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公开(公告)号:CN114303033B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202080060731.9
申请日:2020-08-27
申请人: 丹佛斯有限公司
摘要: 本发明描述了一种用于制冷剂气体处理系统(1)的公共单元(10),该公共单元(10)包括蓄积器(4)、止回阀(11)以及换向阀(3)。蓄积器(4)、止回阀(11)、以及换向阀(3)集成在公共单元(10)中。这样的系统应当促进VRF或VRV系统的安装并且应当易于产生。为此目的,公共单元(10)容纳在壳体中,其中,壳体可以经受至少两倍压力,其中,壳体包括容纳止回阀(11)和换向阀(3)的外壳(14)、蓄积器壳体、以及连接外壳(14)和蓄积器壳体的管(13)。
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公开(公告)号:CN112923443B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110235893.8
申请日:2021-03-03
申请人: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC分类号: F24F1/0068 , F25B1/06 , F25B43/00
摘要: 本发明公开了一种空调器,其换热器中的分配器的内腔中通过隔板形成气液分离区域、进气区域以及进液区域,气液分离区域分别与进气区域和进液区域连通,进气区域与进液区域连通,多个扁管与进气区域和进液区域连通。气液两相制冷剂在重力作用下在气液分离区域内完成气液分离,气相制冷剂流入进气区域,液相制冷剂流入进液区域,进气区域内的气相制冷剂一部分直接流入扁管内,另一部分流入进液区域内、与进液区域内的液相制冷剂混合,混合后的制冷剂再流入扁管内。利用重力作用先让制冷剂在气液分离区域内完成气液分离,然后再在进液区域内进行二次均匀混合、并分配至每一根扁管内,从而提高制冷剂的分配均匀性,提高整个空调器的换热效果。
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公开(公告)号:CN112923443A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110235893.8
申请日:2021-03-03
申请人: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC分类号: F24F1/0068 , F25B1/06 , F25B43/00
摘要: 本发明公开了一种空调器,其换热器中的分配器的内腔中通过隔板形成气液分离区域、进气区域以及进液区域,气液分离区域分别与进气区域和进液区域连通,进气区域与进液区域连通,多个扁管与进气区域和进液区域连通。气液两相制冷剂在重力作用下在气液分离区域内完成气液分离,气相制冷剂流入进气区域,液相制冷剂流入进液区域,进气区域内的气相制冷剂一部分直接流入扁管内,另一部分流入进液区域内、与进液区域内的液相制冷剂混合,混合后的制冷剂再流入扁管内。利用重力作用先让制冷剂在气液分离区域内完成气液分离,然后再在进液区域内进行二次均匀混合、并分配至每一根扁管内,从而提高制冷剂的分配均匀性,提高整个空调器的换热效果。
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公开(公告)号:CN111535887A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010395149.X
申请日:2016-04-15
申请人: 沙特阿拉伯石油公司
IPC分类号: F01K23/08 , F01K23/04 , F01K25/08 , F01K7/16 , F01K13/00 , F01K21/00 , F01K25/10 , F25B1/06 , F25B5/02 , F25B9/00 , F25B11/02 , F25B39/00 , F25B43/00 , F25J3/02 , F25J3/06 , F28D15/00 , F28D21/00
摘要: 系统包括配置为通过与在原油相关气体加工装置中的热源的交换将加热流体流加热的废热回收热交换器。系统包括改进的高斯瓦米循环能量转换系统,其包括配置为通过与经加热的加热流体流的交换将工作流体的第一部分加热的第一组热交换器和配置为将工作流体的第二部分加热的第二组热交换器。所述能量转换系统包括配置为接收工作流体的经加热的第一和第二部分并且输出工作流体的蒸气流和工作流体的液体流的分离器;配置为通过工作流体的蒸气流的第一部分的膨胀发电的第一涡轮机和发电机;冷却子系统,其包括配置为通过与工作流体的蒸气流的经冷却的第二部分的交换将激冷流体流冷却的一个或多个冷却元件,和配置为由工作流体的液体流发电的第二涡轮机。
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公开(公告)号:CN110360639A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910499670.5
申请日:2019-06-11
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明具体为一种直膨式太阳能喷射与压缩耦合供热供冷装置,解决了太阳能、空气能和电能高效耦合利用的问题。直膨式太阳能喷射与压缩耦合供热供冷装置,包括喷射循环子系统和压缩循环子系统,喷射循环子系统包括四通换向阀、室内换热器、膨胀阀、关断阀、工质泵、太阳能集热发生器、喷射器,压缩循环子系统包括四通换向阀、中间换热器、关断阀、膨胀阀、室外换热器、压缩机;喷射循环子系统和压缩循环子系统通过关断阀连通。本发明将喷射循环系统和压缩循环系统耦合,并利用太阳能作为一种主要的驱动能源,使系统实现夏季供冷、冬季供热,而且达到较高的性能系数,能够显著节约电能。
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公开(公告)号:CN105910317B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610242848.4
申请日:2016-04-18
申请人: 广东高而美制冷设备有限公司
摘要: 本发明公开一种速热三联供系统,包括第一压缩机制冷系统、第二压缩机制冷系统、第一换热器、第二换热器、热水箱、第一水泵和第一截止阀,所述热水箱连接第二换热器,所述第一压缩机制冷系统和第二压缩机制冷系统结构相同,均包括有压缩机、气液分离器、蒸发器、第一节流部件、经济器和四通阀,所述第一换热器与所述第二换热器并联后连接第一水泵,第一水泵连接空调末端的出水口,第一换热器连接空调末端的入水口,第二换热器连接所述第一截止阀,第一截止阀连接第一换热器。本系统实现一机多能,可串、并联工作,快速完成制冷或制热,换热末端为水循环:可有效避免回油难、冷媒泄漏污染水质等问题。
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公开(公告)号:CN105910317A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610242848.4
申请日:2016-04-18
申请人: 广东高而美制冷设备有限公司
摘要: 本发明公开一种速热三联供系统,包括第一压缩机制冷系统、第二压缩机制冷系统、第一换热器、第二换热器、热水箱、第一水泵和第一截止阀,所述热水箱连接第二换热器,所述第一压缩机制冷系统和第二压缩机制冷系统结构相同,均包括有压缩机、气液分离器、蒸发器、第一节流部件、经济器和四通阀,所述第一换热器与所述第二换热器并联后连接第一水泵,第一水泵连接空调末端的出水口,第一换热器连接空调末端的入水口,第二换热器连接所述第一截止阀,第一截止阀连接第一换热器。本系统实现一机多能,可串、并联工作,快速完成制冷或制热,换热末端为水循环:可有效避免回油难、冷媒泄漏污染水质等问题。
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公开(公告)号:CN105240957A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510712925.3
申请日:2015-10-27
申请人: 广东美的暖通设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种喷气增焓空调系统,包括:喷气压缩机、换向组件、第一室外换热器、第二室外换热器、辅助电子膨胀阀组件,喷气压缩机具有排气口、回气口和喷射口,换向组件具有第一阀口至第四阀口,第二室外换热器包括相互换热的第一换热流路和第二换热流路,第一换热流路的第一端与第一室外换热器的第二端之间串联有主电子膨胀阀组件,辅助电子膨胀阀组件的第一端与第二换热流路的入口相连,辅助电子膨胀阀组件的第二端连接至第一换热流路的第二端或者辅助电子膨胀阀组件的第二端连接至主电子膨胀阀组件和第一换热流路之间,其中主电子膨胀阀组件的口径总和与辅助电子膨胀阀组件的口径总和之比DB的取值范围为1≤DB≤7。
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公开(公告)号:CN1410731A
公开(公告)日:2003-04-16
申请号:CN02143082.9
申请日:2002-09-27
申请人: 株式会社电装
发明人: 武内裕嗣
CPC分类号: B60H1/3204 , B60H2001/3297 , B60H2001/3298 , F25B9/008 , F25B40/00 , F25B41/00 , F25B2309/061 , F25B2341/0011 , F25B2341/0012 , F25B2341/066
摘要: 在喷射泵循环系统中,可变节流阀(450)设置于喷射泵(400)的上游方。当喷射泵循环系统中高压一侧的致冷剂压力接近等于或高于致冷剂的临界压力时,可变节流阀被完全开放。当高压一侧的致冷剂压力接近低于致冷剂的临界压力时,可变节流阀的节流阀开放度从全开放度向下降,以便高压一侧的致冷剂按照可变节流阀与喷射泵这两个步骤进行减压。因此,在喷射泵循环系统的高热负载与低热负载这两种情况下,喷射泵循环系统的COP都能得以提高。
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公开(公告)号:CN1332344A
公开(公告)日:2002-01-23
申请号:CN01115929.4
申请日:2001-05-31
申请人: 株式会社电装
CPC分类号: F25B41/00 , B60H2001/3298 , F04F5/04 , F04F5/466 , F25B9/008 , F25B2309/06 , F25B2341/0012 , F25B2341/0013 , F25B2500/01 , F25B2500/18
摘要: 一种喷射循环系统,喷射器(400)的混合部分(420)具有沿致冷剂流方向的长度(L)和等效直径(D2),且混合部分的长度与等效直径比(L/D2)等于或小于120。此外,混合部分的等效直径(D2)与喷射器的喷嘴(410)出口处的直径(D1)的比率(D2/D1)在1.05-10的范围。由此,喷射循环系统可在保持高喷射效率的同时工作。
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