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]制冷循环装置及组分调节装置-CN201780095663.8有效
  • 梁池悟;伊藤正纮;筑山亮;古谷幸二 - 三菱电机株式会社
  • 2017-10-13 - 2021-10-29 - F25B1/00
  • 制冷循环装置(100)具备:主回路部(101),具有压缩机(1)、冷凝器(3)及膨胀阀(4),且混合制冷按照压缩机(1)、冷凝器(3)、膨胀阀(4)的顺序流动,该混合制冷具有第一制冷和密度比第一制冷大的第二制冷组分调节部(102)具有组分分离器(6)、制冷贮存容器(11)及组分调节回路(30)。组分分离器(6)具有组分分离膜(7),该组分分离膜(7)将从主回路部(101)流入的气体状态的混合制冷分离为第一制冷和第二制冷制冷贮存容器(11)贮存由组分分离器(6)分离出的第一制冷。组分调节回路(30)将主回路部(101)、组分分离器(6)以及制冷贮存容器(11)连接。组分调节回路(30)具有切换装置(40)。
  • 制冷循环装置组分调节
  • [发明专利]制冷循环装置-CN202210888876.9在审
  • 西山拓未 - 三菱电机株式会社
  • 2018-06-29 - 2022-10-14 - F25B41/40
  • 一种制冷循环装置,是使用非共沸混合制冷制冷循环装置,其中,具备:压缩机;第一换热器;第一膨胀阀;第二换热器;第二膨胀阀,经由第一流路与所述第二换热器连接;第三膨胀阀,与所述第一流路连通;制冷容器,与所述第一膨胀阀、所述第二膨胀阀及所述第三膨胀阀连通;以及控制装置,所述非共沸混合制冷在所述压缩机、所述第一换热器、所述第一膨胀阀及所述第二换热器的第一循环方向上循环,在所述第三膨胀阀打开的情况下,所述制冷容器内的气体的所述非共沸混合制冷被引导至所述第一流路,从所述第一膨胀阀流入所述制冷容器的所述非共沸混合制冷的至少一部分在所述制冷容器内气化,在所述制冷容器内的气体的所述非共沸混合制冷的第二温度与所述制冷容器内的液体的所述非共沸混合制冷的第三温度的第一差大于第一阈值的情况下
  • 制冷循环装置
  • [发明专利]一种空调器-CN202010767183.5有效
  • 田伟;曹法立;张赫男;石丽华;赵东方;刘晓蕾 - 青岛海信日立空调系统有限公司
  • 2020-08-03 - 2022-05-20 - F24F5/00
  • 本发明公开了一种空调器,其内设置的换热器包括有分配器,分配器用于将气液两相制冷均匀分配至多个扁管内。分配器内形成有混合腔、两个回流腔以及多个分流段,混合腔内流通由制冷管路输入的气液两相制冷,两个回流腔分设于混合腔的两侧且分别与混合腔连通,混合腔内的部分制冷可经回流腔回流至混合腔,多个分流段与多个扁管一一对应连通,分流段的入口与混合腔连通。从回流腔流入混合腔内的制冷混合腔内的制冷起到冲击作用,使气液两相制冷混合腔内得到冲击、混合、循环,避免产生气液分离现象,提高气液两相制冷混合均匀性。
  • 一种空调器
  • [发明专利]喷射器-CN201480043213.0有效
  • 横山佳之;山田悦久;西岛春幸 - 株式会社电装
  • 2014-07-22 - 2017-05-24 - F04F5/10
  • 在主体(30)的内周面与通路形成部件(35)之间设置有起到喷嘴的作用的喷嘴通路(13a)、使从喷嘴通路(13a)喷射的喷射制冷与从吸引用通路(13b)吸引的吸引制冷混合混合通路(13d)、及使从混合通路(13d)流出的制冷的运动能量转换成压力能量的扩散通路(13c)。此外,混合通路(13d)具有通路截面积朝向制冷流下游侧而逐渐缩小的形状。由此,使喷射制冷中的液滴与混合制冷中的气相制冷充分混合,抑制喷射器效率的降低。
  • 喷射器
  • [发明专利]喷射器-CN201480017858.7有效
  • 茅野健太;山田悦久;西岛春幸;高野义昭 - 株式会社电装
  • 2014-03-19 - 2017-05-31 - F04F5/10
  • 本发明提供一种喷射器,在喷射器(13)的喷管(31)的内部形成使制冷回旋的回旋空间(31c)、以及使从回旋空间(31c)流出的制冷减压的制冷通道。作为该制冷通道,设有制冷通道面积最小的最小通道面积部(31d)、以及使制冷通道面积从最小通道面积部(31d)向制冷喷射口(31b)逐渐扩大的扩展部(31f),并且,在制冷通道内配置板状部件(33),该板状部件使向最小通道面积部(31d)流入的制冷的回旋方向的速度分量下降。由此,将向最小通道面积部(31d)流入的制冷的状态接近气相制冷和液相制冷均匀混合的气液混合状态,从而提高喷射器(13)的喷管效率。由此,可抑制利用喷管使气液混合状态的流体减压的喷射器的喷管效率的下降。
  • 喷射器
  • [发明专利]用于液化天然气的双多组分制冷循环-CN99814621.8无效
  • E·L·金伯尔 - 埃克森美孚上游研究公司
  • 1999-12-17 - 2004-06-23 - F25J1/00
  • 公开了一种在两个封闭循环中用两种混合制冷使天然气液化生产温度高于-112℃的加压液态产品的方法,即用于使天然气冷却并液化的低度制冷和用于冷却所述低度制冷的高度制冷。所述低度制冷用于使天然气液化后,(a)通过由换热器(65)与另一低度制冷流逆流换热和与第一高度制冷流换热而升温,(b)压缩至升高的压力,和(c)用外部冷却流体后冷却。然后由换热器(65)通过与第二高度混合制冷流换热和与低度制冷换热使所述低度制冷冷却。所述高度制冷通过与所述低度制冷换热而升温,压缩(67)至升高的压力,用外部冷却流体(69)后冷却。
  • 用于液化天然气组分制冷循环
  • [实用新型]一种分配器-CN202021910790.4有效
  • 王伟东;吕锋;朱玉华 - 新昌县丰亿电器有限公司
  • 2020-09-04 - 2021-05-04 - F25B41/40
  • 本实用新型公开了一种应用于制冷与空调领域的分配器,其中分配器本体的混合腔内设置了混合隔板,所述混合隔板上设置有若干过液孔,自进液管路进入的气液两相制冷,在混合隔板的阻挡下,在混合腔内进行充分混合,使得气液两相制冷混合更加的均匀;由于混合隔板的存在,制冷在过液孔靠近进液的一侧形成一定的压力,各过液孔通过的制冷流量均匀,相应地,各分流出口输出的制冷流量也更加的均匀,提升了蒸发器的换热性能,以及整个制冷系统的工作性能。此外,由于过液孔的过流面积之和≥进液管路的导通面积,使得制冷混合隔板处产生压力聚集但不会节流,保证制冷的流量稳定。
  • 一种分配器

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