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    • 61. 发明专利
    • Ejector
    • EJECTOR
    • JP2014115069A
    • 2014-06-26
    • JP2013127583
    • 2013-06-18
    • Denso Corp株式会社デンソー
    • AWA RYOKONISHIJIMA HARUYUKITAKANO YOSHIAKIYAMADA ETSUHISAITO SEIJIKAYANO KENTA
    • F25B1/00
    • F04F5/46B60H1/00921B60H2001/3298F25B41/00F25B2341/0011F25B2341/0015
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To stabilize boosting performance of an ejector in which a degree of dryness of a fluid flowing into a nozzle becomes not smaller than 0.5 and not larger than 0.8.SOLUTION: A mixing part 15e for mixing an injection refrigerant and a suction refrigerant is formed in a range up to an inlet 15h of a heating-side diffuser 15g from a refrigerant injection port 15c of a heating-side nozzle 15a in an internal space of a heating-side body 15b of a heating-side ejector 15. Furthermore, the mixing part 15e is formed into such a shape that the refrigerant passing area is gradually reduced toward the downstream side of a refrigerant flow, and the refrigerant passing area of the inlet 15h is set smaller than the refrigerant passing area of the refrigerant injection port 15c. With this, the generation of an impact wave in the heater-side diffuser 15g is suppressed by reducing a flow velocity of the mixed refrigerant to a value lower than a two-phase acoustic velocity αh in the mixing part 15e, and boosting performance in the heating-side diffuser 15g is stabilized.
    • 要解决的问题:稳定流入喷嘴的流体的干燥程度不小于0.5且不大于0.8的喷射器的增压性能。解决方案:用于混合喷射制冷剂和吸入口的混合部分15e 制冷剂从加热侧喷射器15的加热侧体15b的内部空间内的加热侧喷嘴15a的制冷剂喷射口15c直到加热侧扩散器15g的入口15h的范围形成。 此外,混合部15e形成为制冷剂通过面朝向制冷剂流的下游侧逐渐减小的形状,并且入口15h的制冷剂通过面积被设定为小于制冷剂注入的制冷剂通过面积 港口15c。 由此,通过将混合制冷剂的流速降低到低于混合部15e中的两相声速αh的值来抑制加热器侧扩散器15g中的冲击波的产生,并且在 加热侧扩散器15g稳定。
    • 63. 发明申请
    • エジェクタ式冷凍サイクル
    • 喷射式制冷循环
    • WO2015029346A1
    • 2015-03-05
    • PCT/JP2014/004114
    • 2014-08-06
    • 株式会社デンソー
    • 中島 大介高野 義昭西嶋 春幸横山 佳之
    • F25B1/00F25B5/02F25B43/00
    • B60H1/323B60H1/00021B60H2001/002B60H2001/3298F25B5/02F25B40/00F25B40/02F25B41/00F25B41/062F25B2341/0012F25B2341/0015
    •  放熱器(12)から流出した冷媒の流れを分岐する上流側分岐部(13a)と、上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(14a)を有する上流側エジェクタ(14)と、上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離する気液分離器(15)とを備える。気液分離器(15)から流出した液相冷媒を低圧側固定絞り(16b)にて減圧させて第1蒸発器(17)にて蒸発させ、上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒を高圧側固定絞り(16a)にて減圧させて第2蒸発器(18)にて蒸発させる。さらに、第1蒸発器(17)から流出した冷媒と第2蒸発器から流出した冷媒とを合流部(13b)にて合流させて上流側エジェクタ(14)の上流側冷媒吸引口(42)から吸引させる。そのため、複数の蒸発器を備えるエジェクタ式冷凍サイクルにおいて、それぞれの蒸発器における冷却対象流体の冷却能力を近づける。
    • 喷射式制冷循环包括:分支从散热器(12)流动的制冷剂流的上游侧分支单元(13a)。 上游侧喷射器(14),其具有使上游侧分支单元(13a)分支的一个制冷剂流减压的上游侧喷嘴单元(14a) 以及分离从上游侧喷射器(14)流出的制冷剂中的气体和液体的气液分离器(15)。 从气液分离器(15)流出的液相制冷剂在低压侧固定节流阀(16b)中减压,在第一蒸发器(17)中蒸发,另一方的制冷剂流由上游侧 分支单元(13a)在高压侧固定节流阀(16a)中减压,并在第二蒸发器(18)中蒸发。 此外,从第一蒸发器(17)流动的制冷剂和从第二蒸发器流出的制冷剂在会聚单元(13b)中会聚,并从上游侧喷射器的上游侧制冷剂吸入口(42) 14)。 因此,在配备有多个蒸发器的喷射式制冷循环中,可以使每个蒸发器冷却要冷却的流体的能力相当。
    • 64. 发明申请
    • COMPRESSOR BEARING COOLING
    • 压缩机轴承冷却
    • WO2014158468A1
    • 2014-10-02
    • PCT/US2014/017032
    • 2014-02-19
    • CARRIER CORPORATION
    • JONSSON, Ulf J.SISHTLA, Vishnu M.CHAUDHRY, Zaffir A.
    • F25B1/053F25B41/00F25B31/00F25B25/00
    • F25B31/006F04D25/06F04D29/056F04D29/582F04D29/584F05D2260/602F25B1/053F25B25/005F25B31/008F25B41/00F25B2339/047F25B2341/0012F25B2341/0015F25B2400/13F25B2500/16
    • A compressor (22) has a housing assembly (40) with a suction port (24), a discharge port (26), and a motor compartment (60). An electric motor (42) has a stator (62) within the motor compartment and a rotor (64) within the stator. The rotor is mounted for rotation about a rotor axis (500). One or more working impellers (44) are coupled to the rotor to be driven by the rotor in at least a first condition so as to draw fluid in through the suction port and discharge the fluid from the discharge port. An inlet guide vane (IGV) array (174) is between the suction port (24) and the one or more impellers (44). One or more bearing systems (66, 68) support the rotor (64) and/or the one or more impellers (44). One or more main drain passages (120,234 206; 120, 232, 202, 206) are coupled to the bearings to pass fluid along a drain flowpath from the bearings to a location (172) upstream of the impeller and downstream of the IGV array.
    • 压缩机(22)具有具有吸入口(24),排出口(26)和电动机室(60)的壳体组件(40)。 电动机(42)在电动机室内具有定子(62)和定子内的转子(64)。 转子安装成围绕转子轴线(500)旋转。 一个或多个工作叶轮(44)联接到转子,以在至少第一状态下由转子驱动,以便通过吸入口吸入流体并从排出口排出流体。 入口导叶(IGV)阵列(174)位于吸入口(24)和一个或多个叶轮(44)之间。 一个或多个轴承系统(66,68)支撑转子(64)和/或一个或多个叶轮(44)。 一个或多个主排水通道(120,234 206; 120,2232,202,206)联接到轴承上,以将流体沿排水流路从轴承传递到叶轮上游和IGV阵列下游的位置(172)。
    • 65. 发明申请
    • エジェクタ
    • EJECTOR
    • WO2014076903A1
    • 2014-05-22
    • PCT/JP2013/006484
    • 2013-11-01
    • 株式会社デンソー
    • 阿波 良子西嶋 春幸高野 義昭山田 悦久伊藤 誠司茅野 健太
    • F25B1/00F04F5/46
    • F04F5/46B60H1/00921B60H2001/3298F25B41/00F25B2341/0011F25B2341/0015
    •  加熱側エジェクタ15の加熱側ボデー部15bの内部空間のうち、加熱側ノズル部15aの冷媒噴射口15cから加熱側ディフューザ部15gの入口部15hへ至る範囲に、噴射冷媒と吸引冷媒とを混合させる混合部15eを形成する。さらに、混合部15eを冷媒流れ下流側に向かって徐々に冷媒通路面積が縮小する形状に形成して、入口部15hの冷媒通路面積を冷媒噴射口15cの冷媒通路面積よりも小さく設定する。これにより、混合部15e内で混合冷媒の流速を二相音速αhより低い値となるまで減速して加熱側ディフューザ部15g内での衝撃波の発生を抑制し、加熱側ディフューザ部15gにおける昇圧性能を安定化させる。
    • 在加热侧喷射器(15)的加热侧主体部(15b)的内部空间中,在制冷剂注入的范围内形成混合喷射制冷剂和吸入制冷剂的混合部(15e) 加热侧喷嘴(15a)的端口(15c)到加热侧扩散器(15g)的入口(15h)。 此外,混合部(15e)使制冷剂循环,并且形成为制冷剂通路的面积朝向下游侧逐渐减小的形状,并且入口(15h)的制冷剂通道的面积被设定为 比制冷剂喷射口(15c)的制冷剂通道的面积小。 根据该结构,将混合部(15e)内的混合制冷剂的流量减速到低于两相声速(αh)的值,抑制加热侧扩散器(15g)内的冲击波的产生 ),并且稳定加热侧扩散器(15g)中的增压性能。
    • 67. 发明申请
    • EJECTOR CYCLE
    • 喷射器循环
    • WO2012012493A2
    • 2012-01-26
    • PCT/US2011/044623
    • 2011-07-20
    • CARRIER CORPORATIONVERMA, ParmeshRADCLIFF, Thomas, D.COGSWELL, Frederick, J.
    • VERMA, ParmeshRADCLIFF, Thomas, D.COGSWELL, Frederick, J.
    • F25B41/00
    • F25B1/06F25B1/10F25B40/00F25B41/00F25B2341/0011F25B2341/0015
    • A system (200; 250; 270) has first (220) and second (222) compressors, a heat rejection heat exchanger (30), first (38) and second (202) ejectors, a heat absorption heat exchanger (64), and a separator (48). The heat rejection heat exchanger is coupled to the second compressor to receive refrigerant compressed by the second compressor. The first ejector has a primary inlet (40) coupled to the heat rejection exchanger to receive refrigerant, a secondary inlet (42), and an outlet (44). The second ejector has a primary inlet (204) coupled to the heat rejection heat exchanger to receive refrigerant, a secondary inlet (206), and an outlet (208). The separator has an inlet (50) coupled to the outlet (44) of the first ejector to receive refrigerant from the first ejector. The separator has a gas outlet (54) coupled to the secondary inlet (206) of the second ejector via the first compressor (220) to deliver refrigerant to the second ejector. The separator has a liquid outlet (52) coupled to the secondary inlet (42) of the first ejector via the heat absorption heat exchanger to deliver refrigerant to the first ejector.
    • 系统(200; 250; 270)具有第一压缩机(220)和第二压缩机(222),排热热交换器(30),第一(38)和第二(202)喷射器,吸热热交换器(64) 和分离器(48)。 排热换热器与第二压缩机相连,以接收由第二压缩机压缩的制冷剂。 第一喷射器具有联接到排热换热器以接收制冷剂的主入口(40),次级入口(42)和出口(44)。 第二喷射器具有联接到排热热交换器以接收制冷剂的主入口(204),次入口(206)和出口(208)。 分离器具有联接到第一喷射器的出口(44)的入口(50),以从第一喷射器接收制冷剂。 分离器具有经由第一压缩机(220)联接到第二喷射器的次级入口(206)的气体出口(54),以将制冷剂输送到第二喷射器。 分离器具有经由吸热热交换器联接到第一喷射器的次级入口(42)的液体出口(52),以将制冷剂输送到第一喷射器。
    • 68. 发明申请
    • REFRIGERATION SYSTEM UTILIZING A JET ENTHALPY COMPRESSOR FOR ELEVATING THE SUCTION LINE PRESSURE
    • 使用喷射式压缩机的制冷系统,以提高吸气管压力
    • WO1995001538A1
    • 1995-01-12
    • PCT/US1994007379
    • 1994-06-30
    • ALSENZ, Richard, H.
    • F25B01/00
    • F25B5/02F04F5/16F25B1/10F25B41/00F25B2341/0012F25B2341/0015F25B2400/23F25B2700/04F25B2700/19F25B2700/1931F25B2700/1933F25B2700/195F25B2700/197F25B2700/21161F25B2700/21163
    • A refrigeration system which utilizes a portion of the energy of the condensate liquid to elevate the pressure of the gas in the suction line above the evaporator pressure is disclosed. A jet enthalpy compressor (140) is used as a means for elevating the suction line pressure. The refrigeration system contains a reservoir (44) which stores liquid and gas refrigerants. The liquid refrigerant (48) from the reservoir passes to an evaporator system (50) wherein it evaporates to a low pressure gas, which is discharged into the suction line (10). The jet enthalpy compressor (140) is disposed in the suction line between the reservoir (40) and the compressor (14). The jet enthalpy compressor (140) contains ejectors (210, 212, 214), each ejector having its nozzle end placed in the suction line. Gas refrigerant from the reservoir (40) is controllably discharged into the suction line (10) through the nozzle ends of the ejectors to elevate the pressure in the suction line. The gas through the ejectors may be pulsed to further improve the efficiency of the refrigeration system.
    • 公开了一种制冷系统,其利用冷凝液体的一部分能量将吸入管中的气体的压力提高到蒸发器压力以上。 喷射焓压缩机(140)用作提升吸入管路压力的装置。 制冷系统包含储存液体和气体制冷剂的贮存器(44)。 来自储存器的液体制冷剂(48)通过蒸发器系统(50),蒸发器系统(50)蒸发到低压气体,其被排放到吸入管线(10)中。 喷射焓压缩机140设置在储存器40和压缩机14之间的吸入管线中。 喷射焓压缩机(140)包含喷射器(210,212,214),每个喷射器的喷嘴端部位于吸入管线中。 来自储存器(40)的气体制冷剂通过喷射器的喷嘴端被可控地排放到吸入管线(10)中,以提高吸入管线中的压力。 通过喷射器的气体可以被脉冲以进一步提高制冷系统的效率。
    • 70. 发明公开
    • HIGH EFFICIENCY EJECTOR CYCLE
    • 高效喷射器循环
    • EP2596303A1
    • 2013-05-29
    • EP11738122.8
    • 2011-07-20
    • Carrier Corporation
    • WANG, JinliangVERMA, Parmesh
    • F25B41/00
    • F25B1/06F25B41/00F25B43/006F25B2309/061F25B2341/0011F25B2341/0013F25B2341/0015
    • A system has a compressor (22), a heat rejection heat exchanger (30), first and second ejectors (38, 202), first and second heat absorption heat exchangers (64, 220), and first and second separators (118, 210). The heat rejection heat exchanger is coupled to the compressor to receive refrigerant compressed by the compressor. The first ejector has a primary inlet coupled to the heat rejection exchanger to receive refrigerant, a secondary inlet, and an outlet. The first separator has an inlet coupled to the outlet of the first ejector to receive refrigerant from the first ejector. The first separator has a gas outlet coupled to the compressor to return refrigerant to the compressor. The first separator has a liquid outlet coupled to the secondary inlet of the ejector to deliver refrigerant to the first ejector. The first heat absorption heat exchanger is coupled to the liquid outlet of the first separator to receive refrigerant and to the secondary inlet of the first ejector to deliver refrigerant to the first ejector. The second ejector has a primary inlet coupled to the liquid outlet of the first separator to receive refrigerant, a secondary inlet, and an outlet. The second separator has an inlet coupled to an outlet of the second ejector to receive refrigerant from the second ejector, a gas outlet coupled to the compressor to return refrigerant to the compressor, and a liquid outlet. The second heat absorption heat exchanger is coupled to the liquid outlet of the second separator to receive refrigerant and to the secondary inlet of the second ejector to deliver refrigerant to the second ejector.
    • 一种系统具有压缩机(22),排热热交换器(30),第一和第二喷射器(38,202),第一和第二吸热热交换器(64,220)以及第一和第二分离器(118,210) )。 排热热交换器连接到压缩机以接收由压缩机压缩的制冷剂。 第一喷射器具有联接到排热交换器以接收制冷剂的主入口,第二入口和出口。 第一分离器具有联接到第一喷射器的出口以接收来自第一喷射器的制冷剂的入口。 第一分离器具有耦合到压缩机以将制冷剂返回到压缩机的气体出口。 第一分离器具有连接到喷射器的第二入口以将制冷剂输送到第一喷射器的液体出口。 第一吸热换热器联接到第一分离器的液体出口以接收制冷剂并且联接到第一喷射器的第二入口以将制冷剂输送到第一喷射器。 第二喷射器具有联接到第一分离器的液体出口以接收制冷剂的主入口,第二入口和出口。 第二分离器具有联接到第二喷射器的出口以接收来自第二喷射器的制冷剂的入口,联接到压缩机以将制冷剂返回到压缩机的气体出口以及液体出口。 第二吸热热交换器连接到第二分离器的液体出口以接收制冷剂并连接到第二喷射器的第二入口以将制冷剂输送到第二喷射器。