JP2013508663A - 温度制御システム - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
・冷媒によって熱を吸収し、それにより、冷媒を蒸発させるように構成された蒸発器ユニットと、
・回路内の冷媒の圧力および温度を上げるように構成されたコンプレッサユニットと、
・冷媒から熱を放出し、それにより冷媒を液化するように構成された凝縮ユニットと、
を有する閉冷媒回路を含む温度制御システムが提供され、
コンプレッサユニットは、冷媒の圧力を上げるように構成された機械式コンプレッサと、冷媒の温度を上げるために外部熱源を利用するように構成された集熱器とを含む。
・第1の供給接続体を入口と流体連通させ、出口から流体的に遮断し、第2の供給接続体を入口から流体的に遮断し、出口と流体連通させるか、または
・第2の供給接続体を入口と流体連通させ、出口から流体的に遮断し、第1の供給接続体を入口から流体的に遮断し、出口と流体連通させる、
ように構成される形で配置される。
・各弁の第1のポートが互いに流体連通し、かつ第1の供給接続体と流体連通し、
・各弁の第3のポートが互いに流体連通し、かつ第2の供給接続体と流体連通し、
・第1の弁の第2のポートが入口と流体連通し、
・第2の弁の第2のポートが出口と流体連通する、
ように接続することができる。
Claims (32)
- 閉冷媒回路を含む温度制御システムにおいて、閉冷媒回路が、
・冷媒によって熱を吸収し、それにより、冷媒を蒸発させるように構成された蒸発器ユニットと、
・前記回路内の冷媒の圧力および温度を上げるように構成されたコンプレッサユニットと、
・前記冷媒から熱を放出し、それにより冷媒を液化するように構成された凝縮器ユニットと、
を有する温度制御システムにおいて、
前記コンプレッサユニットが、前記冷媒の圧力を上げるように構成された機械式コンプレッサと、前記冷媒の温度を上げるために外部熱源を利用するように構成された集熱器とを含むことを特徴とする温度制御システム。 - 請求項1に記載の温度制御システムにおいて、前記集熱器は、入射した太陽放射線から熱を取り込むように構成された太陽熱収集器を含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項2に記載の温度制御システムにおいて、前記太陽熱収集器は、密封容器内に冷媒搬送管を含み、前記密封容器の放射線に面する側が透明材料を含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項3に記載の温度制御システムにおいて、前記密封容器は真空とされることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項3または4に記載の温度制御システムにおいて、前記冷媒搬送管は、フィン付き管装置の一部を構成することを特徴とする温度制御システム。
- 請求項3または4に記載の温度制御システムにおいて、前記太陽熱収集器は、前記冷媒搬送管に付属するヒートシンクをさらに含み、前記ヒートシンクは、太陽エネルギを吸収し、その太陽エネルギを前記冷媒搬送管に送るように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクには、前記冷媒搬送管の少なくとも一部が形成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクは、前記冷媒搬送管の少なくとも一部をヒートシンク内に受け入れるように形成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6〜8のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクには、前記冷媒搬送管から半径方向に延びる突起が形成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項9に記載の温度制御システムにおいて、前記突起は、前記冷媒搬送管の一部に沿って延びることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6〜10のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクは、押出し材料で作製されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6〜11のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクは、金属で作製されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項6〜12のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記ヒートシンクの少なくとも放射線対向面は、その反射率が低くなるように設計されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜13のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記集熱器は、前記機械式コンプレッサの下流に配置されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項14に記載の温度制御システムにおいて、前記機械式コンプレッサの上流に配置された第2の集熱器をさらに含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜15のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、各前記集熱器には、前記冷媒が集熱器を迂回するのを可能にするように構成されたバイパスが設けられることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜16のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、少なくとも、前記集熱器における前記冷媒の予測される温度上昇に基づいて、前記機械式コンプレッサの動作を制御するように構成されたコントローラをさらに含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項17に記載の温度制御システムにおいて、前記コンプレッサユニットは、前記機械式コンプレッサの回転数を変化させる可変周波数ドライブを含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項18に記載の温度制御システムにおいて、前記コントローラは、少なくとも、前記可変周波数ドライブに前記機械式コンプレッサの回転数を変えさせることで、前記機械式コンプレッサの動作を制御するように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項17〜19のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記集熱器に出入りするときの前記冷媒の温度を測定するように配置された温度センサをさらに含み、前記コントローラは、前記温度センサによって測定された温度に基づいて、前記予測される温度上昇を求めるように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項17〜20のいずれか一項に記載の温度制御システムであって、請求項2に従属する場合の温度制御システムにおいて、前記太陽熱収集器で利用できる太陽放射線の程度を測定するように構成された1つまたは複数の太陽光線検出モジュールをさらに含み、前記コントローラは、前記太陽光線検出モジュールによって測定された太陽放射線の程度に基づいて、前記予測される温度上昇を求めるように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項21に記載の温度制御システムにおいて、前記太陽光線検出モジュールは光電池を含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜22のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、蒸気形態の冷凍サイクルを動作させるように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜23のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記凝縮ユニットの下流にある、液体冷媒の流れを調整するように構成された調量装置をさらに含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項24に記載の温度制御システムにおいて、前記調量装置は、温度自動膨張弁であることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜25のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、分割系空調システムであることを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜26のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記冷媒を逆方向に流れさせるように構成され、それにより、前記蒸発器ユニットが前記冷媒から熱を放出し、前記凝縮器ユニットが前記冷媒に熱を吸収するのを可能にする逆転弁をさらに含むことを特徴とする温度制御システム。
- 請求項1〜27のいずれか一項に記載の温度制御システムにおいて、前記凝縮器ユニットは、水加熱システムの一部を構成し、前記水加熱器は、水を加熱するのに、前記冷媒から放出された熱を利用するように構成されることを特徴とする温度制御システム。
- 第1および第2の供給接続体、および入口、出口、ならびに第1および第2の弁を含む逆転弁において、前記逆転弁は、前記第1および第2の弁が選択的に、
・前記第1の供給接続体を前記入口と流体連通させ、前記出口から流体的に遮断し、前記第2の供給接続体を前記入口から流体的に遮断し、前記出口と流体連通させるか、または
・前記第2の供給接続体を前記入口と流体連通させ、前記出口から流体的に遮断し、前記第1の供給接続体を前記入口から流体的に遮断し、前記出口と流体連通させる、
ように構成される形で配置されることを特徴とする逆転弁。 - 請求項29に記載の逆転弁において、前記第1および第2の弁は、それぞれが第1、第2、および第3のポートを含み、前記第2のポートが、前記第1および第3のポートの一方だけと流体連通することができるように構成された3つの三方弁であることを特徴とする逆転弁。
- 請求項30に記載の逆転弁において、前記弁は、
・各弁の第1のポートが互いに流体連通し、かつ前記第1の供給接続体と流体連通し、
・各弁の第3のポートが互いに流体連通し、かつ前記第2の供給接続体と流体連通し、
・前記第1の弁の前記第2のポートが前記入口と流体連通し、
・前記第2の弁の前記第2のポートが前記出口と流体連通する、
ように接続されることを特徴とする逆転弁。 - 請求項29〜31のいずれか一項に記載の逆転弁において、前記弁は、互いに連動して流体接続の状態を変えるように互いに機械的に連結されることを特徴とする逆転弁。
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