RU2672995C1 - Система и способ автономного и бесперебойного размораживания - Google Patents
Система и способ автономного и бесперебойного размораживания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2672995C1 RU2672995C1 RU2017117893A RU2017117893A RU2672995C1 RU 2672995 C1 RU2672995 C1 RU 2672995C1 RU 2017117893 A RU2017117893 A RU 2017117893A RU 2017117893 A RU2017117893 A RU 2017117893A RU 2672995 C1 RU2672995 C1 RU 2672995C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- evaporator
- defrost
- compressor
- mode
- temperature
- Prior art date
Links
- 238000010257 thawing Methods 0.000 title claims abstract description 60
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 35
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 46
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 16
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000003570 air Substances 0.000 claims description 17
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims description 12
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims description 12
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 10
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 9
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 9
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
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
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B1/00—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
- F25B1/10—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
-
- 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
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- 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
- F25B47/00—Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
- F25B47/02—Defrosting cycles
- F25B47/022—Defrosting cycles hot gas defrosting
-
- 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
-
- 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
- F25B30/00—Heat pumps
- F25B30/02—Heat pumps of the compression type
-
- 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
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/385—Dispositions with two or more expansion means arranged in parallel on a refrigerant line leading to the same evaporator
-
- 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
- F25B49/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25B49/02—Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
-
- 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
- F25B49/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25B49/02—Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
- F25B49/022—Compressor control arrangements
-
- 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
- F25D21/04—Preventing the formation of frost or condensate
-
- 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
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/029—Control issues
- F25B2313/0294—Control issues related to the outdoor fan, e.g. controlling speed
-
- 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
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/031—Sensor arrangements
- F25B2313/0315—Temperature sensors near the outdoor heat exchanger
-
- 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
- F25B2347/00—Details for preventing or removing deposits or corrosion
- F25B2347/02—Details of defrosting cycles
-
- 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
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/025—Compressor control by controlling speed
-
- 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
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/025—Compressor control by controlling speed
- F25B2600/0251—Compressor control by controlling speed with on-off operation
-
- 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
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/11—Fan speed control
- F25B2600/112—Fan speed control of evaporator fans
-
- 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
-
- 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
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2117—Temperatures of an evaporator
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
- Defrosting Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к тепловым насосам. Теплонасосная система содержит контур холодильного агента, компрессор, испаритель и контроллер, запрограммированный на размораживание испарителя в первом режиме размораживания. В первом режиме размораживания контроллер запрограммирован на отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея и снижение скорости компрессора и/или уменьшения количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров при обнаружении образования инея на испарителе. Контроллер дополнительно запрограммирован на размораживание испарителя во втором режиме размораживания, в котором контроллер запрограммирован на отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея, выключение по меньшей мере одного компрессора в случае обнаружения инея на испарителе и приведение в действие вентилятора для нагнетания окружающего воздуха через испаритель для размораживания испарителя. Техническим результатом является обеспечение размораживания без применения обратного цикла контура холодильного агента и уменьшение или предотвращение охлаждения контура теплообмена во время цикла размораживания. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Объект изобретения, раскрытый в данном документе, относится к размораживанию систем охлаждения и, в частности, к эффективному размораживанию теплонасосных систем ОВКВ.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Теплонасосные системы, в целом, откладывают иней на наружном змеевике теплообменника при работе в режиме нагревания. Такой отложенный иней может постепенно ухудшать состояние теплообменника и производительность системы в виде тепловой мощности и эффективности. Если иней не удалять, он может продолжать откладываться до полной блокировки змеевика теплообменника льдом. В этот момент в некоторых теплонасосных системах защитные устройства, как правило, вызывают выключение системы. Если защитные устройства не являются эффективными, может произойти выход оборудования из строя.
[0003] По этим причинам обычной практикой в большинстве теплонасосных систем является включение возможности размораживания. Например, большинство теплонасосных систем переключаются для работы в режиме охлаждения в течение коротких периодов времени, тем самым возвращая поток холодильного агента в системе при помощи реверсивного клапана. Также во время такого цикла размораживания наружный вентилятор, который обдувает воздухом наружный змеевик теплообменника, как правило, останавливается. При работе теплового насоса в режиме охлаждения без включения наружного вентилятора, наружный змеевик теплообменника быстро нагревается, что приводит к таянию инея.
[0004] Размораживание таким путем может иметь недостатки. Например, работа теплового насоса в режиме охлаждения в то время как кондиционируемое помещение нуждается в отоплении может приводить к бесполезному расходу энергии. Таким образом, соответствующий водный контур может быть охлажден при размораживании, что может ухудшить производительность (например, встроенную тепловую мощность) теплового насоса, нарушить стабильность водного контура и нарушить маслообеспечение в тепловом насосе, что может негативно отразиться на надежности.
[0005] Кроме того, законодательные требования могут устанавливать минимальные уровни эффективности (например, коэффициент сезонных изменений производительности) для тепловых насосов в различных условиях с целью получения сертификата (например, маркировки СЕ). Такие уровни эффективности могут быть различными для достижения некоторыми системами, такими как теплонасосные системы с постоянной скоростью. Уровни эффективности могут быть значительно подвержены ухудшению производительности испарителя вследствие отложения инея на наружном змеевике и стандартных режимов замораживания.
[0006] В Shah (U.S. Pub. 2007/0180838) описан способ автоматической регулировки интервала размораживания в теплонасосной системе. Способ осуществляет измерение длительности предыдущего цикла или циклов размораживания и регулирует интервал времени перед началом следующего цикла размораживания, так что любое отложение инея можно разморозить без ненужных циклов размораживания.
[0007] Указанные соавторы (патент США №6334321) описывают способ и систему управления размораживанием на реверсивных тепловых насосах. Алгоритм контроля управляет циклом размораживания змеевика на реверсивном тепловом насосе путем хранения значений, представляющих производительность чистого змеевика без отложения инея, и отслеживания таких значений при их изменении в течение времени. Значения используют для создания «коэффициента замораживания», чьи значения варьируют от 0%, что обозначает чистый змеевик, до 100%, что обозначает очень замороженный змеевик. Когда коэффициент замораживания достигает заданного значения, близкого к 100%, цикл холодильного агента теплового насоса повторяют для достижения размораживания змеевика.
РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0008] В одном аспекте представлена теплонасосная система. Теплонасосная система содержит контур холодильного агента, по меньшей мере, один компрессор, испаритель и контроллер, запрограммированный на размораживание испарителя в режиме размораживания, при этом в режиме размораживания контроллер запрограммирован на отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея и снижение скорости, по меньшей мере, одного компрессора и/или уменьшение количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров из, по меньшей мере, одного компрессора, при обнаружении образования инея на испарителе.
[0009] В дополнение к одному или более признакам, описанным выше, или в качестве альтернативы, дополнительные варианты реализации изобретения могут включать то, что в режиме размораживания контроллер дополнительно запрограммирован на последовательное отслеживание температуры испарителя для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров; при этом контроллер запрограммирован на размораживание испарителя во втором режиме размораживания, причем во втором режиме размораживания контроллер запрограммирован на отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея, выключение, по меньшей мере, одного компрессора в случае обнаружения инея на испарителе и приведение в действие вентилятора для нагнетания окружающего воздуха в испаритель для размораживания испарителя; причем система содержит контур теплообмена, термически связанный с конденсатором контура холодильного агента, при этом контур теплообмена осуществляет циркуляцию теплообменной среды в здании для поддержания в нем температурных условий; при этом во втором режиме размораживания контроллер запрограммирован на осуществление этапов отключения, по меньшей мере, одного компрессора и приведения вентилятора в действие только при температуре окружающего воздуха, нагнетаемого вентилятором, превышающей 0°C; причем контроллер запрограммирован на размораживание испарителя, используя режим размораживания и второй режим размораживания без применения обратного цикла контура холодильного агента; в режиме размораживания контроллер запрограммирован на поддержание, по меньшей мере, одного компрессора на пониженной скорости и/или уменьшенном количестве работающих компрессоров в случае определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры; при этом заданная температура составляет 0°C; и/или при этом в режиме размораживания контроллер запрограммирован на отслеживание температуры испарителя для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров, и запуск второго режима размораживания в случае определения того, что отслеживаемая температура становится ниже заданной температуры по прошествии заданного отрезка времени.
[0010] В другом аспекте предусмотрен способ размораживания теплообменника контура холодильного агента, имеющего, по меньшей мере, один компрессор. Способ включает отслеживание теплообменника для обнаружения образования на нем инея и работу в режиме размораживания в случае обнаружения инея на теплообменнике. Режим размораживания включает снижение скорости, по меньшей мере, одного компрессора и/или уменьшение количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров из, по меньшей мере, одного компрессора в случае обнаружения инея на теплообменнике.
[0011] В дополнение к одному или более признакам, описанным выше, или в качестве альтернативы, дополнительные варианты реализации изобретения могут включать, что способ в режиме размораживания дополнительно включает последовательное отслеживание температуры теплообменника для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров; работу во втором режиме размораживания в случае определения того, что отслеживаемая температура становится ниже заданной температуры по прошествии заданного отрезка времени, и в случае обнаружения инея на теплообменнике, второй режим размораживания включает выключение, по меньшей мере, одного компрессора, и приведение в действие вентилятора для нагнетания окружающего воздуха над теплообменником для размораживания теплообменника; при этом теплообменник представляет собой наружный испаритель, и вентилятор нагнетает наружный окружающий воздух; причем во втором режиме размораживания способ дополнительно включает выключение, по меньшей мере, одного компрессора и приведение в действие вентилятора только при температуре окружающего воздуха, нагнетаемого вентилятором, превышающей температуру замерзания воды; и/или при этом размораживание теплообменника в режиме размораживания и во втором режиме размораживания осуществляют без применения обратного цикла контура холодильного агента для размораживания теплообменника.
[0012] В еще одном аспекте предусмотрен способ размораживания испарителя теплонасосной системы, имеющей контур холодильного агента и множество компрессоров. Способ включает отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея и работу в первом режиме размораживания в случае обнаружения инея на испарителе. Первый режим размораживания включает снижение скорости, по меньшей мере, одного компрессора из множества компрессоров и/или уменьшение количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров из множества компрессоров в случае обнаружения инея на испарителе, обеспечение тепловой мощностью теплонасосной системы при пониженной скорости компрессоров и/или оставшемся количестве работающих компрессоров в случае размораживании в первом режиме размораживания, и последовательное отслеживание температуры испарителя для определения, во время размораживания в первом режиме размораживания, повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров. Способ включает последовательную работу во втором режиме размораживания в случае обнаружения инея на испарителе и в случае определения того, что отслеживаемая температура становится ниже заданной температуры по прошествии заданного отрезка времени. Второй режим размораживания включает выключение каждого компрессора из множества компрессоров и, только при температуре наружного окружающего воздуха выше температуры замерзания воды, приведение в действие вентилятора для нагнетания наружного окружающего воздуха через испаритель для размораживания испарителя, при этом испаритель размораживают при помощи первого и второго режимов размораживания и без применения обратного цикла контура холодильного агента для размораживания теплообменника.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0013] Объект изобретения, который рассматривается как настоящее изобретение, в частности, указан и отчетливо заявлен в формуле изобретения в заключительной части данного описания. Указанные выше и другие признаки, а также преимущества настоящего изобретения очевидны из нижеследующего подробного описания в сочетании с сопровождающими графическими материалами, в которых:
[0014] на Фиг. 1 проиллюстрировано схематическое изображение типовой теплонасосной системы;
[0015] на Фиг. 2 проиллюстрирован график типового потребления энергии цикла теплонасосной системы между нормальным рабочим режимом и режимом автономного размораживания по сравнению со стандартным режимом размораживания;
[0016] на Фиг. 3 проиллюстрирован график типовой тепловой мощности цикла теплонасосной системы между нормальным рабочим режимом и режимом автономного размораживания по сравнению со стандартным режимом размораживания;
[0017] на Фиг. 4 проиллюстрирован график типового потребления энергии цикла теплонасосной системы между нормальным рабочим режимом и режимом бесперебойного размораживания по сравнению со стандартным режимом размораживания; и
[0018] на Фиг. 5 проиллюстрирован график типовой тепловой мощности цикла теплонасосной системы между нормальным рабочим режимом и режимом бесперебойного размораживания по сравнению со стандартным режимом размораживания;
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0019] В данном документе описаны системы и способы размораживания теплонасосной системы. Теплонасосная система может быть разморожена в режиме «автономного размораживания», режиме «бесперебойного размораживания» или комбинации режима автономного размораживания и режима бесперебойного размораживания без приведения теплонасосной системы в реверсивный цикл.
[0020] На Фиг. 1 проиллюстрирована типовая теплонасосная система 10, в целом, имеющая контур 12 холодильного агента для кондиционирования флюида, циркулируемого в контуре или контуре 14 теплообмена. В некоторых вариантах реализации изобретения теплонасосная система 10 представляет собой теплонасосную систему с передачей тепла от воздуха к воздуху или с передачей тепла от воздуха к воде.
[0021] Контур 12 холодильного агента, в целом, содержит один или более компрессоров 20, конденсатор 22, дроссельные устройства 24, 26 и один или более испарителей 28. Конденсатор 22 расположен с возможностью приема холодильного агента высокого давления в парообразном состоянии от компрессора 20 посредством дренажного трубопровода 30. Холодильный реагент в конденсаторе 22 охлаждается при помощи холодной воды, воздуха или т.п. в контуре 14 теплообмена, которая уносит тепло конденсации. Холодильный агент конденсируется в конденсаторе 22, а затем подается на дроссельное устройство 24.
[0022] Дроссельное устройство 24 (например, дроссельный вентиль) установлен внутри трубопровода 32 и служит для уменьшения подачи жидкого холодильного агента до низкого давления и для регулировки потока холодильного агента через систему. Вследствие процесса расширения температура и давление холодильного агента снижаются перед его попаданием в испаритель 28.
[0023] В испарителе 28 холодильный агент вводится в теплообменную связь с теплообменной средой, такой как циркулируемый наружный окружающий воздух. Холодильный агент при более низком давлении поглощает тепло от теплообменной среды, и холодильный агент последовательно испаряется. Затем пар холодильного агента вытягивается из испарителя 28 посредством впускного трубопровода 34 компрессора и сжимается перед повторным началом цикла.
[0024] В типовом варианте реализации изобретения теплонасосная система 10 содержит реверсивные клапаны 36 и 38, выполненные с возможностью выборочного переключения контура 12 холодильного агента между режимом нагревания и режимом охлаждения. Как проиллюстрировано, реверсивный клапан 36 представляет собой четырехходовой клапан, а реверсивный клапан 38 представляет собой трехходовой клапан. Система 10 может содержать один или более контроллеров 100, запрограммированных на выборочное реверсивное приведение контура 12 холодильного агента в действие между режимом охлаждения и режимом нагревания. Как используется в данном документе, термин «контроллер» относится к специализированной интегральной схеме (ASIC), электронной схеме, процессору (совместно используемому, выделенному или групповому) и памяти, которая выполняет одну или более программ программного или программно-аппаратного обеспечения, комбинационной логической схеме и/или другим подходящим компонентам, которые обеспечивают описанную функциональность. Однако, система 10 может иметь различные другие конфигурации клапанов, которые позволяют системе 10 функционировать, как описано в данном документе. В качестве альтернативы, теплонасосная система 10 может не содержать реверсивные клапаны 36, 38 или реверсивный трубопровод 46 с дроссельным устройством 26.
[0025] Контур 14 теплообмена обменивает тепловую энергию между конденсатором 22 и обслуживаемым помещением 40 (например, зданием). Контур 14 теплообмена содержит подводящий трубопровод 42, обратный трубопровод 44 и нагнетательный вентилятор или насос (не показан), который подает воздух/воду, нагретые конденсатором 22, в обслуживаемое помещение 40, где вентилятор вытягивает воздух над змеевиком для нагревания пространства, как известно из уровня техники. Охлажденный обратный воздух/вода передается по обратному трубопроводу 44, где он может быть направлен обратно в конденсатор 22. В типичных применениях отопления помещений теплонасосная система имеет такие размеры, чтобы обеспечить здание достаточной тепловой мощностью в некоторых «конструктивных условиях», что представляет собой сложное, но не редкостное состояние температуры наружного воздуха.
[0026] Во время работы теплонасосной системы 10 иней может накапливаться на змеевиках испарителя 28. Стандартные способы размораживания включают применение обратного цикла холодильного агента путем активации реверсивных клапанов 36, 38. Однако, такие стандартные способы размораживания могут извлекать тепловую энергию из контура 14 теплообмена, тем самым снижая встроенную производительность теплонасосной системы 10. В отличие от стандартного способа размораживания, типовая теплонасосная система 10 применяет способ «автономного размораживания» и/или «бесперебойного размораживания» для размораживания испарителя 28.
[0027] Способы как «автономного размораживание», так и «бесперебойного размораживания» не реверсируют цикл холодильного агента, а извлекают тепловую энергию, необходимую для размораживания испарителя 28 из наружного воздуха вместо контура 14 теплообмена. Однако, в некоторых вариантах реализации изобретения теплонасосная система 10 может также применять реверсивный цикл в дополнение к способам «автономного размораживания» и «бесперебойного размораживания» при чрезмерном отложении инея на испарителе 28.
[0028] Способ «автономного размораживания» учитывает ожидаемый цикл (т.е. выключение компрессоров), чтобы соответствовать потреблению тепла помещением 40, и использует наружный окружающий воздух для размораживания. Таким образом, система 10 уменьшает или предотвращает накопление инея без необходимости применения обратного цикла холодильного агента. В способе автономного размораживания испаритель 28 размораживают при обнаружении контроллером 100 заданного уровня или количества (например, небольшого слоя) накопления инея при помощи тепловой энергии наружного воздуха, температура которого выше точки замерзания. Это отличается от некоторых систем предшествующего уровня техники, которые ждут, пока не образуется значительный, толстый слой инея. Путем активации вентилятора(ов) 48 наружного теплообменника и отключения компрессора(ов) 20 можно уменьшить или предотвратить охлаждение контура 14 теплообмена во время цикла размораживания.
[0029] В процессе эксплуатации теплонасосную систему 10 отслеживают на предмет образования инея. Например, один или более датчиков 50 могут быть функционально связаны с испарителем 28 для обнаружения образования инея на змеевиках или других компонентах испарителя 28. Датчик 50 может представлять собой датчик температуры, который улавливает температуру холодильного агента и/или температуру окружающего воздуха. Однако, система 10 может использовать любой подходящий способ обнаружения образования инея на испарителе 28, такой как улавливание давления холодильного агента внутри испарителя, улавливание увеличения перепада давления со стороны воздуха вдоль змеевика испарителя и т.д.
[0030] При температуре окружающего воздуха выше точки замерзания воды (т.е. >0°C на уровне моря) и обнаружении заданного уровня инея на испарителе 28, контроллер 100 отключает компрессор(ы) 20 и активирует вентилятор(ы) 48 наружного теплообменника для нагнетания окружающего воздуха через испаритель 28. Поскольку температура окружающего воздуха выше температуры замерзания, поток воздух начнет растапливать иней, образованный на испарителе 28. В типовом варианте реализации изобретения система 10 обнаруживает начало образования инея (т.е. до полного образования инея), так что системе 10 необходимо только работать в режиме автономного размораживания в течение коротких периодов времени для удаления небольших слоев инея.
[0031] При соответствии заданному требованию уменьшения инея, контроллер 100 обратно включает компрессор(ы) 20, и система 10 работает нормально. В типовом варианте реализации изобретения компрессор(ы) 20 включаются, и цикл размораживания прекращается при достижении заданной температуры холодильного агента на приемлемой точке в змеевике теплообменника. Например, датчик 50 может содержать датчик температуры змеевика для обнаружения повышенной температуры змеевика и сигнальный контроллер 100 для завершения цикла размораживания. В качестве альтернативы, могут быть использованы датчик давления или переключатель давления, или циклы размораживания могут проходить в течение фиксированного промежутка времени. Однако, цикл автономного размораживания может быть закончен при появлении других условий, как, например, когда перепад давления со стороны воздуха вдоль змеевика испарителя становится ниже заданного уровня.
[0032] Соответственно, вследствие отключения компрессора(ов) 20 снижается потребление энергии системой 10. Кроме того, поскольку система 10 не работает в реверсивном цикле, конденсатор 22 не используется в качестве испарителя, что в результате приводит к нежелательному охлаждению флюида, циркулируемого внутри контура 14 теплообмена.
[0033] На Фиг. 2 проиллюстрирован график типового потребления энергии цикла теплонасосной системы 10 между нормальным рабочим режимом и режимом автономного размораживания (трубопровод 104) по сравнению с циклом между нормальным рабочим режимом и стандартным режимом размораживания (трубопровод 102), при этом контур 12 холодильного агента работает в реверсивном цикле.
[0034] На Фиг. 3 проиллюстрирован график типовой тепловой мощности цикла теплонасосной системы 10 между нормальным рабочим режимом и режимом автономного размораживания (трубопровод 106) по сравнению с циклом между нормальным рабочим режимом и стандартным режимом размораживания (трубопровод 108).
[0035] Способ «бесперебойного размораживания» уменьшает или предотвращает замораживание путем уменьшения мощности теплонасосной системы 10 с учетом ожидаемых требований к уменьшенной тепловой нагрузке помещения 40 и использует наружный окружающий воздух для размораживания. Однако, хотя мощность снижается, способ все же обеспечивает некоторую степень мощности. Таким образом, система 10 снижает скорость компрессора(ов) 20 и/или отключает некоторые компрессоры 20, сохраняя при этом достаточную тепловую мощность для контура 14 теплообмена.
[0036] В процессе эксплуатации теплонасосную систему 10 отслеживают на предмет образования инея. Например, датчик 50 может быть функционально связан с испарителем 28 для обнаружения образования инея на змеевиках или других компонентах испарителя 28. Датчик 50 может представлять собой датчик температуры, который улавливает температуру холодильного агента и/или температуру окружающего воздуха. Однако, система 10 может использовать любой подходящий способ обнаружения образования инея на испарителе 28, как описано в данном документе.
[0037] При температуре окружающего воздуха выше точки замерзания воды (т.е. >0°C на уровне моря) и обнаружении заданного небольшого уровня инея на испарителе 28, контроллер 100 снижает скорость компрессоров 20 с изменяющейся скоростью и/или снижает количество работающих компрессоров 20 (в системе с множеством компрессоров). Затем температура змеевика испарителя 28 отслеживается для определения повышения температуры холодильного агента и превышения ею 0°C (или другого заданного значения) после снижения скорости компрессора и/или количества работающих компрессоров.
[0038] Если температура превышает, например, 0°C, контроллер 100 поддерживает условия компрессора, и температура змеевика отслеживается для определения стабилизации температуры холодильного агента выше 0°C. В этой операции полученный в результате более теплый змеевик испарителя может быть достаточным для растапливания имеющегося небольшого слоя инея, сохраняя при этом некоторую тепловую мощность для контура 14 теплообмена. В типовом варианте реализации изобретения компрессор(ы) 20 возвращаются к нормальной работе (т.е. работают с нормальной скоростью и/или все компрессоры включаются), и цикл размораживания прекращается при достижении заданной температуры холодильного агента на приемлемой точке в змеевике теплообменника. Например, датчик 50 может содержать датчик температуры змеевика для обнаружения повышенной температуры змеевика и сигнальный контроллер 100 для завершения цикла размораживания. В качестве альтернативы, могут быть использованы датчик давления или переключатель давления, или циклы размораживания могут проходить в течение фиксированного промежутка времени. Однако, цикл автономного размораживания может быть закончен при появлении других условий, как, например, когда перепад давления со стороны воздуха вдоль змеевика испарителя становится ниже заданного уровня.
[0039] Если в течение заданного времени температура холодильного агента остается ниже или равна 0°C или снижается, система 10 может переключаться в режим автономного размораживания, и компрессоры 20 выключаются, и вентилятор 48 приводится в действие для нагревания змеевика испарителя наружным окружающим воздухом (если его температура выше точки замерзания воды).
[0040] На Фиг. 4 проиллюстрирован график типового потребления энергии цикла теплонасосной системы 10 между нормальным рабочим режимом и режимом бесперебойного размораживания (трубопровод 110) по сравнению с циклом между нормальным рабочим режимом и стандартным режимом размораживания (трубопровод 112), при этом контур 12 холодильного агента работает в реверсивном цикле.
[0041] На Фиг. 5 проиллюстрирован график типовой тепловой мощности цикла теплонасосной системы 10 между нормальным рабочим режимом и режимом бесперебойного размораживания (трубопровод 114) по сравнению с циклом между нормальным рабочим режимом и стандартным режимом размораживания (трубопровод 116).
[0042] Система 10 может использовать различные конфигурации компрессоров 20. Например, первая конфигурация включает один компрессор с постоянной скоростью, вторая конфигурация включает один компрессор с изменяющейся скоростью, третья конфигурация включает несколько компрессоров с постоянной скоростью, и четвертая конфигурация включает компрессоры с постоянной и изменяющейся скоростью. Система 10 может быть приведена в действие в режиме автономного размораживания для всех четырех конфигураций, и система 10 может быть приведена в действие в режиме бесперебойного размораживания для второй, третьей и четвертой конфигураций.
[0043] В данном документе описаны системы и способы размораживания теплонасосной системы. Теплонасосная система может быть разморожена в режиме автономного размораживания, режиме бесперебойного размораживания или режиме автономного и бесперебойного размораживания без приведения теплонасосной системы в реверсивный цикл. Режим автономного размораживания включает выключение компрессоров цикла холодильного агента и приведение в действие вентиляторов для нагнетания окружающего воздуха над замороженным испарителем для размораживания. Режим бесперебойного размораживания включает снижение скорости компрессоров и/или выключение нескольких из всех компрессоров для повышения температуры холодильного агента для размораживания испарителя. Режим автономного и бесперебойного размораживания включает приведение теплонасосной системы в оба режима автономного размораживания и бесперебойного размораживания последовательно или отдельно в любом порядке.
[0044] Таким образом, коэффициент производительности теплонасосной системы может значительно увеличиваться, с небольшим влиянием или без такого на встроенную тепловую мощность и с небольшими или без каких-либо дополнительных затрат на аппаратное оборудование. В некоторых случаях встроенная тепловая мощность теплонасосной системы может быть улучшена при полной нагрузке, что повышает затраты на подаваемую тепловую мощность. Система повышает коэффициент сезонных изменений производительности (например, на 15%). В дополнение к увеличению коэффициента полезного действия, описанные способы размораживания могут поддерживать стабильность воздушного или водного контура здания, увеличивать надежность блока и снижать время на лабораторные испытания.
[0045] Хотя настоящее изобретение подробно описано в связи лишь с ограниченным количеством вариантов реализации изобретения, можно без труда понять, что настоящее изобретение не ограничивается такими раскрытыми вариантами реализации изобретения. Наоборот, настоящее изобретение может быть модифицировано с возможностью включения любого количества вариаций, изменений, замен или эквивалентных расположений, которые прежде не описаны, но соизмеримы с сущностью и объемом настоящего изобретения. Кроме того, в то время как описаны различные варианты реализации изобретения, следует понимать, что аспекты настоящего изобретения могут включать только некоторые из описанных вариантов реализации изобретения. Соответственно, настоящее изобретение следует рассматривать как ограниченное только объемом прилагаемой формулы изобретения, а не вышеприведенным описанием.
Claims (36)
1. Теплонасосная система, содержащая:
контур холодильного агента;
по меньшей мере один компрессор;
испаритель; и
контроллер, запрограммированный на размораживание испарителя в первом режиме размораживания, при этом в первом режиме размораживания контроллер запрограммирован на:
отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея; и
снижение скорости по меньшей мере одного компрессора и/или уменьшение количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров из по меньшей мере одного компрессора, при обнаружении образования инея на испарителе, отличающаяся тем, что
контроллер дополнительно запрограммирован на размораживание испарителя во втором режиме размораживания, при этом во втором режиме размораживания контроллер запрограммирован на:
отслеживание испарителя для обнаружения образования на нем инея;
выключение по меньшей мере одного компрессора в случае обнаружения инея на испарителе; и
приведение в действие вентилятора для нагнетания окружающего воздуха через испаритель для размораживания испарителя.
2. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что в первом режиме размораживания контроллер дополнительно запрограммирован на последовательное отслеживание температуры испарителя для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров.
3. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что во втором режиме размораживания контроллер запрограммирован на осуществление этапов отключения по меньшей мере одного компрессора и приведения вентилятора в действие только при температуре окружающего воздуха, нагнетаемого вентилятором, превышающей 0°С.
4. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер запрограммирован на размораживание испарителя используя первый режим размораживания и второй режим размораживания без применения обратного цикла контура холодильного агента.
5. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что в первом режиме размораживания контроллер запрограммирован на поддержание по меньшей мере одного компрессора на пониженной скорости и/или уменьшенном количестве работающих компрессоров в случае определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры.
6. Теплонасосная система по п. 5, отличающаяся тем, что заданная температура составляет 0°С.
7. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что в первом режиме размораживания контроллер запрограммирован на:
отслеживание температуры испарителя для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров; и
запуск второго режима размораживания в случае определения того, что отслеживаемая температура становится ниже заданной температуры после заданного отрезка времени.
8. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что в первом режиме размораживания контроллер запрограммирован на возврат по меньшей мере одного компрессора в режим нормальной работы посредством повышения скорости по меньшей мере одного компрессора и/или включения всех компрессоров из по меньшей мере одного компрессора в случае таяния обнаруженного инея при работе в первом режиме размораживания.
9. Теплонасосная система по п. 1, отличающаяся тем, что во втором режиме размораживания контроллер запрограммирован на возврат по меньшей мере одного компрессора в режим нормальной работы посредством включения по меньшей мере одного компрессора в случае таяния обнаруженного инея при работе во втором режиме размораживания.
10. Способ размораживания теплообменника контура холодильного агента, имеющего по меньшей мере один компрессор, включающий:
отслеживание теплообменника для обнаружения образования на нем инея;
работу в первом режиме размораживания в случае обнаружения инея на теплообменнике, при этом первый режим размораживания включает:
снижение скорости по меньшей мере одного компрессора и/или уменьшение количества нескольких, но не всех, работающих компрессоров из по меньшей мере одного компрессора в случае обнаружения инея на теплообменнике, отличающийся тем, что способ дополнительно включает:
работу во втором режиме размораживания в случае определения того, что отслеживаемая температура становится ниже заданной температуры по прошествии заданного отрезка времени, и в случае обнаружения инея на теплообменнике, причем второй режим размораживания включает:
выключение по меньшей мере одного компрессора; и
приведение в действие вентилятора для нагнетания окружающего воздуха в теплообменнике для размораживания теплообменника.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что первый режим размораживания дополнительно включает последовательное отслеживание температуры теплообменника для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или уменьшения количества работающих компрессоров.
12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что теплообменник представляет собой наружный испаритель, и вентилятор нагнетает наружный окружающий воздух.
13. Способ по п. 10, отличающийся тем, что второй режим размораживания дополнительно включает выключение по меньшей мере одного компрессора и приведение в действие вентилятора только при температуре окружающего воздуха, нагнетаемого вентилятором, превышающей температуру замерзания воды.
14. Способ по п. 10, отличающийся тем, что размораживание теплообменника в первом режиме размораживания и во втором режиме размораживания осуществляют без применения обратного цикла контура холодильного агента для размораживания теплообменника.
15. Способ по п. 10, отличающийся тем, что теплообменник представляет собой испаритель теплонасосной системы, содержащей контур холодильного агента и множество компрессоров, содержащей по меньшей мере один компрессор, причем способ дополнительно включает:
обеспечение тепловой мощностью теплонасосной системы при пониженной скорости компрессоров и/или оставшемся количестве работающих компрессоров при размораживании в первом режиме размораживания; и
последовательное отслеживание температуры испарителя во время размораживания в первом режиме размораживания для определения повышения отслеживаемой температуры и превышения ею заданной температуры после снижения скорости компрессора и/или при уменьшенном количестве работающих компрессоров;
и причем второй режим размораживания дополнительно включает: выключение каждого компрессора из множества компрессоров; и функционирование только при температуре наружного окружающего воздуха, превышающей температуру замерзания воды, приведение в действие вентилятора для нагнетания наружного окружающего воздуха в испаритель для размораживания испарителя, при этом испаритель размораживают, используя первый и второй режимы размораживания и без применения обратного цикла контура холодильного агента для размораживания теплообменника.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/IB2014/002733 WO2016083858A1 (en) | 2014-11-24 | 2014-11-24 | Systems and methods for free and positive defrost |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2672995C1 true RU2672995C1 (ru) | 2018-11-21 |
Family
ID=52440708
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017117893A RU2672995C1 (ru) | 2014-11-24 | 2014-11-24 | Система и способ автономного и бесперебойного размораживания |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10823482B2 (ru) |
| EP (1) | EP3224554B1 (ru) |
| CN (1) | CN107076477B (ru) |
| ES (1) | ES2692846T3 (ru) |
| RU (1) | RU2672995C1 (ru) |
| TR (1) | TR201815100T4 (ru) |
| WO (1) | WO2016083858A1 (ru) |
Families Citing this family (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3109572B1 (en) * | 2015-06-22 | 2019-05-01 | Lg Electronics Inc. | Refrigerator |
| US11493260B1 (en) * | 2018-05-31 | 2022-11-08 | Thermo Fisher Scientific (Asheville) Llc | Freezers and operating methods using adaptive defrost |
| EP3587963A1 (en) * | 2018-06-22 | 2020-01-01 | Danfoss A/S | A method for initiating defrosting of an evaporator |
| CN108759261B (zh) * | 2018-07-18 | 2019-09-27 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种并联预冷器及其除冰方法 |
| CN111174437B (zh) * | 2018-11-13 | 2022-03-04 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 热泵热水器的控制方法 |
| US11131497B2 (en) * | 2019-06-18 | 2021-09-28 | Honeywell International Inc. | Method and system for controlling the defrost cycle of a vapor compression system for increased energy efficiency |
| CN110762673A (zh) * | 2019-11-06 | 2020-02-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 冷水空调系统及其防冻控制方法、存储介质和计算机设备 |
| US11221173B2 (en) * | 2019-11-13 | 2022-01-11 | Lineage Logistics, LLC | Controlled defrost for chilled environments |
| DE102020107006B4 (de) * | 2020-03-13 | 2025-12-18 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben einer Wärmepumpe eines Kraftfahrzeuges und Wärmepumpe |
| DE102020112376A1 (de) * | 2020-05-07 | 2021-11-11 | Wolf Gmbh | Wärmepumpen-Anlage |
| US11466910B2 (en) * | 2020-05-11 | 2022-10-11 | Rheem Manufacturing Company | Systems and methods for reducing frost accumulation on heat pump evaporator coils |
| CN111964300B (zh) * | 2020-08-17 | 2021-11-30 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空气源热泵设备的控制方法、装置、设备和可读存储介质 |
| US11709004B2 (en) * | 2020-12-16 | 2023-07-25 | Lennox Industries Inc. | Method and a system for preventing a freeze event using refrigerant temperature |
| US12222144B2 (en) | 2021-07-19 | 2025-02-11 | Carrier Corporation | Variable capacity defrost |
| CN113587530B (zh) * | 2021-08-12 | 2023-04-14 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 一种用于数据中心的间接蒸发换热芯体的除霜方法 |
| MX2023011272A (es) * | 2022-09-22 | 2024-03-25 | Hussmann Corp | Sistema de refrigeración con descongelamiento de fluidos. |
| CN115574487B (zh) * | 2022-10-08 | 2023-06-23 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 一种结除霜工况下的空气源热泵供热系统性能评价方法 |
| WO2024243077A2 (en) * | 2023-05-25 | 2024-11-28 | Hayward Industries, Inc. | Systems and methods for passive and active hybrid defrost control for pool/spa heat pumps |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009158612A2 (en) * | 2008-06-27 | 2009-12-30 | Carrier Corporation | Hot gas defrost process |
| EP2402686A1 (en) * | 2009-02-24 | 2012-01-04 | Daikin Industries, Ltd. | Heat pump system |
| RU2480684C2 (ru) * | 2007-06-29 | 2013-04-27 | Электролюкс Хоум Продактс, Инк. | Способ и устройство размораживания горячим паром |
| JP2014013122A (ja) * | 2012-07-05 | 2014-01-23 | Panasonic Corp | 冷凍サイクル装置およびそれを備えた温水生成装置 |
| WO2014098724A1 (en) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Fläkt Woods AB | Method and apparatus for defrosting of an evaporator in connection with an air handling unit |
| EP2784414A1 (en) * | 2011-11-24 | 2014-10-01 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Defrosting operation method for heat pump system, and heat pump system |
Family Cites Families (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4122687A (en) | 1976-12-09 | 1978-10-31 | Mckee Thomas M | Refrigeration system with low energy defrost |
| US4086779A (en) | 1977-01-25 | 1978-05-02 | Lewis Roswell E | Refrigeration defrosting |
| US4295340A (en) | 1979-02-14 | 1981-10-20 | Tyler Refrigeration Corporation | Refrigerated display case having ambient air defrost |
| US4375155A (en) | 1981-12-24 | 1983-03-01 | Emhart Industries, Inc. | Reach-in refrigerated display case with ambient air defrost |
| US4951473A (en) | 1988-10-12 | 1990-08-28 | Honeywell, Inc. | Heat pump defrosting operation |
| US5533357A (en) * | 1995-02-15 | 1996-07-09 | Carrier Corporation | Air conditioning apparatus |
| US5927083A (en) * | 1998-03-09 | 1999-07-27 | Carrier Corporation | Compressor cycle dependent defrost control |
| US6490876B2 (en) * | 2000-02-15 | 2002-12-10 | Whirlpool Corporation | Method and apparatus for de-icing dehumidifier |
| NZ503106A (en) | 2000-02-28 | 2002-07-26 | Fisher & Paykel Appliances Ltd | Refrigerator with at least a fresh food compartment and evaporator operating within 10 degrees centigrade below compartment temperature, so that air at above 0 degrees is blown over evaporator during off cycle |
| US6334321B1 (en) | 2000-03-15 | 2002-01-01 | Carrier Corporation | Method and system for defrost control on reversible heat pumps |
| JP3932913B2 (ja) | 2002-01-29 | 2007-06-20 | ダイキン工業株式会社 | ヒートポンプ式給湯機 |
| GB2405360B (en) | 2003-08-27 | 2007-02-07 | Ebac Ltd | Dehumidifiers |
| US9068771B2 (en) | 2006-01-20 | 2015-06-30 | Carrier Corporation | Method for automatically adjusting the defrost interval in a heat pump system |
| KR100798781B1 (ko) | 2006-10-26 | 2008-01-29 | 삼성전자주식회사 | 공기조화기의 운전제어방법 |
| EP2196751B1 (en) * | 2007-10-09 | 2013-06-26 | Panasonic Corporation | Refrigeration cycle apparatus |
| CN101782305B (zh) * | 2009-01-15 | 2013-03-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵型空气调节装置及其除霜方法 |
| EP2505941B1 (en) | 2009-11-25 | 2019-05-15 | Daikin Industries, Ltd. | Refrigeration device for container |
| JP2012048700A (ja) * | 2010-07-29 | 2012-03-08 | Sony Corp | 情報処理装置 |
| JP2012057869A (ja) * | 2010-09-09 | 2012-03-22 | Panasonic Corp | 空気調和機 |
| KR20120092442A (ko) | 2011-02-11 | 2012-08-21 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
| US8528946B2 (en) * | 2011-06-28 | 2013-09-10 | I-Tek Metal Mfg. Co., Ltd. | Door lock with idle travel in a locking state |
| US9970696B2 (en) | 2011-07-20 | 2018-05-15 | Thermo King Corporation | Defrost for transcritical vapor compression system |
| EP2757335B1 (en) | 2011-09-14 | 2018-08-01 | Hefei Midea Refrigerator Co., Ltd. | Defrosting refrigerator and control method therefor |
| KR101953120B1 (ko) | 2012-08-27 | 2019-03-04 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 및 그 제어방법 |
| US8997507B2 (en) | 2012-10-22 | 2015-04-07 | Whirlpool Corporation | Low energy evaporator defrost |
| US9175888B2 (en) | 2012-12-03 | 2015-11-03 | Whirlpool Corporation | Low energy refrigerator heat source |
| KR101982776B1 (ko) | 2012-12-10 | 2019-05-27 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 그 동작방법 |
-
2014
- 2014-11-24 US US15/528,681 patent/US10823482B2/en active Active
- 2014-11-24 ES ES14833359.4T patent/ES2692846T3/es active Active
- 2014-11-24 TR TR2018/15100T patent/TR201815100T4/tr unknown
- 2014-11-24 WO PCT/IB2014/002733 patent/WO2016083858A1/en not_active Ceased
- 2014-11-24 CN CN201480083611.5A patent/CN107076477B/zh active Active
- 2014-11-24 EP EP14833359.4A patent/EP3224554B1/en active Active
- 2014-11-24 RU RU2017117893A patent/RU2672995C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2480684C2 (ru) * | 2007-06-29 | 2013-04-27 | Электролюкс Хоум Продактс, Инк. | Способ и устройство размораживания горячим паром |
| WO2009158612A2 (en) * | 2008-06-27 | 2009-12-30 | Carrier Corporation | Hot gas defrost process |
| EP2402686A1 (en) * | 2009-02-24 | 2012-01-04 | Daikin Industries, Ltd. | Heat pump system |
| EP2784414A1 (en) * | 2011-11-24 | 2014-10-01 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Defrosting operation method for heat pump system, and heat pump system |
| JP2014013122A (ja) * | 2012-07-05 | 2014-01-23 | Panasonic Corp | 冷凍サイクル装置およびそれを備えた温水生成装置 |
| WO2014098724A1 (en) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Fläkt Woods AB | Method and apparatus for defrosting of an evaporator in connection with an air handling unit |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20170276422A1 (en) | 2017-09-28 |
| CN107076477A (zh) | 2017-08-18 |
| ES2692846T3 (es) | 2018-12-05 |
| EP3224554B1 (en) | 2018-10-03 |
| US10823482B2 (en) | 2020-11-03 |
| EP3224554A1 (en) | 2017-10-04 |
| WO2016083858A1 (en) | 2016-06-02 |
| TR201815100T4 (tr) | 2018-11-21 |
| CN107076477B (zh) | 2021-04-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2672995C1 (ru) | Система и способ автономного и бесперебойного размораживания | |
| JP5575192B2 (ja) | 二元冷凍装置 | |
| CN104990294B (zh) | 空调器及其控制方法、控制装置 | |
| EP2592367A2 (en) | Refrigeration cycle apparatus and hot water producing apparatus | |
| JP6887979B2 (ja) | 冷媒漏洩判定装置、この冷媒漏洩判定装置を備える冷凍装置、及び冷媒漏洩判定方法 | |
| JP5095295B2 (ja) | 給湯装置 | |
| EP3650769B1 (en) | Heat exchange unit for air conditioning device and air conditioning device | |
| JP2012207803A (ja) | 空気調和機の制御方法 | |
| WO2007139010A1 (ja) | 冷凍装置 | |
| JP6715655B2 (ja) | 冷却装置 | |
| JP2013119954A (ja) | ヒートポンプ式温水暖房機 | |
| JP5501279B2 (ja) | ヒートポンプシステム及びヒートポンプシステムの制御方法 | |
| US6263686B1 (en) | Defrost control method and apparatus | |
| WO2018210119A1 (zh) | 一种空调的控制方法及装置 | |
| EP2204620B1 (en) | Heating and/or cooling installation and method for monitoring the operability of the installation | |
| US11262114B2 (en) | System for deicing an external evaporator for heat pump systems | |
| JP6926046B2 (ja) | 異常判定装置、この異常判定装置を備える冷凍装置、及び圧縮機の異常判定方法 | |
| KR101390989B1 (ko) | 하이브리드 냉각시스템 | |
| JPH08247561A (ja) | 空気調和機 | |
| JPH04251158A (ja) | 冷凍装置の運転制御装置 | |
| JP5516332B2 (ja) | ヒートポンプ式温水暖房機 | |
| CN111664556A (zh) | 热泵空调器的油温加热带控制方法、装置和热泵空调器 | |
| CN108027177B (zh) | 用于对热泵系统中的外部蒸发器进行除冰的系统 | |
| US11047610B2 (en) | Defrost cycle control assembly in a heat pump | |
| WO2018198220A1 (ja) | 冷凍装置 |