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公开(公告)号:CN114556033B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202080068314.9
申请日:2020-09-25
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 在冷冻循环装置中,抑制下述情况:当进行四通阀的切换时,大量的制冷剂从制冷剂压力高的热交换器流动至压力低的容器或压缩机的吸入侧。切换机构(40)具有第一通路(F1)。切换机构(40)对第一连接状态、第二连接状态以及第三连接状态进行切换。在第一连接状态下,在冷冻循环装置(1)中,制冷剂依次流过压缩机(10)、第一热交换器(20)、第二热交换器(30)、压缩机(10)而重复第一循环。在第二连接状态下,在冷冻循环装置(1)中,制冷剂依次流过压缩机(10)、第二热交换器(30)、第一热交换器(20)、压缩机(10)而重复第二循环。在第三连接状态下,冷冻循环装置(1)将压缩机(10)与第一热交换器(20)以及第二热交换器(30)之间关闭并且通过第一通路(F1)使第一热交换器(20)与第二热交换器(30)之间连通。
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公开(公告)号:CN116324287A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202180066895.7
申请日:2021-09-29
Applicant: 大金工业株式会社
IPC: F24F5/00
Abstract: 提供能够抑制热传送系统的导入费用的热传送方法。热传送方法是使用了包括在热传送介质与热源之间进行热交换的热源单元、在热传送介质与温度调节对象之间进行热交换的利用单元以及对热源单元与利用单元之间进行连接的第一流路及第二流路的热传送系统的热传送方法。第一流路中,热传送介质从热源单元向利用单元流动,第二流路中,热传送介质从利用单元向热源单元流动。热传送介质使用在水中混合有在溶解于水时吸热的无机水合物的无机水合物浆料。以使在第一流路及第二流路流动的热传送介质的温度成为无机水合物的熔点以下的温度的方式对热传送系统进行控制。热传送方法中,使在第一流路流动的热传送介质的无机水合物的溶解量相对于在第二流路流动的热传送介质的无机水合物的溶解量变化。
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公开(公告)号:CN115349072A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202180025295.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 空调装置(1)包括热源侧单元(2)、多个利用侧单元(3a、3b、3c、3d)、中间单元(4)、两根连通配管(5、6)。中间单元(4)以使多个利用侧热交换器(31a、31b、31c、31d)个别地作为制冷剂的蒸发器或放热器起作用的方式进行切换。两根连通配管(5、6)连接热源侧单元(2)与中间单元(4)。中间单元(4)具有喷射器(41)和气液分离器(42)。喷射器(41)利用驱动流使在蒸发器中蒸发后的制冷剂升压。气液分离器(42)供从喷射器(41)流出的制冷剂流入。在多个利用侧单元(3a、3b、3c、3d)的制冷运转负载的总和大于制热运转负载的总和的制冷主体的冷热混合运转中,喷射器(41)起作用。
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公开(公告)号:CN114838515A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210502712.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 大金工业株式会社
Inventor: 熊仓英二 , 山田拓郎 , 吉见敦史 , 岩田育弘 , 板野充司 , 加留部大辅 , 四元佑树 , 高桥一博 , 高桑达哉 , 小松雄三 , 大久保瞬 , 大塚启右 , 浅野能成 , 青田桂治 , 柳裕一 , 中尾义和 , 安部刚夫 , 户田由美 , 津田哲志
IPC: F25B1/00 , F25B41/40 , C09K5/04 , C10M131/04 , C10M171/02
Abstract: 在使用GWP小的制冷剂进行制冷循环的制冷循环装置(1)中,具备:具有压缩机(21)、冷凝器(23)、减压部(24)和蒸发器(31)的制冷剂回路(10);和封入在制冷剂回路(10)中的至少包含1,2‑二氟乙烯的制冷剂。
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公开(公告)号:CN114556033A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202080068314.9
申请日:2020-09-25
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 在冷冻循环装置中,抑制下述情况:当进行四通阀的切换时,大量的制冷剂从制冷剂压力高的热交换器流动至压力低的容器或压缩机的吸入侧。切换机构(40)具有第一通路(F1)。切换机构(40)对第一连接状态、第二连接状态以及第三连接状态进行切换。在第一连接状态下,在冷冻循环装置(1)中,制冷剂依次流过压缩机(10)、第一热交换器(20)、第二热交换器(30)、压缩机(10)而重复第一循环。在第二连接状态下,在冷冻循环装置(1)中,制冷剂依次流过压缩机(10)、第二热交换器(30)、第一热交换器(20)、压缩机(10)而重复第二循环。在第三连接状态下,冷冻循环装置(1)将压缩机(10)与第一热交换器(20)以及第二热交换器(30)之间关闭并且通过第一通路(F1)使第一热交换器(20)与第二热交换器(30)之间连通。
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公开(公告)号:CN114450541A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202080068347.3
申请日:2020-08-11
Applicant: 大金工业株式会社
IPC: F25B1/08 , F25B41/26 , F25B41/31 , F25B41/42 , F24F1/0063 , F24F1/0068 , F24F13/30
Abstract: 在冷冻循环装置中,提高连通管施工时的作业性。第一连通流路(50)将热源单元(10)与第一利用单元(31)连接而供制冷剂流动。第二连通流路(80)将热源单元(10)与第一利用单元连接,供比焓比在第一连通流路(50)中流动的制冷剂的比焓小的制冷剂流动。使用当饱和温度达到65℃时饱和压力达到4.5MPa以上的制冷剂或临界温度为65℃以下的制冷剂。第一连通流路(50)包括金属制的第一连通管(51)和金属制的第二连通管(52)。使制冷剂从热源单元(10)以及第一利用单元(31)中的一者流动至第一连通管(51)和第二连通管(52)这两者,并且使在第一连通管(51)中流动的制冷剂和在第二连通管(52)中流动的制冷剂这两者从第一连通管(51)和第二连通管(52)流动至热源单元(10)以及第一利用单元(31)中的另一者。
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公开(公告)号:CN110730893B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201880038656.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 使冷冻装置的安全性提高。空调系统(100)空调系统(100)具备:包括使用侧回路(RC2)、热源侧回路(RC1)及制冷剂排出回路(RC3)的制冷剂回路(RC);检测使用侧回路(RC2)的制冷剂泄漏的制冷剂泄漏检测部(制冷剂泄漏传感器(50)及制冷剂泄漏判定部(74));通过处于打开状态使热源侧回路(RC1)和制冷剂排出回路(RC3)连通的热源侧第四控制阀(22);配置于制冷剂排出回路(RC3)中,通过处于第一状态(开放状态)使制冷剂排出回路(RC3)与外部空间连通,将制冷剂排出的制冷剂排出机构(21);以及控制器(70)。控制器(70)在未检测到使用侧回路(RC2)的制冷剂泄漏的情况下将热源侧第四控制阀(22)控制为关闭状态,在由制冷剂泄漏检测部检测到使用侧回路(RC2)的制冷剂泄漏的情况下将热源侧第四控制阀(22)切换为打开状态,使制冷剂排出机构(21)转换到第一状态。制冷剂排出机构(21)是破裂板,当制冷剂排出回路(RC3)中的压力达到第一阈值(ΔTh1)以上时,破裂板处于第一状态。
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公开(公告)号:CN113950602A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202080042764.0
申请日:2020-06-10
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 制冷剂循环系统(100)包括:使第一制冷剂循环的一次侧循环(20);使第二制冷剂循环的二次侧循环(40);以及使第一制冷剂与第二制冷剂之间进行热交换的级联热交换器(35)。一次侧循环(20)具有一次侧连通配管。二次侧循环(40)具有二次侧连通配管。一次侧连通配管具有一次侧气体连通配管(22)和一次侧液体连通配管(21)。二次侧连通配管具有二次侧气体连通配管(42)和二次侧液体连通配管(41)。二次侧气体连通配管(42)的管径比一次侧气体连通配管(22)的管径小,或者二次侧液体连通配管(41)的管径比一次侧液体连通配管(21)的管径小。
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公开(公告)号:CN111288565B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010077625.3
申请日:2017-10-23
Applicant: 大金工业株式会社
IPC: F24F3/00 , F24F11/36 , F24F11/84 , F24F11/89 , F25B13/00 , F25B41/34 , F25B41/31 , F25B49/02 , F24F140/12 , F24F140/20
Abstract: 空调装置(1)的控制部(19)在制冷剂泄漏时根据制冷剂泄漏检测元件(79a、79b、79c、79d)的信息来进行第一断流控制,在第一断流控制中,该控制部打开液体中转断流阀(71a、71b、71c、71d)并且关闭室内膨胀阀(51a、51b、51c、51d)以及气体中转断流阀(66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67d)。
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公开(公告)号:CN109791012B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201780060702.0
申请日:2017-09-29
Applicant: 大金工业株式会社
Abstract: 提供一种制冷剂量的确定方法以及制冷剂量的确定装置,能够在具有在液体侧制冷剂连通配管中流动有气液两相状态的制冷剂的制冷剂回路的制冷装置中掌握与制冷剂连通配管的长度对应的合适的制冷剂填充量。在填充于具有制冷剂回路(10)的制冷装置(1)的制冷剂量的确定方法中,制冷剂回路连接有:压缩机(21);作为冷凝器起作用的室外热交换器(22);室外膨胀阀(28);作为蒸发器起作用的室内热交换器(41a、41b);液体侧制冷剂连通配管(5),将经过室外热交换器(22)后在室外膨胀阀(28)中减压后的制冷剂送往各室内热交换器(41a、41b);气体侧制冷剂连通配管(6),将经过各室内热交换器(41a、41b)的制冷剂送往压缩机(21)的吸入侧,以下述方式确定填充于制冷剂回路(10)的制冷剂量:液体侧制冷剂连通配管(5)的长度越长,则液体侧制冷剂连通配管(5)的每单位长度的制冷剂量越多。
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