专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]热交换器-CN201980095333.8在审
  • 宫本润;末光亮介;长谷川泰士;和岛一喜 - 三菱重工制冷空调系统株式会社
  • 2019-06-06 - 2021-11-19 - F28F13/02
  • 本发明的目的在于提供一种能够对应于由相变引起的流体的体积变化而抑制产生过度的压力损失,并且能够确保适当的流速的紧凑的热交换器。热交换器(1)具备流路(8),所述流路(8)具有流体(6)流入的流入口(10)及所流入的流体(6)流出的流出口(11),并且在流入口(10)与流出口(11)之间从液相向气相进行相变,在流路(8)的内部形成有流出口(11)侧与流入口(10)侧相比施加于流体(6)的流动的流路阻力的大小小的阻力形状(12)。
  • 热交换器
  • [发明专利]冷凝器及具备该冷凝器的涡轮制冷装置-CN201780010490.5有效
  • 三吉直也;和岛一喜 - 三菱重工制冷空调系统株式会社
  • 2017-04-12 - 2021-07-23 - F25B43/04
  • 在使用了以最高压力小于0.2MPaG的方式使用的低压制冷剂的涡轮制冷装置中,能够以高浓度有效地抽出混入到低压制冷剂中的不凝气体,并且抑制冷凝效率的下降。冷凝器(3)具备:壳式容器(21),导入以最高压力小于0.2MPaG的方式使用的低压制冷剂;制冷剂入口(22),设置于该壳式容器(21)的上部;制冷剂出口(23),设置于壳式容器(21)的下部;传热管束(25),捆扎有在内部使冷却液流通的多个传热管(25a),且在壳式容器(21)的内部延伸;传热管束内抽气管(31),配置于传热管束(25)的束径方向中心区域,并且呈与该传热管束(25)的轴向并行的管状,且在其下表面形成有抽出低压制冷剂中混在一起的不凝气体的不凝气体抽气孔(31a);及抽气装置(33),与传热管束内抽气管(31)连接且抽出不凝气体。
  • 冷凝器具备涡轮制冷装置
  • [发明专利]抽气装置及具备其的制冷机以及抽气装置的控制方法-CN201780006389.2有效
  • 栂野良枝;和岛一喜;三吉直也 - 三菱重工制冷空调系统株式会社
  • 2017-03-29 - 2020-12-08 - F25B43/04
  • 本发明的抽气装置具备:抽气配管(17),从制冷机中抽出包含制冷剂及不凝气体的混合气体;抽气罐(40),储存从抽气配管(17)中抽出的混合气体;冷却器(42),冷却抽气罐(40)内而使混合气体中的制冷剂冷凝的冷却传热面(42a)在抽气罐(40)内朝向高度方向设置;排液配管(19),将抽气罐(40)内的液态制冷剂向制冷机排出;排气配管(50),将抽气罐(40)内的混合气体中的不凝气体向外部排出;抽气罐用压力传感器(46),测量抽气罐(40)内的压力;及控制装置(16),当通过冷却器(42)冷却抽气罐(40)内而使制冷剂冷凝时,因抽气罐用压力传感器(46)的测量值下降之后上升而成为规定值以上,而检测抽气罐(40)内的液态制冷剂的液位的上升。
  • 装置具备制冷机以及控制方法
  • [发明专利]蒸汽压缩式制冷机及其控制方法-CN201780006418.5有效
  • 和岛一喜;栂野良枝;三吉直也 - 三菱重工制冷空调系统株式会社
  • 2017-03-07 - 2020-08-14 - F25B43/04
  • 本发明提供一种蒸汽压缩式制冷机,其具备抽气装置(40),该抽气装置(40)具有冷却从冷凝器(5)中抽出的气体而使冷凝气体冷凝的冷却部及将没有被冷却部冷凝而分离的不凝气体向外部排出的排出泵(48),并且,运算冷凝器(5)中的当前的饱和温度与冷却水用传热管(5a)的当前的出口温度的差值即当前温度差及设计值即设计温度差,使用设想冷却水用传热管(5a)的管内污染而预先决定的冷凝器(5)中的饱和温度与冷却水用传热管(5a)的出口温度的差值即管内污染温度差上升的信息运算由当前管内污染而引起的温度差上升,当当前温度差自设计温度差的上升成为比由当前管内污染而引起的温度差上升大规定值以上时,使抽气装置(40)动作。
  • 蒸汽压缩制冷机及其控制方法
  • [发明专利]抽气装置的控制装置及控制方法-CN201880068580.4在审
  • 结城启之;上田宪治;栂野良枝;和岛一喜 - 三菱重工制冷空调系统株式会社
  • 2018-10-12 - 2020-06-09 - F25B43/04
  • 本发明的目的在于提供一种能够以更高精度推定空气侵入总量并且优化抽气装置运行的抽气装置的控制装置。一种控制设置于制冷机(1)的抽气装置(6)的控制装置(7),其具备:推定部,推定向制冷机(1)内的空气侵入总量;判定部,判定空气侵入总量是否为预先设定的容许值以上;启动控制部,当空气侵入总量为容许值以上时,根据空气侵入总量确定抽气装置(6)的启动持续时间,并且仅以启动持续时间启动抽气装置(6);排出空气量计算部,计算通过抽气装置(6)实际排出的空气量即排出空气量;及校正部,当空气侵入总量与排出空气量之差为规定量以上时,校正空气侵入总量及启动持续时间中的至少任意一个。
  • 装置控制方法
  • [发明专利]并联型制冷机的控制装置及方法-CN201310397294.1有效
  • 竹本明广;和岛一喜;长谷川泰士 - 三菱重工业株式会社
  • 2013-09-04 - 2014-03-26 - F25B49/02
  • 本发明提供一种提高压缩机的容量控制的精度及效率的并联型制冷机的控制装置及方法。在具备多个管壳式的热交换器及多个压缩机的并联型制冷机的控制装置(50)中,具备推定部(51),在划分出的内部空间为作为第一流体的入口侧的上游侧空间和作为第一流体的出口侧的下游侧空间时,该推定部(51)基于根据下游侧空间的第二流体的压力值而推定的第二流体的饱和温度与在热交换器的出口处计测的第一流体的温度即出口温度计测值的终端温度差,推定上游侧空间的终端温度差,并基于上游侧空间的终端温度差及上游侧空间的第二流体的饱和温度,推定上游侧空间的出口附近的第一流体的温度。
  • 并联制冷机控制装置方法
  • [发明专利]热源装置-CN201180031522.2有效
  • 和岛一喜;上田宪治;仁田雅晴 - 三菱重工业株式会社
  • 2011-10-27 - 2013-10-09 - F25B1/00
  • 热源装置具有:计测蒸发器(26)中的冷水的入口侧压力与出口侧压力的压差的压差传感器(41)、控制装置(30),控制装置(30)包括:冷水流量运算部(52),其具有蒸发器(26)的损失系数,基于该损失系数与从所述压差传感器(41)输出的压差来计算蒸发器(26)中的冷水流量;控制指令运算部(55),其采用预先设定的标准载热体流量来生成控制指令;控制指令校正部(56),其基于由冷水流量运算部(52)计算得出的冷水流量与预先设定的标准冷水流量之间的差分,来校正由控制指令运算部(55)生成的控制指令。
  • 热源装置
  • [发明专利]热源系统及其控制方法-CN201180034659.3有效
  • 二阶堂智;和岛一喜;横山明正;坂井正颂 - 三菱重工业株式会社
  • 2011-10-27 - 2013-10-09 - F25B1/00
  • 本发明的目的在于,高效率地运行具有两台相对于载热体串联地连接的热源机的热源系统。该热源系统(1),使从冷负荷导入的具有规定回水温度Tr的冷水降低到规定的供水温度Ts后向冷负荷供给冷水。热源系统(1)包括:第2涡轮制冷机(TR2),其使冷水从回水温度Tr降低到中间温度T2;第1涡轮制冷机(TR1),其使通过第2涡轮制冷机(TR2)降低到中间温度T2后的冷水降低到供水温度Ts;控制部(9),其可变地设定所述中间温度T2。
  • 热源系统及其控制方法

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