CN1564925A - 用于冷却和加热目的的压缩*** - Google Patents

用于冷却和加热目的的压缩*** Download PDF

Info

Publication number
CN1564925A
CN1564925A CNA028195280A CN02819528A CN1564925A CN 1564925 A CN1564925 A CN 1564925A CN A028195280 A CNA028195280 A CN A028195280A CN 02819528 A CN02819528 A CN 02819528A CN 1564925 A CN1564925 A CN 1564925A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
compressor
cold
producing medium
described system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA028195280A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1252431C (zh
Inventor
科勒·阿夫莱克特
阿明·哈夫纳
阿尔内·雅各布森
彼得·内克萨
约斯泰因·彼得森
阿瓦尔·雷克斯塔德
盖尔·斯凯于根
吴拉姆·R·扎克里
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sinvent Co Ltd
Sinvent AS
Original Assignee
Sinvent Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19912791&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN1564925(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Sinvent Co Ltd filed Critical Sinvent Co Ltd
Publication of CN1564925A publication Critical patent/CN1564925A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1252431C publication Critical patent/CN1252431C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/13Economisers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/16Receivers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

一种压缩制冷***包括压缩机(1)、散热器(2)、膨胀装置(3)和吸热器(4),这几部分连成一个闭合的循环***,该***可以用超临界的高压侧压力操作。制冷剂充填量和***的组件设计对应于***内的静止压力,当整个***的温度相当于60℃时,该压力低于制冷剂临界压力的1.26倍。用二氧化碳或含二氧化碳的制冷剂混合物作***的制冷剂。

Description

用于冷却和加热目的的压缩***
技术领域
本发明涉及一种压缩制冷***,包括压缩机、散热器(heatrejector)、膨胀装置和吸热器,这几个部分连成一个闭合的循环电路,该***可以在超临界的高压侧压力下操作,用二氧化碳或含有二氧化碳的混合气体作***中的制冷剂。
背景技术
传统的蒸汽压缩***通过让制冷剂在超临界压力下冷凝而散热,超临界压力由给定温度下的饱和压力确定。这些制冷剂最常被选择,因此***中出现的最高压力应该恰好低于制冷剂的临界压力,且通常不超过给定的限制(例如25巴)。
当用临界温度低的制冷剂(如CO2)时,如果热沉(heat sink)的温度高,例如高于制冷剂的临界温度,为了获得***的高效操作,散热处的压力必须是超临界压力。那么操作循环将是跨临界的(transcritical),例如从WO90/07683中所知道的。
WO94/14016和WO97/27437都公开了一种简用于实现此类***的单电路,主要包括压缩机、散热器、膨胀装置和蒸发器,这几者连成一个闭合电路。出于环境方面的考虑,两个***都推荐用二氧化碳作制冷剂。
WO94/14016和WO97/27437主要的缺陷在于静止(stand still)期间在周围温度高时***内会出现非常高的压力。如WO97/27437所解释的那样,60℃时压力通常会高于100巴。对所有组件来说,这需要非常高的设计压力,这使得各组件笨重且成本高昂。在设计密闭压缩机时,这尤其是一个缺陷,对此类压缩机而言,其外壳尺寸由电动机的尺寸决定。
WO94/14016说明了如何通过用阀门连接一个连接到循环低压侧的单独的压力释放膨胀容器来改进这一点。这么做的缺点是它会增加***的成本和复杂性。
对例如在较低吸热温度下操作和/或使用在***的低压侧具有大的气体体积的密封压缩机的***,WO94/14016和WO97/27437的另一个缺点是***内体积的充填规格(分别为0.55-0.7kg/l和0.25-0.45kg/l)会造成过高的充填量而无法使充填量最佳。
WO94/14016和WO97/27437的另一个缺点是他们都没有考虑***的最佳充填量会受制冷剂在润滑剂中的溶解度(对具有润滑压缩机的***)以及***结构元件的强烈影响。
发明内容
本发明的主要目的是为了制造一种能避免上述缺点和不利之处的简单、高效的***。
本发明的特征在于由所附的独立权利要求1所限定特点。
本发明的优点由所附的独立权利要求2-9进一步限定。
如上所述,本发明基于一种简单的循环,至少包括压缩机、散热器、膨胀装置和吸热器。在上面所评述的现有技术的基础上,涉及具有高制冷剂充填量的制冷循环,发明人通过试验和模拟惊奇地发现通过在正常操作期间在***的低压侧适应含有制冷剂蒸汽/气体的组件的内体积,对内体积给定的***用低充填量可以实现最佳操作条件。这样对***的结构元件可以得到可能最低的设计压力。
这样,不需要单独的压力释放膨胀容器来避免在静止条件下在高温下的过高的压力,并且所有的组件或***低压侧内各组件的各部分可以被设计得适应较低的压力。计算和试验表明,用CO2做制冷剂时,60℃时的最高静止压力可以很容易地保持低于80巴。即使采用***的简单设计,本发明可以用于大大降低***的重量和成本。
附图说明
下面仅通过例子并参照附图进一步说明本发明,其中:
图1给出了蒸汽压缩***的简单电路图,
图2给出了一个例子,说明在静止条件下根据本发明而设计的***中的压力如何随温度的变化而变化,并与WO97/27437作对比,
图3说明了对用体积与WO94/14016和WO97/27437所述的充填范围(用图表中的阴影区域表示)作对比的最佳***充填量而言,如本发明所述的典型***中不同组件的体积和充填量是如何为***的充填量作贡献的,
图4给出了由本***的最佳充填量给定的最大性能系数(COP),并说明了如果充填量高于或低于最佳充填量,性能系数会如何下降,
图5是为了改善***的操作性能而改进的循环的例子,
图6是可逆的空调和热泵***的例子。
具体实施方式
图1给出了传统的蒸汽压缩***,包括压缩机1、散热器2、膨胀装置3和吸热器4,这几个部分连成一个闭合的循环***。
当用例如CO2作制冷剂时,高压侧压力有时会是亚临界压力,但是为了获得最佳的***效率,此***必须能够在超临界的高压侧压力、在较高的热沉温度下操作。因此***的高压侧必须被设计用于相应高的操作压力,因为如果用空气作热沉,CO2典型的压力范围会高于110巴。但是***的低压侧几乎不需要高于例如60巴的操作压力,相当于约22℃的蒸发温度。那么静止压力会经常支配低压侧的设计压力,由于***经常必须能够经受高达60℃甚至更高的静止温度。在这些条件下,压力水平可能经常会和***高压侧的最高操作压力一样高,只要***有可能被暴露在这类温度下。
某些现存的规范、标准和通用惯例证明了用于组件设计的最高压力的重要性。通常,需要五倍于最高压力的压力作最低***压力。那么,可能暴露于120巴压力的组件需要经受600巴的压力,而可能暴露于70巴压力的组件仅需经受350巴的压力。这可能会导致生产成本、尺寸和重量的严重差异。这对(半)密闭压缩机的组件尤其重要,这种压缩机的外壳尺寸相当大,而这又受电动机尺寸的支配。
根据本发明,为了减小最大静止压力,有可能根据制冷剂充填量和不同组件的体积来设计***。这样,***低压侧必要的设计压力可能会用简单的方法减小,而在操作这些***期间无需背离最佳的高压侧压力。这对有最佳效率的低成本***会有贡献。
通过适应各组件的内体积可以实现本发明的目的,这些组件包含正常操作期间***低压侧内的制冷剂蒸汽/气体,对内体积给定的***用低充填量可以获得最佳操作条件。这样,可以获得用于***结构元件的最低的可能设计压力。为了减小密闭压缩机必要的外壳设计压力,例如可以使体积适合作尺寸较大的管子,即使对较高的压力等级,这也相对比较便宜。
图2给出了对静止条件下温度均衡的***(见标号为10的曲线)而言,如本发明所述的***中的压力如何可以随温度的变化而变化。可以看出,即使是在非常高的周围温度下,***中的压力也低于制冷剂的临界压力。为了作比较,如WO97/27437所述的***的典型曲线11也包括在这张图中。可以看出差别很大。
图3通过所选择的被充填的***的不同部分,说明累积充填量与体积的关系如何变化以给出如本发明所述的***的设计点下的最佳效率。可以清楚看出,对该***总的来说每个内体积的端充填量(endcharge)结束于约0.14kg/l(标号为20的那部分),这恰好低于WO94/14106和WO97/27437中所述的限制,且这分别由阴影区域21和22表示。
图4说明了对本发明所述的***,所述的最佳充填量30如何给出最大效率COP。COP定义为制冷***的冷却能力和该***的输入功率之间的关系。当充填量较高或较低时,COP就迅速下降至显著低于由最佳充填量所给定的值。
图2-4基于对本发明所述***的细节仿真,所述***包括密闭压缩机、内部热交换器、蒸发器和气体冷却器。对在+40℃的周围温度下操作以散热且蒸发温度在-7℃到-2℃之间(这取决于***的充填量和容量)的***,图4对应于该***的数值。操作高压可以在70-120巴之间变化,这取决于充填量和周围温度。冷却能力大约为700瓦。
由于最佳充填量取决于如操作条件、***的结构元件以及制冷剂在润滑剂中的溶解度之类的因素,因此在实践中,对***单位内体积的给定充填量的要求不是很相关或有用。根据本发明,充填量与静止期间在给定温度下***内的结果的最高压力有关,这意味着该***具有对整个***来说都相同的平衡温度。根据本发明,当***温度等于高达60℃的温度时,这一压力应该低于制冷剂临界压力的1.26倍。这一温度或者被定义为最高静止温度的任何其他温度下的结果压力会很重要,这是为了限制***低压侧的设计压力,只要这一值超过低压侧的最高操作压力。对纯CO2,这一压力限制对应于给定温度下约93巴的压力。
对本发明来说,没有指定较低的压力限制,由于较低的结果压力会满足本发明的目的,也就是说实现了设计静止压力的下限。但是,这一温度即60℃下的静止压力不太可能会低于临界压力(纯CO2的临界压力约为10巴)的0.14倍。
用不同类型的组件(例如容量可变的压缩机、膨胀机、不同的节流装置、内部热交换器)可以对***的效率或操作条件作出几方面的改进,节流至中间压力或其他的循环改善。在本发明的权利要求1所限定的保护范围内,仍有可能减小***几个部分的设计压力,从而将***的成本减至最小。对包括在***低压侧的接收器来说这也是有效的,所述接收器不是如WO94/14016所述的那样打算用作膨胀容器的单独容器,而是作为***的循环回路中的一个整体部分。
图5给出了一个具有改进循环的可能的***配置。该***包括两级压缩机41、散热器42、膨胀装置43、吸热器44、内热交换器45、另一个膨胀装置46和内再冷却器47。在再冷却器47节流之前为了再冷却高压制冷剂,节流至中间压力;且在压缩期间或在两级压缩机41的两级之间通过喷射中间压力的气体可以减小压缩的最终温度。根据本发明,中间压力下各组件(例如热交换器47的中间压力侧和暴露在中间压力下的压缩机41的各部分)的设计压力也可以减小。
***的特征在于***的操作可以是可逆的,例如如图6所示,也可以从本发明得到好处。该例子给出了可逆的热泵***,包括压缩机51、热交换器52、膨胀装置53、热交换器54、中间热交换器55、另一个膨胀装置56、四通阀57、单向阀58和另一个单向阀59。在***内压缩机真空侧总是处于低压,因此它可能从上述较低的设计压力中得到好处。热交换器52在冷却模式下是***低压侧的蒸发器/吸热器,而在加热模式下又处于***的高压侧。但是加热模式下最高的高压力常常低至70-80巴,因此,如本发明所述的较低的最高静止压力对该组件来说也是有益的。
本发明优选的制冷剂是二氧化碳,但本发明也可以使用二氧化碳和其他流体的混合物,在跨临界循环中在某些操作条件下操作时,这可能会表现出相同的性质。
需要强调的是,本发明的使用不仅仅局限于在前面的说明书中所解释的例子和附图,而且在权利要求的范围内本发明可以应用于利用了本发明的目的的所有***。

Claims (9)

1.一种压缩制冷***,包括压缩机(1)、散热器(2)、膨胀装置(3)和吸热器(4),这几部分连成一个闭合的循环***,该***可以用超临界的高压侧压力操作,其特征在于制冷剂充填量和***的组件设计对应于***内的静止压力,当整个***的温度相当于60℃时,该压力低于制冷剂临界压力的1.26倍;且用二氧化碳或含二氧化碳的制冷剂混合物作***的制冷剂。
2.如权利要求1所述的***,其特征在于使用多级或可变容的压缩机。
3.如权利要求1-2中任意一项所述的***,其特征在于压缩机是半密闭或密闭设计。
4.如权利要求1-3中任意一项所述的***,其特征在于该***还包括内热交换器。
5.如权利要求1-4中任意一项所述的***,其特征在于它设计成用于跨临界操作。
6.如权利要求1-5中任意一项所述的***,其特征在于接收器或额外组件在***内提供额外的容积。
7.如权利要求1-6中任意一项所述的***,用CO2作制冷剂,其特征在于以***的整个内体积为基础的***的充填量在18-250g/l之间。
8.要求1-7中任意一项所述的***,其特征在于为了提供效率和/或操作条件而改进循环,例如但不局限于节流至中间压力。
9.如权利要求1-8中任意一项所述的***,其特征在于***操作可以是可逆的。
CNB028195280A 2001-09-03 2002-07-26 用于冷却和加热目的的压缩*** Expired - Fee Related CN1252431C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20014258 2001-09-03
NO20014258A NO20014258D0 (no) 2001-09-03 2001-09-03 System for kjöle- og oppvarmingsformål

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1564925A true CN1564925A (zh) 2005-01-12
CN1252431C CN1252431C (zh) 2006-04-19

Family

ID=19912791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB028195280A Expired - Fee Related CN1252431C (zh) 2001-09-03 2002-07-26 用于冷却和加热目的的压缩***

Country Status (17)

Country Link
US (1) US7131291B2 (zh)
EP (1) EP1427972B1 (zh)
JP (1) JP2005502022A (zh)
KR (1) KR20040047804A (zh)
CN (1) CN1252431C (zh)
AR (1) AR036413A1 (zh)
AT (1) ATE370373T1 (zh)
BR (1) BR0212276B1 (zh)
CA (1) CA2459276A1 (zh)
DE (1) DE60221860T2 (zh)
MX (1) MXPA04001995A (zh)
NO (1) NO20014258D0 (zh)
PL (1) PL367898A1 (zh)
RU (1) RU2295096C2 (zh)
TW (1) TW565678B (zh)
WO (1) WO2003021164A1 (zh)
ZA (1) ZA200401723B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007012225A1 (en) * 2005-07-28 2007-02-01 Tianjin University Refrigerating apparatus
CN101065623B (zh) * 2004-11-25 2013-05-22 三菱电机株式会社 空调装置
CN110500801A (zh) * 2019-08-28 2019-11-26 西安陕鼓动力股份有限公司 工业制冷***设计方法

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003083381A1 (fr) * 2002-03-28 2003-10-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif a cycle frigorifique
JP2005226913A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Sanyo Electric Co Ltd 遷臨界冷媒サイクル装置
JP2005226918A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池駆動冷媒サイクル装置、給湯器、温蔵庫、冷却貯蔵庫、飲料供給装置及び空気調和機
JP2006183950A (ja) * 2004-12-28 2006-07-13 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置及び冷蔵庫
US8899058B2 (en) * 2006-03-27 2014-12-02 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner heat pump with injection circuit and automatic control thereof
DE102007035110A1 (de) * 2007-07-20 2009-01-22 Visteon Global Technologies Inc., Van Buren Klimaanlage für Kraftfahrzeuge und Verfahren zu ihrem Betrieb
CN101802140A (zh) * 2007-08-01 2010-08-11 泽罗根有限公司 发电方法和***
WO2009055009A2 (en) 2007-10-24 2009-04-30 Emerson Climate Technologies, Inc. Scroll compressor for carbon dioxide refrigerant
US9989280B2 (en) * 2008-05-02 2018-06-05 Heatcraft Refrigeration Products Llc Cascade cooling system with intercycle cooling or additional vapor condensation cycle
US8312734B2 (en) * 2008-09-26 2012-11-20 Lewis Donald C Cascading air-source heat pump
CN102575886B (zh) 2009-10-23 2015-08-19 开利公司 制冷剂蒸气压缩***的运行
US9582787B2 (en) 2013-04-23 2017-02-28 Paypal, Inc. Recovery of declined transactions
DE102014214656A1 (de) * 2014-07-25 2016-01-28 Konvekta Ag Kompressionskälteanlage und Verfahren zum Betrieb einer Kompressionskälteanlage
DE102018127108B4 (de) * 2018-10-30 2021-04-22 Hanon Systems Vorrichtungen für ein Klimatisierungssystem eines Kraftfahrzeugs sowie ein Verfahren zum Betreiben der Vorrichtungen
CN111907301A (zh) 2019-05-07 2020-11-10 开利公司 组合式换热器、热交换***及其优化方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5245836A (en) * 1989-01-09 1993-09-21 Sinvent As Method and device for high side pressure regulation in transcritical vapor compression cycle
WO1993006423A1 (en) * 1991-09-16 1993-04-01 Sinvent A/S Method of high-side pressure regulation in transcritical vapor compression cycle device
NO915127D0 (no) * 1991-12-27 1991-12-27 Sinvent As Kompresjonsanordning med variabelt volum
NO175830C (no) 1992-12-11 1994-12-14 Sinvent As Kompresjonskjölesystem
DE4432272C2 (de) * 1994-09-09 1997-05-15 Daimler Benz Ag Verfahren zum Betreiben einer Kälteerzeugungsanlage für das Klimatisieren von Fahrzeugen und eine Kälteerzeugungsanlage zur Durchführung desselben
AU4482496A (en) * 1996-01-26 1997-08-20 Konvekta Ag Compressor refrigerating plant
JPH10238872A (ja) * 1997-02-24 1998-09-08 Zexel Corp 炭酸ガス冷凍サイクル
US6105386A (en) * 1997-11-06 2000-08-22 Denso Corporation Supercritical refrigerating apparatus
JP4196450B2 (ja) * 1997-11-06 2008-12-17 株式会社デンソー 超臨界冷凍サイクル
FR2779215B1 (fr) * 1998-05-28 2000-08-04 Valeo Climatisation Circuit de climatisation utilisant un fluide refrigerant a l'etat supercritique, notamment pour vehicule
DE19832480A1 (de) * 1998-07-20 2000-01-27 Behr Gmbh & Co Mit CO¶2¶ betreibbare Klimaanlage für ein Fahrzeug
JP2000055488A (ja) * 1998-08-05 2000-02-25 Sanden Corp 冷凍装置
JP2000346472A (ja) * 1999-06-08 2000-12-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 超臨界蒸気圧縮サイクル
MY125381A (en) * 2000-03-10 2006-07-31 Sanyo Electric Co Refrigerating device utilizing carbon dioxide as a refrigerant.
US6428284B1 (en) * 2000-03-16 2002-08-06 Mobile Climate Control Inc. Rotary vane compressor with economizer port for capacity control
FR2815397B1 (fr) * 2000-10-12 2004-06-25 Valeo Climatisation Dispositif de climatisation de vehicule utilisant un cycle supercritique
JP2002130849A (ja) * 2000-10-30 2002-05-09 Calsonic Kansei Corp 冷房サイクルおよびその制御方法
WO2002066907A1 (fr) * 2001-02-21 2002-08-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif a cycle de refrigeration
US6698234B2 (en) * 2002-03-20 2004-03-02 Carrier Corporation Method for increasing efficiency of a vapor compression system by evaporator heating
US6591618B1 (en) * 2002-08-12 2003-07-15 Praxair Technology, Inc. Supercritical refrigeration system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101065623B (zh) * 2004-11-25 2013-05-22 三菱电机株式会社 空调装置
WO2007012225A1 (en) * 2005-07-28 2007-02-01 Tianjin University Refrigerating apparatus
CN101228400B (zh) * 2005-07-28 2010-05-12 天津大学 制冷设备
CN110500801A (zh) * 2019-08-28 2019-11-26 西安陕鼓动力股份有限公司 工业制冷***设计方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1252431C (zh) 2006-04-19
KR20040047804A (ko) 2004-06-05
JP2005502022A (ja) 2005-01-20
NO20014258D0 (no) 2001-09-03
RU2295096C2 (ru) 2007-03-10
BR0212276A (pt) 2004-10-19
CA2459276A1 (en) 2003-03-13
ATE370373T1 (de) 2007-09-15
WO2003021164A1 (en) 2003-03-13
AR036413A1 (es) 2004-09-08
RU2004110046A (ru) 2005-05-20
BR0212276B1 (pt) 2011-01-11
EP1427972A1 (en) 2004-06-16
ZA200401723B (en) 2004-11-24
US7131291B2 (en) 2006-11-07
US20040255609A1 (en) 2004-12-23
MXPA04001995A (es) 2005-02-17
TW565678B (en) 2003-12-11
PL367898A1 (en) 2005-03-07
EP1427972B1 (en) 2007-08-15
DE60221860D1 (de) 2007-09-27
DE60221860T2 (de) 2008-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1252431C (zh) 用于冷却和加热目的的压缩***
EP1347251B1 (en) Method for increasing efficiency of a vapor compression system by evaporator heating
US20110041523A1 (en) Charge management in refrigerant vapor compression systems
JP2005049087A (ja) 改善された遷臨界冷却サイクル
CN1467445A (zh) 包括多个压缩机的空调器的压缩机控制装置和方法
CN1894548A (zh) 利用储液器来防止过量增压的蒸汽压缩***
CN1436980A (zh) 扩大在低温环境下热泵制热能力的方法及装置
JP5269192B2 (ja) 二段圧縮機及び冷凍空調装置
Baek et al. Effect of pressure ratios across compressors on the performance of the transcritical carbon dioxide cycle with two-state compression and intercooling
Baek et al. Theoretical performance of transcritical carbon dioxide cycle with two-stage compression and intercooling
AU2002321941A1 (en) Compression system for cooling and heating purposes
JP3509228B2 (ja) 斜板型圧縮機および冷凍サイクル
Khan et al. Quantitative Comparison of the Performance of Vapor Compression Cycles with Various Means of Compressor Flooding
CN113833658A (zh) 压缩机气缸、压缩机和空调***
Suess Low capacity hermetic type compressor for transcritical CO2 applications
KR200233880Y1 (ko) 냉동기용 수액기 겸용 공냉식 응축기
KR100441085B1 (ko) 펌프다운을 위한 용기가 구비된 공기 조화기
KR20240029887A (ko) Gm 극저온 냉동기
CN117167998A (zh) 一种空气调节***、空调及其控制方法
JP2005214070A (ja) 密閉型往復動圧縮機
Elson The Eccentric Cam: A New Compressor Technology
JP2005054577A (ja) 密閉形圧縮機
KR101098608B1 (ko) 용량 가변형 냉동 사이클 시스템
KR19990014403A (ko) 냉방기 또는 냉동기용 컴프레서
KR19980027426U (ko) 에어컨용 압축기

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20060419

Termination date: 20120726