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]制冷系统-CN201510346829.1在审
  • 坂本泰生;西川弘;佐佐木英孝 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2015-06-19 - 2016-01-27 - F25B1/10
  • 本发明提供一种不另外设置压缩机,能够用一个制冷机适当地进行冷藏和冷冻的制冷系统。本发明的制冷系统包括并列连接冷藏用压缩机(11)和冷冻用压缩机(12),在这些冷藏用压缩机(11)和冷冻用压缩机(12)的排出侧连接气体冷却器(15)并封入有二氧化碳制冷剂而成的制冷机单元(10),在制冷机单元(10)的高压侧与冷藏用压缩机(11)的吸引口之间连接有冷藏用冷却器(31),在上述制冷机单元(10)的高压侧与冷冻用压缩机(12)的吸引口之间连接有冷冻用冷却器(32)。
  • 制冷系统
  • [发明专利]制冷装置-CN201010615568.6有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-24 - 2011-06-29 - F25B49/02
  • 本发明提供一种制冷装置,其高压侧成为临界压力,并且其能够降低鼓风机的运转所产生的噪声,同时能够适当地维持制冷剂回路内的高压侧压力。本发明的制冷装置(R)中,由压缩机(11、11)、气体冷却器(46)、节流机构(62A、62B)、蒸发器(63A、63B)构成制冷剂回路(1),且高压侧成为超临界压力,所述制冷装置(R)具备:对气体冷却器进行空冷的鼓风机(47);控制该鼓风机(47)的控制机构(C),该控制机构(C)根据外部气体温度与蒸发器中制冷剂的蒸发温度控制鼓风机的转速。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010615589.8有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-24 - 2011-06-29 - F25B1/00
  • 本发明提供一种制冷装置,其高压侧成为超临界压力,并且其能够适当地维持制冷剂回路内的循环制冷剂量,防止因高压异常而导致的压缩机构的过负荷运转。本发明涉及高压侧成为超临界压力的制冷装置(R),其具备:经由连通回路(101)与高压侧连接的制冷剂量调整箱(100);连通该箱的上部与中间压区域的连通回路(103);连通箱的下部与中间压区域的连通回路(105);连通回路(101)的电动膨胀阀(102);连通回路(103)的电磁阀(104);连通回路(105)的电磁阀(106);控制电动膨胀阀(102)及各阀装置而将制冷剂回路中的循环制冷剂回收到箱,并向制冷剂回路(1)放出制冷剂的控制装置(C)。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010615550.6有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-24 - 2011-06-29 - F25B1/00
  • 本发明提供一种制冷装置,从而在高压侧成为临界压力的制冷装置中,能够适当地维持制冷剂回路内的循环制冷剂量,且防止因高压异常而导致的压缩机构的过负荷运转。本发明涉及高压侧成为超临界压力的制冷装置(R),其具备:经由连通回路(101)与高压侧连接的制冷剂量调整箱(100);连通该箱的上部与制冷剂回路的中间压区域的连通回路(103);连通箱的下部与制冷剂回路的中间压区域的连通回路(105);连通回路(101)的电动膨胀阀(102);连通回路(13)的电磁阀(104);连通回路(105)的电磁阀(106);控制电动膨胀阀(102)及各阀装置而将制冷剂回路中的循环制冷剂回收到箱,并向制冷剂回路(1)放出制冷剂的控制装置(C)。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010608342.3有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-23 - 2011-06-29 - F25B1/00
  • 本发明提供一种制冷装置,即使在低外部气体温度时等,该制冷装置也能够防止在油中溶入制冷剂的不良情况,从而实现油顺利地返回到压缩机构。在本发明的制冷装置(R)中,由压缩机(11)、气体冷却器(46)、主节流机构(62A、62B)、蒸发器(63A、63B)构成制冷剂回路(1)且高压侧成为超临界压力,该制冷装置(R)具备:分油器(44),其将从压缩机(11)喷出的制冷剂中的油分离;回油回路(73);油冷却器(74);油旁通回路(78);电磁阀(79);控制机构(C),其控制该电磁阀,使分油器内的油不经过油冷却器而返回到压缩机构。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010608332.X有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-23 - 2011-06-29 - F25B1/00
  • 本发明提供一种能够改善压缩机构的起动不良并实现稳定且高效的运转的制冷装置(R),其由压缩机(11)、气体冷却器(46)、主节流机构(62A、62B)、蒸发器(63A、63B)构成制冷剂回路(1)且高压侧成为超临界压力,其中,该制冷装置(R)具备:旁通回路(84),其连通制冷剂回路(1)的中间压区域和低压侧区域;电磁阀(85),其设置在该旁通回路中;控制机构(C),其控制该电磁阀(85),该控制机构(C)在压缩机(11)从起动到上升至规定的运转频率之前利用电磁阀(85)打开旁通回路(84)的流路。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010608318.X有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-23 - 2011-06-29 - F25B49/02
  • 本发明提供一种制冷装置,其通过实现制冷装置的制冷剂回路的中间压力的适当化,可靠地得到分离循环的效果,由此提高制冷装置的性能。本发明的制冷装置(R)具备所谓分离循环装置,该制冷装置(R)中,通过计算并合计第一至第三控制量,确定辅助膨胀阀(83)的阀开度的操作量,其中,第一控制量根据从压缩机(11)喷出的喷出制冷剂的温度(DT)而求出,第二控制量根据过压缩判定值(MPO)和高压侧压力(HP)而求出,其中过压缩判定值(MPO)根据制冷剂回路的中间压区域的压力(MP)和低压侧压力(LP)求出,第三控制量根据经过气体冷却器的制冷剂的温度(GCT)与经过中间换热器的第二制冷剂流的温度(LT)的差求出。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010606150.9有效
  • 三原一彦;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;大竹雅久 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-23 - 2011-06-29 - F25B29/00
  • 本发明提供一种制冷装置,其具备所谓分离循环装置且高压侧成为超临界压力,其能够利用废热提供热水且能够使制冷循环以高效率运转。本发明的制冷装置(R)具备所谓分离循环装置且高压侧成为超临界压力,该制冷装置(R)具备废热回收换热器(70),该废热回收换热器(70)具备废热回收介质流路(70B)和制冷剂流路(70A),该制冷装置(R)使从气体冷却器(46)出来而进入构成分离循环装置的中间换热器(80)之前的所述第二制冷剂流(朝向蒸发器的主制冷剂流)流向废热回收换热器(70)的制冷剂流路(70A)。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010132720.5有效
  • 大竹雅久;佐佐木英孝;长谷川说;川久保贤;三原一彦 - 三洋电机株式会社
  • 2010-03-15 - 2010-12-01 - F25B29/00
  • 本发明提供一种能够有效利用冷却时的废热而进行供给热水,且提高冷却能力及冷却效率,并且能够进行与冷却和供给热水的负载变动相对应的高效率的运转的制冷装置。其中,在第一制冷循环回路上设有对由第一散热器冷却后的制冷剂进行过冷却的过冷却器,在所述过冷却器中,利用与所述第一制冷循环回路不同的第二制冷循环回路的制冷剂的蒸发作用对所述第一制冷循环回路的制冷剂进行过冷却,且利用所述第二制冷循环回路的第二散热器中的制冷剂的散热作用对供给热水的水进行加温。通过所述第二制冷循环回路对所述第一制冷循环回路的制冷剂进行过冷却,因此能够提高第一制冷循环的制冷能力及制冷效率,同时有效利用所述过冷却相当量的废热进行供给热水。
  • 制冷装置
  • [发明专利]制冷装置-CN201010103982.9无效
  • 大竹雅久;长谷川说;川久保贤;佐佐木英孝 - 三洋电机株式会社
  • 2010-01-26 - 2010-08-04 - F25B29/00
  • 本发明提供一种消除制冷剂回路陷入过载的不良情况而能够安全运转的制冷装置。具备控制装置(Z),该控制装置(Z)根据运转信号使制冷剂回路(10)的制冷剂压缩机(11)开始运转,并调整膨胀阀(减压装置)(13)的开度,以使水热交换器(12)中的制冷剂的温度为+80℃以上,并且使蒸发器(14)中的制冷剂的温度为0℃以下,控制装置(Z)在从压缩机(11)开始运转到经过规定时间后,检测出冰蓄热单元(C)的冰蓄热槽(50)内的蓄冷量达到规定量以上时或判断出贮热水箱内充满热水时的各个状态,在满足任一状态时,使压缩机(11)停止运转。
  • 制冷装置

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