$\require{mediawiki-texvc}$
  • 검색어에 아래의 연산자를 사용하시면 더 정확한 검색결과를 얻을 수 있습니다.
  • 검색연산자
검색도움말
검색연산자 기능 검색시 예
() 우선순위가 가장 높은 연산자 예1) (나노 (기계 | machine))
공백 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 예1) (나노 기계)
예2) 나노 장영실
| 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 예1) (줄기세포 | 면역)
예2) 줄기세포 | 장영실
! NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 예1) (황금 !백금)
예2) !image
* 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 예) semi*
"" 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 예) "Transform and Quantization"

통합검색

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

특허 상세정보

Vapor compression refrigeration and heat pump apparatus

특허상세정보
국가/구분 United States(US) Patent 등록
국제특허분류(IPC7판) F25B-009/00    F25B-001/00    F25D-009/00   
미국특허분류(USC) 62/87 ; 62/116 ; 62/402
출원번호 US-0974301 (1978-12-29)
발명자 / 주소
인용정보 피인용 횟수 : 35  인용 특허 : 2
초록

A vapor compression refrigeration and/or heat pump system employing a particular type of expansion motor replacing the expansion valve of a conventional system.

대표
청구항

A method of improving the efficiency of a vapor compression refrigeration system including a compressor, condenser, high expansion ratio, large displacement, closed expansion motor and evaporator connected in a series arrangement and a prime mover drivingly connected to said compressor comprising the steps of: operating said compressor to pass a saturated vapor refrigerant from its low side to its high side wherein the refrigerant undergoes isenthalpic compression, passing said high pressure vapor refrigerant from said compressor to said condenser wherei...

이 특허를 인용한 특허 피인용횟수: 35

  1. Wakamoto, Shinichi; Yamashita, Koji; Okazaki, Takashi; Tanaka, Naoki; Hokazono, Keisuke; Morimoto, Hiroyuki; Motomura, Yuji; Hatomura, Takeshi; Kasai, Tomohiko. Air conditioner. USP2015129212825.
  2. Cathriner, Richard J.. Air conditioning system with discharged heat driving compression of system refrigerant. USP2016039291377.
  3. Smith Ian Kenneth,GBX ; Stosic Nikola Rudi,GBX. Deriving mechanical power by expanding a liquid to its vapour. USP1998115833446.
  4. Carmein David E. (Minneapolis MN) Hembree Richard D. (Minneapolis MN). Differential-area piston type mixed-phase motors. USP1990084945725.
  5. Maness James E. (8918 S. Union Tulsa OK 74132). Energy pump. USP1997015595067.
  6. Hembree Richard D. (Minneapolis MN) Carmein David E. E. (Minneapolis MN). Energy recovery apparatus. USP1988124793153.
  7. David A. Wightman. Expansion device for vapor compression system. USP2002066401470.
  8. David A. Wightman. Expansion device for vapor compression system. USP2002066401471.
  9. Wightman, David A.. Expansion device for vapor compression system. USP2005026857281.
  10. Tang, Yan; Brasz, Joost J.. Expressor capacity control. USP2003076595024.
  11. Sakita,Masami. External combustion engine. USP2007027178324.
  12. Ogata, Takeshi; Hikichi, Takumi; Okaichi, Atsuo; Matsui, Masaru; Hasegawa, Hiroshi. Fluid machine and refrigeration cycle apparatus. USP2012018087260.
  13. Gali Carl E. (6414 Faircove Circle Garland TX 75043). Gas expansion motor equipped air conditioning/refrigeration system. USP1991085038583.
  14. Laing, Donald Gordon; Booth, Charles Michael. Gas turbine engine with integrated bottoming cycle system. USP2016089410451.
  15. Park,Young Kyu. Heat generating expander for heat pump systems. USP2007017159416.
  16. Hugelman, Rodney Dale. Integrated compressor/expansion engine. USP2010117841205.
  17. Schmerzler Lawrence J. (539 Laurel Pl. South Orange NJ 07097). Motor-driven, expander-compressor transducer. USP1983084398396.
  18. Bonnici, Allen Carl; Zahra, Steve. Path measurement method for a magnetic sensor and sensor. USP20190410247578.
  19. Vincent David M. (c/o Chester ; Willcox & Saxbe 17 S. High St. ; Suite 900 Columbus OH 43215-3413). Pneumatic refrigeration system and method. USP1996125586440.
  20. Yamanaka, Yasushi; Kuroda, Yasutaka; Nishida, Shin; Yamaguchi, Motohiro; Ozaki, Yukikatsu; Hotta, Tadashi; Onimaru, Sadahisa; Inagaki, Mitsuo. Refrigerant cycle system with expansion energy recovery. USP2003046543238.
  21. Glen John Stewart,CAX. Rotating vane compressor with energy recovery section, operating on a cycle approximating the ideal reversed Carnot cyc. USP1998105819554.
  22. Brasz Joost J.. Single rotor expressor as two-phase flow throttle valve replacement. USP2001026185956.
  23. Wightman, David. Surged vapor compression heat transfer systems with reduced defrost requirements. USP2015099127870.
  24. Hays, Lance G.. Transcritical turbine and method of operation. USP2003116644062.
  25. Clodic, Denis. Turbo fan driven by expansion of a liquid of a gas. USP2003086604378.
  26. David A. Wightman. Vapor compression system. USP2002056393851.
  27. David A. Wightman. Vapor compression system and method. USP2002066397629.
  28. Wightman David A.. Vapor compression system and method. USP2001116314747.
  29. Wightman David A.. Vapor compression system and method. USP2001026185958.
  30. Wightman, David A.. Vapor compression system and method. USP2003066581398.
  31. Wightman, David A.. Vapor compression system and method. USP2004066751970.
  32. Wightman, David A.. Vapor compression system and method. USP2003116644052.
  33. Wightman, David A. Vapor compression system and method for controlling conditions in ambient surroundings. USP2005106951117.
  34. Wightman,David A.. Vapor compression system and method for controlling conditions in ambient surroundings. USP2007067225627.
  35. Wightman, David A.. Vapor compression systems, expansion devices, flow-regulating members, and vehicles, and methods for using vapor compression systems. USP2005076915648.