RS60088B1 - Postupak odmrzavanja i uređaj za hlađenje ili aparat za klimatizaciju - Google Patents
Postupak odmrzavanja i uređaj za hlađenje ili aparat za klimatizacijuInfo
- Publication number
- RS60088B1 RS60088B1 RS20200342A RSP20200342A RS60088B1 RS 60088 B1 RS60088 B1 RS 60088B1 RS 20200342 A RS20200342 A RS 20200342A RS P20200342 A RSP20200342 A RS P20200342A RS 60088 B1 RS60088 B1 RS 60088B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- defrosting
- pressure difference
- value
- pressure
- evaporator
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D21/00—Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
- F25D21/002—Defroster control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D21/00—Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
- F25D21/02—Detecting the presence of frost or condensate
- F25D21/025—Detecting the presence of frost or condensate using air pressure differential detectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/41—Defrosting; Preventing freezing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/11—Sensor to detect if defrost is necessary
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Defrosting Systems (AREA)
Description
OPIS
POZADINA PRONALASKA
[0001] Predstavljeni pronalazak se odnosi na postupak odmrzavanja i uređaj, posebno za aparat za hlađenje vazduha i klimatizaciju vazduha.
[0002] Kao što je poznato, formiranje mraza ili leda na površinama za toplotnu razmenu kada dođu u dodir sa vlažnim vazduhom u uređajima za hlađenje vazduha i klimatizaciju vazduha, uključujući toplotne pumpe (isparivači vazduha i hladnjaci sa vazduhom) koji rade na osnovi jednofaznih i dvofaznih fluida, koji će se u daljem tekstu kratko nazivati „isparivači“, uzrokuje progresivno pogoršanje karakteristika navedenog aparata, sa negativnim posledicama na energetske performanse sistema u kojima su navedeni aparati postavljeni.
[0003] Kako bi se ograničio negativan uticaj mraza ili leda, prethodno stanje u tehnici predviđa sprovođenje postupaka odmrzavanja na različitim vrstama isparivača (električnog, vodenog, sa toplim gasom i tako dalje) za ponovno uspostavljanje radnih uslova čistog isparivača.
[0004] U takvoj prethodnoj upotrebi, predviđeno je da se radni ciklusi odmrzavanja izvršavaju u konstantnim vremenskim intervalima, koje određuje operater sistema (na primer operacija odmrzavanja na svakih 6 sati) nezavisno od efektivne potrebe za izvršavanjem takve operacije odmrzavanja, ili nakon unapred određenog broja sati rada isparivača.
[0005] Izvršavanje radnog ciklusa odmrzavanja, ako to zaista nije neophodno, obuhvata očigledne nedostatke, kako u pogledu potrošnje energije (pored gubitka energije neophodne za izvršavanje postupka odmrzavanja, potrebno je takođe uzeti u obzir i činjenicu da se značajan deo toplotne energije koja se koristi za odmrzavanje emituje u okruženje radi hlađenja i, u skladu s tim, mora se ukloniti sa dodatnom potrošnjom energije), tako i u pogledu karakteristika hlađenja, jer, kao što je očigledno, tokom radnog ciklusa odmrzavanja ne proizvodi se snaga hlađenja i, u skladu sa tim, neophodno ju je povećati, ukupna energija za hlađenje ostaje ista, instalisana snaga za hlađenje.
[0006] Značajni energetski nedostaci su takođe uključeni budući da se operacija odmrzavanja izvodi sa kašnjenjem u odnosu na optimalni period odmrzavanja, to uzrokuje da isparivač radi u lošim radnim uslovima, što posledično pogoršava COP (koeficijente performansi, eng. COP - coefficient of performance) radnog ciklusa rashladne/toplotne pumpe.
[0007] U nekoliko pristupa je bilo pokušaja da se obezbedi „inteligentan“ ili pametni uređaj za odmrzavanje, odnosno uređaj namenjen za određivanje optimalnog vremena za izvršavanje operacije odmrzavanja, nezavisno od vremena proteklog od prethodnog radnog ciklusa odmrzavanja.
[0008] EP0147825A2 se odnosi na upravljački sistem odmrzavanja za hlađenje toplotne pumpe. US3299237A opisujeupravljački uređaj za odmrzavanje. KR100685767B1 se bavi sistemom i postupkom ventilatora za nadoknađivanje gubitka toplote usled odmrzavanja. J P2011247525A opisuje uređaj za hlađenje.
[0009] Objavljeni rad „Effects of under-relaxation factors on turbulent flow simulations, R.M. Barron et al, Int. J. Numer. Meth. Fluids 2003“, u Tabeli I na stranici 927, daje prikaz „opsega bezbednih i preporučenih vrednosti faktora pod-opuštanja“ koji su između 0 i 1.
[00010] Predstavljena aplikacija se odnosi na rešavanje prethodno pomenutih problema primenom novih rešenja posebno namenjenim za prevazilaženje prethodno navedenih nedostataka.
OPIS PRONALASKA
[00011] U skladu sa tim, cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje postupka odmrzavanja i uređaja koji je prilagođen za izvršavanje operacije odmrzavanja, uvek u optimalnom vremenu odmrzavanja, istovremeno sprečavajući da isparivač deluje u neoptimalnim radnim uslovima, to jest sa neoptimalnim COP radnog ciklusa rashladne/toplotne pumpe.
[00012] U okviru prethodno pomenute svrhe, glavni cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje takvog postupka i uređaja za odmrzavanje koji se može primeniti kod bilo koje vrste isparivača, nezavisno od karakteristika ili snage isparivača, rashladne tečnosti koja se koristi i radnih uslova navedenog isparivača, broj kompresora sa kojima je u vezi, broj isparivača postavljenih u paralelnoj vezi, i tako dalje.
[00013] Još jedan cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje postupka i uređaja gore opisanog tipa, kao što je prethodno navedeno, omogućavajući korisniku da po želji promeni unapred podešenu vrednost vremena ciklusa odmrzavanja, na osnovu specifičnih zahteva korisnika.
[00014] Još jedan cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje postupka i uređaja gore opisanog tipa, kao što je prethodno navedeno, prilagođen da detektuje i signalizira bilo kakve greške u radu, ili uslove obustave rada, na primer zbog oštećenja ili kvara jedne ili više komponenti uređaja za odmrzavanje, na primer pogonskih ventilatora.
[00015] Još jedan cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje takvog postupka i uređaja za odmrzavanje koji je napravljen za pravilno detektovanje i signaliziranje mogućeg nedostatka rada, na primer zbog oštećenja ili drugih kvarova jednog ili više otpornika grejanja.
[00016] Još jedan cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje takvog postupka odmrzavanja koji se može izvesti malim brojem hardverskih radnih sredstava koja su lako komercijalno dostupna za obezbeđenje vrlo sigurnog i pouzdanog rada rashladnog uređaja i/ili slično.
[00017] Još jedan cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje takvog inteligentnog uređaja za odmrzavanje koji ne zahteva skoro nikakvo održavanje.
[00018] Još jedan dodatni cilj predstavljenog pronalaska je obezbeđenje takvog inteligentnog uređaja za odmrzavanje koji ne zahteva nikakvo kalibrisanje ni od strane proizvođača isparivača niti od strane operatera za postavljanje ili korisnika.
[00019] U skladu sa predstavljenim pronalaskom, prethodno navedena svrha i ciljevi, kao i drugi ciljevi koji će postati jasniji u daljem tekstu, ostvaruju se postupkom i uređajem za odmrzavanje, naročito za aparate za hlađenje vazduha i klimatizaciju vazduha, u skladu sa priloženim patentnim zahtevima.
KRATAK OPIS SLIKA NACRTA
[00020] Dodatne karakteristike i prednosti postupka i uređaja u skladu sa predstavljenim pronalaskom postaće jasnije u daljem tekstu na osnovu detaljnog objašnjenja poželjnog primera izvođenja koji sledi, što je ilustrovano, uz pomoć pokaznog ali ne i ograničavajućeg primera, na pratećim crtežima, gde:
Slika 1 daje prikaz dijagram toka postupka odmrzavanja u skladu sa predstavljenim pronalaskom;
Slike 2 i 2A daju prikaz sredstava za očitavanje pritiska vazduha koja čine sastavni deo inovativnog uređaja i koja se primenjuju na opšti uređaj za hlađenje i/ili klimatizaciju u kojem se periodično mora obavljati postupak odmrzavanja;
Slika 2B daje šematski prikaz glavnih hardverskih komponenti inovativnog uređaja;
Slika 3 daje dodatni šematski prikaz ekranizovanog sklopa manometra koji je deo inteligentnog uređaja za odmrzavanje u skladu sa predstavljenim pronalaskom;
Slike 3A i 3B daju šematske prikaze poželjnog mesta krajnjih senzora za odmrzavanje, na primer na rashladnom uređaju.
OPIS POŽELJNIH PRIMERA IZVOĐENJA
[00021] Sa pozivom na sliku 1, u nastavku teksta će biti opisani glavni radni koraci inovantivnog postupka upravljanja koji je povezan sa inovativnim uređajem za odmrzavanje.
[00022] U skladu sa predstavljenim pronalaskom, merenje upravljanjem logičkim sredstvima za odabir vremena u kojem se pokreće radni ciklus odmrzavanja, predstavlja razlika pritiska između sredine koju treba hladiti i one koja se meri u odgovarajućoj tački isparivača.
[00023] Na primer, za isparivač koji uključuje mnoštvo ventilatora za usisavanje/isporučivanje vazduha, taj parametar je pritisak koji postoji u plenumu ili negativni/pozitivni pritisak komore koja se nalazi pre/posle toplotne baterije za izmenjivanje, čija se razlika pritiska meri odgovarajućim senzorom razlike pritiska.
[00024] U skladi sa predstavljenim pronalaskom, ovde se skladišti vrednost razlike pritiska izmerene odgovarajućim senzorom pritiska u trenutku kada se ventilatori rashladnog uređaja ponovo pokreću nakon radnog ciklusa odmrzavanja, i javlja se promena ovog signala tokom vremena rada (kako se formira led ili mraz, signal pritiska će se povećati zbog povećanog aerodinamičkog otpora koji treba nadoknaditi ventilatorima za vazduh).
[00025] Sa ponovnim pozivom na sliku 1, u koraku rada SO dobija se razlika pritiska sa baterijom u čistom stanju, dok se u koraku rada S1 meri razlika pritiska.
[00026] Ukoliko je odgovor u koraku S1 NE, tok dijagrama prelazi na vremenski korak rada S2 (stanje alarma).
[00027] Ukoliko je odgovor u koraku rada S1 DA, tada se utvrđuje, u koraku rada S3, da li je razlika pritiska veća ili jednaka pragu razlike pritiska.
[00028] Ukoliko je odgovor NE, tok se vraća na korak rada S1.
[00029] Ukoliko je odgovor DA, tok prelazi na korak S4, gde se ventilatori stavljaju u OFF ili isključeno stanje, dok se otpori odmrzavanja prebacuju u ON status ili pod napajanjem, a kompresor se prebacuje u OFF stanje.
[00030] Kao što je prikazano, u koraku rada S4 takođe teče i korak S2 koji se odnosi na vremenski rad (stanje alarma).
[00031] Od koraka S4 tok prelazi na korak S5, gde se meri krajnja temperatura odmrzavanja.
[00032] Iz koraka S5 tok prelazi, ukoliko je odgovor NE, na korak perioda odmrzavanja S6.
[00033] Suprotno tome, ukoliko je odgovor DA, tok iz koraka S5 prelazi na korak S7, gde se utvrđuje da li je krajnja temperatura odmrzavanja veća od ili jednaka zadatoj krajnjoj temperaturi odmrzavanja.
[00034] Ukoliko je odgovor NE, iz koraka S7 tok se vraća na korak S5.
[00035] Ukoliko je odgovor DA, iz koraka S7 tok prelazi na korak S’7, gde su ventilatori u ON stanju, otpornici grejanja su OFF, kompresor je ON, a vreme odmrzavanja i vrednost ΔPfsbrinsu uskladišteni.
[00036] Iz koraka rada S’7, tok prelazi u korak rada S8.
[00037] U ovom koraku S8 se utvrđuje da li se vreme odmrzavanja razlikuje od ciljanog ili željenog vremena odmrzavanja.
[00038] Ukoliko je odgovor DA, tok prelazi na korak S9, gde se određuje promena razlike pritiska ΔPsoglia.
[00039] Iz koraka S9, tok prelazi na korak S3.
[00040] Ukoliko je odziv u koraku S8 NE, tok se vraća na korak merenja razlike pritiska S1.
[00041] Prema tome, iz prethodnog opisa sa slike 1, trebalo bi biti očigledno da je, povoljno, povećanje razlike pritiska koje aktivira početak ciklusa odmrzavanja samo-kalibrišuće na osnovu niza operacija koji sledi:
1. u prvom radnom ciklusu, pretpostavlja se da unapred podešeni procenat porasta vrednosti sa isparivačem u odmrznutom stanju (skladišti se u memoriji tokom celog životnog veka isparivača ili do momenta kada se vrši novo merenje) na tradicionalnoj prethodno podešenoj vrednosti (na primer 60% vrednosti ukoliko je aparat u čistom stanju) razlike pritiska određuje početak prve operacije odmrzavanja.
2. meri se vreme potrebno za izvršavanje procesa odmrzavanja.
U skladu sa dodatnim aspektom predstavljenog pronalaska, kraj operacije odmrzavanja određuje se kada se postigne ustaljena i unapred podešena vrednost temperature, merena dodatnim odgovarajućim temperaturnim senzorima raspoređenim na mnoštvu pogodnih mesta na isparivaču, na primer na mestu savijanja isparivačkog kruga i na gornjem delu rebrastog odeljka na strani razvodnika i tako dalje, kao što će detaljnije biti opisano u nastavku teksta.
Postizanje prethodno navedene temperature treba da bude potvrđeno od strane svih senzora, pri čemu poslednji senzor postiže tu vrednost određujući kraj vremena odmrzavanja.
3. Vreme odmrzavanja određeno u prethodnom koraku, u stavu 2, se upoređuje sa unapred podešenom vrednošću i, na osnovu „nastavljanja“ ili algoritma praćenja, unapred podešena vrednost razlike pritiska je promenjena, pri čemu je navedeni algoritam nastavljanja u skladu sa predstavljenim pronalaskom:
gde je:
defrosting = uklanjanje leda ili mraza
k = faktor pod-opuštanja
4. Početak narednog ciklusa odmrzavanja se određuje kada se postigne nova povećana vrednost razlike pritiska.
5. Tada se meri vreme odmrzavanja i određuje se, na osnovu algoritma nastavljanja, nova vrednost razlike pritiska koja određuje početak operacija odmrzavanja.
6. Potom, radni koraci 4 i 5 se neprekidno nastavljaju tokom čitavog radnog veka isparivača.
[00042] U skladu sa dodatnim aspektom predstavljenog pronalaska, inteligentni uređaj za odmrzavanje izvršava, pod kontrolom inovativnog postupka, niz upravljačkih operacija, koje su praćene alarmnim signalima povezanim sa radom isparivača tokom koraka odmrzavanja, koristeći radne logičke rasporede koji su opisani u nastavku.
[00043] Sa tim u vezi, potrebno je istaći da su sve navedene vrednosti i/ili brojni parametri samo indikativni, budući da će njihov odabir zavisiti od konkretne aplikacije.
3’. Radna logika alarma
[00044] Ova logička sredstva obezbeđuju izvršavanje niza operacija provere, koja su praćena alarmnim signalima, koji su povezani sa radnim statusom isparivača tokom koraka odmrzavanja.
[00045] Posebno, tokom takvog koraka odmrzavanja, naredni radni status sledećih komponenti se prati: a) vazdušni ventilatori; b) električne otpornosti odmrzavanja (ili drug ih uređaja za odmrzavanje); c) bilo koje nepravilne tvorevine leda na kraju operacije odmrzavanja.
[00046] U nastavku su naznačeni, samo kao primer, alarmi koji su po mogućnosti ugrađeni u sistem za nadgledanje rada isparivača:
ΔP> 0 tokom operacije odmrzavanja (vazdušni ventilator je ON tokom odmrzavanja) Neispravnost NTC sonde: jer razlika između njih prelazi 50°C
ΔP posle i-tog odmrzavanja < ΔP sa čistom baterijom x 0,80
ΔP nakon i-tog odmrzavanja > ΔP sa čistom baterijom x 1,20
Neispravnost otpora: vreme odmrzavanja > maksimalno vreme (na primer 45 minuta) Neispravnost ventilatora: ΔP nakon i-tog odmrzavanja = 0 (tolerancija ± 3 Pa) i neispravnost senzora pritiska L>AP=0.
4’. Sredstva „bezbednosne“ logike
[00047] Sredstva bezbednosne logike će se koristiti u slučaju kada ΔPsoglia> ventilator ΔPmax, odnosno kada prag ΔP, koji varira u konvergentnom ciklusu, prelazi maksimalnu vrednost ΔP koja se može postići vazdušnim ventilatorom povezanim sa datom baterijom za izmenjivanje.
[00048] U ovom slučaju, vrednost praga se nikada ne postiže, pa se shodno tome ne može aktivirati operacija odmrzavanja.
[00049] Drugi slučaj u kojem se prag ΔP ne može postići je kada se postavi prekomerno visoka željena vrednost vremena odmrzavanja.
[00050] U ovom slučaju, inovativni postupak će se sastojati iz koraka:
Skladištenje vrednosti Br.10 ΔPisvaki x-ti put (na primer 60 sekundi)
Izvršavanje X1prosečne operacije
Skladištenje vrednosti narednih Br.10 ΔPisvaki x-ti put (na primer 60 sekundi).
Izvršavanje X2prosečne operacije
POREĐENJE DVE PROSEČNE VREDNOSTI:
ako je X1<X2 negativno upravljanje (uzlazna kriva)
VREDNOST VARIJABLE A=0
ako je X1>X2 pozitivno upravljanje (silazna kriva)
VREDNOST VARIJABLE A=1
Ponavljanje prethodnih operacija Br.3 puta
Ako je Br.3 A dostignute naredne vrednosti jednaka 1, tada proveriti ΔPi:
ako je ΔPi/ΔPbatteria pulita> 1,6, tada uzvesti operaciju odmrzavanja i proveriti vreme odmrzavanja:
ako je Tsbrinam> TTarget, tada smanjiti TTarget(na primer -5 minuta)
ako je Tsbrinam≤ TTarget, tada ponovo pokrenuti sa osnovnom logikom
ako je ΔPi/ΔPbatteria pulita≤ 1,6 tada ponovo pokrenuti sa osnovnom logikom
Ako Br.3 A dostignute naredne vrednosti nije jednaka 1, tada nastaviti rad sa osnovnom logikom.
[00051] Pozivajući se na slike 2, 2A i 2B, ovde je prikazan mogući način primene inteligentnog uređaja za odmrzavanje predstavljenog pronalaska na aparatu, na primer rashladnom aparatu, koji je uopšteno naznačen referentnim brojem 100.
[00052] Slike 2 i 2A respektivno, daju prikaz dve strane rashladnog aparata, uključujući senzorska sredstva inovativnog uređaja.
[00053] Prethodno prikazane šematske slike su ovde uključene samo za prikazivanje vrlo jednostavnog i brzog načina postavljanja prethodno navedenih senzora i njihovog smanjenog broja, posebno nekih senzora razlike pritiska i senzora kraja odmrzavanja.
[00054] Pozivajući se na sliku 2B, prikazane su glavne hardverske komponente pametnog uređaja za odmrzavanje predstavljenog pronalaska.
[00055] Na slici 2B strelica A pokazuje protok vazduha, isprekidana polukružna linija 101 pokazuje sklop kalema ventilatora; slova T1, T2 i T3 pokazuju senzore temperature; 102 pokazuje uređaj za merenje razlike pritiska; 103 pokazuje sondu za pritisak; 104 pokazuje upravljačku tablu; strelica F1 pokazuje napajanje upravljačke table 104; strelica F2 pokazuje izlazni pogonski signal; oznaka T4 pokazuje dodatni temperaturni senzor.
[00056] Slike 3 do 3B daju prikaz dodatnih hardverskih komponenti inteligentnog uređaja za odmrzavanje u skladu sa predstavljenim pronalaskom.
[00057] Posebno, glavna hardverska komponenta ovde je ekranizovani sklop manometra 105, koji pogodno koristi membranu 106, na primer koja se sastoji od komercijalno dostupnog GORE-TEX® materijala.
[00058] Sklop 105 manometra dodatno sadrži poklopac protiv turbulencije 107.
[00059] Slike 3A i 3B daju šematski prikaz senzora kraja odmrzavanja koji su uopšteno naznačeni referentnim slovima T4, T1, T2, T3.
[00060] Slika 3B je pogled spreda sa leve strane sa slike 3A.
[00061] Slike 3A i 3B daju jasan prikaz mogućih položaja senzora kraja odmrzavanja T4, T1, T2, T3, koji se nalaze na delu savijanja rashladnog kruga, u gornjem centralnom položaju na strani razvodnika (0) i unutar rebrastog odeljka na dijagonalni položaj T1, T2, T3.
[00062] Slike 3, 3A i 3B takođe jasno daju prikaz da uređaj 100 za odmrzavanje predstavljenog pronalaska sadrži mali broj hardverskih komponenti koje, pored smanjenja troškova uređaja, omogućavaju da navedeni uređaj gotovo nema potrebe za održavanjem.
[00063] Na osnovu prethodnog opisa treba da bude očigledno da predstavljeni pronalazak u potpunosti ostvaruje predviđenu svrhu i ciljeve.
[00064] Zapravo, pronalazak je obezbedio „inteligentni“ postupak odmrzavanja i „inteligentni“ uređaj za odmrzavanje, koji uvek može obavljati operaciju odmrzavanja u optimalnom vremenu odmrzavanja, sprečavajući tako da isparivač radi u neoptimalnim radnim uslovima, tj. sa neoptimalnim koeficijentima karakteristika ciklusa pumpe za hlađenje/grejanje.
[00065] Dodatna prednost postupka i uređaja u skladu sa predstavljenim pronalaskom je ta što se predmetni inteligentni uređaj za odmrzavanje može primeniti kod bilo koje vrste isparivača, nezavisno od njihove snage ili korišćene rashladne tečnosti i radnih uslova.
[00066] Još jedna prednost predstavljenog pronalaska je ta što operater može po svojoj želji da promeni unapred podešenu vrednost vremena odmrzavanja, na osnovu zahteva operatera.
[00067] Budući da je pronalazak opisan u odnosu na trenutno poželjan primer izvođenja inovativnog postupka i uređaja, trebalo bi da je očigledno da je ovaj pronalazak podložan modifikacijama i varijacijama, i sve spadaju u obim pronalaska.
[00068] Na primer, budući da su inovativni postupak i uređaj koji su ovde opisani korišćeni u uređajima za hlađenje i/ili klimatizaciju vazduha, oni se očigledno mogu koristiti i u drugim aparatima za formiranje mraza ili leda, gde led, radi efikasnog i optimalnog rada uređaja, mora biti brzo uklonjen, na primer aparati koji rade na osnovu usisanog vazduha ili vazduha koji se isporučuje na bateriji za izmenjivanje, kao i za sve vrste vazdušnih ventilatora (bilo aksijalnog ili centrifugalnog tipa, i tako dalje).
[00069] Zatim, svrha pronalaska treba da bude onakva kako je definisano patentnim zahtevima koji slede, pre nego onakva kako je prethodno opisano.
1
Claims (10)
- PATENTNI ZAHTEVI 1. Postupak za upravljanje inteligentnim uređajem za odmrzavanje, posebno za hlađenje, aparat za klimatizaciju, toplotne pumpe i isparivače, pri čemu se navedeni uređaj postavlja u okruženje koje se hladi, pri čemu navedeni postupak sadrži korake za merenje pritiska u navedenom okruženju koje se hladi; merenje pritiska na unapred postavljenom mestu na isparivaču i odabir vremena za početak ciklusa odmrzavanja, kada razlika pritiska između pritiska navedene okoline koja se hladi, i kada navedena unapred podešena tačka navedenog isparivača pređe prethodno podešeni prag pritiska, naznačen time, što navedeni postupak obuhvata korak pokretanja početka ciklusa odmrzavanja na osnovu samo-kalibrišućeg povećanja razlike pritiska narednim redosledom koraka: a) pretpostavljajući, u prvom ciklusu, podešeni procenat povećanja vrednosti razlike pritiska sa isparivačem u odmrznutom stanju, pri čemu se ta navedena vrednost zadržava u memoriji tokom celog životnog veka aparata, ili do vremena u kojem se nova vrednost memoriše u navedenoj memoriji, na unapred podešenu tradicionalnu vrednost razlike pritiska, na primer 60%, određuje početak navedenog prvog ciklusa odmrzavanja; b) merenje vremena potrebnog za operaciju odmrzavanja, pri čemu se kraj navedene operacije odmrzavanja određuje kada se postigne unapred podešena vrednost ustaljene temperature; c) poređenje vremena odmrzavanja određenog u navedenom koraku b) sa unapred podešenom vrednosti, i modifikovanje, na osnovu algoritma za praćenje, unapred podešene vrednosti razlike pritiska, pri čemu se navedeni algoritam praćenja izražava:gde je k = faktor pod-opuštanja d) započinjanje narednog ciklusa odmrzavanja kada se postigne nova vrednost povećanja razlike pritiska; e) merenje vremena odmrzavanja i određivanje, na osnovu navedenog algoritma za praćenje, nove vrednosti razlike pritiska koja određuje početak operacija odmrzavanja; f) ponavljanje koraka d) i e) tokom celog radnog veka navedenog isparivača.
- 2. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 1, naznačen time, što je navedeni pritisak u navedenoj tački navedenog isparivača, za navedeni isparivač koji uključuje ventilator (101) za usisavanje/dovod, pritisak koji postoji u plenumu pod pritiskom/bez pritiska, pre/posle toplotne baterije za izmenjivanje.
- 3. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 1, naznačen time, što navedeni postupak sadrži korak merenja pomenute razlike pritiska pomoću senzora razlike pritiska.
- 4. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 1, naznačen time, što navedeni postupak sadrži korake postupka merenja vrednosti razlike pritiska merene navedenim senzorom (102) za merenje razlike pritiska u trenutku kada se navedeni ventilatori ponovo pokreću nakon završetka ciklusa odmrzavanja i varijacije signala koje slede tokom vremena.
- 5. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 1, naznačen time, što navedena unapred podešena tradicionalna vrednost u osnovi odgovara 60% vrednosti, u slučaju čistog stanja aparature, diferencijalnog pritiska koji određuje početak prvog ciklusa odmrzavanja.
- 6. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 1, naznačen time, što je navedena ustaljena vrednost temperature unapred podešena i merena senzorima temperature (T1, T2, T3, T4) raspoređenim na nekoliko mesta na isparivaču, pri čemu je nekoliko tačaka po mogućnosti smešteno na mestu savijanja isparivačkog kruga, u centralnoj/visokoj poziciji na razvodnoj strani i u rebrastom odeljku u dijagonalnom položaju.
- 7. Postupak, u skladu sa patentnim zahtevom 5, naznačen time, što se detektovanje postizanja navedene temperature izvršava pomoću svih senzora, pri čemu poslednji senzor postiže navedenu vrednost koja određuje kraj odmrzavanja.
- 8. Inteligentni uređaj za odmrzavanje je napravljen za izvođenje postupka u skladu sa patentnim zahtevom 1, posebno za uređaj za hlađenje ili klimatizaciju, navedeni uređaj uključuje najmanje isparivač, navedeni uređaj za odmrzavanje uključuje sredstva osnovne logike koja su operativno povezana sa sredstvima alarma i sredstvima bezbednosne logike, naznačen time, što navedeni uređaj dodatno sadrži senzor razlike pritiska koji je operativno povezan sa navedenim uređajem radi pokretanja sredstava osnovne logike za pokretanje ciklusa odmrzavanja navedenog aparata, kada razlika pritiska između pritiska okoline koja se hladi i pritiska izmerenog na podešenoj tački navedenog isparivača, pređe prethodno podešeni prag, navedeni uređaj dalje sadrži upravljačku ploču (104) za izvođenje navedenih koraka (a) do (f).
- 9. Inteligentni uređaj za odmrzavanje, u skladu sa patentnim zahtevom 8, naznačen time, što su navedena sredstva bezbednosne logike prilagođena da rade kada prag razlike pritiska, koji varira u konvergencijskom ciklusu, pređe maksimalnu vrednost razlike pritiska koja može biti postignuta ventilatorom povezanim sa unapred podešenom baterijom za izmenjivanje.
- 10. Inteligentni uređaj za odmrzavanje, u skladu sa patentnim zahtevom 8, naznačen time, što navedeni uređaj dodatno sadrži ekranizovani sklop (105) manometra, uključujući sredstva filterske membrane (106) i sredstva (107) poklopca protiv turbulencije, i navedeni senzori sadrže senzore (102) razlike pritiska i senzori za kraj odmrzavanja koji su poželjno smešteni na krivulji rashladnog kruga; na visokom centralnom položaju na razvodnoj strani i unutar rebrastog odeljka u dijagonalnom položaju. 1
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ITMI2015A000564A ITMI20150564A1 (it) | 2015-04-20 | 2015-04-20 | Procedimento e dispositivo di sbrinatura, in particolare per apparecchi per la refrigerazione ed il condizionamento dell'aria |
| EP16020148.9A EP3086060B1 (en) | 2015-04-20 | 2016-04-20 | Defrosting method and device for refrigerating or air conditioning apparatus |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS60088B1 true RS60088B1 (sr) | 2020-05-29 |
Family
ID=53765290
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20200342A RS60088B1 (sr) | 2015-04-20 | 2016-04-20 | Postupak odmrzavanja i uređaj za hlađenje ili aparat za klimatizaciju |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3086060B1 (sr) |
| ES (1) | ES2775048T3 (sr) |
| HU (1) | HUE047831T2 (sr) |
| IT (1) | ITMI20150564A1 (sr) |
| PT (1) | PT3086060T (sr) |
| RS (1) | RS60088B1 (sr) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107166741B (zh) * | 2017-06-19 | 2019-10-01 | 广东美的暖通设备有限公司 | 热泵机组及其防冻结控制方法 |
| CN107192206B (zh) * | 2017-06-29 | 2019-12-10 | 青岛海尔股份有限公司 | 一种冰箱的化霜方法 |
| NO20180682A1 (no) * | 2018-05-15 | 2019-06-11 | Romy Clima As | Fremgangsmåte for styring av en ventilasjonsvarmepumpe |
| CN111426109A (zh) * | 2020-03-16 | 2020-07-17 | 科希曼电器有限公司 | 基于温度及风压差检测的空气源热泵除霜系统以及方法 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3299237A (en) * | 1964-03-02 | 1967-01-17 | Robertshaw Controls Co | Defroster control or the like |
| US4538420A (en) * | 1983-12-27 | 1985-09-03 | Honeywell Inc. | Defrost control system for a refrigeration heat pump apparatus |
| IT1292014B1 (it) * | 1997-05-27 | 1999-01-25 | Rc Condizionatori Spa | Controllo dello sbrinamento dell'evaporatore in un impianto a pompa di calore ad aria |
| US6430985B1 (en) * | 1999-08-05 | 2002-08-13 | Johnson Controls Technology Company | Multiple point calibrated HVAC flow rate controller |
| US20040104278A1 (en) * | 2002-11-22 | 2004-06-03 | Walsh Paul J. | System and apparatus for refrigeration and heating |
| KR100685767B1 (ko) * | 2005-11-01 | 2007-02-22 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | 폐열회수 환기장치의 제상운전 시스템 및 방법 |
| JP2011247525A (ja) * | 2010-05-28 | 2011-12-08 | Panasonic Corp | 冷凍装置 |
-
2015
- 2015-04-20 IT ITMI2015A000564A patent/ITMI20150564A1/it unknown
-
2016
- 2016-04-20 EP EP16020148.9A patent/EP3086060B1/en active Active
- 2016-04-20 ES ES16020148T patent/ES2775048T3/es active Active
- 2016-04-20 PT PT160201489T patent/PT3086060T/pt unknown
- 2016-04-20 HU HUE16020148A patent/HUE047831T2/hu unknown
- 2016-04-20 RS RS20200342A patent/RS60088B1/sr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ITMI20150564A1 (it) | 2016-10-20 |
| EP3086060B1 (en) | 2020-01-29 |
| PT3086060T (pt) | 2020-04-06 |
| HUE047831T2 (hu) | 2020-05-28 |
| ES2775048T3 (es) | 2020-07-23 |
| EP3086060A1 (en) | 2016-10-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10823482B2 (en) | Systems and methods for free and positive defrost | |
| US10443872B2 (en) | Air conditioner and method of controlling the same | |
| CN104990294B (zh) | 空调器及其控制方法、控制装置 | |
| US11255580B2 (en) | Carbon dioxide cooling system with subcooling | |
| US12044453B2 (en) | Carbon dioxide cooling system with subcooling | |
| JP2015203550A5 (sr) | ||
| US6334321B1 (en) | Method and system for defrost control on reversible heat pumps | |
| CN105066377A (zh) | 空调器的除霜控制方法、装置及空调器 | |
| US20140305143A1 (en) | Device for detecting abnormality in refrigeration cycle of refrigerator and method therefor | |
| CN105043007B (zh) | 冰箱的控制方法及冰箱 | |
| US9890980B2 (en) | System and method of freeze protection of a heat exchanger in an HVAC system | |
| CN104329872A (zh) | 一种冰箱蒸发器化霜方法 | |
| RS60088B1 (sr) | Postupak odmrzavanja i uređaj za hlađenje ili aparat za klimatizaciju | |
| US20170167777A1 (en) | System for operating an hvac system having tandem compressors | |
| CN107726721A (zh) | 冰箱控制方法及运用该控制方法的冰箱 | |
| WO2018054178A1 (zh) | 空调系统的室内机的节流阀体的检测方法 | |
| CN201488138U (zh) | 一种适于低温环境制冷的空调器 | |
| US10408513B2 (en) | Oil line control system | |
| KR101553204B1 (ko) | 냉동냉장고의 열교환기 성에제거장치 | |
| CN115507563A (zh) | 变频热泵机组除霜控制方法及变频热泵机组 | |
| US11047610B2 (en) | Defrost cycle control assembly in a heat pump | |
| US20260009570A1 (en) | System and method for controlling operation of a heat pump | |
| TWI554735B (zh) | Heat exchange system with automatic defrost function | |
| CN105509356B (zh) | 制冷水装置及其制冷系统和制冷方法 | |
| US20150068037A1 (en) | Thermal System Including an Environmental Test Chamber |