)号:CN103836790A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201310586938.1
申请日:2013-11-20
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: F24H4/02
CPC classification number: F24H4/04
Abstract: 本发明提供一种热泵式热水供给装置,其包括:制冷剂回路(2)、热泵单元(1)、热水储存罐单元(4),热泵单元(1)配置于热水储存罐单元(4)的上方,并且热水储存罐(41)与热泵单元(1)之间的热阻(R1)比热水储存罐(41)与热水储存罐单元(4)侧面之间的热阻(R2)大,因此,减少来自热水储存罐(41)上部的散热量,且通过最小限度的绝热强化,能够实现抑制来自热水储存罐(41)的散热损失且能量效率较高的热水供给装置。
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公开(公告)号:CN103105024A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201210459331.2
申请日:2012-11-15
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F25B7/00 , F24D3/18 , F25B47/006 , F25B2313/02741 , F25B2339/047 , F25B2500/26 , F25B2600/02 , F25B2600/21 , F25B2600/2513 , F25B2700/21152 , F25B2700/21161 , F25B2700/21174 , F25B2700/21175
Abstract: 本发明提供一种制冷循环装置,其在水介质的温度比高温侧压缩机(31)的壳体温度高规定的温度差以上的运转开始时,在起动高温侧压缩机(31)后,通过起动低温侧压缩机(21),在能够抑制高温侧压缩机(31)的排出压力上升的状态下,高温侧压缩机(31)的壳体温度上升,所以能够抑制高温侧压缩机(31)的壳体内部的制冷剂冷凝,能够降低油排出量。因此,能够抑制用加热器加热停止中的高温侧压缩机(31)的壳体的待机电力消耗,并且能够防止高温侧压缩机的损伤,能够确保设备的节能性、可靠性。
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