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DE20108088U1 - Klimaanlage - Google Patents

Klimaanlage

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Publication number
DE20108088U1
DE20108088U1 DE20108088U DE20108088U DE20108088U1 DE 20108088 U1 DE20108088 U1 DE 20108088U1 DE 20108088 U DE20108088 U DE 20108088U DE 20108088 U DE20108088 U DE 20108088U DE 20108088 U1 DE20108088 U1 DE 20108088U1
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Germany
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condenser
compressor
air conditioning
end portions
conditioning system
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DE20108088U
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TSAI MING KUN
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TSAI MING KUN
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B27/00Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B27/02Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders arranged oppositely relative to main shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/02Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with compressor of reciprocating-piston type
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    • F25B25/00Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/0275Arrangements for coupling heat-pipes together or with other structures, e.g. with base blocks; Heat pipe cores
    • 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
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    • F25B2400/06Several compression cycles arranged in parallel

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  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Description

Klimaanlage
Die Erfindung bezieht sich auf eine Klimaanlage und insbesondere auf eine Klimaanlage, die einen Raum relativ schnell mit relativ niedrigen Stromkosten abkühlen kann.
Wie in Fig. 6 gezeigt, besitzt eine herkömmliche Klimaanlage einen Gehäusekörper 10, einen Kondensator 20, einen Motor 30, einen Kompressor 40, einen Flüssigkeitsspeicherbehälter 50, ein Expansionsventil 60 und ein Gebläse 301.
Der Kondensator 20 ist so geformt, daß er in der Draufsicht wie ein umgedrehtes U aussieht, und ist im Gehäusekörper 10 angeordnet. Der Motor 30 und das Gebläse 301 sind zwischen den zwei Seitenflächen des Kondensators 20 angeordnet. Somit kann der Motor 30 das Gebläse 301 antreiben, um Luft durch den Kondensator 20 in die Klimaanlage und aus ihr heraus zu drücken.
Der Kompressor 40 ist mit dem Speicherbehälter 50 verbunden und im Gehäusekörper 10 nahe dem Kondensator 20 angeordnet, wobei ein Rohr mit dem Einlaß des Kondensators verbunden ist. Das Expansionsventil 60 ist mit dem Auslaß am unteren Abschnitt des Kondensators 20 verbunden.
Da der Kompressor 40 außerhalb des Kondensators 20 angeordnet ist, hat dieser eine Umgebung mit geeigneter Temperatur für seine Funktion. Da ferner das Gebläse 301 zwischen den Seitenflächen des Kondensators 20 angeordnet ist, weist die Klimaanlage eine relativ große Kühlfläche auf.
Die herkömmliche Klimaanlage weist jedoch folgende Nachteile auf:
1. Da der Kondensator 20 nur einen Durchlaß umfaßt, dauert es relativ lang, um den Kondensator mit Kühlmittel zu füllen, d. h. der Benutzer muß relativ lang warten, um kühle Luft zu erhalten, nachdem er die Klimaanlage eingeschaltet hat.
-2-
2. Der Kompressor ist relativ schwer und verbraucht viel elektrischen Strom.
Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die obenerwähnten Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen und eine verbesserte Klimaanlage zu schaffen, die bald nach dem Einschalten kühle Luft liefert und weniger Strom verbraucht als herkömmliche Klimaanlagen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Klimaanlage, die die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale besitzt. Die abhängigen Ansprüche sind auf bevorzugte Ausführungsforaien gerichtet.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen, die auf die beigefügten Zeichnungen Bezug nimmt; es zeigen:
Fig. 1 eine Vorderansicht der inneren Teile einer Klimaanlage gemäß der Erfindung;
Fig. 2 eine Vorderansicht des Kompressors der Klimaanlage der Fig. 1;
Fig. 3 eine Seitenansicht der Klimaanlage gemäß der Erfindung;
Fig. 4 eine Vorderansicht der inneren Teile der Klimaanlage gemäß der Erfindung während des Betriebs;
Fig. 5 eine Vorderansicht des Kompressors der Klimaanlage gemäß der Erfindung im Betrieb; und
Fig. 6 die bereits erwähnte perspektivische Ansicht einer Klimaanlage des Standes der Technik.
Wie in den Fig. 1 und 3 gezeigt, umfaßt eine Klimaanlage gemäß der Erfindung einen Gehäusekörper 1 (Fig. 3), einen Kühlmittelbehälter 2, einen Kompressor 3, zwei Kondensatorgehäuse 4 und Kühlrohre 6.
· ♦
Der Kühlmittelbehälter 2 ist in einem unteren Abschnitt des Gehäusekörpers 1 angeordnet und enthält ein Kühlmittel. Der Kompressor 3 ist oberhalb des Kühlmittelbehälters 2 angeordnet und besitzt Leitungen 53, die den linken Endabschnitt mit dem linken Endabschnitt des Kühlmittelbehälters 2 verbinden, und den rechten Endabschnitt mit demjenigen des Kühlmittelbehälters 2 verbinden. Die Leitungen 53 besitzen jeweils ein damit verbundenes Rückschlagventil 51.
Die Kondensatorgehäuse 4 sind jeweils aufrecht oberhalb des linken Endabschnitts und des rechten Endabschnitts des Kompressors 3 angeordnet, wobei die Leitungen 52 einen unteren Teil des entsprechenden Endabschnitts des Kompressors 3 verbinden. Die Leitungen 52 besitzen jeweils ein damit verbundenes Rückschlagventil 51.
Zwei Hauptleitungen 7 sind jeweils so vorgesehen, daß sie mit einem entsprechenden Endabschnitt des Kühlmittelbehälters 2 vom unteren Ende her verbunden sind. Die Hauptleitungen 7 sind jeweils mit einem Expansionsventil 71 und einer Düse 72 vom oberen Ende her verbunden. Die Düsen 72 sind jeweils durch das entsprechende Kondensatorgehäuse 4 geführt. Dichtungselemente 42 sind an den Verbindungen zwischen den Düsen 72 und den Kondensatorgehäusen 4 eingesetzt. Somit kann das Kühlmittel im Behälter 2 in die Kondensatorgehäuse 4 durch die Leitungen 7, die Expansionsventile 71 und die Düsen 72 geschickt werden. Ferner kann das Kühlmittel durch die Expansionsventile 71 und die Düsen 72 in einen gasförmigen Zustand übergehen.
Die Kühlrohre 6 sind an den Kondensatorgehäusen 4 befestigt, wobei die äußeren Endabschnitte in den Kondensatorgehäusen 4 aufgenommen sind und die inneren Endabschnitte außerhalb der Kondensatorgehäuse 4 angeordnet sind. Kühlrippen 61 sind in die inneren Endabschnitte der Kühlrohre 6 eingesetzt. Ferner sind Dichtungselemente 41 an den Verbindungen zwischen den Kühlrohren 6 und den Kondensatorgehäusen 4 vorgesehen, um zu verhindern, daß Kühlmittel austritt. Die Kühlrohre 6 sind jeweils so angeordnet, daß der äußere Endabschnitt höher angeordnet ist als der innere Endabschnitt.
Wie in Fig. 2 gezeigt, besitzt der Kompressor 3 einen elektromagnetischen
-4-
Schalter 32, der in einem Zentralabschnitt seines Gehäuseelements 31 angeordnet ist. Der Kompressor 3 besitzt ferner ein Eisenrohr 33, zwei Innenwände 35, Eisenblöcke 34 und Permanentmagneten 38.
Die Innenwände 35 sind zwischen einem linken Ende des Gehäuseelements 31 und dem elektromagnetischen Schalter 32 und zwischen einem rechten Ende des Gehäuseelements 31 und dem elektromagnetischen Schalter jeweils so angeordnet, daß die Räume 37 zwischen der rechten der Innenwände 35 und dem rechten Gehäuseelement 31 sowie zwischen der linken der Innenwände 35 und dem linken Gehäuseelement 31 ausgebildet werden.
Das Eisenrohr 33 ist beweglich durch den elektromagnetischen Schalter 32 geführt und besitzt zwei Endabschnitte, die dünner sind als der Mittelabschnitt. Die Endabschnitte des Eisenrohrs 33 sind durch die rechte bzw. linke Innenwand 35 geführt und sind durch ein elastisches Element 36 geführt, das zwischen der Innenwand und dem Mittelabschnitt des Eisenrohrs 33 angeordnet ist. Die Endabschnitte des Eisenrohrs 33 sind ferner jeweils mit einem Eisenblock 34 verbunden, der in den Räumen 37 angeordnet ist.
Die Permanentmagneten 38 sind am rechten Ende und am linken Ende des Gehäuseelements 31 jeweils befestigt, wobei die Permanentmagneten 38 so angeordnet sind, daß sie mit dem gleichen Magnetpol einander gegenüberliegen.
Wenn der elektromagnetische Schalter 32 eingeschaltet wird, weist das Eisenrohr 33 an beiden Enden unterschiedliche Magnetpole auf, so daß ein linkes Ende des Eisenrohrs 33 vom entsprechenden Permanentmagneten 38 abgestoßen wird und das andere Ende vom anderen Magneten 38 angezogen wird. Dementsprechend bewegt sich das Eisenrohr 33 in Richtung zum rechten Ende des Kompressors 3, um das Kühlmittel im Behälter 2 zu zwingen, in die rechte Leitung 7 zu strömen, wobei das rechte elastische Element 36 zusammengedrückt wird und das linke elastische Element 36 gedehnt wird. Anschließend drücken die elastischen Elemente 36 mittels ihrer Federkraft das Eisenrohr 33 in eine entgegengesetzte Richtung (nach links), wobei dann, wenn das Eisenrohr 33 sich in die entgegengesetzte Richtung (nach links) bewegt, es wie vorher auf beiden Seiten unterschiedliche Magnetpole aufweist. Somit können
-5-
die Permanentmagneten 38 das Eisenrohr 33 weiter nach links drücken, wobei der linke Elektromagnet 38 das linke Ende des Eisenrohrs 33 anzieht und der rechte Magnet 38 das rechte Ende des Eisenrohrs 33 abstößt.
Somit bewegt sich das Eisenrohr 33 wiederholt nach links und nach rechts, um das Kühlmittel zu zwingen, in die Kondensatorgehäuse 4 durch die Leitungen 7 zu strömen. Wenn das Kühlmittel sich in den Kondensatorgehäusen 4 auf die Kühlrohre 6 bewegt, gelangt die Kälte schnell auf die inneren Endabschnitte der Kühlrohre 6 und die Kühlrippen 61. Wie in Fig. 3 gezeigt, sind Elektrogebläse 8 und 9 am oberen Teil und unteren Teil des Gehäusekörpers 1 angesetzt. Das Elektrogebläse 9 bläst Luft in den Gehäusekörper 1, während das Gebläse 8 Luft aus dem Gehäusekörper 1 nach außen absaugt. Somit wird die Luft über die Kühlrippen 61 geblasen, um gekühlt zu werden, und wird nach außen geblasen, um den Raum zu kühlen.
Die Rückschlagventile 51 verhindern, daß sich das Kühlmittel aus dem Kühlmittelbehälter 2 in den Kompressor 3 bewegt. Wenn sich ferner das Eisenrohr 33 nach links und rechts bewegt, wird auch das Kühlmittel im Kondensatorgehäuse 4 aufgrund einer Änderung des Drucks in den Räumen 37 in den Kompressor 3 gedrückt. Die Rückschlagventile 51 verhindern, daß das Kühlmittel im Kompressor 3 in das Kondensatorgehäuse 4 strömt.
Aus der obigen Beschreibung wird klar, daß die Klimaanlage gemäß der Erfindung folgende wünschenswerte Merkmale aufweist:
1. Der Kompressor der Klimaanlage verwendet einen elektromagnetischen Schalter und Permanentmagneten, um das Eisenrohr wiederholt nach links und nach rechts zu bewegen, um Kühlmittel auszustoßen, statt eines herkömmlichen Verfahrens. Somit ist die Klimaanlage gemäß der Erfindung relativ kostengünstig, verbraucht relativ wenig Strom und ist leicht und einfach zusammenzufügen.
2. Die Kälte vom Kühlmittel kann schnell auf die Kühlrippen mittels der Kühlrohre übertragen werden. Ferner kann mittels der Elektrogebläse 8 und 9 kühle Luft nach außen geblasen werden, um den Raum sehr schnell zu kühlen.

Claims (5)

1. Klimaanlage, gekennzeichnet durch
mehrere Kondensatorgehäuse (4), die jeweils äußere Endabschnitte von darin angeordneten Kühlrohren (6) enthalten, wobei die Kühlrohre (6) innere Endabschnitte aufweisen, die aus den Kondensatorgehäusen (4) hervorstehen, und wobei Kühlrippen (6 l) an den inneren Endabschnitten befestigt sind;
einen Kühlmittelbehälter (2), der Hauptleitungen (7) aufweist, mit deren beiden Enden er verbunden ist, wobei die Leitungen (7) jeweils mit einem Expansionsventil (71) verbunden sind und eine Düse (72) mit einem entsprechenden der oberen Enden der Kondensatorgehäuse (4) verbunden ist;
einen Kompressor (3), der erste Leitungen (53) aufweist, die seinen linken Endabschnitt mit einem linken Endabschnitt des Kühlmittelbehälters (2) verbinden und seinen rechten Endabschnitt mit einem rechten Endabschnitt des Kühlmittelbehälters (2) verbinden, wobei der Kompressor (3) zweite Leitungen (52) besitzt, die seine Endabschnitte mit den unteren Enden der Kondensatorgehäuse (4) verbinden, und wobei der Kompressor (3) eine elektromagnetische Vorrichtung mit einem Eisenrohr (33) besitzt, das sich darin nach links und rechts bewegen kann, um das Kühlmittel im Behälter (2) durch die Hauptleitungen (7) in die Kondensatorgehäuse (4) zu drücken; und
einen Gehäusekörper (1), der den Kompressor (3), die Kondensatorgehäuse (4), die Kühlrohre (6) und die Leitungen (7) aufnimmt, wobei der Gehäusekörper (1) ein unteres elektrisches Gebläse (9) und ein oberes elektrisches Gebläse (8) aufweist, die daran angesetzt sind, um Luft hineinzublasen und gekühlte Luft aus diesem herauszublasen.
2. Klimaanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektromagnetische Vorrichtung des Kompressors (3) einen elektromagnetischen Schalter (32) besitzt, der im Mittelabschnitt seines Gehäuseelements (31) angeordnet ist, sowie zwei Innenwände (35), die zwischen einem linken Endpermanentmagneten (38) des Gehäuseelements (3 l) und dem elektromagnetisehen Schalter (32) sowie zwischen einem rechten Endperinanentmagneten (38) des Gehäuseelements (31) und dem elektromagnetischen Schalter (32) angeordnet sind; wobei das Eisenrohr (33) beweglich durch den elektromagnetischen Schalter (32) und die Innenwände (35) von den zwei Endabschnitten her geführt ist, wobei seine Endabschnitten jeweils mit einem Eisenblock (34) verbunden sind, der beweglich in einem Raum (37) aufgenommen ist, der durch sowohl einen entsprechenden Permanentmagneten (38) als auch eine benachbarte Innenwand (35) definiert wird; wobei die zwei Endabschnitte des Eisenrohres (33) jeweils mit einem elastischen Element (36) versehen sind, um dieses in Richtung zu einem Mittelabschnitt des Gehäuseelements (3 l) vorzubelasten, wobei der linke und der rechte Endpermanentmagnet (38) des Gehäuseelements (3 l) so angeordnet sind, daß diese einander gegenüberliegend einen gleichen Magnetpol aufweisen, um dem Eisenrohr (33) zu ermöglichen, sich wiederholt nach links und rechts zu bewegen, wenn der elektromagnetische Schalter (32) eingeschaltet wird.
3. Klimaanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kondensatorgehäuse (4) Dichtungselemente (41) aufweisen, die an den Verbindungen zwischen diesen und den Kühlrohren (6) angesetzt sind.
4. Klimaanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kondensatorgehäuse (4) Dichtungselemente (41) aufweisen, die an den Verbindungen zwischen diesen und den Düsen (72) angesetzt sind.
5. Klimaanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlrohre (6) jeweils so angeordnet sind, daß die äußeren Endabschnitte wesentlich höher liegen als ihre inneren Endabschnitte.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009108572A1 (en) 2008-02-25 2009-09-03 Raytheon Company System and method for cooling a heat generating structure
US7934386B2 (en) 2008-02-25 2011-05-03 Raytheon Company System and method for cooling a heat generating structure

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