JP4053283B2 - 超臨界蒸気圧縮システムおよび超臨界蒸気圧縮システムを循環する冷媒の高圧成分の圧力を調整する装置 - Google Patents

超臨界蒸気圧縮システムおよび超臨界蒸気圧縮システムを循環する冷媒の高圧成分の圧力を調整する装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主に、超臨界蒸気圧縮システムの高圧成分を調整する手段に関する。
【0002】
【従来の技術】
塩素を含有する冷媒は、オゾン破壊を発生させる可能性があることから、世の中の大部分の分野から徐々に除外されている。ハイドロフルオロカーボン(HFC)が代わりの冷媒として利用されてきているが、このような冷媒によっても、地球温暖化の問題が生じる可能性は高い。従って、二酸化炭素やプロパンといった「天然」冷媒を代わりの冷媒として利用することが、提案されている。しかし、残念ながら、このような冷媒の多くは、利用の際に問題が生じる。二酸化炭素の臨界点は低いため、二酸化炭素を利用した空調システムの大部分は、殆どの状態で超臨界領域で運転される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
蒸気圧縮システムを超臨界領域で運転する場合、蒸気圧縮システムの高圧成分の圧力を調整することが効果的である。蒸気圧縮システムの高圧成分の圧力を調整することによって、蒸気圧縮システムの容量および/または効率を制御して、最適化することができる。蒸気圧縮システムの高圧成分(気体冷却器の圧力)を増大させることによって、蒸発器の吸入口における冷媒の比エンタルピが減少し、容量が増大する。しかし、圧縮機の仕事量を増大させることが必要となるためにより多くのエネルギを要する。蒸気圧縮システムの高圧成分の最適圧力(運転状態の変化とともに変化する)を見つけることが望ましい。蒸気圧縮システム10の高圧成分を調整することによって、高圧成分の圧力を最適化することができる。
【0004】
従って、超臨界蒸気圧縮システムの高圧成分を調整する手段が、当該技術分野で必要とされている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明は、超臨界蒸気圧縮システムの高圧成分を調整する手段に関する。
【0006】
蒸気圧縮システムは、圧縮機、気体冷却器、膨脹装置、および蒸発器から構成される。蒸気圧縮システムの効率および/または容量を増大させるために、エコノマイザ回路が用いられる場合がある。エコノマイザ回路は、熱放出型熱交換器から放出される冷媒をその圧力が中間圧力となるまで膨脹させ、この冷媒流を分割して2つの冷媒流にする。一方の冷媒流は、熱吸収型熱交換器に供給され、他方の冷媒流は、2つの圧縮装置の間で冷媒流を冷却するために供給される。エコノマイザ回路の一形態では、このように冷媒を分割するのにフラッシュタンクが用いられる。本発明は、フラッシュタンク内部の冷媒の量を制御することにより蒸気圧縮システムの高圧成分(気体冷却器内部の圧力)を調整するものである。本発明の好適な実施例では、冷媒として二酸化炭素が用いられる。
【0007】
フラッシュタンクが用いられる場合、気体冷却器から放出された冷媒は、第1膨脹装置を通過し、これによって、冷媒の圧力が低下する。冷媒は、液状部分およびガス状部分を有する状態でフラッシュタンクに収集される。ガス状冷媒は、第1圧縮装置から流出する冷媒を冷却するのに利用され、液状冷媒は、第2膨張装置においてさらに膨張した後で、蒸発器に流入する。
【0008】
フラッシュタンクへの流路およびフラッシュタンクからの流路に配置されている膨脹弁は、冷媒を膨脹させて高圧力状態から低圧力状態にするために用いられる。本発明は、膨脹弁の動作を制御してフラッシュタンクへと流入する冷媒の流量およびフラッシュタンクから流出する冷媒の流量を制御し、これによって、フラッシュタンク内部に貯留される冷媒の量を調節するものである。フラッシュタンク内部に貯留される冷媒の量を調整することによって、気体冷却器内部の冷媒の量および蒸気圧縮システムの高圧成分を制御することができる。
【0009】
蒸気圧縮システムの圧力は、バルブの動作を制御することにより最適化することができる。気体冷却器内部の圧力が低すぎる場合、フラッシュタンクから蒸気圧縮システムへと冷媒が放出されるよう膨脹弁が調整され、これによって、気体冷却器の圧力が増大し、蒸気圧縮システムの容量が増大する。気体冷却器内部の圧力が高すぎる場合、フラッシュタンク内部に冷媒が貯留されるよう膨脹弁が調整され、これによって、気体冷却器の圧力が低下し、圧縮機により消費されるエネルギが減少する。
【0010】
従って、本発明は、超臨界蒸気圧縮システムの高圧成分を調整するための方法およびシステムを提供する。
【0011】
本発明の上述した目的および他の目的は、以下の詳細な説明および付随の図面によってより明確となるだろう。
【0012】
【発明の実施の形態】
特定の実施例が図面および発明の詳細な説明に記載されているが、本発明は、他の形態の実施例で実施することも可能である。従って、本発明に開示された実施例は、例示的なものにすぎず、本発明を制限するものではない。
【0013】
図1には、従来技術の蒸気圧縮システム10が示されている。基本的な蒸気圧縮システム10は、圧縮機12、熱放出型熱交換器(蒸気圧縮サイクルにおける気体冷却器)14、膨張装置16、および熱吸収型熱交換器(蒸発器)18からなる。
【0014】
冷媒は、閉回路サイクル10を流れる。本発明の好適な実施例では、二酸化炭素を冷媒として用いる。二酸化炭素が例として記載したが、他の冷媒を利用することも可能である。二酸化炭素の臨界点は低いため、二酸化炭素を冷媒として利用した蒸気圧縮システム10は、超臨界領域(transcritical)で運転しなければならない。
【0015】
蒸気圧縮システム10を超臨界領域で運転する際には、蒸気圧縮システム10の高圧成分を調整することが効果的である。蒸気圧縮システム10の高圧成分の圧力を調整することによって、蒸気圧縮システム10の容量および/または効率を制御して、最適化することができる。気体冷却器14の圧力を増大させることによって、蒸発器18に入る冷媒のエンタルピが減少して容量が増大するが、圧縮機16の仕事量をより大きくする必要があるため、より多くのエネルギが必要となる。蒸気圧縮システム10の高圧成分の圧力を調整することによって、蒸気圧縮システム10の圧力を最適圧力(運転状態の変化とともに変化する)にすることができる。
【0016】
図1に示された従来技術の蒸気圧縮システム10のサイクルにおいては、冷媒が、図2の点Aにより示される高圧力高エンタルピー状態で圧縮機12から放出される。冷媒は、高圧力状態で気体冷却器14を流れて熱およびエンタルピを失い、点Bで示される高圧力低エンタルピー状態で気体冷却器14から流出される。冷媒は、膨張装置16を通過し、これによって、その圧力が点Cに示されるように低下する。冷媒は、膨張した後で、蒸発器18に流入し、点Dにより示される低圧力高エンタルピー状態で蒸発器18から流出する。冷媒は、圧縮機12を通過した後、再び高圧力高エンタルピー状態になり、サイクルが完了する。
【0017】
図3には、二段式エコノマイズドサイクル内にフラッシュタンク20を備えた蒸気圧縮システム10が示されている。気体冷却器14から流出する冷媒は第1膨張装置16aを通り、その圧力が低下する。冷媒は、液体部分24および気体部分22を有する状態で、フラッシュタンク20に収集される。フラッシュタンク20の構造は、周知であるため、本発明には無関係である。フラッシュタンク20は、本発明の斬新な方法により制御される。冷媒ガス22は、フラッシュタンク20の頂部から排出され、第1圧縮装置12aから流出する冷媒を冷却するのに利用される。液状冷媒24は、フラッシュタンク20の底部に収集され、第2膨張装置16bにおいてさらに膨張した後で、蒸発器18に流入する。冷媒は、蒸発器18を通過した後で、第1圧縮装置12aにより圧縮され、第1圧縮装置12aから放出された後で、フラッシュタンク20から流出する低温の冷媒ガス22により冷却される。続いて、冷媒は、第2圧縮装置12bによりさらに圧縮された後に、気体冷却器14に流入する。フラッシュタンク20を用いることによって、蒸気圧縮システム10の比エンタルピーが減少し、これによって、蒸気圧縮システム10の容量が増大する。しかし、フラッシュタンク20によっては、気体冷却器14内部の高圧成分に対して効果が得られないため、蒸気圧縮システム10の高圧成分の圧力の制御をさらに行うことが可能である。
【0018】
複数段階の圧縮を行うことにより、蒸気圧縮システム10の高圧成分の圧力と低圧成分の圧力との差が大きくなり、エコノマイズされた蒸気圧縮システム10の効率を増大させることができる。周知のように、ライン23によって、冷媒ガス22が圧縮装置12bの吸入部分に供給され、これによって、冷却が行われる。これは、エコノマイズド運転として周知である。エコノマイズドサイクルおよび非エコノマイズドサイクルの熱力学的特性が、図4に示されている。エコノマイズド運転によって、気体冷却器14を通過する質量流量を増大させるとともに、蒸発器18に流入する冷媒の比エンタルピを減少させることができ、これによって、サイクルの冷却容量を増大させることができる。
【0019】
図5には、超臨界蒸気圧縮サイクルの高圧成分の圧力を調整するためのフラッシュタンク20および膨張弁26,28が示されている。第1膨張弁26は、フラッシュタンク20に流入する冷媒の流量を調整するものであり、第2膨張弁28は、フラッシュタンク20から流出する冷媒の流量を調整するものである。
【0020】
周知のように、第1膨張弁26および第2膨張弁28を通過する冷媒の流量は、蒸気圧縮システム10の圧力および膨張弁26,28の開口部の直径に相関する。膨張弁26,28は、前記開口部の寸法を増大もしくは減少させることにより作動される。膨張弁26,28の開口部の寸法を拡大つまり増大させることによって、膨張弁26,28を通過する冷媒の流量を増大させることができる。逆に、膨張弁26,28の開口部の寸法を縮小つまり減少させることにより、膨脹弁26,28を通過する冷媒の流量を減少させることができる。膨脹弁26,28を通過する冷媒の流量を制御することによって、フラッシュタンク20および気体冷却器14内部の冷媒の量を調節することができ、これによって、気体冷却器14内部の圧力を制御することができる。
【0021】
制御装置29によって、気体冷却器14内部の圧力が監視され、第1膨脹弁26および第2膨脹弁28が制御される。制御装置29として、蒸気圧縮サイクル10のメインコントローラを利用することが可能である。制御装置29は、蒸気圧縮サイクル10の状態を評価し、気体冷却器14内部の好適な圧力を決定するものとしてプログラムされている。好適な圧力が決定されると、膨脹弁26,28が制御されることにより圧力が調整される。好適な圧力を決定する上で考慮すべき要素は、当業者であればわかるだろう。
【0022】
気体冷却器14内部の圧力が好適な圧力よりも高い場合は、冷媒を圧縮するのに多くのエネルギが利用される。制御装置29は、第2膨脹弁28を締めてフラッシュタンク20から流出する冷媒の体積流量を減少させ、これによって、フラッシュタンク20内部の冷媒の量を増大させ、気体冷却器14内部の冷媒の量およびの圧力を減少させる。逆に、気体冷却器14内部の圧力が好適な圧力よりも低い場合は、蒸気圧縮システム10の効率を増大させることが可能である。制御装置29は、第1膨張弁26を締めてフラッシュタンク20に流入する冷媒の体積流量を減少させ、気体冷却機14内部の冷媒の量および圧力を増大させる。
【0023】
気体冷却器14内部の圧力は、制御装置29により監視される。気体冷却器14内部の圧力が変化すると、制御装置29により第1膨張弁26および第2膨脹弁28の動作が調整され、これによって、圧力が最適化される。
【0024】
第1膨張弁26および第2膨脹弁28の動作を選択的に制御することによって、フラッシュタンク20に貯留される冷媒の量を変化させることができ、これによって、蒸気圧縮システム10の高圧成分が変化することによって、容量および/または効率が最適化される。膨張前に気体冷却器14の高圧力を調整することによって、蒸発器の吸入口における冷媒のエンタルピが調整され、蒸気圧縮システム10の容量および/または効率が調節される。
【0025】
膨脹弁26を締めてフラッシュタンク20内部の冷媒の量を減少させ、膨脹弁28を締めてフラッシュタンク20内部の冷媒の量を増大させるものとして本発明の制御装置29の動作を説明することが最も簡単であるが、膨脹弁26を開いてフラッシュタンク20に流入する冷媒の流量を増大させ、膨脹弁28を開いてフラッシュタンク20内部の冷媒の量を減少させることも可能である。
【0026】
図6に示されているように、第3バルブ30および第4バルブ32をさらに用いてフラッシュタンク20内部の冷媒の量を変化させ、これによって、蒸気圧縮システム10の効率および/または容量を最適化することも可能である。第4のバルブ32によって、フラッシュタンク20から圧縮装置12へと流れる冷媒の流量が制御される。第4バルブ32が閉じられることによって、エコノマイザ回路がオフになり、フラッシュタンク20から流出する冷媒ガス22が圧縮機12に流入することが阻止される。第4バルブ32が閉じられている状態では、冷媒ガス20がフラッシュタンク20内部に貯留される。第3バルブ30は開放手段として機能し、第3バルブが開かれている状態では、フラッシュタンク20から流出した冷媒が蒸発器18に流れ込む。第3バルブ30が開かれることによって、フラッシュタンク20から流出した冷媒ガス22が蒸発器18に流入し、冷媒ガス22が放出される。逆に、第4バルブ32を開いてエコノマイザ回路をオンにすることも可能である。第3バルブ30および第4バルブ32を制御することにより、エコノマイザ回路をオン・オフして、蒸気圧縮システム10の効率を最適化することができる。第3バルブ30および第4バルブ32の動作もまた、気体冷却器14内部の圧力を監視する制御装置29によって制御される。
【0027】
従って、本発明は、超臨界蒸気圧縮システムの高圧成分の圧力を制御するための膨脹弁26,28を備えたフラッシュタンク20を提供するものである。
【0028】
以上の記載は、本発明の原理を例示するものである。以上の教示に照らして、多くの変更を本発明に加えることも可能である。本発明の好適な実施例が開示されたが、当業者であれば、本発明の範囲から逸脱することなくある変更を加えることが可能なことは、理解できるだろう。従って、請求項の範囲内で、本発明を記載された形態以外の形態で実行することも可能である。このような理由により、請求項は、本発明の真の範囲および主旨を決定するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来技術の蒸気圧縮システムの概略図。
【図2】超臨界蒸気圧縮システムの熱力学的特性を示す図。
【図3】フラッシュタンクを備えた従来技術の2段式蒸気圧縮システムを示す概略図。
【図4】超臨界蒸気圧縮システムの2段式のエコノマイズドサイクルおよび非エコノマイズドサイクルの熱力学的特性を示す図。
【図5】蒸気圧縮システムの高圧成分の圧力を制御する膨脹弁を備えた2段式蒸気圧縮システムのフラッシュタンクの概略図。
【図6】蒸気圧縮システムの高圧成分の圧力を制御する付加的な膨脹弁を備えた2段式蒸気圧縮システムのフラッシュタンクの概略図。
【符号の説明】
12a…第1圧縮装置
12b…第2圧縮装置
14…気体冷却器
16a…第1膨脹装置
16b…第2膨脹装置
18…蒸発器
20…フラッシュタンク
26,28…膨脹弁
29…制御装置
30,32…バルブ

Claims (9)

  1. 超臨界蒸気圧縮システムを循環する冷媒の高圧成分の圧力を調整する装置であって、
    第1膨脹弁と第2膨脹弁との間に配置されて、ある量の冷媒を貯留するフラッシュタンクを備えており、前記フラッシュタンクから第1の圧縮装置と第2の圧縮装置との間における内部圧縮段まで流路が延びており、
    前記第1膨脹弁によって、前記フラッシュタンクに流入する冷媒の流量が調整され、これによって、前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が調整され、前記第1膨脹弁は、前記の高圧成分の圧力を監視する制御装置によって作動されるようになっており、
    前記第2膨脹弁によって、前記フラッシュタンクから流出する冷媒の流量が調整され、これによって、前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が調整され、前記第2膨脹弁は、前記の高圧成分の圧力を監視する制御装置によって作動されるようになっており、
    前記フラッシュタンクから熱吸収型熱交換器に流入する前記冷媒の流量を調整するよう配置された第3バルブと、前記フラッシュタンクから圧縮装置に流入する冷媒の流量を調整するよう配置された第4バルブと、を備えており、前記第3バルブおよび前記第4バルブが、前記の高圧成分の圧力を監視する制御装置により作動されることを特徴とする装置。
  2. 前記の高圧成分の圧力が、前記第1膨脹弁および前記第2膨脹弁が作動されて前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が制御されることによって、調整されることを特徴とする請求項1記載の装置。
  3. 前記第1膨脹弁および前記第2膨脹弁が制御されることによって、前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が減少して、冷媒の前記の高圧成分の圧力が上昇することを特徴とする請求項1記載の装置。
  4. 前記第1膨脹弁および前記第2膨脹弁が制御されることによって、前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が増大して、冷媒の前記の高圧成分の圧力が低下することを特徴とする請求項1記載の装置。
  5. 前記冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項1〜のいずれかに記載の装置。
  6. 超臨界蒸気圧縮システムであって、
    第1圧縮装置、第2圧縮装置、および前記第1圧縮装置と前記第2圧縮装置との間における内部圧縮段を備え、冷媒を圧縮して高圧力の状態にする二段式圧縮装置と、
    前記冷媒を冷却する熱放出型熱交換器と、
    第1膨脹弁および第2膨脹弁を備え、前記冷媒の圧力を低下させて低圧力の状態にする二段式膨脹装置と、
    前記冷媒を蒸発させる熱吸収型熱交換器と、
    前記超臨界蒸気圧縮システムの前記の高圧成分の圧力を調整するフラッシュタンクと、を備えており、前記フラッシュタンクは、前記第1膨脹弁と前記第2膨脹弁との間に配置されているとともに、前記内部圧縮段と連通した流路を備えており、前記第1膨脹弁により前記フラッシュタンクに流入する冷媒の流量が調整され、前記第2膨脹弁により前記フラッシュタンクから流出する冷媒の流量が調整され、前記第1膨脹弁および前記第2膨脹弁が作動されることによって、前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が調整され、これによって、前記の高圧成分の圧力が調整され
    前記フラッシュタンクから熱吸収型熱交換器に流入する前記冷媒の流量を調整するよう配置された第3バルブと、前記フラッシュタンクから圧縮装置に流入する冷媒の流量を調整するよう配置された第4バルブと、を備えており、前記第3バルブおよび前記第4バルブが、前記の高圧成分の圧力を監視する制御装置により作動されることを特徴とする超臨界蒸気圧縮システム。
  7. 前記の高圧成分の圧力が、前記第1膨脹弁および前記第2膨脹弁が作動されて前記フラッシュタンク内部の冷媒の量が制御されることによって、調整されることを特徴とする請求項記載の超臨界蒸気圧縮システム。
  8. 前記冷媒が前記フラッシュタンクに貯留されることによって、前記冷媒の前記の高圧成分の圧力が低下し、前記冷媒が前記フラッシュタンクから排出されることによって、前記冷媒の前記の高圧成分の圧力が増大することを特徴とする請求項記載の超臨界蒸気圧縮システム。
  9. 前記冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項6〜8のいずれかに記載の超臨界蒸気圧縮システム。
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Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7065979B2 (en) * 2002-10-30 2006-06-27 Delaware Capital Formation, Inc. Refrigeration system
JP3940840B2 (ja) * 2002-11-22 2007-07-04 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
JP2004308972A (ja) * 2003-04-03 2004-11-04 Mayekawa Mfg Co Ltd Co2冷凍機
US7424807B2 (en) * 2003-06-11 2008-09-16 Carrier Corporation Supercritical pressure regulation of economized refrigeration system by use of an interstage accumulator
DK1498667T3 (da) * 2003-07-18 2010-08-16 Star Refrigeration Forbedret transkritisk kølingscyklus
US6923011B2 (en) * 2003-09-02 2005-08-02 Tecumseh Products Company Multi-stage vapor compression system with intermediate pressure vessel
US6959557B2 (en) * 2003-09-02 2005-11-01 Tecumseh Products Company Apparatus for the storage and controlled delivery of fluids
US7299649B2 (en) * 2003-12-09 2007-11-27 Emerson Climate Technologies, Inc. Vapor injection system
US7096679B2 (en) * 2003-12-23 2006-08-29 Tecumseh Products Company Transcritical vapor compression system and method of operating including refrigerant storage tank and non-variable expansion device
US7131294B2 (en) * 2004-01-13 2006-11-07 Tecumseh Products Company Method and apparatus for control of carbon dioxide gas cooler pressure by use of a capillary tube
JP2005257236A (ja) * 2004-03-15 2005-09-22 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
JP2005257237A (ja) 2004-03-15 2005-09-22 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
KR100642709B1 (ko) * 2004-03-19 2006-11-10 산요덴키가부시키가이샤 냉동 장치
US6973797B2 (en) * 2004-05-10 2005-12-13 York International Corporation Capacity control for economizer refrigeration systems
US7716943B2 (en) 2004-05-12 2010-05-18 Electro Industries, Inc. Heating/cooling system
US20080098760A1 (en) * 2006-10-30 2008-05-01 Electro Industries, Inc. Heat pump system and controls
US7849700B2 (en) * 2004-05-12 2010-12-14 Electro Industries, Inc. Heat pump with forced air heating regulated by withdrawal of heat to a radiant heating system
US7802441B2 (en) * 2004-05-12 2010-09-28 Electro Industries, Inc. Heat pump with accumulator at boost compressor output
DK1782001T3 (en) * 2004-08-09 2017-03-13 Carrier Corp FLASH GAS REMOVAL FROM A RECEIVER IN A COOLING CIRCUIT
JP2006053390A (ja) 2004-08-12 2006-02-23 Fuji Photo Film Co Ltd 感光性フィルムの製造ライン
JP4049769B2 (ja) * 2004-08-12 2008-02-20 三洋電機株式会社 冷媒サイクル装置
US7600390B2 (en) * 2004-10-21 2009-10-13 Tecumseh Products Company Method and apparatus for control of carbon dioxide gas cooler pressure by use of a two-stage compressor
KR100671301B1 (ko) * 2004-12-22 2007-01-19 삼성전자주식회사 공기조화기
EP1893924A1 (de) * 2005-03-03 2008-03-05 Grasso Gmbh Refrigeration Technology Kälteanlage für transkritische betriebsweise mit economiser
US8037710B2 (en) 2005-08-22 2011-10-18 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor with vapor injection system
US7275385B2 (en) * 2005-08-22 2007-10-02 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor with vapor injection system
US20070151269A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-05 Johnson Controls Technology Company System and method for level control in a flash tank
US20070251256A1 (en) * 2006-03-20 2007-11-01 Pham Hung M Flash tank design and control for heat pumps
WO2008039204A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Carrier Corporation Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver
EP1921399A3 (en) * 2006-11-13 2010-03-10 Hussmann Corporation Two stage transcritical refrigeration system
JP2010520985A (ja) * 2006-11-30 2010-06-17 キャリア コーポレイション 冷媒チャージ貯蔵
JP4875484B2 (ja) * 2006-12-28 2012-02-15 三菱重工業株式会社 多段圧縮機
DE102007003989A1 (de) * 2007-01-26 2008-07-31 Grasso Gmbh Refrigeration Technology CO2-Kälteanlage mit ölüberfluteten Schraubenverdichtern in zweistufiger Anordnung
EP2149018A4 (en) 2007-04-24 2012-09-12 Carrier Corp REFRIGERANT STEAM COMPRESSION SYSTEM WITH TWO ECONOMISER CIRCULATIONS
WO2008130358A1 (en) * 2007-04-24 2008-10-30 Carrier Corporation Transcritical refrigerant vapor compression system with charge management
CN101688696B (zh) * 2007-04-24 2012-05-23 开利公司 制冷剂蒸气压缩系统及跨临界运行方法
JP2010526985A (ja) 2007-05-14 2010-08-05 キャリア コーポレイション フラッシュタンクエコノマイザを備えた冷媒蒸気圧縮システム
US20100251750A1 (en) * 2007-05-17 2010-10-07 Carrier Corporation Economized refrigerant system with flow control
CN101688711A (zh) * 2007-05-23 2010-03-31 开利公司 在跨临界制冷系统的临界点之上的制冷剂注入
JP4898556B2 (ja) * 2007-05-23 2012-03-14 株式会社日立ハイテクノロジーズ プラズマ処理装置
NO327832B1 (no) * 2007-06-29 2009-10-05 Sinvent As Dampkompresjons-kjolesystem med lukket krets samt fremgangsmate for drift av systemet.
US20090025405A1 (en) * 2007-07-27 2009-01-29 Johnson Controls Technology Company Economized Vapor Compression Circuit
CN101809378B (zh) * 2007-09-24 2014-06-25 开利公司 具有旁路管线和专用节省流压缩室的制冷剂系统
US10254025B2 (en) * 2007-10-10 2019-04-09 Carrier Corporation Refrigerating system and method for controlling the same
DE102007051118B4 (de) 2007-10-24 2021-11-11 Konvekta Ag Expansionsventil
JP2011503504A (ja) * 2007-11-09 2011-01-27 キャリア コーポレイション 輸送用冷凍システムおよびその作動方法
ES2608404T3 (es) 2007-11-13 2017-04-10 Carrier Corporation Sistema de refrigeración y método para refrigerar
KR100922222B1 (ko) 2007-12-24 2009-10-20 엘지전자 주식회사 공기조화 시스템
JP5639477B2 (ja) 2008-01-17 2014-12-10 キャリア コーポレイションCarrier Corporation 二酸化炭素冷媒蒸気圧縮システム
CN101910816B (zh) * 2008-01-17 2013-05-01 开利公司 集装箱中co2泄漏的探测
ITBO20080067A1 (it) * 2008-01-31 2009-08-01 Carpigiani Group Ali Spa Macchina per la produzione e l'erogazione di prodotti alimentari di consumo liquidi e semiliquidi.
CN102027300A (zh) * 2008-05-14 2011-04-20 开利公司 运输制冷系统及操作方法
US8631666B2 (en) * 2008-08-07 2014-01-21 Hill Phoenix, Inc. Modular CO2 refrigeration system
WO2010036480A2 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Carrier Corporation Flash tank economizer cycle control
CN102232167B (zh) 2008-10-01 2013-08-14 开利公司 跨临界制冷循环中的液体蒸气分离
WO2010045743A1 (en) * 2008-10-23 2010-04-29 Dube Serge Co2 refrigeration system
GB2469616B (en) * 2009-02-11 2013-08-28 Star Refrigeration A refrigeration system operable under transcritical conditions
DK2417406T3 (en) * 2009-04-09 2019-04-23 Carrier Corp Coolant vapor compression system with hot gas bypass
EP3379178B1 (en) 2009-07-31 2023-12-13 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Refrigerant control method
ES2579958T3 (es) 2009-10-21 2016-08-17 Biocartis Nv Colector para un cartucho fluídico
EP2504641B1 (en) * 2009-11-25 2019-01-02 Carrier Corporation Low suction pressure protection in a refrigerant vapor compression system
EP2339265B1 (en) * 2009-12-25 2018-03-28 Sanyo Electric Co., Ltd. Refrigerating apparatus
US9068765B2 (en) 2010-01-20 2015-06-30 Carrier Corporation Refrigeration storage in a refrigerant vapor compression system
SG183388A1 (en) 2010-03-08 2012-09-27 Carrier Corp Capacity and pressure control in a transport refrigeration system
US9664424B2 (en) 2010-11-17 2017-05-30 Hill Phoenix, Inc. Cascade refrigeration system with modular ammonia chiller units
US9541311B2 (en) 2010-11-17 2017-01-10 Hill Phoenix, Inc. Cascade refrigeration system with modular ammonia chiller units
US9657977B2 (en) 2010-11-17 2017-05-23 Hill Phoenix, Inc. Cascade refrigeration system with modular ammonia chiller units
EP2676085B1 (en) 2011-02-14 2018-09-19 Carrier Corporation Liquid vapor phase separation apparatus
CN103649651B (zh) * 2011-07-05 2016-01-20 丹佛斯公司 用于控制亚临界和超临界模式下的蒸汽压缩系统的运行的方法
US9682330B1 (en) * 2011-08-19 2017-06-20 Raymond C. Sherry Cleaning system components with abrasives
US9625183B2 (en) * 2013-01-25 2017-04-18 Emerson Climate Technologies Retail Solutions, Inc. System and method for control of a transcritical refrigeration system
CA2911099A1 (en) 2013-05-03 2014-11-06 Hill Phoenix, Inc. Systems and methods for pressure control in a co2 refrigeration system
CN103256761B (zh) * 2013-05-17 2015-02-25 山东格瑞德集团有限公司 离心式机组用卧式闪蒸罐
CN104110914A (zh) * 2014-07-08 2014-10-22 北京工业大学 用于余热回收的活塞式高温热泵装置
WO2016017430A1 (ja) 2014-07-30 2016-02-04 三菱電機株式会社 室外機および冷凍サイクル装置
JP6555584B2 (ja) * 2015-09-11 2019-08-07 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷凍装置
CN106766441A (zh) 2015-11-25 2017-05-31 开利公司 制冷系统及其节流控制方法
US10543737B2 (en) 2015-12-28 2020-01-28 Thermo King Corporation Cascade heat transfer system
CN105698454B (zh) * 2016-03-11 2017-12-08 西安交通大学 一种跨临界co2热泵最优压力的控制方法
US11125483B2 (en) 2016-06-21 2021-09-21 Hill Phoenix, Inc. Refrigeration system with condenser temperature differential setpoint control
CN106969556A (zh) * 2016-12-31 2017-07-21 广州市粤联水产制冷工程有限公司 一种闪发式经济器及制冷循环系统
US11796227B2 (en) 2018-05-24 2023-10-24 Hill Phoenix, Inc. Refrigeration system with oil control system
US11397032B2 (en) 2018-06-05 2022-07-26 Hill Phoenix, Inc. CO2 refrigeration system with magnetic refrigeration system cooling
NO345588B1 (en) * 2018-10-21 2021-04-26 Proff Invest As Cooling system
US10663201B2 (en) 2018-10-23 2020-05-26 Hill Phoenix, Inc. CO2 refrigeration system with supercritical subcooling control
US11187437B2 (en) * 2019-01-09 2021-11-30 Heatcraft Refrigeration Products Llc Cooling system
CN110986405B (zh) * 2019-11-26 2021-06-22 重庆美的通用制冷设备有限公司 换热组件、换热系统和空调设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60261A (ja) * 1983-06-17 1985-01-05 株式会社日立製作所 冷凍サイクル
NO890076D0 (no) * 1989-01-09 1989-01-09 Sinvent As Luftkondisjonering.
US5245836A (en) * 1989-01-09 1993-09-21 Sinvent As Method and device for high side pressure regulation in transcritical vapor compression cycle
US5347823A (en) * 1990-04-06 1994-09-20 Alsenz Richard H Refrigeration system utilizing an enthalpy expansion jet compressor
US5056329A (en) * 1990-06-25 1991-10-15 Battelle Memorial Institute Heat pump systems
US5174123A (en) * 1991-08-23 1992-12-29 Thermo King Corporation Methods and apparatus for operating a refrigeration system
US5651263A (en) * 1993-10-28 1997-07-29 Hitachi, Ltd. Refrigeration cycle and method of controlling the same
US5431026A (en) * 1994-03-03 1995-07-11 General Electric Company Refrigerant flow rate control based on liquid level in dual evaporator two-stage refrigeration cycles
CN1135341C (zh) * 1994-05-30 2004-01-21 三菱电机株式会社 制冷循环系统
DE19522884A1 (de) * 1995-06-23 1997-01-02 Inst Luft Kaeltetech Gem Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Kompressionskälteanlage
JP3331102B2 (ja) * 1995-08-16 2002-10-07 株式会社日立製作所 冷凍サイクルの容量制御装置
JPH09196478A (ja) * 1996-01-23 1997-07-31 Nippon Soken Inc 冷凍サイクル
US5692389A (en) * 1996-06-28 1997-12-02 Carrier Corporation Flash tank economizer
JPH10174157A (ja) 1996-12-05 1998-06-26 Oi Denki Kk 無線呼出システムの遅延補正方式
JPH1163686A (ja) 1997-08-12 1999-03-05 Zexel Corp 冷却サイクル
JPH11142007A (ja) * 1997-11-06 1999-05-28 Nippon Soken Inc 冷凍サイクル
US6073454A (en) * 1998-07-10 2000-06-13 Spauschus Associates, Inc. Reduced pressure carbon dioxide-based refrigeration system

Also Published As

Publication number Publication date
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