[发明专利]冷冻装置有效
申请号: | 202080068471.X | 申请日: | 2020-09-29 |
公开(公告)号: | CN114502887B | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 岩田育弘;熊仓英二;山田拓郎;加治隆平;广川智己 | 申请(专利权)人: | 大金工业株式会社 |
主分类号: | F24F1/0067 | 分类号: | F24F1/0067;F24F1/0068;F24F13/30;F25B13/00;F25B41/26;F25B41/31 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 马淑香 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷冻 装置 | ||
1.一种冷冻装置,在冷却运转时,在所述冷冻装置中,制冷剂按照压缩机(21)、室外热交换器(23)、膨胀机构(26)以及室内热交换器(41)这一顺序流动,在加热运转时,在所述冷冻装置中,所述制冷剂按照所述压缩机、所述室内热交换器、所述膨胀机构以及所述室外热交换器这一顺序流动,其特征在于,
所述制冷剂是HFO制冷剂或包括HFO制冷剂的混合制冷剂,
在所述室内热交换器以及所述室外热交换器均是交叉翅片型热交换器或层叠型热交换器且所述室外热交换器是一列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器
的容积比S[%]满足下述关系式:
100≤S≤1.0112E-03×ρ^2-1.5836E+00×ρ+8.2472E+02,
在所述室内热交换器以及所述室外热交换器均是交叉翅片型热交换器或层叠型热交换器且所述室外热交换器是两列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器的容积比S[%]满足下述关系式:
130≤S≤1.3483E-03×ρ^2-2.1115E+00×ρ+1.0996E+03,
其中,ρ[kg/m^3]是冷凝温度为45℃时饱和液气的平均密度。
2.一种冷冻装置,在冷却运转时,在所述冷冻装置中,制冷剂按照压缩机(21)、室外热交换器(23)、膨胀机构(26)以及室内热交换器(41)这一顺序流动,在加热运转时,在所述冷冻装置中,所述制冷剂按照所述压缩机、所述室内热交换器、所述膨胀机构以及所述室外热交换器这一顺序流动,其特征在于,
所述制冷剂是HFO制冷剂或包括HFO制冷剂的混合制冷剂,
在所述室内热交换器是交叉翅片型热交换器而所述室外热交换器是层叠型热交换器且所述室外热交换器是一列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器的容积比S[%]满足下述关系式:
100×α≤S≤(1.0112E-03×ρ^2-1.5836E+00×ρ+8.2427E+02)×α,
在所述室内热交换器是交叉翅片型热交换器而所述室外热交换器是层叠型热交换器且所述室外热交换器是两列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器的容积比S[%]满足下述关系式:
130×α≤S≤(1.3483E-03×ρ^2-2.1115E+00×ρ+1.0996E+03)×α,
其中,α是交叉翅片型热交换器以及层叠型热交换器具有相同的热交换性能的情况下的、层叠型热交换器相对于交叉翅片型热交换器的容积比,
ρ[kg/m^3]是冷凝温度为45℃时饱和液气的平均密度。
3.一种冷冻装置,在冷却运转时,在所述冷冻装置中,制冷剂按照压缩机(21)、室外热交换器(23)、膨胀机构(26)以及室内热交换器(41)这一顺序流动,在加热运转时,在所述冷冻装置中,所述制冷剂按照所述压缩机、所述室内热交换器、所述膨胀机构以及所述室外热交换器这一顺序流动,其特征在于,
所述制冷剂是HFO制冷剂或包括HFO制冷剂的混合制冷剂,
在所述室内热交换器是层叠型热交换器而所述室外热交换器是交叉翅片型热交换器且所述室外热交换器是一列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器的容积比S[%]满足下述关系式:
100/α≤S≤(1.0112E-03×ρ^2-1.5836E+00×ρ+8.2472E+02)/α,
在所述室内热交换器是层叠型热交换器而所述室外热交换器是交叉翅片型热交换器且所述室外热交换器是两列结构的情况下,
所述室外热交换器相对于所述室内热交换器的容积比S[%]满足下述关系式:
130/α≤S≤(1.3483E-03×ρ^2-2.1115E+00×ρ+1.0996E+03)/α,
其中,α是交叉翅片型热交换器以及层叠型热交换器具有相同的热交换性能的情况下的、层叠型热交换器相对于交叉翅片型热交换器的容积比,
ρ[kg/m^3]是冷凝温度为45℃时饱和液气的平均密度。
4.如权利要求1至3中任一项所述的冷冻装置,其特征在于,
在所述室外热交换器与所述膨胀机构之间设置有高压储罐(24),
所述室外热交换器的容积包括所述高压储罐的容积。
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