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DE1601072A1 - Luftkuehlanlage fuer Kompressorbetrieb mit einem Kuehlmittelsammelbehaelter - Google Patents

Luftkuehlanlage fuer Kompressorbetrieb mit einem Kuehlmittelsammelbehaelter

Info

Publication number
DE1601072A1
DE1601072A1 DE19671601072 DE1601072A DE1601072A1 DE 1601072 A1 DE1601072 A1 DE 1601072A1 DE 19671601072 DE19671601072 DE 19671601072 DE 1601072 A DE1601072 A DE 1601072A DE 1601072 A1 DE1601072 A1 DE 1601072A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
coolant
heat exchanger
heat
evaporator
valve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19671601072
Other languages
English (en)
Inventor
Harnish James R
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Westinghouse Electric Corp
Original Assignee
Westinghouse Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Westinghouse Electric Corp filed Critical Westinghouse Electric Corp
Publication of DE1601072A1 publication Critical patent/DE1601072A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General 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
    • F25B2400/05Compression system with heat exchange between particular parts of the system
    • F25B2400/051Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the accumulator and another part of the cycle

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

IJSOtOT?
PtttitiiVili München, den ί 3. Sep. j$ff
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
009825/0448
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- '
009825/0448 BAD ORIGINAL
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&lter 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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BAD ORIGJNAL
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.
Kühlbetrieb der in Fig. 2 dargestellten Anlage»
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
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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
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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
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.
He'izbetrieb der Anlage gemäß Pig» 3»
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?
-;·■--·:·. 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
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Claims (1)

  1. ■■"·.-" ; Eaten tansprüehe
    1· 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 Stelle
    Γ- :**- ö g 2 5 /' O i £ 8
    j 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 !Drosselventil
    i- '
    (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·
    009825/0448
    Le e rs β ι te
DE19671601072 1966-09-26 1967-09-13 Luftkuehlanlage fuer Kompressorbetrieb mit einem Kuehlmittelsammelbehaelter Pending DE1601072A1 (de)

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