ES2579834T3 - Sistema y método de refrigeración - Google Patents

Sistema y método de refrigeración Download PDF

Info

Publication number
ES2579834T3
ES2579834T3 ES05856877.5T ES05856877T ES2579834T3 ES 2579834 T3 ES2579834 T3 ES 2579834T3 ES 05856877 T ES05856877 T ES 05856877T ES 2579834 T3 ES2579834 T3 ES 2579834T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
helical
helical element
orbiting
fixed
expansion
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.)
Active
Application number
ES05856877.5T
Other languages
English (en)
Inventor
John T. Dieckmann
Detlef Westphalen
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.)
Tiax LLC
Original Assignee
Tiax LLC
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
Application filed by Tiax LLC filed Critical Tiax LLC
Application granted granted Critical
Publication of ES2579834T3 publication Critical patent/ES2579834T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C19/00Sealing arrangements in rotary-piston machines or engines
    • F01C19/08Axially-movable sealings for working fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C1/00Rotary-piston machines or engines
    • F01C1/02Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F01C1/0207Rotary-piston machines or engines of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F01C1/0246Details concerning the involute wraps or their base, e.g. geometry
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/001Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids of similar working principle
    • F04C23/003Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids of similar working principle having complementary function
    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/04Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with compressor of rotary type
    • 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
    • F25B9/06Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using expanders
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Un sistema de refrigeración que comprende un intercambiador de calor, un expansor helicoidal asimétrico que comprende un elemento helicoidal fijo (219), un elemento helicoidal en órbita (218) acoplado a, y que se puede mover a lo largo de, una órbita circular en relación con el elemento helicoidal fijo (219), una lumbrera de entrada (114) configurada para recibir un refrigerante del intercambiador de calor, un primer bolsillo de expansión (320) definido entre el elemento helicoidal en órbita (218) y el elemento helicoidal fijo (219) que se cierra para la lumbrera de entrada (114) en una primera posición de acoplamiento relativa del elemento helicoidal en órbita (218) y el elemento helicoidal fijo (219), un segundo bolsillo de expansión definido entre el elemento helicoidal en órbita (218) y el elemento helicoidal fijo (219) que se cierra para la lumbrera de entrada (114) en una segunda posición de acoplamiento relativa, y una lumbrera de salida (115) dispuesta próxima a un extremo terminal del elemento helicoidal en órbita (218), caracterizado por que el elemento helicoidal fijo (219) tiene una longitud que es una vuelta mayor que una longitud del elemento helicoidal en órbita (218).

Description

imagen1
imagen2
imagen3
imagen4
imagen5
5
15
25
35
45
55
65
El fluido a la presión entre etapas puede presurizar el recipiente 109 de tal manera que los componentes o subsistemas contenidos en el recipiente 109 quedan expuestos a la presión entre etapas. De acuerdo con algunas realizaciones de la invención, la lumbrera de descarga 112 de la primera etapa de compresión 110 está en comunicación fluida con la lumbrera de entrada 126 de la segunda etapa de compresión 111, y aún más en comunicación fluida con el dispositivo de expansión 113.
La expansión de fluido en el dispositivo de expansión 113 se produce normalmente a medida que el miembro helicoidal en órbita 338, que tiene en elemento helicoidal en órbita 218, se traslada orbitando alrededor del miembro helicoidal fijo 339. La traslación proporciona a su vez la energía mecánica que se puede dirigir a una o más operaciones o procesos unitarios. Por ejemplo, la traslación orbital se puede transformar para hacer girar uno o más ejes, lo que, a su vez, puede proporcionar energía mecánica que acciona, al menos parcialmente, uno o más procesos. De hecho, el eje de giro se puede acoplar a, por ejemplo, el subsistema de compresión 102, proporcionando de este modo al menos una porción de la carga de operación del mismo y la reducción de la energía de trabajo del motor primario.
El dispositivo de expansión 113 se puede asegurar o soportar por fuerzas dirigidas. Una presión aplicada se puede utilizar para asegurar uno o más componentes del dispositivo de expansión. Por ejemplo, al menos una porción del dispositivo de expansión 113 se puede presurizar o tener una presión ejercida sobre una superficie de la misma, por ejemplo, una superficie expuesta o exterior. Como se ilustra, una presión aplicada, designada por la flecha 310, se puede dirigir sobre una superficie 312 de un miembro del dispositivo ilustrado. Cuando el dispositivo de expansión es un expansor helicoidal, existe normalmente una fuerza de expansión, entre el miembro helicoidal en órbita 338 y el miembro helicoidal fijo 339, que se asocia a un fluido de expansión en el bolsillo definido entre los mismos. Otros aspectos de la invención se refieren por tanto a la aplicación de presión aplicada 310 para retener el elemento helicoidal en órbita, por lo general en una dirección opuesta con respecto a las fuerzas de expansión. La fuerza aplicada resultante contra una superficie del miembro helicoidal en órbita puede tener una magnitud que es igual a, en algunos casos, mayor que, la fuerza de expansión resultante asociada al fluido en expansión en el uno o más bolsillos definidos entre los miembros helicoidales en órbita y fijo del dispositivo de tipo helicoidal. La fuerza aplicada 310, fuerza de retención del miembro en órbita 310, se puede proporcionar por uno o más procesos, u operaciones unitarias de un sistema de refrigeración. Por ejemplo, la presión entre etapas, la presión asociada a un fluido descargado de la primera etapa de compresión, y/o un fluido asociado a una entrada de una segunda etapa de compresión puede proporcionar las fuerzas de retención aplicadas. El fluido que se expande puede proporcionar la presión aplicada cuando se dirige a través del canal 330 en comunicación fluida con una lumbrera de entrada 114 del dispositivo de expansión, normalmente a través de uno o más bolsillos. En otros casos, el dispositivo de tipo helicoidal 113 se puede disponer en un cárter de aceite 428, que tiene normalmente aceite a una presión mayor que la presión atmosférica. El aceite puede servir como un fluido que proporciona una presión aplicada 310 contra la superficie del miembro helicoidal en órbita 338 del dispositivo de tipo helicoidal 113.
Una interfaz 529 se puede definir entre una superficie del miembro helicoidal en órbita y una superficie del miembro helicoidal fijo. La interfaz 529 puede servir como un cojinete de empuje entre los miembros helicoidales en órbita y fijo. Por tanto, cuando la presión aplicada sobre el miembro helicoidal en órbita es mayor que las fuerzas de expansión axiales asociadas al fluido en expansión en el uno o más bolsillos, la interfaz 529 puede funcionar como un cojinete de empuje que sirve para asegurar los componentes del dispositivo de tipo helicoidal.
Un lubricante se puede dirigir para reducir la fricción en la interfaz 529 asociada a la traslación orbital relativa entre los miembros helicoidales en órbita y fijos. Por ejemplo, el dispositivo de expansión de tipo helicoidal se puede disponer en o estar en comunicación fluida con el cárter de aceite 428, que tiene aceite a un nivel de aceite que proporciona una trayectoria de fluido a la interfaz. Cualquier lubricante adecuado se puede utilizar. Normalmente, el lubricante es químicamente compatible, no reacciona con los componentes en contacto con el sistema de refrigeración y/o el fluido de refrigeración. Por ejemplo, el lubricante puede comprender un glicol tal como, pero sin limitarse a, polialquilenglicol.
De manera significativa, tales disposiciones pueden asegurar similarmente dispositivos de tipo helicoidal en servicio de compresión.
El dispositivo de expansión helicoidal puede tener cualquier número deseado de vueltas o evolventes que proporcionan el grado deseado de expansión. Por ejemplo, el dispositivo de expansión puede tener aproximadamente o cerca de tres vueltas desde la lumbrera de entrada 114 hasta la lumbrera de salida 115. Además, los elementos helicoidales en órbita y fijo correspondientes pueden tener cualquier dimensión adecuada y/o deseada que proporcione el acoplamiento y facilite la expansión de un fluido. Por lo general, los elementos helicoidales en órbita y fijo se dimensionan para ser rígidos y tener una deflexión despreciable. Por tanto, dependiendo de, entre otras cosas, el módulo de elasticidad del material de construcción, los elementos helicoidales en órbita y/o fijo pueden tener un espesor que es de aproximadamente 2,54 mm (0,1 pulgadas). Del mismo modo, cualquier paso helicoidal adecuado se puede utilizar. Por ejemplo, los elementos helicoidales en órbita y fijo pueden tener un paso de aproximadamente 10,16 mm (0,4 pulgadas). Del mismo modo, los elementos helicoidales en órbita y fijo correspondiente pueden tener cualquier altura conveniente o deseada siempre que, dependiendo del material de construcción, pueda proporcionar procesos de expansión sin ninguna deflexión apreciable. Por ejemplo, los
7 5
15
25
35
45
55
65
elementos helicoidales pueden tener una altura de flanco de aproximadamente 6,96 mm (0,274 pulgadas). Se puede utilizar cualquier radio orbital adecuado que proporcione un efecto de expansión correspondiente, incluyendo, por ejemplo, un radio de aproximadamente 2,54 mm (0,1 pulgadas) que da como resultado, de manera correspondiente, un desplazamiento de aproximadamente 2,29 centímetros cúbicos (0,14 pulgadas cúbicas) con una relación de volumen de expansión de aproximadamente 2,0. Las fugas de los bolsillos de expansión se pueden controlar manteniendo estrechas holguras de operación entre las espiras.
Un conjunto de estanqueidad 240 se puede disponer en la interfaz entre el miembro helicoidal en órbita 338 y el miembro helicoidal fijo 339. Como se ilustra, el conjunto de estanqueidad 240 se puede conformar no circularmente y encerrar además el elemento helicoidal 218 y 219 y evitar la introducción de lubricante en el uno o más bolsillos de expansión y separar la zona a la presión entre etapas de las presiones dentro de los bolsillos de expansión helicoidales. El conjunto de estanqueidad 240 se puede formar por una ranura y un miembro de estanquidad. El miembro de estanqueidad se puede componer de un material elastomérico.
Como se ha expuesto, el dispositivo de tipo helicoidal asimétrico de la invención se puede sumergir en un cárter de aceite 428. El cárter de aceite 428 puede estar en comunicación fluida con la lumbrera de descarga entre etapas 112 para permitir que el cárter de aceite 428 opere a la presión entre etapas. De este modo, el cárter de aceite puede proporcionar la presión para contrarrestar la fuerza de presión axial entre el miembro en órbita 338 y el miembro fijo 339, lo que permite la reducción de la dependencia de los dispositivos de cojinete de empuje adicionales, y puede proporcionar también lubricación a otros componentes del dispositivo de tipo helicoidal asimétrico. Por ejemplo, el cárter de aceite puede proporcionar lubricación a la interfaz 529 definida entre los miembros helicoidales en órbita y fijo. El conjunto de estanqueidad 240 opcional sirve para evitar cualquier contaminación in deseada del fluido en expansión con el lubricante. Una o más lumbreras de drenaje de aceite o lubricante 252 se pueden disponer en una región interior circunferencialmente definida por el conjunto de estanqueidad 240 para capturar y redirigir cualquier lubricante que pase a través de conjunto de estanqueidad 240 e inhibir aún más la contaminación. Otros componentes del sistema de lubricación pueden incluir una o más bombas de aceite 262. La bomba 262 carga normalmente aceite del cárter de aceite dentro de los conductos para lubricar cualquier componente deseado del subsistema de expansión 103 y, en algunos casos, cualquier componente deseado del subsistema de compresión
102. La bomba 262 se puede accionar por la traslación orbital del miembro helicoidal en órbita o por cualquier unidad motriz adecuada tal como un motor.
Ciertos aspectos relacionados con una o más realizaciones de la invención se refieren a la creación de forma asíncrona de bolsillos en los dispositivos de tipo helicoidales, por ejemplo, no formados simultáneamente. Se puede considerar que la formación asíncrona de bolsillos proporciona características dinámicas deseables. En algunos casos, el dispositivo de tipo helicoidal de la presente invención puede tener características que proporcionan fuerzas axiales reducidas durante, por ejemplo, los procesos de expansión de fluido, en relación con los dispositivos de tipo helicoidales convencionales. La fuerza axial se puede reducir dividiendo el volumen de fluido expandido de tal manera que, para un volumen total, una primera porción se introduce y se expande en un primer bolsillo de expansión definido entre los elementos helicoidales en órbita y fijo en una primera posición relativa, y la porción en equilibrio u otra se introduce y se expande en un segundo bolsillo de expansión definido también entre los elementos helicoidales en órbita y fijo en un segundo bolsillo de expansión. Una disposición de este tipo difiere de los procedimientos simétricos convencionales en los que un fluido se introduce normalmente en los bolsillos de expansión simultáneamente definidos. Los bolsillos de expansión asimétricos de la presente invención proporcionan la distribución temporal de las fuerzas picos asociadas durante la expansión. De hecho, como se ilustra en la Figura 7, que muestra las fuerzas axiales simuladas (lb.) como una función del tiempo, las fuerzas axiales asociadas del dispositivo de expansión helicoidal asimétrico de la presente invención pueden tener una amplitud de pico a valle que es menor que la mitad de las fuerzas de pico a valle asociadas a los dispositivos de expansión helicoidales estándares. La Figura 7 ilustra también la magnitud relativa de las fuerzas aplicadas asociadas al equilibrio o seguridad de, por ejemplo, el miembro den órbita del dispositivo de expansión de tipo helicoidal. Por lo tanto, al cambiar temporalmente y/o dividir el volumen de fluido a expandirse, las fuerzas de expansión asociadas se pueden reducir. Las fuerzas asociadas reducidas reducen ventajosamente las pérdidas por fricción asociadas a componentes relativamente más grandes.
Las Figuras 8A8J muestran diversas vistas de la configuración del expansor helicoidal asimétrico durante el movimiento orbital relativo de acuerdo con una o más realizaciones de la invención. El expansor helicoidal asimétrico tiene un elemento helicoidal en órbita que es media vuelta más corto, en un extremo interior, y media vuelta más corta, en un extremo exterior, en relación con la longitud del elemento helicoidal fijo. De acuerdo con una o más realizaciones de la invención, el fluido presurizado a expandir se puede introducir en el expansor helicoidal asimétrico a través de la lumbrera de entrada 114 y llenar el volumen definido entre la pared interior del elemento helicoidal en órbita 218 y una pared exterior del elemento helicoidal fijo 219. A medida que el fluido presurizado entra a través de la lumbrera de entrada 114, el elemento helicoidal en órbita 218 se traslada orbitando alrededor del elemento helicoidal fijo 219. El fluido presurizado proporciona una presión aplicada que induce un aumento en el volumen definido por la pared interior del elemento helicoidal en órbita 218 y la pared exterior del elemento helicoidal fijo 219. Como se muestra esquemáticamente en la Figura 8C, cuando en elemento helicoidal en órbita 218 está en una posición de acoplamiento de aproximadamente 180 grados de desplazamiento en relación con el elemento helicoidal fijo 219, un primer bolsillo de expansión 23 se define o se forma entre la pared interior del elemento
8
imagen6
imagen7

Claims (1)

  1. imagen1
    imagen2
ES05856877.5T 2004-07-13 2005-07-13 Sistema y método de refrigeración Active ES2579834T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US58769204P 2004-07-13 2004-07-13
US587692P 2004-07-13
PCT/US2005/025178 WO2006068664A2 (en) 2004-07-13 2005-07-13 System and method of refrigeration

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2579834T3 true ES2579834T3 (es) 2016-08-17

Family

ID=36578682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES05856877.5T Active ES2579834T3 (es) 2004-07-13 2005-07-13 Sistema y método de refrigeración

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7861541B2 (es)
EP (1) EP1792084B1 (es)
JP (1) JP2008506885A (es)
ES (1) ES2579834T3 (es)
WO (1) WO2006068664A2 (es)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1943475A1 (en) * 2005-10-10 2008-07-16 MG Innovations Corp. Phase change material heat exchanger
US10683865B2 (en) 2006-02-14 2020-06-16 Air Squared, Inc. Scroll type device incorporating spinning or co-rotating scrolls
CN101548145B (zh) * 2006-11-07 2013-07-10 蒂艾克思股份有限公司 除湿
US8316663B2 (en) 2007-05-16 2012-11-27 Panasonic Corporation Expander-compressor unit and refrigeration cycle apparatus having the same
GB2457301B (en) * 2008-02-11 2013-03-13 Energetix Pnu Power Ltd Lubrication of positive displacement expanders
WO2009141956A1 (ja) * 2008-05-23 2009-11-26 パナソニック株式会社 流体機械および冷凍サイクル装置
JP5326900B2 (ja) * 2009-07-21 2013-10-30 株式会社Ihi ターボ圧縮機及び冷凍機
US11047389B2 (en) 2010-04-16 2021-06-29 Air Squared, Inc. Multi-stage scroll vacuum pumps and related scroll devices
US20130232975A1 (en) 2011-08-09 2013-09-12 Robert W. Saffer Compact energy cycle construction utilizing some combination of a scroll type expander, pump, and compressor for operating according to a rankine, an organic rankine, heat pump, or combined organic rankine and heat pump cycle
EP2693057A3 (en) * 2012-07-30 2014-10-01 Air Squared, Inc. Scroll type device including compressor and expander functions in a single scroll plate pair
JP5228152B1 (ja) * 2012-10-04 2013-07-03 武史 畑中 太陽光発電システム及び自然エネルギー発電方法
JP5228153B1 (ja) * 2012-10-04 2013-07-03 武史 畑中 電気的流体圧変換型推進装置及びこれにより駆動される移動体
JP5299656B1 (ja) * 2013-03-11 2013-09-25 武史 畑中 熱エネルギー回収システム、熱エネルギー回収方法及びこれを利用した次世代太陽熱発電システム
ITMI20130583A1 (it) * 2013-04-11 2014-10-12 Frascold S P A Compressore per un impianto frigorifero e impianto frigorifero comprendente detto compressore
US10508543B2 (en) 2015-05-07 2019-12-17 Air Squared, Inc. Scroll device having a pressure plate
US10865793B2 (en) 2016-12-06 2020-12-15 Air Squared, Inc. Scroll type device having liquid cooling through idler shafts
US10724520B2 (en) * 2017-02-13 2020-07-28 Hamilton Sunstrand Corporation Removable hydropad for an orbiting scroll
JP7042364B2 (ja) 2018-05-04 2022-03-25 エア・スクエアード・インコーポレイテッド 固定スクロール及び旋回スクロールのコンプレッサー、エキスパンダー、又は真空ポンプの液体冷却
US11067080B2 (en) 2018-07-17 2021-07-20 Air Squared, Inc. Low cost scroll compressor or vacuum pump
US20200025199A1 (en) 2018-07-17 2020-01-23 Air Squared, Inc. Dual drive co-rotating spinning scroll compressor or expander
US11530703B2 (en) 2018-07-18 2022-12-20 Air Squared, Inc. Orbiting scroll device lubrication
KR20210029282A (ko) * 2018-08-02 2021-03-15 티악스 엘엘씨 액체 냉매 펌프
US11473572B2 (en) 2019-06-25 2022-10-18 Air Squared, Inc. Aftercooler for cooling compressed working fluid
US11421918B2 (en) 2020-07-10 2022-08-23 Energy Recovery, Inc. Refrigeration system with high speed rotary pressure exchanger
US11397030B2 (en) * 2020-07-10 2022-07-26 Energy Recovery, Inc. Low energy consumption refrigeration system with a rotary pressure exchanger replacing the bulk flow compressor and the high pressure expansion valve
US11898557B2 (en) 2020-11-30 2024-02-13 Air Squared, Inc. Liquid cooling of a scroll type compressor with liquid supply through the crankshaft
US11692743B2 (en) 2021-06-09 2023-07-04 Energy Recovery, Inc. Control of refrigeration and heat pump systems that include pressure exchangers
US11885328B2 (en) 2021-07-19 2024-01-30 Air Squared, Inc. Scroll device with an integrated cooling loop

Family Cites Families (227)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US808897A (en) 1904-09-16 1906-01-02 Buffalo Forge Co Apparatus for treating air.
US2154263A (en) 1930-02-21 1939-04-11 Carrier Corp Air conditioning system for railroad cars
US1956707A (en) 1933-06-10 1934-05-01 Auditorium Conditioning Corp Method for conditioning air
US3994636A (en) 1975-03-24 1976-11-30 Arthur D. Little, Inc. Axial compliance means with radial sealing for scroll-type apparatus
US3994633A (en) 1975-03-24 1976-11-30 Arthur D. Little, Inc. Scroll apparatus with pressurizable fluid chamber for axial scroll bias
US3994635A (en) 1975-04-21 1976-11-30 Arthur D. Little, Inc. Scroll member and scroll-type apparatus incorporating the same
US3986799A (en) 1975-11-03 1976-10-19 Arthur D. Little, Inc. Fluid-cooled, scroll-type, positive fluid displacement apparatus
US4121438A (en) 1976-09-13 1978-10-24 Arthur D. Little, Inc. Coupling member for orbiting machinery
US4065279A (en) 1976-09-13 1977-12-27 Arthur D. Little, Inc. Scroll-type apparatus with hydrodynamic thrust bearing
US4082484A (en) 1977-01-24 1978-04-04 Arthur D. Little, Inc. Scroll-type apparatus with fixed throw crank drive mechanism
US4129405A (en) 1977-06-17 1978-12-12 Arthur D. Little, Inc. Scroll-type liquid pump with transfer passages in end plate
US4259043A (en) 1977-06-17 1981-03-31 Arthur D. Little, Inc. Thrust bearing/coupling component for orbiting scroll-type machinery and scroll-type machinery incorporating the same
US4160629A (en) 1977-06-17 1979-07-10 Arthur D. Little, Inc. Liquid immersible scroll pump
US4192152A (en) 1978-04-14 1980-03-11 Arthur D. Little, Inc. Scroll-type fluid displacement apparatus with peripheral drive
US4199308A (en) 1978-10-02 1980-04-22 Arthur D. Little, Inc. Axial compliance/sealing means for improved radial sealing for scroll apparatus and scroll apparatus incorporating the same
US4395205A (en) 1981-02-12 1983-07-26 Arthur D. Little, Inc. Mechanically actuated tip seals for scroll apparatus and scroll apparatus embodying the same
US4436495A (en) 1981-03-02 1984-03-13 Arthur D. Little, Inc. Method of fabricating two-piece scroll members for scroll apparatus and resulting scroll members
US4463591A (en) 1981-03-02 1984-08-07 Arthur D. Little, Inc. Method of fabricating scroll members by coining and tools therefor
US4403494A (en) 1981-03-02 1983-09-13 Arthur D. Little, Inc. Method of fabricating scroll members by coining and tools therefor
US4512066A (en) 1981-03-02 1985-04-23 Arthur D. Little, Inc. Method of fabricating scroll members
US4892469A (en) 1981-04-03 1990-01-09 Arthur D. Little, Inc. Compact scroll-type fluid compressor with swing-link driving means
US4424010A (en) 1981-10-19 1984-01-03 Arthur D. Little, Inc. Involute scroll-type positive displacement rotary fluid apparatus with orbiting guide means
US4472120A (en) 1982-07-15 1984-09-18 Arthur D. Little, Inc. Scroll type fluid displacement apparatus
US4646541A (en) 1984-11-13 1987-03-03 Columbia Gas System Service Corporation Absorption refrigeration and heat pump system
JPH0610468B2 (ja) 1986-08-07 1994-02-09 サンデン株式会社 容量可変圧縮機
AU615200B2 (en) 1987-06-30 1991-09-26 Sanden Corporation Refrigerant circuit with passageway control mechanism
AU613949B2 (en) 1987-09-08 1991-08-15 Sanden Corporation Hermetic scroll type compressor
JPS6480776A (en) 1987-09-22 1989-03-27 Sanden Corp Volume-variable compressor
US5006045A (en) 1987-12-24 1991-04-09 Seiko Epson Corporation Scroll compressor with reverse rotation speed limiter
KR950008694B1 (ko) 1987-12-28 1995-08-04 마쯔시다덴기산교 가부시기가이샤 스크롤압축기
US4846861A (en) 1988-05-06 1989-07-11 Hughes Aircraft Company Cryogenic refrigerator having a regenerator with primary and secondary flow paths
US4916914A (en) 1988-05-27 1990-04-17 Cpi Engineering Services, Inc. Rotary displacement compression heat transfer systems incorporating highly fluorinated refrigerant-synthetic oil lubricant compositions
US4895496A (en) 1988-06-08 1990-01-23 Copeland Corporation Refrigeration compressor
US4911621A (en) 1988-06-20 1990-03-27 Arthur D. Little, Inc. Scroll fluid device using flexible toothed ring synchronizer
GB8816193D0 (en) 1988-07-07 1988-08-10 Boc Group Plc Improved cryogenic refrigerator
JPH0224220A (ja) 1988-07-12 1990-01-26 Sanden Corp 自動車用空気調和装置
JP2661166B2 (ja) 1988-08-05 1997-10-08 日産自動車株式会社 車両用空調装置
JPH0794832B2 (ja) 1988-08-12 1995-10-11 三菱重工業株式会社 回転式圧縮機
US4927340A (en) 1988-08-19 1990-05-22 Arthur D. Little, Inc. Synchronizing and unloading system for scroll fluid device
USRE34413E (en) 1988-08-19 1993-10-19 Arthur D. Little, Inc. Synchronizer and unloading system for scroll fluid device
US4955795A (en) 1988-12-21 1990-09-11 Copeland Corporation Scroll apparatus control
US4938669A (en) 1989-01-23 1990-07-03 Carrier Corporation Scroll compressor with axial compliancy
US4961321A (en) 1989-02-28 1990-10-09 W. R. Grace & Co.-Conn. Bis (difluoromethyl) ether refrigerant
JPH02274612A (ja) 1989-04-17 1990-11-08 Sanden Corp 自動車用空調装置の制御装置
JP2751418B2 (ja) 1989-06-13 1998-05-18 ダイキン工業株式会社 ターボ圧縮機のディフューザ
GB2234012A (en) 1989-07-14 1991-01-23 Ibm Dc motor driven centrifugal fan
US4992032A (en) 1989-10-06 1991-02-12 Carrier Corporation Scroll compressor with dual pocket axial compliance
US5017107A (en) 1989-11-06 1991-05-21 Carrier Corporation Slider block radial compliance mechanism
US5007810A (en) 1989-12-04 1991-04-16 Carrier Corporation Scroll compressor with unitary crankshaft, upper bearing and counterweight
US5065550A (en) 1989-12-26 1991-11-19 Carrier Corporation Lapping of involute spiral scroll element
US5022834A (en) 1990-01-16 1991-06-11 Carrier Corporation Scroll compressor with enhanced discharge port
DE69132650T2 (de) 1990-02-13 2002-05-08 Anest Iwata Corp., Tokio/Tokyo Spiralverdrängungsmaschine
US5149255A (en) 1990-02-20 1992-09-22 Arthur D. Little, Inc. Gearing system having interdigital concave-convex teeth formed as invalutes or multi-faceted polygons
US5051075A (en) 1990-02-20 1991-09-24 Arthur D. Little, Inc. Gearing system having interdigited teeth with convex and concave surface portions
JPH041485A (ja) 1990-04-17 1992-01-06 Sanden Corp スクロール型圧縮機
KR970003260B1 (ko) 1990-04-19 1997-03-15 산요 덴끼 가부시끼가이샤 스크로울 압축기
JP2863261B2 (ja) 1990-05-18 1999-03-03 サンデン株式会社 スクロール型圧縮機
US5141420A (en) 1990-06-18 1992-08-25 Copeland Corporation Scroll compressor discharge valve
DE69122809T2 (de) 1990-07-06 1997-03-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Verdrängermaschine nach dem Spiralprinzip
JP2552309Y2 (ja) 1990-07-18 1997-10-29 株式会社豊田自動織機製作所 スクロール型圧縮機
DE69121026T2 (de) 1990-07-31 1996-12-19 Copeland Corp Schmiereinrichtung für Spiralmaschine
JPH04103893A (ja) 1990-08-21 1992-04-06 Mitsubishi Heavy Ind Ltd スクロール型圧縮機
US5165879A (en) 1990-08-30 1992-11-24 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Scroll type fluid machinery with driving pin in bushing slide groove
US5085565A (en) 1990-09-24 1992-02-04 Carrier Corporation Axially compliant scroll with rotating pressure chambers
US5088905A (en) 1990-09-27 1992-02-18 Carrier Corporation Check valve for scroll compressor
JPH04225095A (ja) 1990-12-27 1992-08-14 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫用冷凍装置
US5258046A (en) 1991-02-13 1993-11-02 Iwata Air Compressor Mfg. Co., Ltd. Scroll-type fluid machinery with seals for the discharge port and wraps
US20020000534A1 (en) 1998-02-09 2002-01-03 Richard Robert G Non-azeotropic refrigerant compositions comprising difluoromethane or 1,1,1,-trifluorethane
AU1642192A (en) 1991-03-18 1992-10-21 Allied-Signal Inc. Non-azeotropic refrigerant compositions comprising difluoromethane; 1,1,1-trifluoroethane; or propane
US5222882A (en) 1992-02-20 1993-06-29 Arthur D. Little, Inc. Tip seal supporting structure for a scroll fluid device
US5256042A (en) 1992-02-20 1993-10-26 Arthur D. Little, Inc. Bearing and lubrication system for a scroll fluid device
US5354184A (en) 1992-02-20 1994-10-11 Arthur D. Little, Inc. Windage loss reduction arrangement for scroll fluid device
US5286179A (en) 1992-02-20 1994-02-15 Arthur D. Little, Inc. Thermal isolation arrangement for scroll fluid device
US5224849A (en) 1992-02-20 1993-07-06 Arthur D. Little, Inc. Compliance mounting mechanism for scroll fluid device
US5247795A (en) 1992-04-01 1993-09-28 Arthur D. Little, Inc. Scroll expander driven compressor assembly
US5337560A (en) 1992-04-02 1994-08-16 Abdelmalek Fawzy T Shock absorber and a hermetically sealed scroll gas expander for a vehicular gas compression and expansion power system
US5228309A (en) 1992-09-02 1993-07-20 Arthur D. Little, Inc. Portable self-contained power and cooling system
US5314316A (en) 1992-10-22 1994-05-24 Arthur D. Little, Inc. Scroll apparatus with reduced inlet pressure drop
US5360566A (en) 1992-11-06 1994-11-01 Intermagnetics General Corporation Hydrocarbon refrigerant for closed cycle refrigerant systems
US5318424A (en) * 1992-12-07 1994-06-07 Carrier Corporation Minimum diameter scroll component
WO1994017153A1 (en) 1993-01-20 1994-08-04 Imperial Chemical Industries Plc Refrigerant compositions
US5421192A (en) 1993-06-25 1995-06-06 Bright Solutions, Inc. Leak detection in heating, ventilating and air conditioning systems using an environmentally safe material
USRE35370E (en) 1993-06-25 1996-11-05 Bright Solutions, Inc. Leak detection in heating ventilating and air conditioning systems using an environmentally safe material
US5328341A (en) 1993-07-22 1994-07-12 Arthur D. Little, Inc. Synchronizer assembly for a scroll fluid device
KR950011587A (ko) 1993-10-15 1995-05-15 오석재 냉매조성물과 그 제조방법
GB9400838D0 (en) 1994-01-18 1994-03-16 Mg Gas Products Ltd Production of solid carbon dioxide
JP3424322B2 (ja) * 1994-05-30 2003-07-07 ダイキン工業株式会社 共回り型スクロール流体機械
JPH0828461A (ja) * 1994-07-11 1996-01-30 Toshiba Corp スクロール膨張機
GB9414133D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9414110D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Ici Plc Refrigeration compositions
GB9414134D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9414136D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Ici Plc Refrigerant compositions
US5637942A (en) 1994-10-18 1997-06-10 Arthur D. Little, Inc. Aerodynamic drag reduction arrangement for use with high speed rotating elements
GB9516909D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9516920D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9516921D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9516919D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
US5728315A (en) 1996-05-01 1998-03-17 Alliedsignal Inc. Azeotrope-like compositions of trifluoromethane, carbon dioxide, ethane and hexafluoroethane
US5660057A (en) 1996-07-30 1997-08-26 Tyree, Jr.; Lewis Carbon dioxide railroad car refrigeration system
GB9618207D0 (en) 1996-08-30 1996-10-09 Ici Plc Refrigerant compositions
US5746719A (en) 1996-10-25 1998-05-05 Arthur D. Little, Inc. Fluid flow control system incorporating a disposable pump cartridge
US5800140A (en) 1996-10-25 1998-09-01 Arthur D. Little, Inc. Compact scroll fluid device
DK0980416T4 (da) 1997-05-07 2009-10-12 Shell Int Research Polyalkylenglycoler som smöremidler til CO2-kuldemaskiner
DE19739288C1 (de) 1997-09-08 1999-05-27 Rwe Dea Ag Polyalkylenglykole als Schmiermittel für CO¶2¶-Kältemaschinen
DE19749055C2 (de) 1997-11-06 2003-05-08 Messer France Sa Behälter zum Kühlen
JPH11230628A (ja) 1998-02-13 1999-08-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 冷凍装置
JPH11351162A (ja) * 1998-06-09 1999-12-21 Zexel:Kk スクロール型圧縮機
NO982971A (no) 1998-06-26 1999-12-27 H&R Ind Inc Fremgangsmåte for transport og lagring av varer, samt container egnet for samme
US6073454A (en) 1998-07-10 2000-06-13 Spauschus Associates, Inc. Reduced pressure carbon dioxide-based refrigeration system
US6112547A (en) 1998-07-10 2000-09-05 Spauschus Associates, Inc. Reduced pressure carbon dioxide-based refrigeration system
JP3766214B2 (ja) * 1998-08-03 2006-04-12 哲哉 ▲荒▼田 スクロール式流体機械
JP2000055488A (ja) 1998-08-05 2000-02-25 Sanden Corp 冷凍装置
JP3548017B2 (ja) 1998-09-30 2004-07-28 三洋電機株式会社 冷却装置
JP2000146321A (ja) 1998-11-17 2000-05-26 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2000146372A (ja) 1998-11-17 2000-05-26 Sanyo Electric Co Ltd 冷媒回収装置
JP2000161213A (ja) 1998-12-01 2000-06-13 Matsushita Refrig Co Ltd 振動式圧縮機
JP2000171108A (ja) 1998-12-03 2000-06-23 Sanyo Electric Co Ltd ロータリ圧縮機及びそれを用いた冷凍回路
JP2000192025A (ja) 1998-12-25 2000-07-11 Sanden Corp 蒸気圧縮式冷凍サイクル
US6321564B1 (en) 1999-03-15 2001-11-27 Denso Corporation Refrigerant cycle system with expansion energy recovery
JP2000283077A (ja) 1999-03-26 2000-10-10 Sanyo Electric Co Ltd ロータリ圧縮機
JP2000320910A (ja) 1999-05-11 2000-11-24 Bosch Automotive Systems Corp 冷凍サイクルの制御方法及びこの方法を用いた冷凍サイクル
JP2000319647A (ja) 1999-05-11 2000-11-21 Bosch Automotive Systems Corp 空調用冷媒
JP2000352385A (ja) * 1999-06-08 2000-12-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd スクロール圧縮機
JP2001055988A (ja) * 1999-06-08 2001-02-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd スクロール圧縮機
JP2000355213A (ja) 1999-06-11 2000-12-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 車両用空調装置
TW574368B (en) 1999-06-21 2004-02-01 Idemitsu Kosan Co Refrigerator oil for carbon dioxide refrigerant
JP4460085B2 (ja) 1999-07-06 2010-05-12 出光興産株式会社 二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物
JP2001019944A (ja) 1999-07-09 2001-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 低温作動流体とそれを用いた冷凍サイクル装置
WO2001009237A1 (fr) 1999-07-30 2001-02-08 Nok Corporation Materiau de moulage pour dioxyde de carbone
JP4242518B2 (ja) 1999-08-11 2009-03-25 出光興産株式会社 二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物
JP2001074342A (ja) 1999-09-03 2001-03-23 Sanden Corp Co2冷凍サイクルへの冷媒充填方法及び装置
JP2001108257A (ja) 1999-10-05 2001-04-20 Daikin Ind Ltd 二酸化炭素冷媒を使用するセパレート型空気調和機およびその設置方法
JP2001107881A (ja) 1999-10-06 2001-04-17 Daikin Ind Ltd 流体機械
JP2001126657A (ja) 1999-10-27 2001-05-11 Jeol Ltd 電子真空ポンプ
DE19959439A1 (de) 1999-12-09 2001-06-21 Bosch Gmbh Robert Klimaanlage für Kraftfahrzeuge und Verfahren zum Betreiben einer Klimaanlage für Kraftfahrzeuge
JP3870642B2 (ja) * 1999-12-21 2007-01-24 株式会社デンソー 電動圧縮機
JP2001215072A (ja) 2000-02-02 2001-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 炭酸ガスの回収トラップ容器とその再生方法
JP2001221379A (ja) 2000-02-07 2001-08-17 Tokai Rubber Ind Ltd 二酸化炭素冷媒輸送用ホース
US6430937B2 (en) 2000-03-03 2002-08-13 Vai Holdings, Llc Vortex generator to recover performance loss of a refrigeration system
JP3600108B2 (ja) 2000-03-10 2004-12-08 三洋電機株式会社 冷凍装置
MY125381A (en) 2000-03-10 2006-07-31 Sanyo Electric Co Refrigerating device utilizing carbon dioxide as a refrigerant.
JP2001255029A (ja) 2000-03-10 2001-09-21 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2001255031A (ja) 2000-03-14 2001-09-21 Aisin Seiki Co Ltd 冷凍空調機
JP2001255028A (ja) 2000-03-15 2001-09-21 Zexel Valeo Climate Control Corp 冷凍サイクル
DE10013191C1 (de) 2000-03-17 2002-01-17 Zexel Valeo Compressor Europe Klimaanlage, insbesondere für Kraftfahrzeuge und Verfahren zum Betreiben einer Klimaanlage, insbesondere für Kraftfahrzeuge
JP2001272139A (ja) 2000-03-29 2001-10-05 Aisin Seiki Co Ltd 冷凍空調機及びその製造方法
DE10015976B4 (de) 2000-03-30 2019-07-04 Mahle International Gmbh Befüllvorrichtung für Kraftfahrzeugklimaanlagen
JP2001279289A (ja) 2000-03-31 2001-10-10 Daikin Ind Ltd 炭酸ガス冷媒を用いた冷凍装置
JP2001294886A (ja) 2000-04-10 2001-10-23 Japan Energy Corp 炭酸ガス冷媒を用いる冷凍装置用潤滑油組成物、作動流体、冷凍サイクルまたはヒートポンプサイクル及び冷凍装置
JP2001330348A (ja) 2000-05-25 2001-11-30 Zexel Valeo Climate Control Corp 二酸化炭素を用いる自動車用空調装置
JP2001343173A (ja) 2000-05-31 2001-12-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd Co2冷媒用冷凍サイクル装置
DE60112184T2 (de) 2000-06-01 2006-06-01 Denso Corp., Kariya Ejektorzyklus
JP3500573B2 (ja) 2000-06-09 2004-02-23 八洋エンジニアリング株式会社 アンモニアガスの除害システム
JP2001355588A (ja) 2000-06-12 2001-12-26 Hitachi Ltd 動力回収形スクロール流体機械及びそれを用いる燃料電池システム
JP2002022298A (ja) 2000-07-04 2002-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 冷凍サイクル装置とその制御方法
JP2002048421A (ja) 2000-08-01 2002-02-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 冷凍サイクル装置
JP2002061571A (ja) 2000-08-17 2002-02-28 Zexel Valeo Climate Control Corp 容量可変型斜板式圧縮機
US6374621B1 (en) 2000-08-24 2002-04-23 Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. Refrigeration system with a scroll compressor
JP3978989B2 (ja) 2000-08-30 2007-09-19 ダイキン工業株式会社 冷媒回路装置及び冷媒充填システム
KR20020019682A (ko) 2000-09-06 2002-03-13 권오석 고온용 혼합 냉매 조성물
KR100439277B1 (ko) 2000-09-06 2004-07-07 에이씨엠텍(주) 저온용 혼합 냉매 조성물
JP4712961B2 (ja) 2000-11-21 2011-06-29 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 二酸化炭素冷媒用冷凍機油及び冷凍機用流体組成物
JP5265069B2 (ja) 2000-12-12 2013-08-14 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 二酸化炭素冷媒用冷凍機油および冷凍機用流体組成物
JP2002180075A (ja) 2000-12-12 2002-06-26 Nippon Mitsubishi Oil Corp 二酸化炭素冷媒用冷凍機油及び冷凍機用流体組成物
EP1215451A1 (de) 2000-12-16 2002-06-19 Visteon Global Technologies, Inc. Entspannungsorgan, insbesondere für den Einsatz in kombinierten Kälteanlagen und Wärmepumpen mit Kohlendioxid als Kältemittel
JP2002188872A (ja) 2000-12-20 2002-07-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 冷凍サイクル装置
JP4643836B2 (ja) 2001-01-26 2011-03-02 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 二酸化炭素冷媒用冷凍機油及び冷凍機用流体組成物
JP2002228283A (ja) 2001-02-05 2002-08-14 Sanden Corp 冷却装置
JP2002235072A (ja) 2001-02-09 2002-08-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 混合作動流体とそれを用いた冷凍サイクル装置
JP2002243321A (ja) 2001-02-13 2002-08-28 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2002243320A (ja) 2001-02-16 2002-08-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 炭酸ガス冷媒を用いた空調装置,及び空調装置の炭酸ガス冷媒漏れ防止方法
JP2002243290A (ja) 2001-02-16 2002-08-28 Sanden Corp 冷却装置
WO2002066907A1 (fr) 2001-02-21 2002-08-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif a cycle de refrigeration
US6415614B1 (en) 2001-04-23 2002-07-09 Visteon Global Technologies, Inc. Cofluids for use with carbon dioxide refrigerant
CN1526061A (zh) 2001-05-23 2004-09-01 松下电器产业株式会社 冷冻循环装置
JP4599764B2 (ja) 2001-06-08 2010-12-15 ダイキン工業株式会社 スクロール型流体機械及び冷凍装置
JP4068312B2 (ja) 2001-06-18 2008-03-26 カルソニックカンセイ株式会社 炭酸ガス用放熱器
US20020195234A1 (en) 2001-06-25 2002-12-26 Nanping Wu Plate freezer evaporator with carbon dioxide refrigerant
US6695599B2 (en) * 2001-06-29 2004-02-24 Nippon Soken, Inc. Scroll compressor
TWI230619B (en) 2001-08-16 2005-04-11 Ind Tech Res Inst Method of crosslinking of porous biodegradable polymers
JP2003065615A (ja) 2001-08-23 2003-03-05 Daikin Ind Ltd 冷凍機
JP4622193B2 (ja) 2001-08-31 2011-02-02 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP4031223B2 (ja) * 2001-09-27 2008-01-09 アネスト岩田株式会社 スクロール式流体機械
US7128540B2 (en) 2001-09-27 2006-10-31 Sanyo Electric Co., Ltd. Refrigeration system having a rotary compressor
JP4039024B2 (ja) 2001-10-09 2008-01-30 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP2003130479A (ja) 2001-10-19 2003-05-08 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2003139059A (ja) * 2001-10-31 2003-05-14 Daikin Ind Ltd 流体機械
JP3738725B2 (ja) * 2001-11-02 2006-01-25 トヨタ自動車株式会社 燃焼機関の排気エネルギ回収装置
JP2003246976A (ja) 2001-12-19 2003-09-05 Toyota Industries Corp 圧縮機用シール材および該圧縮機用シール材を備えた圧縮機、圧縮機における冷媒シール方法
JP4090240B2 (ja) 2001-12-27 2008-05-28 サンデン株式会社 冷却装置
JP2003240366A (ja) 2002-02-21 2003-08-27 Mitsubishi Electric Corp 冷凍空調装置
US6698214B2 (en) 2002-02-22 2004-03-02 Thar Technologies, Inc Method of refrigeration with enhanced cooling capacity and efficiency
JP2003264002A (ja) 2002-03-12 2003-09-19 Toyota Industries Corp 水素発生システム
JP4310960B2 (ja) * 2002-03-13 2009-08-12 ダイキン工業株式会社 スクロール型流体機械
JP2003287293A (ja) 2002-03-27 2003-10-10 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置及び冷蔵庫
US6532752B1 (en) 2002-03-28 2003-03-18 Praxair Technology, Inc. Food freezing system
JP3953871B2 (ja) * 2002-04-15 2007-08-08 サンデン株式会社 冷凍空調装置
US6584802B1 (en) 2002-04-16 2003-07-01 Monty J. Cofield Cooling apparatus employing carbon dioxide
JP2003327748A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Yokohama Rubber Co Ltd:The 二酸化炭素冷媒用ゴム組成物および二酸化炭素冷媒輸送用ホース
JP2003327750A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Yokohama Rubber Co Ltd:The 二酸化炭素冷媒用ゴム組成物および二酸化炭素冷媒輸送用ホース
JP2003329314A (ja) 2002-05-13 2003-11-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和装置
JP2003336916A (ja) 2002-05-16 2003-11-28 Hitachi Home & Life Solutions Inc 冷凍サイクル及びヒートポンプ式給湯機
JP4334818B2 (ja) 2002-05-16 2009-09-30 サンデン株式会社 冷却装置
KR100924895B1 (ko) 2002-05-24 2009-11-02 파나소닉 주식회사 스크롤 압축기
JP2003343933A (ja) 2002-05-29 2003-12-03 Denso Corp 超臨界冷凍サイクル
JP4131561B2 (ja) * 2002-06-20 2008-08-13 株式会社日立製作所 スクロール圧縮機
US6631617B1 (en) * 2002-06-27 2003-10-14 Tecumseh Products Company Two stage hermetic carbon dioxide compressor
US20040099838A1 (en) 2002-08-08 2004-05-27 Leck Thomas J Refrigerant compositions comprising performance enhancing additives
JP2004076652A (ja) * 2002-08-19 2004-03-11 Daikin Ind Ltd スクロール型流体機械
JP4110895B2 (ja) 2002-09-09 2008-07-02 株式会社デンソー 空調装置および車両用空調装置
JP3897681B2 (ja) 2002-10-31 2007-03-28 松下電器産業株式会社 冷凍サイクル装置の高圧冷媒圧力の決定方法
JP4130121B2 (ja) 2002-11-20 2008-08-06 八洋エンジニアリング株式会社 アンモニアと二酸化炭素を組み合わせた二元冷凍システム
FR2847664B1 (fr) 2002-11-25 2005-12-02 Dispositif compensant les fuites d'un circuit de climatisation automobile ou de refrigeration de vehicule frigorifique utilisant du dioxyde de carbone comme fluide frogorigene
JP2004190916A (ja) 2002-12-10 2004-07-08 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2004190917A (ja) 2002-12-10 2004-07-08 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2004198063A (ja) 2002-12-20 2004-07-15 Sanyo Electric Co Ltd 非共沸混合冷媒および冷凍サイクル、並びに冷凍装置
JP4007189B2 (ja) * 2002-12-20 2007-11-14 株式会社豊田自動織機 スクロールコンプレッサ
JP2004198062A (ja) 2002-12-20 2004-07-15 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
US6688115B1 (en) 2003-01-28 2004-02-10 Air Products And Chemicals, Inc. High-pressure delivery system for ultra high purity liquid carbon dioxide
JP4232149B2 (ja) 2003-02-26 2009-03-04 三菱電機株式会社 スクロール膨張機及び冷凍空調装置
JP2004263096A (ja) 2003-03-03 2004-09-24 Showa Tansan Co Ltd カークーラー等の冷媒
JP2004301453A (ja) 2003-03-31 2004-10-28 Sanyo Electric Co Ltd 半密閉型多段圧縮機
JP4321095B2 (ja) 2003-04-09 2009-08-26 日立アプライアンス株式会社 冷凍サイクル装置
JP2004360931A (ja) 2003-06-02 2004-12-24 Hitachi Home & Life Solutions Inc 冷凍サイクル
JP2005015633A (ja) 2003-06-26 2005-01-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 混合冷媒とそれを用いた冷凍サイクル装置
DE04252372T1 (de) 2003-07-18 2005-06-23 Star Refrigeration Ltd., Glasgow Verbesserte überkritische Kältekreislaufanlage
EP1671067B1 (en) 2003-10-08 2016-08-31 Emerson Climate Technologies, Inc. Distributed condensing units

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006068664A2 (en) 2006-06-29
EP1792084A2 (en) 2007-06-06
US20060130495A1 (en) 2006-06-22
JP2008506885A (ja) 2008-03-06
EP1792084B1 (en) 2016-03-30
US7861541B2 (en) 2011-01-04
WO2006068664A3 (en) 2006-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2579834T3 (es) Sistema y método de refrigeración
JP4251679B2 (ja) ロータ軸をシールする装置とその種の装置を備えたスクリュー型圧縮機
CN101915239B (zh) 压缩机
KR100751282B1 (ko) 수평 스크롤 압축기
CN100487250C (zh) 旋转式流体机械
JP5260608B2 (ja) スクロール圧縮機
US20130177465A1 (en) Compressor with compliant thrust bearing
TW200406548A (en) Rotary compressor
JP2012149631A (ja) 水噴射式スクリュ流体機械
ES2524982T3 (es) Máquina de expansión del tipo de caracol
JP6042530B2 (ja) スクロール圧縮機
JP6008568B2 (ja) スクロール流体機械
ES2863501T3 (es) Compresor de espiral
JP2010065635A (ja) スクロール圧縮機
ES2799875T3 (es) Compresor de espiral
JP2008303781A (ja) スクリュ圧縮機
JP2008051018A (ja) スクロール型圧縮機
CN111670306B (zh) 螺旋式压缩机
CN100472068C (zh) 空气供给装置
JP2006336597A (ja) 膨張機
JP2011190779A (ja) スクロール流体機械
JP5386566B2 (ja) スクロール圧縮機
JP2008051030A (ja) スクロール型圧縮機
ES2300607T3 (es) Compresor de anillo liquido.
JP4396187B2 (ja) スクロール圧縮機