DE1601072A1 - Luftkuehlanlage fuer Kompressorbetrieb mit einem Kuehlmittelsammelbehaelter - Google Patents
Luftkuehlanlage fuer Kompressorbetrieb mit einem KuehlmittelsammelbehaelterInfo
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- 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
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- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/05—Compression system with heat exchange between particular parts of the system
- F25B2400/051—Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the accumulator and another part of the cycle
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Description
IJSOtOT?
sib/ w 522
4ff
Tetl#eiaa WESTINGHOUSE EIrECTHIC CORPORATION
in East Pittsburgh, PO... 7«St.A«
Luftkuhlanlage für Kompressorbetrieb mit einem Küiilmittel-
eammelbehälter
Die Erfindung betrifft eine Luftkühlanlage, die insbesondere
für Klimaanlagen verwendbar ist. I
Zur Regelung der Kühlleistung derartiger luftkühlanlagen
werden meistens thermostatgesteuerte Drosselventile ver—
wendet. Sie regeln auf konstante überhitzung am Ausgang des
Verdampfers. Mit solchen Drosselventilen ausgestattete Yerdämpf
er s ch langen haben gewöhnlich zusätzliche Kühlf laichen
in der Ifähe des Ausgangs, um das abgesaugte gasförmige
Kühlmittel zu überhitzen, Kff^TC&m r,^i»κ^,^
das gesamte, durch das thermostatgesteuerte Drosselventil
zugeführte flüssige Kühlmittel verdampft wtritt*.
In Kehrzonen-Klimaanlagen mit unmittelbarer Expansion und
auch in anderen Systemen mit schwankender Luftströmung
ä*re!*-4re Verdampf er wird b ei
die Verteiilffirg des flüssigen Kühlmittels im Verdampfer
echleeht, so daß das gewöhnliche thermostatgesteuerte
Drosselventil nicht richtig arbeiten kann. Ein anderer
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Hachteil dieser Drosselventile liegt dar£a» da3 bei Verwen
dung mit einem durch die Außenluft feekühlten Verflüteigtr
der Kondensationsdruck bei niedrigen AuB en temperatur en nicht ausreicht, ucr das Drosselventil richtig au betätigen
Dm diese Nachteile zu überwinden, ist **♦ in
Έ 414o1 /rDrgescnxa&en^f/luftkühlanlage
für Kompressorbetrieb mit einem zwischen Verdampfer und Kompressor befindlichen Kühlmittelsammelbehälter|
rf a&Q die Kühlmittelbeschickung der Anlage
β ΟΙΕ OilUλ β* Οι
soviel hciner fCXü fur den Betrieb der als Verdampfer und
Verflüssiger arbeitenden Wärmetauscher nötig* iat, daß eich
stets ein Vorrat flüssigen Kühlmittels im Sammelbehälter befindet,
d^iirrfein War me te us eher vor dem Drosselventil in wärmeübertragender
Beziehung zum Sammelbehälter angeordnet ist, um das in letzterem befindliche flüssige Kühlmittel zu verdampfen,
und daß das Drosselventil so eingestellt ist, daß es unter allen Betriebsbedingungen den Verdampfer in dem Maße mit
flüssigem Kühlmittel überfüttert, in dem dieses in ihm und im Sammelbehälter zusammengenommen verdampft wird.
Die Aufgabe der Erfindung ist darin zu sehen, die luftkühlsnlage
der oben genannten Art dahingehend zu verbessern, da3 bei geringerem Kühlmittelverbrauch schnellere Druck— und
Temperaturänderunfcen als bisher erreicht werden.
Dies wird dadurch erreicht, daß bei einer luftkühlanlage
für Kompressorbetrieb mit einer höheren Külilmittelbe- '
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ale für dta Betrisb der els Verdampfer und
?*r£lü»»ig«r arbeitenden ersten, und 2weiten Wärmetauscher
notwentlg i*tt alt etöem zwischen Verdampfer und Kompressor
liegeadec, den iünlmittelül)erechui3 aufnehmenden Kühlmittel-·
sejseeSbeSi<er and einem dritten» zwischen Verdampfer und
?«3?flü»*ig«? lifgende» firmetaasöher, dir in wärmetibertragender
Beziehung zum Sammelbehälter angeordnet ist und
ferner einem Broeeelventil» das dazu dient, den Verdampfer
l**eftX&8e alt fltüieigtm KÖhlinittel zn überfüttern, in dem
die»«* in ihm and Im Sammelbehälter verdampft wird, das
Breeeelrentil ««iecnen dem als Verflüssiger arbeitenden
WfcnieiMitteoher uM dta dritten ^Srmetauacher liefet, um
diasem ein Geaiedi aas flüfl ei gern und gasförmigem Kühlmittel
•M BlABe1ialteii*der Erfindung ergeben sieh aus der nachstehenden
■ ■ i -1^ ■ ■ " .· - ■""■-■ - - ■ ■
anhand der Zeichnung. Hieric sind
fig* % eine «on«a&tisene Barstellung einer nidit umkehrbaren
Kühlanlage geaiS der Erfindung, i"ig» 2 eine schematic ehe i>ar0tellunfc einer \7ärniepumpe gemäß
der Erfindungr
Jig* S eine schema tische Barstellun^ einer weiteren Ausbildung
afora einer ^ärisepumpe ^emä3 der Erfindung.
Fig· t ist der Gasauslaß eines Sühlnittelkoiapreasors G
Sber ein Gasrohr tÖ mit dem Einlad eines Yerflüssigers 11
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BAD ORIGiNAL
verbunden. Der Auslaß des Verflüssigers 11 steht über das /
Rohr 12 mit dem Einlaß eines Drosselventils Y in Verbindung,
welches den Verflüssiger 11 entleert. Das Drosselventil V
ist im Ausführungsbeispiel als Hochdruckschwimmerventil
ausgebildet, wie es auf den Seiten 524 bis 325 des Buches
"" · "Principles of Refrigeration'1 von R.J. Dossat, ΐ961# herausgegeben im John Wiley u. Sons Verlagjbeschrieben ist. Es
könnte aber ebensogut als Kondensatabscheider ausgebildet
• sein, wie er auf den Seiten 658 bis 659 des Buches " ,*"'
"SteainpoHer Plant Engineering" von G »3?.. Gebhardt, 4· Aufl. ·
herausgegeben im John Wiley u. Sons. Inc. Verlag, be- " ;. ; '/"
handelt ist. In den meisten Fällen, in denen der Ver— · ,Vi
.flüssiger 11 nicht vollständig entleert bleiben muß, kann · '.
auch ein Unterlcühlungsregelventil verwendet werden, wie es " "'
in der oben angegebenen Anmeldung beschrieben ist· Der
Auslaß des Drosselventils V ist über das Rohr 15 mit einem
Wärmetauscher 14 verbunden, der im flüssigen Kühlmittelvorrat
eines Sammelbehälters 15 eingetaucht ist. Der ) 7/ärtaetauscher 14 ist über ein Rohr 16 mit einem Verdampfer -
16 verbunden. In dem Rohr 16 ist eine Verengung vorgesehen»
beispielsweise ein'Kapillxrrohr 17· Der Verdampfer 18 ist ;
über dta l^oiir 13 mit dem oberen Teil des Sammelbehälters 15
verbunden. Eine Bau^leitung 20 mit einem einseitig offenen,
U-feinigen Teil 21, 22 innerhalb, des Sammelbehälters 15
ist mit der Sa^-Sseite des KompreöSors C verbunden· Das
System Θητχ.&ΐτ eine so große ICüßlmittelraenge, daß sich
.stets ein Vorrat fltissißen Kühlmittels irx dem Sammelbe-
- 009825/0448 '
■/Αϊ-~3^""} o^ii ·
hälter 15 befindet.
Bei 'Betrieb der Anlage nach Pig«, 1 liefert der Kompressor C
unter Druck stehendes Sas dar eh das Rohr t-0 an den Verflüssiger ti. Das in dem Yerflüssiger 11 verflüssigt® .
Kühlmittel fließt durch dag Rohr 12 an das Drosselventil T,
in dem der Flüssigkeitsdruck derart verringert wird, dai
Gas und Flüssigkeit gemeinsam durch das Rohr 13? den
Wärmetauscher 14 1^d die Rohrleitungen 16 und 17 an den
Verdampfer 18 in einer solchen Kenge geliefert werden,
die der Kühlmittel menge entspricht, die in dem Verflüssiger 11 verflüssigt wird» Hierbei wird der Verdampfer
18 mit flüssigem Kühlmittel überfü-ttert· Gas und nichtverdampftes
flüssiges Kühlmittel fließen von dem Verdampfer 16 durch die Rohrleitung 19 in den Sammelbehälter 15» Das in
dem Sammelbehälter 15 von der Flüssigkeit getrennte Gas
strömt durch die Saugleitung 20 an den Einlaß des Kompressors C. Der Druck in dem Wärmetauscher 14 ist höher
als in dem Sammelbehälter 15, da"der^Druek in den Rohrleitungen
1.6 und 17, dem Verdampfer 18 und- der Rohrleitung 19
abfällt. Hieraus ergibt sich, daß auch die Temperatur in dem
Wärmetauscher 14 höher ist, als in dem Sammelbehälter 15·
Durch den Wanne ta us cn zwischen der in dem Sammelbehälter 15
befindlichen Flüssigkeit und dem Wärmetauscher 14 verflüssigt
sich ein Teil des in dem Wärmetauscher: 14 befindliehen
Gases und vermehrt somit die Flüssigkeitsmenge, die dem Verdampfer 18 zugeführt wird» Es entsteht etwt ebenso- .·
viel Flüssigkeit wie von dem Verdampfer 18 in den Sammel-
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behälter 15 fließt und dort verdampft wird·
Bei einer Anlagej bei der ein Unterkühlungsregelventil
nicht als Drosselventil geschaltet 1st, ist der
!Compressor umbelastet. Hier liegt die Kondensationetemperatur bei voller Last etna 170C über der Temperatur
der eintretenden Luft und es kann ohne weiteres eine Unterkühlung
von etw& 5,50C erreicht werden, da das Kühlmittel
nur bis zu etwa 110C unter die Temperatur der eintretenden
Luft gekühlt wird. Wird der Kompressor einer solchen
Anlage nur bis zu 25 $> seiner Kapazität belastet, dann ist der Verflüssiger überdimensioniert und die'Kondensationetemperatur
liegt etwa 40C höher als die Temperatur der ein»
strömenden luft· XJm etwa 50C Kühlung zu erzielen, müßte
eine relativ große Menge an Kühlmittel in dem Verflüssiger mit Hilfe eines Unteridi&Xungsregelventile aufgestaut werden·
Wird ein Hochdrackschwimmerventil oder einfrsf Kondensatabscheider, der als Drosselventil arbeitet, verwendet, dann
bleibt der Verflüssiger entleert und die Änderung der
Beschickung bildet bei unbelasteten Kompressoren kein Problem·
Da die Rohrleitung 13, der Wärmetauscher 14 und die Bohrleitungen
16 und 17 nicht ausschließlich flüssiges, »e sondern flüssiges und gasförmiges Kühlmittel fördern,
ist die gesamte Kühlmittelbeschickung einer Anlage gemäß der Erfindung geringer^ als bei den bekannten früheren
Anlagen. Da das Drosselventil Y wesentlich näher an dem
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BAD ORIGINAL t.
■Verflüssiger 11 liegt* als/das Unterkühlungsregelventil
in der vorgeschlagenen Anordnung, spricht -das'Drosselventil
V schneller auf Änderungen des Systems an, insbesondere dann,
Wenn relativ lange Kühlmittelleitungen verwendet sind.
Soweit die Anlage nach Pig·2 mit der Anlage nach Fig» 1
Übereinstimmt, sind für gleiche Teile die gleichen Bezugs
ζ eich en Verwendet worden.
iur/
istmb
Der Kompressor C istrüber die Gasleitung TG mit einem Vier—
Wegeventil RV verbunden» Dieses ist über das Rohr 24 mit
einem Außenraumwärmetauscher 25 verbunden und über d„s Rohr
26 mit dem Innenraumwärmetaueeher 27- Das Vierwegeventil RV
ist ferner über die Rohrleitung 28 mit dem oberen "Teil des
Sammelbehälters 15 verbunden. Der Außenraumwärmetauscher 25
ist User die Rohrleitung 30 mit dem Einlaß des Drosselventils
V 1 verbunden. Der Auslaß des Drosselventils V 1 ist über das
Rohr 31 mit dem einen Ende des Titlrme tausch ere 14 verbunden,·
der in den flüssigen Kühlmittelvorrat 23 des Sammelbehälters 15 eintaucht. Zu den Rohrleitungen 30 und 31 liegt eine Rohrleitung
34 parallel, die ein Poickschlagventil 35 -und eine als
Kapillarrohr 46- ausgebildete Verengung enthält. Der Innenraumwärmetauscher
27 ist über eine 'Rohrleitung 36 mi* dem
Einlaß des Drosselventils V 2 verbunden» Der Auslas dieses
Drosselventils steht über die Rohrleitung 37 mit dem anderen
Ende des Wärmetauschers 14 in Verbindung* Die Rohrleitungen
56 und 37 liegen mit einer Rohrleitung 40, die ebenfalls ein
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Rückschlagventil 41 und eine als Kapillarrohr 47 ausgebildete
Verengung enthalten, parallel. Die Drosselventile V.1 und
V 2 entsprechen dem Drosselventil V der Fig. 1« Sie können
somit als Hochdruckschwimmerventile, jedoch auch als Unter--•
kühlungsregelventile oder Kondensatabscheider ausgebildet
sein. Der obere Teil des Sammelbehälters 15 ist über die
Sauggasleitung 20 mit der Saugseite des Kompressors C ver-.
bunden. Die 3£.uggayleitung 20 weist ein U—förmiges
h offenes Ende 2Ί, 22 auf, das sich innerhalb des Sammelbe—·
hälters 15 befindet.
Die ausgezogenen Pfeile längs der !Rohrleitungen in Pig» 2,
geben die Sichtung des Kühlmittel stromes während des Küh.1—
Vorganges an. Das Gas fließt unter Druck aus dem Kompressor
C durch die Eo^rleitui^ 1O1 d&s Vierwegeventil HV und die
liohr leitung 24 in den AuS&m'auiriirte.riue tauscher 25, der als
Verilüssiger arbeitet. 3ie ilüaaigkeit deß War me tausch er s
fließt durch .it Lohrleitunt 30 in- "dc3 Drosselvoiitil V 1. Der
L".it ^C-S ^ GL-i υ ei; ζ e Ilüssi^^eitsstroü a^s ieu Drosselventil V
ulieit aar ch us EoIn? 51, den Wärme tau söh er 14, die Ii ohrle
it un£ε-::" >7 v-jil 40, i/.s LUckschla^ventil 41 und die Eohr— abschnitte
47 ux.a 56 in den .InncnrauiüTiLrnietauseher 27, der
als Verdampfer -arbeitet. Die diesem '.7ärm.et us el: er 27 zugeführt-
riücsi^keits- und Gasnienge ist ^rb'2er als unbedingt
Von diesen, benö'uigt<>
Das Gls uixd der nicht verdampfte Anteil
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BAD
des flüssigen Kühlmittels-,gelangt von dem Innenraumwärme—
tauscher 27 darCh das Rohr 26, das Vierwegeventil RY und die
Rohrleitung 28 in den Sammelbehälter 15» Das von dem
flüssigen Kühlmittel in dem Sammelbehälter 15 abgetrennte Gas fließt durch die Saugleitung 20 an die Saugseite des
Kompressors G.
Das Drosselventil Y T entleert den als Verflüssiger ar—' beutenden Außenraumwärmetauseher 25 und liefert dem als
Verdampfer arbeitenden Innenraumwärme taus eher 27 mehr
Kühlmittel zu, als er unbedingt benötigt. In dem Wärme— ■
tauscher; t4 wird der farmegehalt des ihn durchfließenden
Kühlmittel— und Gas stromes dazu benützt,, das in dem Samniel—
behälter 15 befindliche flüssige· Kühlmittel in einer- '
solchen Menge zu verdampfen, in der es von dem Innenraum—
Wärmetauscher 27 in den Sammelbehälter 15 fließt. Bei dem dabei stattfindenden Wärmercausch wird eine entsprechende
Gasmenge in dem ITärmetauscher 14 kondensiert, wodurch das
dem Innenraumwsr^metauscher 27 zugeführte flüssige Kühlmittel
vermehrt wird».
Heizbetrieb der Anlage gemäß Mg» 2, ■ ■ ;
Die gestriehelteny längs der Rohrleitung en in Pig e. 2 ange»-
■■-■*-
gebenen Pfeile zeigen die Stp?ömungsrichtung des Kühlmittels
während: des Heiabetriebes<>
Das,©as fließt unter Dyiiek aus dem
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ISOI072
Kompressor 0 durch die Rohrleitung TO, das Vierwegeventil RV
und die Rohrleitung 26 in den Inne&xaumwärmetauscher 2f, der
als Verflüssiger arbeitet. Die Flüssigkeit "fließt aus dem
Innenraumwärmetauscher 27 durch das Rohr 56 in das Drosselventil
V 2· Gas und Kühlmittel fließen vom Drosselventil V 2
durch das Rohr 37» den Wärmetauscher H, die Rohrleitungen
31 und 34» das Rückschlagventil 35 und die Rohrleitungen 46
und 30 in den Außenraumwärmetauscher 25, der als Verdampfer
arbeitet. Hierbei erhält ,dieser mehr Kühlmittel * als er un—
" bedingt benötigt* Gas und der unverdampfte Anteil des
flüssigen Kühlmittels fließen von dem Wärmetauscher 25 durch
die Rohrleitung 24, das Vierwegeventil RV und die Rohrleitung 28 in den Sammelbehälter Ϊ5. £&-&■ wird
das Gas von der Kühlmittel flüssigkeit abgetrennt und fließt
durch die Saugleitung 20 aa-tfc-err Einlaß des* Kompressors C,
Das Drosselventil V 2 entleert den Innenraumwärmetauscher 27,
und liefert dem Außenraumwärmetauschei? 25 mehr Kühlmittel^ -gg
als er benötigt, wenn er als Verdampfer arbeitet« Der Wärme—
tauscher 14 entzieht, dem durch, ihn fließenden Kühlmitte 1—
und Gasstrom Wärmer um das in dem Sammelbehälter 15 befindliche
flüssige Kühlmittel in solchem KaSe zu verdampfen, me
flüssiges Kühlmittel von dem Außenraumwärmet aus eher 25 in den
Sammelbehälter T5 abfließt· Bei dem Wirmäfausoh %ird in
dem '»Tärme tausch er 14 Gas verflüssigt· Bisses bildet eiüen,
Teil des dem Außenraumwärmetauscher 25 zugeführten
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la Pig» 3 aitrgesteilteiSrmepümpe entspricht weitgehend
nifiy ff ^' f -
i^ll· Sie unterscheidet sieh lediglich in der Ver-
Wendung eines einzigen Drosselventila anstelle von zwei
Drosselventilenund. in der Verwendung von vier Rückschlagventilen
anstelle von, ~mfei. Soweit die Anlage nach fig. 3
mit der Anjage nach Pig*.,.2. übereinstimmt, sind für gleiche Teile dj.e gleichen Be2Ugs2eiehen verwendet worden· Der
Kompressor 0 iöt.üher die Gasleitung 10 mit dem Yierwegeventil
HV T«rb«nden0 Dieses ist über die Rohrleitung 24 mit dem
AuSenratumwärnietäüscher Z5 und über die Rohrleitung 26 mit dem
InnenrEumviermetauscher 21 verbunden. Das Vierwegeventil RV
über die Bohrleitung 28 mit dem oberen Teil des
15'Verb und en. Der Außenraumwärmetauscher 25
ie't ttiür die Eohrleitung 30 mit einem Rückschlagventil 50 .""
und über die Rohrleitung 43 tiit dem Einlaß el es Drosselventils
V 3 verbunden. Vom Auslaß des Drosselventils V 5 füiiit die
Rohrleitung 31 zu dem einen Ende des Wärmetausc-fters 14, der
in das in dem-Sammelbehälter 15 befindlipLe Kiüilcittel eintaucht.
Des andere Ende des viüiriie-tauschers 14 ist mit den:
Innenrauffiwäi'nie tausch er 27 über die Iiohrleituii^ 51 verb aiii en.
Diese Rohrleitung, 51 enthalt ei α P.üGlcsclilagventil 52. und --arm
ferner eine Verentiung aufweisen, die liier als Eapill&.rro:_r ;'i~j
ausgebildet ist· Die Verbindung l:1± äetr. InnenraacwJi-netauselver
.27. ^esGr.ielit über -die !'.or.rleixung 56· D:..s Ilolii 3C.
siwiscneii dem "iicksclilagventil j0 aiii deü; AuSeiii'aUir.v'irrzetausccer
2 3 ist cit der Soiirls:'";iu:u 51 zv/ise^eii λο_ 7ilrr,e—
BAD ORIG/NAL
1601071
tauscher 14 und dem-Rückschlagventil 52 durch- die leitung 54 '·
verbunden. Die Verbindungsrohrleitung 54 enthält ein Rück-.-schlagventil
55 und kann eine Verengung aufweisen, die im Beispiel als Kapillarrohr 56 ausgebildet ist. Die Rohrleitung
36 setzt sich in die Rohrleitung 65 mit einem Rückschlagventil
66 fort und ist mit der Rohrleitung 30 an einer Stelle zwischen dem Rückschlagventil 50 und dem Drosselventil V 3 verbunden»
Der obere Teil des Sammelbehälters 15 liegt über die Gasleitung 20 an der Saugseite ~Λ s,Kompressors C. Das andere
* Ende 21 der Gasleitung 20 ist als einseitig offenes U-Rohr
ausgebildet und innerhalb des Sammelbehälters 15 angeordnet»
Das Drosselventil Y 3 kann dem in Pig. 1 beschriebenen Ventil
entsprechen. '
Kühlbetrieb der Anlage gecu Tig. 3« ·
Die länös der Rohrleitungen'befindlichen ausgezogenen Pfeile
seigen die Strönungsrichtung des Kühlmittels bei Kühlbetrieb
an. ?jz~s ixm den Kompressor C strömende Gas fließt durch das
' !ohr 1C-, das Tierwegeventil EY und die Rohrleitung 24 in den
.".v,;ei^:aua:-.vb.rniexauseher 25, der als Verflüssiger arbeitet-.
3Ίa _lüs3i&rceiT ilie£t aus· des Äu3enraußiY/ärnietauseher 25
λ-^rei: Ixe ΐ.ο .rleitung 30, di 3 SüCiCScLlagventil 50 und die
.;o Ij.; Ie it JLu- 4S in las Drosselventil 7 3 und von diesem durch
lic .* ohr ie it ur.ue_ >1, a en 7arm.etauscr.er 14, die Rohrleitung- 51,
las loiclischl&^ver. ;il 52 und die Rohrleitung 53 und 36 in den
OQ9825/0448
BAD^^ ORIGINAL
Innenraümwärmetauscher 27» der als Verdampfer arbeitet. Dabei
wird dem Innenr aiimw arme tausch er 27 mehr Kühlmittel zugeführt,
als er unbedingt .benötigt. Gas und das nichtverdampfte
flüssige Kühlmittel fließen von dem Innenraumwarmetauscher 27 durch die Rohrleitung 26, das Tierwegeventil RY und die Rohrleitung 28 in den Sammelbehälter 15» In diesem Sammelbehälter 15 wird das Gas von der Flüssigkeit abgetrennt und
strömt durch die Gasleitung 20 an die Saugseite des
Kompressors C
flüssige Kühlmittel fließen von dem Innenraumwarmetauscher 27 durch die Rohrleitung 26, das Tierwegeventil RY und die Rohrleitung 28 in den Sammelbehälter 15» In diesem Sammelbehälter 15 wird das Gas von der Flüssigkeit abgetrennt und
strömt durch die Gasleitung 20 an die Saugseite des
Kompressors C
Das Drosselventil V 3 arbeitet wie das Drosselventil 7 T bei
der Anlage gemäß Fig. 2, wenn diese auf Kühlbetrieb einge—♦ . >
stellt ist. Die Funktion des "Wärmetauschers 14 entspricht/ötesder
Anlage gemäß Fig. 2 im Kühlbetrieb.
Die gestrichelten Pfeile längs der Rohrleitungen geben die
Strömuingsriclitung des Kühlmittels beim Heizbetrieb an.
Das aus dem Koüipressor C kommende Gas fließt durch die
Rohrleitung tO, das ¥ierweg even til RV und die Seituiiö 26
in den Innenraumwarmetauscher 27 1 der als Verflüssiger arbeitet. Das verflüssigte Kühlmittel aus dem Innenraümwärme—
tauscher 27 fließt durch die Rohrleitung 36 und 63, d&s Rückschlagventil 66j die Rohrleitung 4-9,- das Drosselventil TJ,
die Rohrleitung 31, den Wärmetauscher 14, die Rohrleitung 54?
Strömuingsriclitung des Kühlmittels beim Heizbetrieb an.
Das aus dem Koüipressor C kommende Gas fließt durch die
Rohrleitung tO, das ¥ierweg even til RV und die Seituiiö 26
in den Innenraumwarmetauscher 27 1 der als Verflüssiger arbeitet. Das verflüssigte Kühlmittel aus dem Innenraümwärme—
tauscher 27 fließt durch die Rohrleitung 36 und 63, d&s Rückschlagventil 66j die Rohrleitung 4-9,- das Drosselventil TJ,
die Rohrleitung 31, den Wärmetauscher 14, die Rohrleitung 54?
-;·■--·:·. V100 9 825/04 A 8
das Rückschlagventil 55 und die !rohrleitungen 56 und 30 in
den Außenraumwärnie tauscher 25» der als Verdampfer arbeitet.
Hierbei wird diesen -TTarme tauscher 25 tehr Kühlmittel zugeführt,
als er benötigt. Gas und der unverdciapfte Anteil des Kühlmittels
fließen durch den Außenraumwärmetauseher 25 1 durch die Rohrleitung
24» das Yierwe^eventil HV und die Rohrleitung 28
in den Sammelbehälter 15» Das in dem Sammelbehälter 15 von
dem flüssigen Kühlmittel abgetrennte Gas strömt durch die Gasleitune 20 an die Saugseite des Kompressors 0.
Das Drosselventil Y 3 arbeitet ebenso wie dta Drosselventil
V 2 in der Anlage gemäß !rig» 2 beim Heizbetrieb j entsprechend
arbeitet auch der ',Tar me ta us eher 14*s wie derjenige der Anlage
ganä3 lig» 2 im Heizbetriebo
009825/044 8 BAD
Claims (1)
- ■■"·.-" ; Eaten tansprüehe1· luftkühlanlage für Kömpressörfeetrieb ait einer höheren Kühl— mitteLbesdiickunt, ein Wr den Betrieb der eis Verdampfer und Verflüssiger arbeitenden^ ©rsten and zweiten Warmetauseher, notwendig is ty mit einem zwiseh en. Verdampf er und Kompressor lieges&en, den SÜhlmitteXübsrsehuj aufnehmenden Kühlmittel- . ■ ©amme Ib ehalt er und einem firit ten.s awis cheh Verdampfer und Verflüssiger liegenden ¥inaetau.sehers der in wärmeübertragehder Bezieh ung 53uni Saöimelb ehält er angeordnet is t, und "femer deinem Dross elventilj, das dtau dient s den .Verdampfer in dem liaße·mit flüssigem Söhlmittel au überfütterni in dem dieses in ihm und im Saamelb ehält er verdasipf t v?ir-a, dadurch gekennseiehnetg daS das Br-osselventil. (?) zwischen dem als Verflüssiger arbeitenden 7iü£m& tausch er (,11} ",und dem dritten Wärme "csus eh er (14) lie^tj m.-. äiesem ein Gemisch aus; flüssigem und gt,6iörmigem. Kühlmittel zu^üti'ühren*2. iuitküiilanla^G'nach Äüspruc^ 1, daäurcL- Sttireiihseiciiixex, da.2 ein Tierwegeventil (SX)■""^ärisöi.en ieiu ^?.5.sla5 3es Compressors (G) und je einer Seite des ersten und zweixin. ^Tärr;etL.usci:ers (2^,27) lie^t, «iia da3 iie beiaen inneren Seiten der Vfsr^etausciier (2, ,27) über j-e eiü ers^s Zü.ckscSl&^vsnsil (SGjCc.) siit äen Eiiils.5 des Ijrosselreixtile (7 j>) YercuEäen sli:i^ ■dessen Aüs1k3 über den äri~-en 7r£r™e-:uii3C::er.- (14) uiii j^ ein i^s ~l-:ol;3'ci:lti"^ve^til.. (j.-J,52) ni" Je eiiier a^iapr-o^ ::üc■■-.-rs-se;: ;,üclEschlaxyen.il ".. iu»6c";;:.._i-2e=-c:nsn StelleΓ- :**- ö g 2 5 /' O i £ 8j 3/luft kühlanlage nach Anspruch T, -dadurch gek:emifcelehnet, OaS j ein Vierwegeventil (SV) % zwischen dem AusIalS dee Kompressor· ! (0) und je eine:«· Seife des ersten und zweiten Wärmetauecher· (£5,2?) liegt und daß ein zweites Drosselventil (T 2} derart angeordnet ist, daß die Einlaßseite jedes Drosselventile (V 1, V 2) mit der anderen Seite je eines Wärmetauschers (25,27) verbunden ist und daß die Ausl&Bseite jedes Drüse·!·* ventils (Vt1 V Z) Über den dritten WäröLetaus eh er (t4) und ■ Über je eine parallel au dem'jeweils anderen !Drosselventili- '(V2 bzw. V 1) geführte, ein Rückschlagventil (35» 4t> ent-* ; haltende leitung mit der anderen Seite des anderen Wärme·* : tauachers (25*27) in Verbindung steht· ■ ;..", ,! 4« luft kühlanlage nach einem der Ansprüche t bfis $, gekennzeichnet, daß jedes der Drosselventile (Vt, V2f dazu dient, flüssiges Kühlmittel aus dem oder den als Verflüssiger arbeitenden Yfärmetauscher*y(11, 251 27) abzu* ziehen. · .5. luf tkühlanla^e nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der dritte Wärmetauscher CH) mit dem oder den als Verdampfer arbeitenden Wärmet aus ehern j (18, 2.5,.. 27) über eine^ inWfeeit* der leitung (17) vorge· sehene Verengung (17, 47, 46, 53, 56) verbunden ist·009825/0448Le e rs β ι te
Applications Claiming Priority (1)
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| US581877A US3381487A (en) | 1966-09-26 | 1966-09-26 | Refrigeration systems with accumulator means |
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- 1967-09-16 ES ES345119A patent/ES345119A1/es not_active Expired
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