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WO2018015451A1 - Wärmepumpe mit einer füllstands-regulierenden drossel und verfahren zum herstellen einer wärmepumpe - Google Patents

Wärmepumpe mit einer füllstands-regulierenden drossel und verfahren zum herstellen einer wärmepumpe Download PDF

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WO2018015451A1
WO2018015451A1 PCT/EP2017/068265 EP2017068265W WO2018015451A1 WO 2018015451 A1 WO2018015451 A1 WO 2018015451A1 EP 2017068265 W EP2017068265 W EP 2017068265W WO 2018015451 A1 WO2018015451 A1 WO 2018015451A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
evaporator
throttle
condenser
heat pump
inlet
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/EP2017/068265
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English (en)
French (fr)
Inventor
Oliver Kniffler
Holger Sedlak
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.)
Efficient Energy GmbH
Original Assignee
Efficient Energy GmbH
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 Efficient Energy GmbH filed Critical Efficient Energy GmbH
Publication of WO2018015451A1 publication Critical patent/WO2018015451A1/de
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Ceased legal-status Critical Current

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    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/04Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/37Capillary tubes
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    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/06Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/062Capillary expansion valves

Definitions

  • FIG. 8A shows a heat pump which initially has a water evaporator 10 for evaporating water as the working fluid in order to produce a steam in a working steam line 12 on the output side.
  • the evaporator includes an evaporation space (not shown in FIG. 8A) and is configured to generate an evaporation pressure of less than 20 hPa in the evaporation space so that the water evaporates at temperatures below 15 ° C. in the evaporation space.
  • the water is preferably groundwater, free in the ground or in collector pipes circulating brine, so water with a certain Saizgehalt, river water, seawater or seawater. So all kinds of water, ie calcareous water, lime-free water, saline water or salt-free water can be used. This is because all types of water, that is all these "hydrogens", have the favorable water property that water, also known as "R 718", has an enthalpy-to-difference ratio of .times. Suitable for the heat pump process 6, which is more than 2 times the typical usable enthalpy difference ratio of z. B. R 134a corresponds.
  • the water vapor is supplied through the suction line 12 to a compressor / condenser system 14, which is a turbomachine such.
  • B. has a radial compressor, for example in the form of a turbocompressor, which is designated in Fig. 8A with 16.
  • the turbomachine is designed to compress the working steam to a vapor pressure at least greater than 25 hPa.
  • 25 hPa corresponds to a liquefaction temperature of about 22 ° C, which can already be a sufficient heating flow temperature of a floor heating, at least on relatively warm days.
  • pressures greater than 30 hPa can be generated with the turbomachine 16, wherein a pressure of 30 hPa has a liquefaction temperature of 24 ° C, a pressure of 60 hPa has a liquefaction temperature of 36 ° C, and a pressure of 100 hPa corresponds to a liquefaction temperature of 45 ° C.
  • Floor- Heaters are designed to heat adequately with a flow temperature of 45 ° C, even on very cold days.
  • the turbomachine is coupled to a condenser 18, which is designed to liquefy the compressed working steam.
  • a condenser 18 By liquefying the energy contained in the working steam is supplied to the condenser 18, to then be supplied via the flow 20a a heating system.
  • the working fluid flows back into the condenser via the return line 20b. It is possible to extract from the high-energy steam directly through the colder heating water, the heat (-energy), which is absorbed by the heating water, so that it heats up. The steam is so much energy withdrawn that this is liquefied and also participates in the heating circuit.
  • the medium can also be used directly there.
  • the water coming from the evaporator can circulate directly in the underfloor heating.
  • a heat exchanger can be arranged, which is fed with the flow 20a and having the return 20b, said heat exchanger cools the water in the condenser and thus heats a separate underfloor heating fluid, which will typically be water. Due to the fact that water is used as the working medium, and due to the fact that only the evaporated portion of the groundwater is fed into the turbomachine, the purity of the water does not matter.
  • the turbomachine, as well as the condenser and the possibly directly coupled underfloor heating system are always supplied with distilled water, so that the system has a reduced maintenance compared to today's systems.
  • turbomachines have the properties that they - similar to an aircraft turbine - the compressed medium not with problematic substances, such as oil, in connection. Instead, the water vapor is compressed only by the turbine or the turbocompressor, but not associated with oil or other purity impairing medium and thus contaminated.
  • the distilled water discharged through the drain can thus - if no other regulations stand in the way - be easily returned to the groundwater. Alternatively, however, it may also be z. B. in the garden or in an open space to be seeped, or it can be supplied via the channel, if regulations dictate - a sewage treatment plant.
  • FIG. 8B shows a table for illustrating various pressures and the evaporation temperatures associated with these pressures, with the result that, in particular for water as the working medium, fairly low pressures are to be selected in the evaporator.
  • EP 2016349 B1 further shows that a condenser flow is used to accelerate the evaporation process so that the wall of a drain pipe acts as a nucleate for nucleate boiling.
  • the process itself may also be used to enhance bubble formation.
  • the condenser outlet is connected to a nozzle tube which has an end at one end and which has nozzle openings.
  • the warm condenser water which is supplied from the condenser via the drain at a rate of, for example, 4 ml per second, is now fed to the evaporator.
  • the resulting vapor bubbles are directly as boiling nuclei for the evaporator water, which is conveyed through the inlet, act. This can be gethggert an efficient bubble boiling in the evaporator without major additional measures.
  • DE 4431887 A1 discloses a heat pump system with a lightweight, large volume high performance centrifugal compressor.
  • a vapor exiting a second stage compressor has a saturation temperature which exceeds the ambient temperature or that of available cooling water, thereby allowing for heat removal.
  • the compressed vapor is transferred from the second stage compressor to the condenser unit, which consists of a packed bed provided within a cooling water sprayer at an upper surface supplied by a water circulating pump.
  • the compressed water vapor rises in the condenser through the packed bed where it passes in direct countercurrent contact with the downwardly flowing cooling water.
  • the vapor condenses and the latent heat of condensation absorbed by the cooling water is expelled to the atmosphere via the condensate and the cooling water, which are removed together from the system.
  • WO 2014072239 A1 discloses a condenser with a condensation zone for condensing vapor to be condensed in a working fluid.
  • the condensate tion zone is formed as a volume zone and has a lateral boundary between the upper end of the condensation zone and the lower end.
  • the condenser comprises a steam introduction zone which extends along the lateral end of the condensation zone and is designed to supply condensing vapor laterally across the lateral boundary into the condensation zone.
  • the actual condensation is made into a volume condensation because the vapor to be liquefied is introduced not only frontally from one side into a condensation volume or into the condensation zone, but laterally and preferably from all sides. This not only ensures that the condensation volume provided is increased at the same external dimensions compared to a direct countercurrent condensation, but that at the same time the efficiency of the condenser is improved because the vapor to be liquefied in the condensation zone, a current direction transverse to the flow direction having the condensation liquid.
  • DE 102013216457 A1 discloses a heat pump with a condenser, an evaporator and a compressor connected in between.
  • an equalizing tube is provided which has an inlet in the condenser which defines a level in the condenser and which has a spout located in a bottom of the evaporator. Due to the fact that the warm working fluid is fed directly into the cold evaporator, the hot working fluid creates a tendency for bubble evaporation near the outlet where it enters the cold evaporator at low pressure. Thus, the evaporator working fluid is additionally vaporized due to the positive effect of the outlet for the evaporation.
  • the object of the present invention is to provide an improved heat pump concept.
  • the heat pump according to the present invention comprises an evaporator having an evaporator inlet for supplying working fluid to be evaporated into an evaporator space and an evaporator outlet for discharging working fluid cooled by evaporation.
  • the heat pump further comprises a compressor for compressing vaporized working fluid and a condenser for liquefying compressed working steam in a condenser space, the condenser further comprising a condenser inlet for supplying working fluid to be heated and a condenser outlet for discharging heated working fluid.
  • the heat pump comprises a throttle for conducting working fluid from the condenser into the evaporator.
  • the throttle includes an inlet area and an outlet area.
  • the inlet area of the throttle is connected to the condenser space and the outlet area of the throttle is arranged in the evaporator inlet.
  • the throttle is designed so that in an operation of the heat pump, the inlet region of the throttle determines a maximum level of working fluid in the condenser.
  • the throttle is further configured such that in the operation of the heat pump non-liquefied working steam from the condenser flows from the inlet region of the throttle through the throttle to the outlet region of the throttle and enters the evaporator inlet.
  • the throttle thus fulfills two functions. One function is to define the level in the condenser, and the other function is to trigger or increase the bubbling directly in the evaporator inlet where it is essential.
  • a further advantage is further achieved.
  • a small amount of warm vapor from the effluent enters the evaporator, namely the evaporator feed which also contributes to a particularly efficient bubble boiling in the evaporator.
  • the working fluid flow already present in the evaporator inlet is thus used to transport the nucleate nuclei accumulating at the outlet region of the restrictor to the evaporator chamber due to the escaping working fluid and therefore also to move in the flowing working fluid, which entails the generation of new boiling nuclei.
  • This is achieved by a simple element, a preferably passively shaped throttle, which may be formed, for example, as a hose, an automatic level control in the condenser.
  • a bubble boiling in the evaporator is achieved, in the evaporator inlet itself, ie where the working fluid to be evaporated flows.
  • the throttle itself is preferably a passive throttle, which is also preferably formed without a curved portion, that is straight from the inlet area to the outlet without a "U-shape" runs. This additionally achieves another advantage.
  • a passive throttle which is also preferably formed without a curved portion, that is straight from the inlet area to the outlet without a "U-shape" runs.
  • the throttle is designed such that a laminar steam flow takes place in the throttle.
  • the vapor bridge is self-locking and allows enough water in the liquid state.
  • the steam thus not only provides as a bubble boiling support element, but also ensures that in the throttle steam flow takes place, from which also the liquid medium is entrained.
  • the hot steam is moved through the throttle to the colder end, preferably moved in a laminar manner to condense there, in the outlet region of the throttle into the cold working fluid in the evaporator inlet or already trigger a bubble boiling during condensation. This is done in conjunction with the hot working fluid flowing through the throttle, which is present there due to the fluid compensation.
  • a straight throttle without U-shape flows in the throttle so in addition to a condensed working fluid and a non-condensed working steam, in the same direction in which the working fluid flows, from top to bottom in an operating direction of the heat pump.
  • escaping water vapor on the one hand and strongly superheated water on the other hand result in very efficient bubble boiling in the evaporator, which is further improved if, in a preferred embodiment of the present invention, above the evaporator inlet, that is, where the working fluid exits the evaporator inlet, a deflector is provided, which leads to a deflection of the working fluid / mixture of bubbles to exploit the volume of the evaporator even better for the nucleate boiling and evaporation.
  • the throttle also acts self-regulating due to its special arrangement.
  • the present invention is further advantageous in that it does not require a controllable valve with all the problems of additional losses, susceptibility and added expense. Instead, simply a simple throttle is needed, the z. B. may be formed as a hose made of plastic or rubber or even metal as a very simple line whose diameter or cross-sectional area may be in a range between 5 mm 2 and 250 mm 2 and preferably between 30 mm 2 70 mm 2 ,
  • the heat pump is also characterized by a compact design, because the throttle does not need a "place down" or something similar, instead it is completely housed within the heat pump and thus is not exposed to the outside and therefore not the environment Danger of damage when in particular a heat pump with entangled condenser / evaporator structure is used, in which the throttle runs almost centrally in the heat pump assembly.
  • the throttle is also characterized by high flexibility, because only by constructive measures, the inlet area of the throttle can be designed to the level define, for example, through the bottom of the condenser as a protruding tube or laterally on the condenser through a wall opening in the condenser wall or a mixture of both measures.
  • the throttle is used in a heat pump having an entangled evaporator / condenser assembly.
  • Such a heat pump comprises an evaporator for evaporating working fluid in an evaporator space, which is delimited by an evaporator bottom, and a condenser for liquefying evaporated working fluid in a condenser space bounded by a condenser bottom.
  • the evaporator space is at least partially surrounded by the condenser space.
  • the evaporator space is separated from the condenser space by the condenser bottom.
  • the condenser bottom is connected to the evaporator bottom to define the evaporator space.
  • the reduction of the thickness of the condenser space, especially in the lower area, ie where the evaporator space fills almost the entire available area, is uncritical because the main condensation takes place at the top, ie where the evaporator space is already relatively thin and thus sufficient Space for the condenser leaving room behind.
  • the interlocking arrangement is thus optimal in that each functional space there is given the large volume, where this functional space also requires the large volume.
  • the evaporator room has the big volume down, while the condenser room has the big volume upstairs.
  • the compressor is arranged at the top of the condenser space such that the compressed steam is deflected by the compressor on the one hand and at the same time fed into an edge gap of the condenser space.
  • This cross-flow condensation is particularly effective in the upper area where the evaporator space is large, and does not require a particularly large area at the lower area where the condenser space is small in favor of the evaporator space, yet still permits condensation of vapor particles penetrated up to this area allow.
  • a vaporizer bottom which is connected to the condenser bottom, is preferably designed so that it receives the condenser inlet and outlet on the one hand and the evaporator inlet and outlet in itself, in addition to certain bushings for sensors in the evaporator or in the liquefier may be present. This ensures that no feedthroughs of lines for the condenser inlet and outlet through the evaporator are almost vacuum necessary. This makes the entire heat pump less prone to failure because any passage through the evaporator would be a potential leak.
  • the Verfiüssiger founded is at the points where the condenser feeds and drains are provided with a respective recess, to the extent that run in the evaporator space, which is defined by the Verfiüssigerêt, no condenser Zu / Ab arrangementen.
  • the condenser space is limited by a Verfiüssigerwand, which is also attachable to the evaporator bottom.
  • the evaporator bottom thus has an interface both for the condenser wall and the condenser bottom and additionally has all liquid feeds for both the evaporator and the condenser.
  • the evaporator bottom is formed to have spigots for the individual feeders that have a cross section that is different from a cross section of the opening on the other side of the evaporator bottom.
  • the shape of the individual connecting pieces is then designed so that the shape or cross-sectional shape changes over the length of the connecting piece, but the pipe diameter, which plays a role for the flow velocity, is almost equal within a tolerance of ⁇ 10%. This prevents water flowing through the connection pipe from cavitating. This ensures due to the good obtained by the formation of the connecting pieces flow conditions that the corresponding pipes / lines can be made as short as possible, which in turn contributes to a compact design of the entire heat pump.
  • the condenser feed is split almost in the form of a "pair of glasses" into a two- or multi-part flow. This makes it possible to feed the condenser liquid in the condenser at its upper portion at two or more points simultaneously. This achieves a strong and at the same time particularly uniform condenser flow from top to bottom, which makes it possible to achieve highly efficient condensation of the steam also introduced from above into the condenser.
  • a further smaller dimensioned feed in the evaporator bottom for condenser water can also be provided in order to connect a hose which supplies cooling fluid to the compressor motor of the heat pump, not the cold, liquid supplied to the evaporator being used for cooling, but the warmer supplied to the condenser Liquid, which is still cool enough in typical operating situations to cool the heat pump motor.
  • the evaporator bottom is characterized by the fact that it has a combination functionality. On the one hand, it ensures that no condenser feed lines have to be passed through the evaporator, which is under very low pressure. On the other hand, it represents an interface to the outside, which preferably has a circular shape, as in a circular shape as much evaporator surface remains. All inlets and outlets pass through one evaporator tray and from there into either the evaporator compartment or the condenser compartment.
  • a production of the evaporator bottom of plastic injection molding is particularly advantageous because the advantageous relatively complicated shapes of the inlet / outlet nozzle in plastic injection molding can be performed easily and inexpensively. On the other hand, it is due to the execution of the evaporator bottom as easily accessible workpiece readily possible to produce the evaporator bottom with sufficient structural stability, so that he can withstand the low evaporator pressure in particular without further ado.
  • FIG. 1A is a schematic view of a heat pump according to an embodiment
  • Fig. 1B is a schematic view of a heat pump according to another embodiment
  • FIG. 1C is a detailed illustration of the attachment of the inlet area of the throttle
  • Fig. 1D is a detail view of an alternative embodiment of the inlet area of the throttle
  • Fig. 2A is a side view of the condenser tray
  • 2B is a perspective view of the condenser bottom
  • Fig. 3A is a top view of the evaporator tray
  • Fig. 3B is a bottom view of the evaporator tray
  • Fig. 3C is a side view of the evaporator tray
  • 3D shows a section through the evaporator bottom
  • Fig. 3E is a plan view of the evaporator bottom
  • FIG. 4 is a sectional view of a heat pump with the evaporator bottom of FIG.
  • FIG. 3A-3E is a sectional view of a heat pump according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 6 is an alternative view of the heat pump of Fig. 5;
  • FIG. 7 shows an alternative illustration of a heat pump according to an embodiment
  • 8A is a schematic representation of a known heat pump for evaporating water.
  • Fig. 8B is a table for illustrating pressures and evaporation temperatures of water as a working liquid.
  • the heat pump 100 of FIG. 1A shows a heat pump 100.
  • the heat pump comprises an evaporator 120 with an evaporator to 301 for supplying working fluid to be evaporated into an evaporator space 102 and an evaporator outlet 312 for discharging working fluid cooled by evaporation.
  • the heat pump 100 of FIG. 1A further includes a compressor 1 10 for compressing vaporized working fluid, designated as "cold steam" in FIG. 1A. On the output side, the compressor supplies warm steam, which is fed into a condenser 124.
  • the condenser 124 for condensing compressed working steam or "warm steam" comprises a condenser space 104. Further, the condenser comprises a condenser inlet 322 for supplying working fluid and a condenser outlet 332 for discharging heated working fluid.
  • the heat pump 100 of FIG. 1A is characterized by a throttle 126 which is configured to direct working fluid from the condenser into the evaporator.
  • An inlet portion 126a of the throttle is connected to the condenser space 104.
  • an outlet portion 126b of the throttle is disposed in the evaporator inlet 301.
  • a maximum level 137 of the working fluid in the condenser 124 is determined.
  • the inlet region 126a is a first end of the throttle 126
  • the outlet region 126b is a second end of the throttle 126 that is tubular or tubular.
  • the maximum fill level 137 of the liquefaction space 104 is determined. gers defined during operation of the heat pump. If, due to the entry of warm steam into the condenser, the fill level 137 increases, directly liquefied working fluid flows through the throttle 126 back into the evaporator inlet 301. In addition, working steam flows from the condenser through the throttle 126 in the embodiment shown in FIG. 1A in the evaporator, since the wall opening 125 always has an area that communicates with the steam in the space condenser 124.
  • This vapor typically flows laminar in the throttle 126 toward the cold region, that is, where the outlet region 126b of the throttle is located.
  • This outlet region is arranged in the evaporator inlet 301, ie at the point where working fluid to be evaporated enters the evaporator.
  • the evaporator inlet 301 and the evaporator outlet 312 are connected to a region 127 to be cooled.
  • the condenser outlet 332 and the evaporator inlet 322 are connected to a region 128 to be heated.
  • a pump is arranged in the circuit on the side of the area to be cooled 127, or alternatively or additionally, a pump is arranged in the circuit of the area to be heated.
  • the pump is arranged so that the working fluid to be evaporated through the evaporator inlet in the representation shown in Fig. 1 runs from bottom to top, so that generated at the outlet of the throttle 126 bubbles due to the exiting there hot steam and there exiting warm or Superheated water to be transported upward.
  • a self-locking vapor bridge is achieved by a laminar steam flow in the throttle, while at the same time sufficient water is passed through in the liquid state.
  • the overflow to the throttle that is to say in the exemplary embodiment shown in FIG. 1A, the wall opening 125, which is connected to the inlet region 126a of the throttle 126, regulates the maximum fill level 137 in the condenser.
  • a preferred embodiment relates to a throttle 126 having a cross section of between 30 mm 2 and 70 mm 2 and more preferably 45 mm 2 and 55 mm 2, but the throttle cross section may typically vary between 5 mm 2 to 250 mm 2 .
  • Bubble boiling in the evaporator is triggered by the steam exiting in the outlet region 126b and the water emerging there, which is further intensified by the additional upwardly directed flow in the evaporator inlet 301.
  • FIG. 1 B shows the heat pump 100 with the evaporator (120) for evaporating working fluid in the evaporator chamber 102.
  • the heat pump further comprises the liquefier 124 for liquefying evaporated working fluid in the liquefier space 104 which is delimited by a condenser bottom 106.
  • the evaporator space 102 is at least partially surrounded by the condenser space 104.
  • the evaporator chamber 102 is separated from the condenser space 104 by the condenser bottom 106.
  • the condenser bottom is connected to an evaporator bottom 108 to define the evaporator space 102.
  • a compressor 1 10 is provided above the evaporator chamber 102 or elsewhere, which is not detailed in Fig. 1, but which is designed in principle to compress vaporized working fluid and as compressed steam 1 12 in the condenser 104 to conduct.
  • the condenser is also limited to the outside by a condenser wall 1 14.
  • the condenser wall 1 14 is also attached to the evaporator bottom 108 as the condenser bottom 106.
  • the dimensioning of the condenser bottom 106 in the region forming the interface to the evaporator bottom 108 is such that the condenser bottom is completely surrounded by the condenser wall 1 14 in the embodiment shown in FIG. 1B.
  • the condenser space, as shown in Fig. 1B extends to the evaporator bottom, and that the evaporator space simultaneously extends very far upwards, typically almost through almost the entire condenser space 104.
  • This "entangled" or interlocking arrangement of condenser and evaporator which is characterized in that the condenser bottom with the evaporator bottom is connected, provides a particularly high heat pump efficiency and therefore allows a particularly compact design of a heat pump.
  • the order of magnitude is the dimensioning of the heat pump z. B. in a cylindrical shape so that the condenser wall 1 14 represents a cylinder with a diameter between 30 and 90 cm and a height between 40 and 100 cm.
  • the dimensioning can be selected depending on the required power class of the heat pump, but preferably takes place in the dimensions mentioned.
  • a very compact design is achieved, which is also easy and inexpensive to produce, because the number of interfaces, especially for the almost vacuum evaporator space can be easily reduced if the evaporator bottom is carried out in accordance with preferred embodiments of the present invention, that it includes all liquid inlets and outlets and thus no liquid supply and discharge lines from the side or from the top are needed.
  • the operating direction of the heat pump is as shown in Fig. 1B. This means that the evaporator bottom defines in operation the lower portion of the heat pump, but apart from connecting lines with other heat pumps or to corresponding pump units.
  • the steam generated in the evaporator chamber rises and is deflected by the motor and is fed from top to bottom in the condenser space, and that the liquefier liquid is guided from bottom to top, and then fed from above into the condenser and then flows down the condenser space from top to bottom, such as through individual droplets or through small liquid streams, to react with the preferably cross fed compressed vapor for purposes of condensation.
  • FIG. 1C shows a more detailed illustration of the implementation of the inlet region 126a disposed on a wall opening 125 in the side wall of the condenser 124.
  • FIG. 1D shows an alternative implementation where the inlet region 126a of the nozzle 126 extends through a bottom or bottom opening 125b of the condenser or condenser 124.
  • the throttle is formed to the maximum level 137 as a projecting or rigid tube.
  • the length by which the throttle projects into the condenser 124 is denoted by L. This defines the level 137 in the condenser.
  • the inlet region 126a can also be made of a combination of the two options shown in FIGS. 1C and 1D or any other measures.
  • the throttle is used in a heat pump with an entangled arrangement of evaporator and condenser, as will be described with reference to FIGS. B and 2A to Fig. 4 below.
  • FIGS. 2A and 2B show a condenser bottom 106 according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIGS. 3A to 3E show an evaporator bottom 108 according to an exemplary embodiment of the present invention, wherein FIG. 4 a shows a sectional illustration of a complete heat pump which comprises both the evaporator bottom 108 and the condenser bottom 106.
  • the condenser bottom 106 has a tapered cross-section of an inlet for the working fluid to be evaporated to a suction port 1 15, which is connected to the compressor or engine 1 10th is coupled, so where the preferably used radial wheel of the engine sucks the steam generated in the evaporator chamber 102.
  • the evaporator bottom includes the evaporator inlet 301 for the working liquid to be evaporated and the evaporator outlet 312 for a working liquid cooled by the evaporation.
  • the evaporator tray further includes a condenser fluid condenser inlet 322 and condenser effluent condenser outlet 332 for condenser fluid heated due to condensation.
  • the condenser inlet 322 or the condenser outlet 332 are preferably arranged on the evaporator bottom 108 such that a connection extends from the condenser inlet 322 or condenser outlet 332 to the respective points in the condenser space outside the evaporation chamber 102. That is, as shown in FIG. 3A, in preferred embodiments, condenser inlet 322 and condenser outlet 332 are disposed outboard of the evaporator bottom, outside of an interface shown at 340 in FIG. 3A, where to create a pressure-tight Connection of the condenser bottom of Fig. 2A or Fig. 2B is "placed".
  • the condenser inlet 322 is located in a recess 323 and the condenser outlet 332 is also located in a recess 333 of the interface 340, wherein the recesses 323, 333 relate to the circular shape of the evaporator base plate.
  • This evaporator bottom base plate includes bores 342 to which the typically cylindrical condenser wall can be attached, as will be described with reference to FIG. 4.
  • the evaporator bottom further comprises a first connection interface 346 for fastening a condenser wall and a second connection interface 342 for fastening a condenser base.
  • the first connection interface 346 for the attachment of the condenser wall is designed to surround the second connection interface 342 for the attachment of the condenser bottom. Further, in further embodiments, the first connection interface 346 is designed to be flat for the attachment of the condenser wall, and the second connection interface 342 for attaching the condenser base is designed to protrude with respect to the first connection interface. This can be seen for example in Fig. 3A, wherein the bores 342 are formed in the flat first connection interface.
  • the condenser inlet and the condenser outlet are arranged at the edge of the evaporator bottom, while for optimal evaporation the evaporator inlet and / or the evaporator outlet are arranged in a central region of the evaporator floor.
  • the evaporator inlet 301 is located centrally, ie in the middle of the circular evaporator bottom, as can be seen in particular in FIG. 3E.
  • the evaporator drain is relatively close to the evaporator inlet at 312 in Figure 3E, for example.
  • the arrangement of the evaporator outlet 312 is as far away as possible from the evaporator inlet. However, it is preferred that a certain distance be taken, on the one hand to allow a safe and durable seal and, on the other hand, to achieve a good flow behavior of the cooled evaporator liquid on the evaporator bottom.
  • the area around the evaporator effluent 312 is formed so that the "level" is lower than in the opposite area, so that the working liquid, which is located on the evaporator tray, drains from any point of the evaporator tray to the evaporator outlet 312 and into the discharge nozzle possibly without cavitations or inevitable vortex formation occurs.
  • the evaporator base furthermore comprises a first sensor connection 351 and a second sensor connection 352.
  • the first sensor connection 351 serves to detect a fill level in the evaporator chamber.
  • the second sensor connection 352 serves to detect a temperature in the condenser space.
  • the connection interface 346 has no cut-outs and is preferably of circular design, so that, as the case may be, the condenser wall can be screwed tight there using the required seals. In Verfiüssiger, however, there is no such low pressure as in the evaporator chamber, so that the requirements for the connection via the interface 346 are substantially lower than for the interface 340th
  • the condenser feed 322 is preferably designed in several parts. It comprises a first portion 322a and a second portion 322b and, depending on the implementation, a smaller third portion 322c.
  • the first port 322a and the second port 322b and the third port 322c extend on the other side of the evaporator bottom into a common port 322d.
  • the first side that is to say the underside of the evaporator bottom, thus has, on a corresponding connecting piece 322e which extends away from the evaporator bottom, the preferably circular connection 322d, which is divided along the connection piece 322e into the three sections 322a, 322b, 322c.
  • the condenser preferably has a condenser liquid distribution assembly, as shown schematically at 402 in Fig. 4a, which has two or more feed points.
  • a first feed point is therefore connected to the first section 322a of the condenser feed.
  • a second feed point is connected to a second portion 322b of the condenser feed. Should there be more feed points for the condenser liquid distribution device, the condenser feed will be divided into further sections.
  • the third condenser inlet section 322 is connectable to a hose which is led to a motor cooling device, so that the motor 1 10 can be laved with Verfiüssigerfactkeit to a certain extent a "liquid” Cooling, which is particularly a water cooling, when the liquid used is water, which is preferred.
  • the condenser inlet comprises the common connection piece 322e, which has a circular shape, while the individual sections 322a, 322b, ie the divided condenser inlet sections, have an elliptical cross section, with main axes of the two elliptical cross sections being inclined are arranged to each other, as shown for example in Fig. 3A.
  • the condenser outlet on the top of the evaporator bottom, which is shown in Fig. 3A, so to speak, a "pad nozzle" shape, while on the second side or bottom of the evaporator tray 108 also again has a circular shape, which is a nozzle 332a limited down.
  • the shape of the condenser drain 332 is on the top so that a first boundary is the circle portion that is also the boundary of the circular evaporator floor, as shown at 332b.
  • the second portion 332c has a rather sickle-shaped shape, which is curved more than the first portion 322b, so that the evaporator space is affected as little as possible by the recess 333.
  • the condenser drain on the top has a rather eye-like shape and has a round shape on the bottom at the end of the nozzle 332a.
  • the spigot is formed along its extension so that it is equal to a cross-sectional area along the spigot from the top to the bottom and to the end of the spout within a tolerance of ⁇ 10% and an internal wall of the spudless or continuous.
  • the evaporator tray includes a reinforcing rib 360 disposed between the evaporator inlet 301 and the evaporator outlet 312.
  • the reinforcing rib 360 is arranged, in particular, on an outer side of the evaporator inlet, which extends upwards for a certain distance within the evaporator bottom, and on an inner side of the evaporator outlet.
  • the reinforcing rib 360 on the one hand provides structural stability and on the other hand interrupts flow around the evaporator inlet.
  • the reinforcing rib 360 is formed so as to rest on the reinforcing rib In a sense, "catching" the impinging liquid and diverting it into the evaporator outlet, in order to achieve a good and efficient discharge flow.
  • FIGS. 2A and 2B show a side view and a perspective view of a condenser bottom, for example, which can be placed on the evaporator bottom of FIGS. 3A to 3E.
  • the condenser bottom comprises on its underside a substantially circular interface 150, in which, however, recesses 151 are arranged, for the condenser inlet and the condenser outlet as well as for the second sensor connection 352 of FIG. 3A.
  • FIG. 2B only the recess 151 for the condenser inlet is shown in the perspective view, while the condenser outlet opening, not shown in FIG. 2B, is opposite.
  • the condenser bottom has a nearly "chimney-like" shape and extends from bottom to top, the cross-section continuously decreases from bottom to top, so that the condenser bottom merges into a tube with a relatively small cross section compared to the entire cross section of the evaporator bottom 1 15 is shown in FIGS. 2A and 2B and which represents the "suction mouth" for the vaporized working fluid.
  • the condenser bottom in a mounting area 150 for attachment to the evaporator bottom has, except for the recesses 151, a round shape.
  • the condenser wall 1 14 also has a round shape in the mounting area on the evaporator bottom, the diameter of which is greater than the diameter of the condenser bottom, so that the condenser space extends to the bottom of the evaporator and the condenser bottom is arranged inside the condenser wall.
  • Fig. 4 shows a cross section through the entire heat pump.
  • a mist eliminator 404 is arranged inside the condenser bottom.
  • This mist eliminator includes individual vanes 405. These vanes are placed in corresponding grooves 406 shown in FIG. 4 for the demister to remain in place and also shown in FIG. 2A.
  • the condenser bottom further has various guiding features, which may be formed as rods 407 or tongues 408, for holding hoses provided, for example, for a condenser water supply, that is to say on the portions 322a, 322b and 322c if necessary and connect the feed points of the condenser water supply.
  • various guiding features which may be formed as rods 407 or tongues 408, for holding hoses provided, for example, for a condenser water supply, that is to say on the portions 322a, 322b and 322c if necessary and connect the feed points of the condenser water supply.
  • the condensation zone may be provided with a filling in which the edge 207, which is also designated 409, remains free of packing or the like, to the extent that the working steam 1 12 not only above, but also below laterally in the Condensation zone can penetrate.
  • the imaginary boundary line 410 is intended to illustrate that in FIG. 4a.
  • the entire region of the condenser is formed with its own condenser bottom 200, which lies above an evaporator bottom.
  • Fig. 5 shows a cross-sectional view of the heat pump with entangled arrangement, as has been described with reference to FIGS. 1 B, 2A to 4.
  • the throttle 126 is shown with the inlet portion 126a in the condenser and the outlet portion 126b in the evaporator.
  • the throttle is preferably designed as a hose or tube whose direction is always directed in the same direction with respect to the height of the heat pump, ie which does not have a U-shape, which would mean a reversal of the direction. having.
  • each point of the choke would have a vertical direction component directed downwards or at most a vertical component of zero, that is, a horizontal section, if any a section with a negative vertical direction component precedes or a section with a negative vertical direction component follows.
  • the outlet portion 126b of the throttle is preferably provided with a plug 501, at the same time, apertures 502 are provided in the wall of the throttle.
  • the throttle is placed centrally through the mist eliminator 404, in such a way that the throttle extends along the axis of symmetry of the evaporator inlet 301, that is centrally in the evaporator inlet 301 from top to bottom.
  • This will create a possible lends good bubble boiling in all directions, especially since the holes in the Drossei- wall, which are designated 502, are preferably arranged uniformly around the circumference of the throttle tube around.
  • a diverter 512 is provided, which is arranged so that the water pumped upwards (working fluid) is deflected by the diverter 512 from its vertical flow direction into a nearly horizontal flow direction
  • the area adjacent to the diverter 512, represented at 514, is already undergoing a very strong vaporization due to the bubbles formed by the outlet area 126b, which are directed upwards by the flow and then directed by the diverter 512 towards the evaporator space 102 be there to achieve the best possible bubble boiling and finally the evaporation of the working fluid.
  • a flow area S of a suction mouth of a compressor wheel 520 driven by the engine 110 and achieving the compression of the working steam is on the order of 5500 mm 2 .
  • a steam flow of 1 g to 50 g per second can be achieved.
  • the cross section S of the suction mouth can vary from 1,000 mm 2 to 50,000 mm 2 , which also applies to the steam flow size.
  • FIG. 6 shows a representation similar to FIG. 5, but with a completely formed droplet separator 405, in which the deflector 512 is integrated, wherein the nozzle openings 502 in the throttle 126 are also shown in greater detail.
  • the condenser feed 322 brings the working fluid in the condenser to be warmed up there by the liquefaction of the supplied working steam 1 12, then through the condenser outlet 332 be discharged.
  • the cover 520 also provides a cover 520 with the aid of which a gas trap is achieved between the cover 520 and the condenser bottom 106, in such a way that foreign gases are drawn in the region between the cover 520 and the evaporator bottom 106 and accumulate there, in order then to be aspirated depending on the implementation.
  • the maximum fill level 137 of the working liquid in the liquefier is such that a gap 522 remains between the cover 520 and the maximum fill level 137, due to the working gas being provided with foreign gases into the "gas trap area". between the condenser bottom 106 and the cover 520 may occur.
  • the outlet region of the throttle or the second end of the throttle is completed, for example.
  • This stopper 501 is disposed in the condenser inlet and, moreover, in the region in which the condenser inlet is arranged, a plurality of the openings 502 are formed.
  • the closed portion of the throttle may be disposed outside as long as the area with holes in the throttle wall is disposed in the condenser inlet 301.
  • the throttle has an oblong shape and extends from top to bottom in the operating direction of the heat pump from the inlet area and the first end to the outlet area and the second end of the throttle, respectively the outlet region of the throttle is arranged lower than the entire remainder of the throttle except for the second end itself.
  • the throttle is formed without U-shape and extends from top to bottom to provide a working fluid passage on the one hand and a vapor passage on the other hand.
  • the throttle has a cross-sectional area that is substantially constant over its length.
  • the throttle is also designed as a passive throttle having no electrically controlled valves or something similar. Moreover, the throttle is so constructed and arranged that when the level of the working fluid reaches the inlet portion, such as the wall opening 125 or in the embodiment shown in Fig. 1D, increases over the length L, working fluid from the inlet portion and first End of the throttle through the throttle to the second end of the throttle or the outlet area exits. In addition, non-liquefied working steam from the condenser is brought from the inlet area of the throttle or the first end of the throttle through the throttle 126 to the second end of the throttle and reaches the condenser working fluid in the evaporator inlet.
  • the evaporator has an evaporator bottom having a base plate and an opening in this base plate.
  • an elongated inlet as shown for example at 301, is connected to the opening in the base plate.
  • the heat pump is arranged so that during operation of the heat pump, the working fluid to be evaporated flows from bottom to top through the elongate inlet 301.
  • the second end of the throttle, or the outlet region of the throttle which has one or more openings, or are the openings in the throttle, which are arranged at the second end, disposed within the elongate inlet, as z. B. in Fig. 5, Fig. 6 or Fig. 7 is shown.
  • the throttle is further configured such that, in an operation of the heat pump, openings of the throttle, through which working fluid or vapor, which has entered the throttle through the inlet portion, can exit the throttle are immersed in the working fluid in the evaporator inlet.
  • the diverter 512 for working fluid is arranged such that a flow direction of the working fluid supplied through the working fluid inlet is diverted by the diverter , wherein the throttle 126 extends through this deflector from top to bottom.
  • the deflector is preferably substantially radially symmetrical and has a center, with the restrictor extending through the center of the deflector 512.
  • the throttle includes, in its outlet area and in the vicinity of the second end of the throttle, an area located in the evaporator inlet. In this area, a plurality of openings are arranged, which are distributed substantially uniformly over a circumference of the throttle, wherein alternatively or additionally, the openings each have a cross-sectional area per hole less than 1/10, and preferably less than 1/20 of a cross-sectional area the throttle is.
  • a level of the working fluid to be evaporated should be above the outlet area of the throttle, so that at least 5 cm of working fluid column is arranged between the level and the outlet area.
  • the entire liquid column is shown as G in FIG. 7, for example. This ensures that the boiling germs produced below are transported as long as possible through the water to be evaporated.
  • the outlet area of the throttle is even so deeply immersed in the working fluid inlet 301 that the liquid column G is over 10 cm.
  • a level of working fluid to be evaporated is arranged above the outlet area of the throttle, wherein preferably at least 5 cm of a working fluid column G is arranged between the level 700 and the outlet area 26b.
  • the present invention further relates to a method of manufacturing a heat pump having an evaporator, a compressor and a condenser, and wherein in a manufacturing step the inlet area of the throttle is connected to the condenser and the outlet area of the throttle is placed in the evaporator inlet - In the inlet region is arranged in the condenser, that in an operation of the heat pump, a maximum level of the working fluid in the condenser is determined by the inlet portion 126 a of the throttle.
  • the evaporator floor z.
  • the condenser bottom and the evaporator bottom can be manufactured and used separately, since they are in any case preferably connected by screw connections.
  • the evaporator bottom can be connected to a condenser bottom which differs from FIGS. 2A and 2B.
  • the condenser bottom of Figures 2A and 2B may be connected to a different than the evaporator bottom of Figures 3A to 3E.
  • the heat pump as shown schematically in Fig. 1A or 1B may be implemented with elements other than the described embodiments, as long as the entangled condenser / evaporator combination is maintained, with the condenser bottom connected to the evaporator bottom although the particular design of the respective elements may vary.
  • All descriptions in this application, which refer to the evaporator floor, refer in the same way to the entire heat pump and vice versa. This means that all descriptions of the heat pump, which show the characteristics of the evaporator floor, are also based on the evaporator floor alone, even if it has not been explicitly stated at each point.
  • the heat pump and the evaporator floor can be used together or separately from each other.
  • heat pump with the following features: an evaporator for evaporating working fluid in an evaporator space (102) bounded by an evaporator bottom (108); a condenser for liquefying vaporized working fluid in a condenser space (104) bounded by a condenser bottom (106), the evaporator space being at least partially surrounded by the condenser space, the evaporator space (102) passing through the condenser bottom (106) from the condenser space (104) is separated, and wherein the condenser bottom (106) is connected to the evaporator bottom (108).
  • Heat pump according to Example 4 wherein the condenser inlet (322) are arranged on the evaporator bottom (108), that a connecting hose which runs between the condenser inlet and a liquid feed into the condenser, completely outside the evaporator chamber (102) is arranged.
  • Heat pump according to Example 4 or 5 wherein the condenser inlet (322) or the condenser outlet (332) at an edge of the evaporator bottom (108) are arranged, or wherein the evaporator inlet (301) or the evaporator outlet (312) in a central region of the evaporator bottom ( 108) are arranged.
  • Heat pump according to Example 6 wherein the condenser bottom (108) has a first recess (323) for the condenser inlet or a second recess (333) for the condenser outlet (332).
  • the condenser further comprises a condenser wall (14) connected to the evaporator bottom (108) to define the condenser space.
  • Heat pump according to one of the preceding examples, which has a cylindrical outer wall (1 14), which is formed by the condenser wall (1 14), wherein within the cylindrical outer wall of the condenser space, the evaporator chamber and a radial wheel (1 10) of the compressor are arranged.
  • the condenser has a condenser liquid distribution arrangement (212) which is arranged on an upper side of the condenser space (104), so that in an operation of the heat pump working fluid from top to bottom in the direction of the Veriqueer foundeds runs (410, 510 ), wherein a radial wheel of the compressor (1 10) is arranged so as to direct compressed vaporized working fluid in an area through which the working fluid is operating, and wherein an upper end of the evaporator space from which the compressor sucks the evaporated working fluid is disposed in a plane in which the working fluid in the condenser passes from top to bottom.
  • a condenser liquid distribution arrangement 212
  • a heat pump according to any one of the preceding examples, wherein the condenser tray (106) has a condenser liquid distribution assembly (212) comprising two or more feed points, the evaporator tray (108) having a split condenser port (322) having a common portion (322d ) on a first side and a divided portion (322a, 322b) on a second side, wherein a number of the divided portions is equal to a number of the feed points.
  • the divided portion further comprises another portion (322c) on the second side, which is coupled to a motor (1 10) for the compressor to supply a part of the condenser liquid as the cooling liquid to the engine.
  • a heat pump according to any one of the preceding examples, wherein the condenser drain (332) at a first side of the evaporator tray (108) has a spigot (332a) with a round end and at a second side facing the condenser space (104), has an eye-like shape, wherein the connecting piece (332a) is formed so that its cross-sectional area along the connecting piece to the round end within a tolerance of plus or minus 10% is equal and an inner wall of the connecting piece (332a) without jolts and runs continuously.
  • Heat pump according to one of the preceding examples in which an upper side of the evaporator bottom, which is directed towards the evaporator chamber (102), is curved in such a way that an area towards the evaporator outlet is lower than a region which is remote from the evaporator outlet, so that a working fluid can flow from any point of the evaporator tray to the evaporator outlet due to gravity.
  • the evaporator bottom (108) further comprises a first sensor port (351) for detecting a temperature in the condenser space (104) and a second sensor port (352) for detecting a level in the evaporator space (102).
  • Heat pump according to one of the preceding examples, in which a cross-section of an evaporator inlet of a connecting piece (301 a) continuously widens up to an upper side of the evaporator bottom.
  • a heat pump according to any one of the preceding examples further comprising a mist eliminator (404) having vanes (405), said condenser bottom (106) in a region facing said evaporator bottom (108) is directed, on an inner wall grooves (406), in which the blades (405) of the Tropfenabscheiders (404) are attached.
  • Heat pump according to one of the preceding examples in which the condenser bottom has a round shape except for recesses whose cross-section decreases continuously in a direction from the evaporator bottom to a suction opening of the evaporator.

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Abstract

Eine Wärmepumpe umfasst einen Verdampfer (120) mit einem Verdampferzulauf (301) zum Zuführen von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit in einen Verdampferraum (102), und einem Verdampferablauf (312) zum Abführen von durch eine Verdampfung abgekühlter Arbeitsflüssigkeit, einen Verdichter (110) zum Verdichten von verdampfter Arbeitsflüssigkeit, einen Verflüssiger (124) zum Verflüssigen von verdichtetem Arbeitsdampf in einem Verflüssigerraum, wobei der Verflüssiger ferner einen Verflüssigerzulauf (322) zum Zuführen von Arbeitsflüssigkeit und einen Verflüssigerablauf (332) zum Abführen von erwärmter Arbeitsflüssigkeit aufweist; und eine Drossel (126) zum Leiten von Arbeitsflüssigkeit aus dem Verflüssiger in den Verdampfer, wobei ein Einlassbereich (126) der Drossel mit dem Verflüssigerraum verbunden ist, und ein Auslassbereich (126b) der Drossel in dem Verdampferzulauf angeordnet ist, wobei der Einlassbereich in einem Betrieb der Wärmepumpe einen maximalen Füllstand (137) der Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger bestimmt, und wobei die Drossel beispielhaft so angeordnet ist, dass in dem Betrieb der Wärmepumpe nicht verflüssigter Arbeitsdampf aus dem Verflüssiger von dem Einlassbereich der Drossel durch die Drossel zu dem Auslassbereich der Drossel fließt und in den Verdampferzulauf gelangt.

Description

Wärmepumpe mit einer Füllstands-regulierenden Drossel und Verfahren zum Herstellen einer Wärmepumpe Beschreibung
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen oder für eine sonstige Anwendung einer Wärmepumpe. Fig. 8A und Fig. 8B stellen eine Wärmepumpe dar, wie sie in dem europäischen Patent EP 2016349 B1 beschrieben ist. Fig. 8A zeigt eine Wärmepumpe, die zunächst einen Wasserverdampfer 10 zum Verdampfen von Wasser als Arbeitsflüssigkeit aufweist, um ausgangsseitig einen Dampf in einer Arbeitsdampfleitung 12 zu erzeugen. Der Verdampfer umfasst einen Verdampfungsraum (in Fig. 8A nicht gezeigt) und ist ausgebildet, um in dem Verdampfungsraum einen Verdampfungsdruck kleiner als 20 hPa zu erzeugen, so dass das Wasser bei Temperaturen unter 15 °C im Verdampfungsraum verdampft. Das Wasser ist vorzugsweise Grundwasser, im Erdreich frei oder in Kollektorrohren zirkulierende Sole, also Wasser mit einem bestimmten Saizgehalt, Flusswasser, Seewasser oder Meerwasser. So sind alle Arten von Wasser, also kalkhaltiges Wasser, kalkfreies Wasser, salzhaltiges Wasser oder salzfreies Wasser verwendbar. Dies liegt daran, dass alle Arten von Wasser, also aile diese "Wasserstoffe", die günstige Wasser-Eigenschaft haben, dass Wasser, das auch als "R 718" bekannt ist, eine für den Wärmepumpen-Prozess nutzbares Enthalpie-Differenz- Verhältnis von 6 hat, was dem mehr als 2-fachen des typischen nutzbaren Enthalpie-Differenz- Verhältnisses von z. B. R 134a entspricht.
Der Wasserdampf wird durch die Saugleitung 12 einem Verdichter/Verflüssiger-System 14 zugeführt, das eine Strömungsmaschine wie z. B. einen Radialverdichter, beispielsweise in Form eines Turboverdichters aufweist, der in Fig. 8A mit 16 bezeichnet ist. Die Strömungsmaschine ist ausgebildet, um den Arbeitsdampf auf einen Dampfdruck zumin- dest größer als 25 hPa zu verdichten. 25 hPa korrespondiert mit einer Verflüssigungstemperatur von etwa 22 °C, was zumindest an relativ warmen Tagen bereits eine ausreichende Heizungs-Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sein kann. Um höhere Vorlauftemperaturen zu generieren, können Drücke größer als 30 hPa mit der Strömungsmaschine 16 erzeugt werden, wobei ein Druck von 30 hPa eine Verflüssigungstemperatur von 24 °C hat, ein Druck von 60 hPa eine Verflüssigungstemperatur von 36 °C hat, und ein Druck von 100 hPa einer Verflüssigungstemperatur von 45 °C entspricht. Fußboden- heizungen sind ausgelegt, um mit einer Vorlauftemperatur von 45 °C auch an sehr kalten Tagen ausreichend heizen zu können.
Die Strömungsmaschine ist mit einem Verflüssiger 18 gekoppelt, der ausgebildet ist, um den verdichteten Arbeitsdampf zu verflüssigen. Durch das Verflüssigen wird die in dem Arbeitsdampf enthaltene Energie dem Verflüssiger 18 zugeführt, um dann über den Vorlauf 20a einem Heizsystem zugeführt zu werden. Über den Rücklauf 20b fließt das Ar- beitsfluid wieder in den Verflüssiger zurück. Es ist möglich, dem energiereichen Wasserdampf direkt durch das kältere Heizungswasser die Wärme (-energie) zu entziehen, welche vom Heizungswasser aufgenommen wird, so dass dieses sich erwärmt. Dem Dampf wird hierbei so viel Energie entzogen, dass dieser verflüssigt wird und ebenfalls am Heizungskreislauf teilnimmt. Damit findet ein Materialeintrag in den Verflüssiger bzw. das Heizungssystem statt, der durch einen Ablauf 22 reguliert wird, derart, dass der Verflüssiger in seinem Verflüssigerraum einen Wasserstand hat, der trotz des ständigen Zuführens von Wasserdampf und damit Kondensat immer unterhalb eines Maximalpegels bleibt. Wie es bereits ausgeführt worden ist, kann ein offener Kreislauf genommen werden. Es kann also das Wasser, das die Wärmequelle darstellt, direkt ohne Wärmetauscher verdampft werden. Alternativ könnte jedoch auch das zu verdampfende Wasser zunächst über einen Wärmetauscher von einer externen Wärmequelle aufgeheizt werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass dieser Wärmetauscher wieder Verluste und apparativen Auf- wand bedeutet.
Um auch Verluste für den zweiten Wärmetauscher, der auf Verflüssiger-Seite bisher notwendigerweise vorhanden ist, zu vermeiden, kann auch dort das Medium direkt verwendet werden. Wenn an ein Haus mit Fußbodenheizung gedacht wird, kann das Wasser, das von dem Verdampfer stammt, direkt in der Fußbodenheizung zirkulieren.
Alternativ kann jedoch auch auf Verflüssiger-Seite ein Wärmetauscher angeordnet werden, der mit dem Vorlauf 20a gespeist wird und der den Rücklauf 20b aufweist, wobei dieser Wärmetauscher das im Verflüssiger befindliche Wasser abkühlt und damit eine separate Fußbodenheizungsflüssigkeit, die typischerweise Wasser sein wird, aufheizt. Aufgrund der Tatsache, dass als Arbeitsmedium Wasser verwendet wird, und aufgrund der Tatsache, dass von dem Grundwasser nur der verdampfte Anteil in die Strömungsmaschine eingespeist wird, spielt der Reinheitsgrad des Wassers keine Rolle. Die Strömungsmaschine wird, genauso wie der Verflüssiger und die ggf. direkt gekoppelte Fuß- bodenheizung immer mit destilliertem Wasser versorgt, derart, dass das System im Vergleich zu heutigen Systemen einen reduzierten Wartungsaufwand hat. Anders ausgedrückt ist das System selbstreinigend, da dem System immer nur destilliertes Wasser zugeführt wird und das Wasser im Ablauf 22 somit nicht verschmutzt ist. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass Strömungsmaschinen die Eigenschaften haben, dass sie - ähnlich einer Flugzeugturbine - das verdichtete Medium nicht mit problematischen Stoffen, wie beispielsweise Öl, in Verbindung bringen. Stattdessen wird der Wasserdampf lediglich durch die Turbine bzw. den Turboverdichter verdichtet, jedoch nicht mit Öl oder einem sonstigen die Reinheit beeinträchtigenden Medium in Verbindung gebracht und damit verunreinigt.
Das durch den Ablauf abgeführte destillierte Wasser kann somit - wenn keine sonstigen Vorschriften im Wege stehen - ohne weiteres dem Grundwasser wieder zugeführt werden. Alternativ kann es hier jedoch auch z. B. im Garten oder in einer Freifläche versickert werden, oder es kann über den Kanal, sofern dies Vorschriften gebieten - einer Kläranlage zugeführt werden.
Die Kombination von Wasser als Arbeitsmittel mit dem um das 2-fache besseren nutzbaren Enthalpie-Differenz- Verhältnis im Vergleich zu R 134a und aufgrund der damit redu- zierten Anforderungen an die Geschlossenheit des Systems (es wird vielmehr ein offenes System bevorzugt), und aufgrund des Einsatzes der Strömungsmaschine, durch die effizient und ohne Reinheitsbeeinträchtigungen die erforderlichen Verdichtungsfaktoren erreicht werden, wird ein effizienter und umweltneutraler Wärmepumpenprozess geschaffen, der dann, wenn im Verflüssiger der Wasserdampf direkt verflüssigt wird, noch effizi- enter wird, da dann im gesamten Wärmepumpenprozess kein einziger Wärmetauscher mehr benötigt wird.
Fig. 8B zeigt eine Tabelle zur Illustration verschiedener Drücke und der diesen Drücken zugeordneten Verdampfungstemperaturen, woraus sich ergibt, dass insbesondere für Wasser als Arbeitsmedium recht niedrige Drücke im Verdampfer zu wählen sind. Um eine Wärmepumpe mit einem hohen Wirkungsgrad zu erreichen, ist es wichtig, dass alle Komponenten günstig ausgelegt sind, also der Verdampfer, der Verflüssiger und der Verdichter. Die EP 2016349 B1 zeigt ferner, dass ein Verflüssiger-Ablauf zum Beschleunigen des Verdampfungsvorgangs eingesetzt wird, so dass die Wand eines Ablauf-Rohrs als Keim für eine Blasensiedung wirkt. Ferner kann der Ablauf auch selbst dazu verwendet werden, die Blasenbildung zu verstärken. Hierzu wird der Verflüssiger-Ablauf mit einem Düsenrohr verbunden, das an einem Ende einen Abschluss hat, und das Düsenöffnungen aufweist. Das warme Verflüssiger-Wasser, das aus dem Verflüssiger über den Ablauf mit einer Rate von beispielsweise 4 ml pro Sekunde zugeführt wird, wird nunmehr in den Verdampfer eingespeist. Es wird auf seinem Weg zu einer Düsenöffnung in dem Düsenrohr oder unmittelbar am Austritt an einer Düse aufgrund des für die Temperatur des Ablaufwassers zu geringen Drucks bereits unter der Wasseroberfläche des Verdampfer-Wassers ver- dampfen. Die dort entstehenden Dampfblasen werden unmittelbar als Siede-Keime für das Verdampfer-Wasser, das über den Zulauf gefördert wird, wirken. Damit kann ohne größere zusätzliche Maßnahmen eine effiziente Blasensiedung im Verdampfer gethggert werden. Die DE 4431887 A1 offenbart eine Wärmepumpenanlage mit einem leichtgewichtigen, großvolumigen Hochleistungs-Zentrifugalkompressor. Ein Dampf, der einen Kompressor einer zweiten Stufe verlässt, besitzt eine Sättigungstemperatur, die die Umgebungstemperatur oder diejenige eines verfügbaren Kühlwassers übersteigt, wodurch eine Wärmeabfuhr ermöglicht wird. Der komprimierte Dampf wird von dem Kompressor der zweiten Stufe in die Verflüssigereinheit überführt, die aus einer Schüttschicht besteht, die innerhalb einer Kühlwassersprüheinrichtung an einer Oberseite, die durch eine Wasserzirkulationspumpe versorgt wird, vorgesehen ist. Der komprimierte Wasserdampf steigt in dem Kondensor durch die Schüttschicht an, wo sie in direktem Gegenstromkontakt mit dem nach unten strömenden Kühlwasser gelangt. Der Dampf kondensiert und die latente Wärme der Kondensation, die durch das Kühlwasser absorbiert wird, wird an die Atmosphäre über das Kondensat und das Kühlwasser ausgestoßen, die zusammen aus dem System entfernt werden. Der Verflüssiger wird kontinuierlich mit nicht kondensierbaren Gasen mittels einer Vakuumpumpe über eine Rohrleitung gespült. Die WO 2014072239 A1 offenbart einen Verflüssiger mit einer Kondensationszone zum Kondensieren von zu kondensierendem Dampf in einer Arbeitsflüssigkeit. Die Kondensa- tionszone ist als Volumenzone ausgebildet und hat eine seitliche Begrenzung zwischen dem oberen Ende der Kondensationszone und dem unteren Ende. Ferner umfasst der Verflüssiger eine Dampfeinleitungszone, die sich entlang des seitlichen Endes der Kondensationszone erstreckt und ausgebildet ist, um zu kondensierenden Dampf seitlich über die seitliche Begrenzung in die Kondensationszone zuzuführen. Damit wird, ohne das Volumen des Verflüssigers zu vergrößern die tatsächliche Kondensation zu einer Volumenkondensation gemacht, weil der zu verflüssigende Dampf nicht nur frontal von einer Seite in ein Kondensationsvolumen bzw. in die Kondensationszone eingeleitet wird, sondern seitlich und vorzugsweise von alien Seiten. Damit wird nicht nur sichergestellt, dass das zur Verfügung gestellte Kondensationsvolumen bei gleichen äußeren Abmessungen im Vergleich zu einer direkten Gegenstromkondensation vergrößert wird, sondern dass gleichzeitig auch die Effizienz des Verflüssigers verbessert wird, weil der zu verflüssigende Dampf in der Kondensationszone eine Stromrichtung quer zu der Strömungsrichtung der Kondensationsflüssigkeit aufweist.
Die DE 102013216457 A1 offenbart eine Wärmepumpe mit einem Verflüssiger, einem Verdampfer und einem dazwischen geschalteten Kompressor. Darüber hinaus ist eine Ausgleichsröhre vorgesehen, die einen Einlauf in dem Verflüssiger hat, der einen Füllstand im Verflüssiger definiert, und die einen Auslauf hat, der in einem Boden des Ver- dampfers angeordnet ist. Aufgrund der Tatsache, dass die warme Arbeitsflüssigkeit direkt in den kalten Verdampfer eingespeist wird, erzeugt die warme Arbeitsflüssigkeit dort, wo sie in dem kalten Verdampfer mit niedrigem Druck eindringt, also in der Nähe des Auslaufs eine Tendenz zur Blasenverdampfung. Damit wird die Verdampfer-Arbeitsflüssigkeit aufgrund der für die Verdampfung positiven Wirkung des Auslaufs zusätzlich verdampft.
Um eine Wärmepumpe zu erhalten, die kompakt und robust ist, ist es nötig, dass die Verdampfung im Verdampfer möglichst effizient stattfindet. Darüber hinaus ist es auch nötig, dass die Verflüssigung im Verflüssiger effizient stattfindet. Besonders im Verdampfer ist die Volumenausnutzung wesentlich, muss also eine möglichst hohe Verdampfung in ei- nem möglichst kleinen Volumen erreicht werden.
Darüber hinaus ist es für eine Robustheit der Wärmepumpe nötig, dass sie so wenig gesteuerte, also aktiv gesteuerte Elemente als möglich hat und gleichzeitig auch insgesamt so wenig Elemente als nötig hat. Je kleiner und einfacher entsprechende Elemente in der Wärmepumpe ausgeführt sind, desto höher ist die Robustheit und Langlebigkeit, desto niedriger ist das Gewicht und desto besser wird die Akzeptanz der Wärmepumpe auf dem Markt.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein verbessertes Wärmepumpen- konzept zu schaffen.
Diese Aufgabe wird durch eine Wärmepumpe nach Patentanspruch 1 oder ein Verfahren zum Herstellen einer Wärmepumpe nach Patentanspruch 24 gelöst. Die Wärmepumpe gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst einen Verdampfer mit einem Verdampferzulauf zum Zuführen von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit in einen Verdampferraum und einem Verdampferablauf zum Abführen von durch eine Verdampfung abgekühlter Arbeitsflüssigkeit. Die Wärmepumpe umfasst ferner einen Verdichter zum Verdichten von verdampfter Arbeitsflüssigkeit und einen Verflüssiger bzw. Kondensa- tor zum Verflüssigen von verdichtetem Arbeitsdampf in einem Verflüssigerraum, wobei der Verflüssiger ferner einen Verflüssigerzulauf zum Zuführen von zu erwärmender Arbeitsflüssigkeit und einen Verflüssigerablauf zum Abführen von erwärmter Arbeitsflüssigkeit aufweist. Darüber hinaus umfasst die Wärmepumpe einen Drossel zum Leiten von Arbeitsflüssigkeit aus dem Verflüssiger in den Verdampfer. Die Drossel umfasst einen Einlassbereich und einen Auslassbereich. Insbesondere ist der Einlassbereich der Drossel mit dem Verflüssigerraum verbunden und ist der Auslassbereich der Drossel in dem Verdampferzulauf angeordnet. Die Drossel ist insbesondere so ausgebildet, dass in einem Betrieb der Wärmepumpe der Einlassbereich der Drossel einen maximalen Füllstand an Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger bestimmt.
Vorzugsweise ist die Drossel ferner so ausgebildet, dass in dem Betrieb der Wärmepumpe nicht verflüssigter Arbeitsdampf aus dem Verflüssiger von dem Einlassbereich der Drossel durch die Drossel zu dem Auslassbereich der Drossel fließt und in den Verdampferzulauf gelangt.
Die Drossel erfüllt also zwei Funktionen. Die eine Funktion besteht darin, den Füllstand im Verflüssiger zu definieren und die andere Funktion besteht darin, dort, wo es wesentlich ist, direkt im Verdampferzulauf die Blasensiedung zu triggern bzw. zu verstärken. Dadurch, dass der zweite Bereich der Drossel, über den Arbeitsflüssigkeit vom Verflüssi- ger in den Verdampfer eintritt, nicht irgendwo angeordnet ist, sondern direkt im Ver- dampferzulauf, wird sichergestellt, dass die Blasenbildung dort stattfindet, wo sie am effizientesten ist, wo sie also am stärksten die Verdampfung beschleunigt.
Bei einem Ausführungsbeispiel wird ferner ein weiterer Vorteil erreicht. Zusätzlich zu der Arbeitsflüssigkeit, die durch die Drossel fließt, um den Eintrag von Arbeitsflüssigkeit aufgrund der Verdampfung, der Kompression und der Verflüssigung zu neutralisieren, wird ferner erreicht, dass auch eine kleine Menge warmer Dampf vom Verfiüssiger in den Verdampfer, und zwar in den Verdampferzulauf gelangt, der ebenfalls zu einer besonders effizienten Blasensiedung im Verdampfer beiträgt.
Im Verdampferzuiauf findet eine Strömung von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit statt. Durch Anordnen des Auslassbereichs der Drossel in diesem Verdampferzulauf werden die durch aus der Drossel austretende Arbeitsflüssigkeit erzeugten Dampfblasen als Siedekeime durch die Arbeitsflüssigkeitsströmung mitgetragen und damit in der Arbeitsflüs- sigkeit selbst weiterbewegt, und zwar in Richtung des Verdampferraums. Damit wird aus einer Siedeblase gewissermaßen mittels eines Lawineneffekts eine Vielzahl von Siedeblasen geschaffen, die alle wiederum selbst neue Siedeblasen erzeugen, und zwar in dem gesamten Weg vom Auslassbereich der Drossel bis zum Verdampferraum. Die ohnehin im Verdampferzulauf vorhandene Arbeitsflüssigkeitsströmung wird also dazu ver- wendet, die am Auslassbereich der Drossel anfallenden Blasensiedekeime aufgrund der austretenden Arbeitsflüssigkeit zum Verdampferraum hin zu transportieren und daher auch in der strömenden Arbeitsflüssigkeit zu bewegen, was die Erzeugung neuer Siedekeime mit sich bringt. Damit wird durch ein einfaches Element, eine vorzugsweise passiv ausgebildete Drossel, die beispielsweise als ein Schlauch ausgebildet sein kann, eine automatische Füllstandsregelung im Verflüssiger erreicht. Gleichzeitig wird eine Blasensiedung im Verdampfer erreicht, und zwar im Verdampferzulauf selbst, also dort, wo die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit strömt. Darüber hinaus werden sämtliche Elemente für eine Füllstandsregelung im Verflüssiger sowie gegebenenfalls zusätzlich nötige Elemente zur Unterstützung von der Verdampfung im Verdampfer weniger wichtig bzw. vielleicht sogar ganz obsolet. Darüber hinaus ist die Drossel selbst vorzugsweise eine passive Drossel, die ebenfalls vorzugsweise ohne gekrümmten Abschnitt ausgebildet ist, also gerade vom Einlassbereich zum Auslassbereich ohne eine„U-Form" verläuft. Damit wird zusätzlich ein weiterer Vorteil erreicht. Zusätzlich zu der Arbeitsfiüssigkeit, die durch die Drossel fließt, um den Eintrag von Arbeitsflüssigkeit aufgrund der Verdampfung, der Kompression und der Verflüssigung zu neutralisieren, wird ferner erreicht, dass auch eine kleine Menge warmer Dampf vom Verflüssiger in den Verdampfer, und zwar in den Verdampferzulauf gelangt. Der Dampftransport vom Verflüssiger zum Verdampfer findet aufgrund der Druckunterschiede statt, also aufgrund des höheren Drucks im Verflüssiger und des niedrigeren Drucks im Verdampfer. Damit wird durch die„gerade" Drossel nicht nur Arbeitsflüssigkeit zur Blasensiedeunterstützung vom Verflüssiger in den Verdampfer gebracht, sondern auch Dampf, der ebenfalls eine Blasensiedungsunterstützung liefert.
Vorzugsweise ist die Drossel derart ausgebildet, dass eine laminare Wasserdampfströmung in der Drossel stattfindet. Damit ist die Dampfbrücke selbsthemmend und lässt ausreichend Wasser im flüssigen Zustand durch. Der Dampf sorgt somit also nicht nur als Blasensiedungsunterstützungselement, sondern sorgt auch dafür, dass in der Drossel eine Dampfströmung stattfindet, von der auch das flüssige Medium mitgezogen wird. Dies liegt daran, dass der warme Dampf durch die Drossel hindurch zum kälteren Ende bewegt wird, und zwar vorzugsweise laminar bewegt wird, um dort, im Auslassbereich der Drossel in die kalte Arbeitsflüssigkeit im Verdampferzulauf zu kondensieren bzw. beim Kondensieren bereits eine Blasensiedung auszulösen. Dies geschieht im Verbund mit eben- falls durch die Drossel strömender warmer Arbeitsflüssigkeit, die dort aufgrund des Flüssigkeitsausgleiches vorhanden ist. Bei einer geraden Drossel ohne U-Form fließt in der Drossel also neben einer kondensierten Arbeitsflüssigkeit auch ein nicht-kondensierter Arbeitsdampf, und zwar in derselben Richtung, in der die Arbeitsflüssigkeit fließt, von oben nach unten in einer Betriebsrichtung der Wärmepumpe.
Bei bevorzugten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung führen somit austretender Wasserdampf einerseits und stark überhitztes Wasser andererseits zu einer sehr effizienten Blasensiedung im Verdampfer, die dadurch noch verbessert wird, wenn bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung oberhalb des Ver- dampferzulaufs, also dort, wo die Arbeitsflüssigkeit aus dem Verdampferzulauf austritt, ein Umlenker vorgesehen wird, der zu einer Umlenkung des Arbeitsflüssigkeit/Blasengemisches führt, um das Volumen des Verdampfers noch besser für die Blasensiedung und Verdampfung auszunutzen. Die Drossel wirkt aufgrund ihrer speziellen Anordnung ferner selbstregelnd. Sie definiert also gleichzeitig aufgrund der Positionierung des Einlassbereichs im Verflüssiger den Flüssigkeitspegel in dem Verflüssiger, der auf einem höheren Druck als der Verdampfer liegt. Sobald dort also zusätzliche Arbeitsflüssigkeit vorhanden ist, wird diese Arbeitsflüssigkeit in den Verdampfer zurückgebracht. Bei der Drossel, die vorzugsweise als gerade Drossel ausgebildet ist, muss eine Druckdifferenz zwischen Verflüssiger und Verdampfer nicht weiter berücksichtigt werden. Dies liegt daran, dass in der Drossel typischerweise eine Dampfströmung vom Verflüssiger in den Verdampfer stattfindet, und zwar zusätzlich zu einer Arbeitsflüssigkeitsströmung.
Die vorliegende Erfindung ist ferner dahin gehend vorteilhaft, dass kein steuerbares Ventil mit allen Problemen der zusätzlichen Verluste, der Störanfälligkeit und der zusätzlichen Kosten benötigt wird. Stattdessen wird einfach eine einfache Drossel benötigt, die z. B. als Schlauch aus Kunststoff oder aus Gummi oder aber auch aus Metall als ganz einfache Leitung ausgebildet sein kann, deren Durchmesser bzw. Querschnittsfläche in einem Bereich zwischen 5 mm2 und 250 mm2 liegen kann und vorzugsweise zwischen 30 mm2 70 mm2 liegt.
Die Wärmepumpe zeichnet sich ferner durch einen kompakten Aufbau aus, weil die Drossel keinen„Platz nach unten" oder etwas Ähnliches benötigt. Stattdessen ist sie komplett innerhalb der Wärmepumpe aufgenommen und ist damit auch nach außen nicht der Um- gebung ausgesetzt und damit auch nicht der Gefahr von Beschädigungen, wenn insbesondere eine Wärmepumpe mit verschränktem Verflüssiger/Verdampfer-Aufbau eingesetzt wird, bei dem die Drossel nahezu zentral in der Wärmepumpenanordnung verläuft.
Eine zusätzliche hervorzuhebende Sache der Wärmepumpe besteht darin, dass die Dros- sei wartungsfrei ist. Damit werden typischerweise keine weiteren Vorkehrungen wie Schwimmer oder etwas Ähnliches benötigt, um die Füllstandshöhe im Verflüssiger zu steuern. Selbst wenn eine Situation eintritt, bei der keine Arbeitsflüssigkeit im Verflüssiger vorhanden ist, die in die Ausgleichsröhre eintreten könnte, weil der Füllstand des Verflüssigers aus irgendwelchen Gründen abgenommen hat, spielt dies keine weitere Rolle, da der Arbeitsdampf, der durch die Drossel in den Verdampfer gelangt, dennoch zu einer Blasensiedungsunterstützung beiträgt. Damit wird die gewünschte Wirkung der Blasen- siedungsunterstützung selbst dann erreicht, wenn aus irgendwelchen Gründen keine Arbeitsflüssigkeit vom Verfiüssiger zum Verdampfer zu transportieren ist. Die Drossel zeichnet sich femer durch hohe Flexibilität aus, weil allein durch konstruktive Maßnahmen der Einlassbereich der Drossel gestaltet werden kann, um den Füllstand zu definieren, beispielsweise durch den Boden des Verflüssigers hindurch als vorstehende Röhre oder seitlich am Verflüssiger durch eine Wandöffnung in der Verflüssigerwand oder eine Mischung aus beiden Maßnahmen. Vorzugsweise wird die Drossel in einer Wärmepumpe eingesetzt, die eine verschränkte Verdampfer/Verflüssiger-Anordnung hat.
Eine solche Wärmepumpe umfasst einen Verdampfer zum Verdampfen von Arbeitsflüssigkeit in einem Verdampferraum, der von einem Verdampferboden begrenzt ist, und ei- nen Verflüssiger zum Verflüssigen von verdampfter Arbeitsflüssigkeit in einem Verflüssigerraum, der von einem Verflüssigerboden begrenzt ist. Der Verdampferraum ist zumindest teilweise von dem Verflüssigerraum umgeben. Ferner ist der Verdampferraum durch den Verflüssigerboden von dem Verflüssigerraum getrennt. Schließlich ist der Verflüssigerboden mit dem Verdampferboden verbunden, um den Verdampferraum zu definieren.
Diese ineinander "verschränkte" Anordnung, dahin gehend, dass der Verdampfer fast vollständig oder sogar vollständig innerhalb des Verflüssigers angeordnet ist, ermöglicht eine sehr effiziente Ausführung der Wärmepumpe mit optimaler Platzausnutzung. Nachdem der Verflüssigerraum sich bis zum Verdampferboden hin erstreckt, ist der Verflüssi- gerraum innerhalb der gesamten "Höhe" der Wärmepumpe oder zumindest innerhalb eines wesentlichen Abschnitts der Wärmepumpe ausgebildet. Gleichzeitig ist jedoch auch der Verdampferraum so groß als möglich, weil er sich ebenfalls nahezu fast über die gesamte Höhe der Wärmepumpe erstreckt. Durch die ineinander verschränkte Anordnung im Gegensatz zu einer Anordnung, bei der der Verdampfer unterhalb des Verflüssigers angeordnet ist, wird der Raum optimal genutzt. Dies ermöglicht zum einen einen besonders effizienten Betrieb der Wärmepumpe und zum anderen einen besonders platzsparenden und kompakten Aufbau, weil sowohl der Verdampfer als auch der Verflüssiger sich über die gesamte Höhe erstrecken. Damit geht zwar die "Dicke" des Verdampferraums und auch des Verflüssigerraums zurück. Es wurde jedoch herausgefunden, dass die Re- duktion der "Dicke" des Verdampferraums, der sich innerhalb des Verflüssigers verjüngt, unproblematisch ist, weil die Hauptverdampfung im unteren Bereich stattfindet, wo der Verdampferraum nahezu das gesamte Volumen, das zur Verfügung steht, ausfüllt. Andererseits ist die Reduktion der Dicke des Verflüssigerraums besonders im unteren Bereich, also dort wo der Verdampferraum nahezu den gesamten zur Verfügung stehenden Be- reich ausfüllt, unkritisch, weil die Hauptkondensation oben stattfindet, also dort, wo der Verdampferraum bereits relativ dünn ist und damit ausreichend Platz für den Verflüssiger- räum zurücklässt. Die ineinander verschränkte Anordnung ist somit optimal dahin gehend, dass jedem Funktionsraum dort das große Volumen gegeben wird, wo dieser Funktionsraum das große Volumen auch benötigt. Der Verdampferraum hat unten das große Volumen, während der Verflüssigerraum oben das große Volumen hat. Dennoch trägt auch das entsprechende kleine Volumen, das für den jeweiligen Funktionsraum dort verbleibt, wo der andere Funktionsraum das große Volumen hat, zu einer Effizienzsteigerung bei im Vergleich zu einer Wärmepumpe, bei der die beiden Funktionselemente übereinander angeordnet sind, wie es z. B. in der WO 2014072239 A1 der Fall ist. Bei bevorzugten Ausführungsbeispielen ist der Kompressor derart an der Oberseite des Verflüssigerraums angeordnet, dass der komprimierte Dampf durch den Kompressor einerseits umgelenkt und gleichzeitig in einen Randspalt des Verflüssigerraums eingespeist wird. Damit wird eine Kondensation mit besonders hoher Effizienz erreicht, weil eine Querstromrichtung des Dampfes zu einer herabfließenden Kondensationsflüssigkeit er- reicht wird. Diese Kondensation mit Querströmung ist besonders im oberen Bereich, wo der Verdampferraum groß ist, wirksam und benötigt im unteren Bereich, wo der Verflüssigerraum zugunsten des Verdampferraums klein ist, keinen besonders großen Bereich mehr, um dennoch eine Kondensation von bis zu diesem Bereich vorgedrungenen Dampfpartikeln zu erlauben.
Ein Verdampferboden, der mit dem Verflüssigerboden verbunden ist, ist vorzugsweise so ausgebildet, dass er den Verflüssiger-Zu- und Ablauf einerseits und den Verdampfer-Zu- und Ablauf in sich aufnimmt, wobei zusätzlich noch bestimmte Durchführungen für Sensoren in den Verdampfer bzw. in den Verflüssiger vorhanden sein können. Damit wird er- reicht, dass keine Durchführungen von Leitungen für den Verflüssiger-Zu- und Ablauf durch den nahezu unter Vakuum stehenden Verdampfer nötig sind. Dadurch wird die gesamte Wärmepumpe weniger fehleranfällig, weil jede Durchführung durch den Verdampfer eine Möglichkeit für ein Leck darstellen würde. Dazu ist der Verfiüssigerboden an den Stellen, an denen die Verflüssiger-Zu- und Abläufe sind, mit einer jeweiligen Aussparung versehen, dahin gehend, dass in dem Verdampferraum, der durch den Verfiüssigerboden definiert wird, keine Verflüssiger-Zu/Abführungen verlaufen.
Der Verflüssigerraum wird durch eine Verfiüssigerwand begrenzt, die ebenfalls an dem Verdampferboden anbringbar ist. Der Verdampferboden hat somit eine Schnittstelle so- wohl für die Verflüssigerwand als auch den Verflüssigerboden und hat zusätzlich sämtliche Flüssigkeits-Zuführungen sowohl für den Verdampfer als auch den Verflüssiger. Bei bestimmten Ausführungen ist der Verdampferboden ausgebildet, um Anschlussstutzen für die einzelnen Zuführungen zu haben, die einen Querschnitt haben, der sich von einem Querschnitt der Öffnung auf der anderen Seite des Verdampferbodens unterschei- det. Die Form der einzelnen Anschlussstutzen ist dann so ausgebildet, dass sich die Form bzw. Querschnittsform über der Länge des Anschlussstutzens verändert, jedoch der Rohrdurchmesser, der für die Strömungsgeschwindigkeit eine Rolle spielt, in einer Toleranz von ± 10 % nahezu gleich ist. Damit wird verhindert, dass durch den Anschlussstutzen fließendes Wasser zu kavitieren beginnt. Damit wird aufgrund der guten durch die Formung der Anschlussstutzen erhaltenen Strömungsverhältnisse sichergestellt, dass die entsprechenden Rohre/Leitungen so kurz wie möglich gemacht werden können, was wiederum zu einer kompakten Bauform der gesamten Wärmepumpe beiträgt.
Bei einer speziellen Implementierung des Verdampferbodens wird der Verflüssigerzulauf nahezu in Form einer "Brille" in einen zwei- oder mehrteiligen Strom aufgeteilt. Damit ist es möglich, die Verflüssigerflüssigkeit im Verflüssiger an seinem oberen Abschnitt an zwei oder mehreren Punkten gleichzeitig einzuspeisen. Damit wird eine starke und gleichzeitig besonders gleichmäßige Verflüssigerströmung von oben nach unten erreicht, die es ermöglicht, dass eine hocheffiziente Kondensation des ebenfalls von oben in den Verflüssi- ger eingeführten Dampfes erreicht wird.
Eine weitere kleiner dimensionierte Zuführung im Verdampferboden für Verflüssigerwasser kann ebenfalls vorgesehen sein, um damit einen Schlauch zu verbinden, der dem Kompressormotor der Wärmepumpe Kühlflüssigkeit zuführt, wobei zur Kühlung nicht die kalte, dem Verdampfer zugeführte Flüssigkeit verwendet wird, sondern die wärmere, dem Verflüssiger zugeführte Flüssigkeit, die jedoch immer noch bei typischen Betriebssituationen kühl genug ist, um den Motor der Wärmepumpe zu kühlen.
Der Verdampferboden zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Kombinationsfunktionalität hat. Zum einen stellt er sicher, dass keine Verflüssigerzuleitungen durch den unter sehr geringem Druck stehenden Verdampfer hindurchgeführt werden müssen. Andererseits stellt er eine Schnittstelle nach außen dar, die vorzugsweise eine kreisrunde Form hat, da bei einer kreisrunden Form möglichst viel Verdampferfläche verbleibt. Alle Zu- und Ableitungen führen durch den einen Verdampferboden und laufen von dort in entweder den Verdampferraum oder den Verflüssigerraum. Insbesondere eine Herstellung des Verdampferbodens aus Kunststoffspritzguss ist besonders vorteilhaft, weil die vorteilhaften relativ komplizierten Formgebungen der Zu/Ablaufstutzen in Kunststoffspritzguss ohne weiteres und preisgünstig ausgeführt werden können. Andererseits ist es aufgrund der Ausführung des Verdampferbodens als gut zugängliches Werkstück ohne weiteres möglich, den Verdampferboden mit ausreichender struktureller Stabilität herzustellen, damit er insbesondere dem niedrigen Verdampferdruck ohne weiteres standhalten kann.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert erläutert. Es zeigen:
Fig. 1A eine schematische Ansicht einer Wärmepumpe gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 1 B eine schematische Ansicht einer Wärmepumpe gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;
Fig. 1 C eine Detaildarstellung der Anbringung des Einlassbereichs der Drossel;
Fig. 1 D eine Detailansicht einer alternativen Ausführung des Einlassbereichs der Drossel;
Fig. 2A eine Seitenansicht des Verflüssigerbodens;
Fig. 2B eine perspektivische Ansicht des Verflüssigerbodens;
Fig. 3A eine Ansicht von oben des Verdampferbodens;
Fig. 3B eine Ansicht von unten des Verdampferbodens;
Fig. 3C eine Seitenansicht des Verdampferbodens;
Fig. 3D einen Schnitt durch den Verdampferboden;
Fig. 3E eine Draufsicht auf den Verdampferboden;
Fig. 4 eine Schnittdarstellung einer Wärmepumpe mit dem Verdampferboden von Fig.
3A - 3E und dem Verfiüssigerboden von Fig. 2A und 2B; Fig. 5 eine Schnittdarstellung einer Wärmepumpe gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
Fig. 6 eine alternative Ansicht der Wärmepumpe von Fig. 5;
Fig. 7 eine alternative Darstellung einer Wärmepumpe gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 8A eine schematische Darstellung einer bekannten Wärmepumpe zum Verdampfen von Wasser; und
Fig. 8B eine Tabelle zur Veranschaulichung von Drücken und Verdampfungstemperaturen von Wasser als Arbeitsflüssigkeit.
Fig. 1A zeigt eine Wärmepumpe 100. Die Wärmepumpe umfasst einen Verdampfer 120 mit einem Verdampferzu!auf 301 zum Zuführen von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit in einen Verdampferraum 102 und einem Verdampferablauf 312 zum Abführen von durch eine Verdampfung abgekühlter Arbeitsflüssigkeit. Die Wärmepumpe 100 von Fig. 1A umfasst ferner einen Verdichter 1 10 zum Verdichten von verdampfter Arbeitsflüssigkeit, die mit„kalter Dampf in Fig. 1A bezeichnet ist. Ausgangsseitig liefert der Verdichter warmen Dampf, der in einen Verflüssiger 124 eingespeist wird. Der Verflüssiger 124 zum Verflüssigen von verdichtetem Arbeitsdampf bzw.„warmem Dampf" umfasst einen Verflüssigerraum 104. Ferner umfasst der Verflüssiger einen Verflüssigerzulauf 322 zum Zuführen von Arbeitsflüssigkeit und einem Verflüssigerablauf 332 zum Abführen von erwärmter Arbeitsflüssigkeit.
Darüber hinaus zeichnet sich die Wärmepumpe 100 von Fig. 1A durch eine Drossel 126 aus, die ausgebildet ist, um Arbeitsflüssigkeit aus dem Verflüssiger in den Verdampfer zu leiten. Ein Einlassbereich 126a der Drossel ist mit dem Verflüssigerraum 104 verbunden. Ferner ist ein Auslassbereich 126b der Drossel in dem Verdampferzulauf 301 angeordnet. Darüber hinaus wird in einem Betrieb der Wärmepumpe durch den Einlassbereich 126a der Drossel ein maximaler Füllstand 137 der Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger 124 bestimmt. Bei einem in Fig. 1 A gezeigten Ausführungsbeispiel stellt der Einlassbereich 126a ein erstes Ende der Drossel 126 dar, und stellt der Auslassbereich 126b ein zweites Ende der Drossel 126 dar, die röhren- oder schlauchförmig ist. Darüber hinaus wird durch Anordnung des Einlassbereichs 126a bzw. des ersten Endes 126a der Drossel an einer Wandöffnung 125 des Verflüssigerraums 104 der maximale Füllstand 137 des Verflüssi- gers im Betrieb der Wärmepumpe definiert. Steigt aufgrund des Eintrags von warmem Dampf in den Verflüssiger die Füllstandshöhe 137 an, so fließt unmittelbar verflüssigte Arbeitsflüssigkeit durch die Drossel 126 zurück in den Verdampferzulauf 301. Darüber hinaus fließt durch die Drossel 126 bei dem in Fig. 1A gezeigten Ausführungsbeispiel auch Arbeitsdampf von dem Verflüssiger in den Verdampfer, da die Wandöffnung 125 immer einen Bereich hat, der mit dem Dampf räum im Verflüssiger 124 kommuniziert. Dieser Dampf fließt typischerweise laminar in der Drossel 126 zum kalten Bereich hin, also dort, wo der Auslassbereich 126b der Drossel angeordnet ist. Dieser Auslassbereich ist im Verdampferzulauf 301 angeordnet, also an der Stelle, wo zu verdampfende Arbeits- flüssigkeit in den Verdampfer eintritt. Dort ist eine Temperatur vorhanden, die deutlich kühler ist als im Verflüssiger. Daher hat der Arbeitsdampf die Tendenz vom Verflüssiger zum Verdampfer typischerweise laminar zu fließen, um dort zu kondensieren bzw. eine Blasensiedung im Verdampferzulauf anzutriggern und zu verstärken. Typischerweise sind der Verdampferzulauf 301 und der Verdampferablauf 312 mit einem zu kühlenden Gebiet 127 verbunden. Dagegen sind der Verflüssigerablauf 332 und der Verdampferzulauf 322 mit einem zu wärmenden Gebiet 128 verbunden. So ist je nach Implementierung in dem Kreislauf aufseiten des zu kühlenden Gebiets 127 eine Pumpe angeordnet, oder ist alternativ oder zusätzlich auch im Kreislauf des zu wärmenden Ge- biets eine Pumpe angeordnet. Vorzugsweise ist die Pumpe so angeordnet, dass die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit durch den Verdampferzulauf bei der in Fig. 1 gezeigten Darstellung von unten nach oben läuft, so dass am Auslassbereich der Drossel 126 erzeugte Blasen aufgrund des dort austretenden warmen Dampfes und des dort austretenden warmen bzw. überhitzten Wassers nach oben mittransportiert werden. Im Verdampf- erzulauf existiert somit eine Strömung, die entsprechend auch im Verdampferablauf 312 stattfindet, wobei jedoch die Menge der Arbeitsflüssigkeit im Verdampferablauf kleiner ist als die Menge der Arbeitsflüssigkeit im Verdampferzulauf aufgrund der über den Verdichter transportierten Dampfmenge. Diese ist jedoch typischerweise deutlich kleiner als die in dem Zulauf 301 bzw. Ablauf 312 transportierten Arbeitsflüssigkeitsmenge.
Vorzugsweise wird also durch eine laminare Wasserdampfströmung in der Drossel eine selbsthemmende Dampfbrücke erreicht, während gleichzeitig ausreichend Wasser im flüssigen Zustand durchgelassen wird. Der Überlauf zur Drossel, also bei dem in Fig. 1A gezeigten Ausführungsbeispiel die Wandöffnung 125, die mit dem Einlassbereich 126a der Drossel 126 verbunden ist, regelt den maximalen Füllstand 137 im Verflüssiger. Eine bevorzugte Ausführungsform betrifft eine Drossel 126 mit einem Querschnitt von zwischen 30 mm2 und 70 mm2 und besonders bevorzugt 45 mm2 und 55 mm2, wobei jedoch der Drosselquerschnitt typischerweise zwischen 5 mm2 bis 250 mm2 variieren kann.
Durch den im Auslassbereich 126b austretenden Dampf und das dort austretende Wasser wird ein Blasensieden im Verdampfer getriggert, das durch die zusätzliche nach oben gerichtete Strömung im Verdampferzulauf 301 noch verstärkt wird.
Fig. 1 B zeigt die Wärmepumpe 100 mit dem Verdampfer (120) zum Verdampfen von Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampferraum 102. Die Wärmepumpe umfasst ferner den Ver- flüssiger 124 zum Verflüssigen von verdampfter Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssigerraum 104, der von einem Verflüssigerboden 106 begrenzt ist. Wie es in Fig. 1 B gezeigt ist, die sowohl als Schnittdarstellung oder als Seitenansicht angesehen werden kann, ist der Verdampferraum 102 zumindest teilweise von dem Verflüssigerraum 104 umgeben. Femer ist der Verdampferraum 102 durch den Verflüssigerboden 106 von dem Verflüssi- gerraum 104 getrennt. Darüber hinaus ist der Verflüssigerboden mit einem Verdampferboden 108 verbunden, um den Verdampferraum 102 zu definieren. In einer Implementierung ist oberhalb am Verdampferraum 102 oder an anderer Stelle ein Kompressor 1 10 vorgesehen, der in Fig. 1 nicht näher ausgeführt ist, der jedoch prinzipiell ausgebildet ist, um verdampfte Arbeitsflüssigkeit zu komprimieren und als komprimierten Dampf 1 12 in den Verflüssigerraum 104 zu leiten. Der Verflüssigerraum ist ferner nach außen hin durch eine Verflüssigerwand 1 14 begrenzt. Die Verflüssigerwand 1 14 ist ebenfalls wie der Verflüssigerboden 106 an dem Verdampferboden 108 befestigt. Insbesondere ist die Dimensionierung des Verflüssigerbodens 106 in dem Bereich, der die Schnittstelle zum Verdampferboden 108 bildet, so, dass der Verflüssigerboden bei dem in Fig. 1 B gezeigten Ausführungsbeispiei vollständig von der Verflüssigerraumwand 1 14 umgeben ist. Dies bedeutet, dass sich der Verflüssigerraum, wie es in Fig. 1 B gezeigt ist, bis zum Verdampferboden erstreckt, und dass sich der Verdampferraum gleichzeitig sehr weit nach oben, typischerweise nahezu durch fast den gesamten Verflüssigerraum 104 erstreckt.
Diese "verschränkte" oder ineinandergreifende Anordnung von Verflüssiger und Verdampfer, die sich dadurch auszeichnet, dass der Verflüssigerboden mit dem Verdampferboden verbunden ist, liefert eine besonders hohe Wärmepumpeneffizienz und erlaubt daher eine besonders kompakte Bauform einer Wärmepumpe. Größenordnungsmäßig ist die Dimensionierung der Wärmepumpe z. B. in einer zylindrischen Form so, dass die Verflüssigerwand 1 14 einen Zylinder mit einem Durchmesser zwischen 30 und 90 cm und einer Höhe zwischen 40 und 100 cm darstellt. Die Dimensionierung kann jedoch je nach erforderliche Leistungsklasse der Wärmepumpe gewählt werden, findet jedoch vorzugsweise in den genannten Dimensionen statt. Damit wird eine sehr kompakte Bauform erreicht, die zudem einfach und günstig herstellbar ist, weil die Anzahl der Schnittstellen, insbesondere für den fast unter Vakuum stehenden Verdampferraum ohne weiteres reduziert werden kann, wenn der Verdampferboden gemäß bevorzugten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung dahin gehend ausgeführt wird, dass er sämtliche Flüssigkeits-Zu- und Ableitungen umfasst und damit keine Flüssigkeits-Zu- und Ableitungen von der Seite oder von oben nötig sind. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Betriebsrichtung der Wärmepumpe so ist, wie sie in Fig. 1 B gezeigt ist. Dies bedeutet, dass der Verdampferboden im Betrieb den unteren Abschnitt der Wärmepumpe definiert, jedoch abgesehen von Verbindungsleitungen mit anderen Wärmepumpen oder zu entsprechenden Pumpeneinheiten. Dies bedeutet, dass im Betrieb der im Verdampferraum erzeugte Dampf nach oben steigt und durch den Motor umgelenkt wird und von oben nach unten in den Verflüssigerraum eingespeist wird, und dass die Verflüssigerflüssigkeit von unten nach oben geführt wird, und dann von oben in den Verflüssigerraum zugeführt wird und dann im Verflüssigerraum von oben nach unten fließt, wie beispielsweise durch einzelne Tröpfchen oder durch kleine Flüssigkeitsströme, um mit dem vorzugsweise quer zugeführten komprimierten Dampf zu Zwecken einer Kondensation zu reagieren.
Fig. 1 C zeigt eine detailliertere Darstellung der Implementierung des Einlassbereichs 126a, der an einer Wandöffnung 125 in der Seitenwand des Verflüssigers 124 angeordnet ist. Fig. 1 D zeigt eine alternative Implementierung, wo der Einlassbereich 126a der Dros- sei 126 durch einen Boden bzw. eine Bodenöffnung 125b des Verflüssigers bzw. Verflüssigers 124 verläuft. Die Drossel ist bis zum maximalen Füllstand 137 als vorstehendes bzw. starres Rohr ausgebildet. Die Länge, um die die Drossel in den Verflüssiger 124 vorsteht, ist mit L bezeichnet. Dadurch wird der Füllstand 137 in dem Verflüssiger definiert. Je nach Implementierung kann der Einlassbereich 126a auch aus einer Kombination der beiden in Fig. 1 C und Fig. 1 D gezeigten Möglichkeiten oder irgendwelchen anderen Maß- nahmen erreicht werden, mit denen auf einfache Weise und passiv eine Füllstandsregelung im Verflüssiger erreicht wird, die gleichzeitig so ausgebildet ist, dass in der Drossel 126 zusätzlich zur Arbeitsflüssigkeit auch eine Dampfströmung in den Verdampferzulauf, also bis zum Auslassbereich 126b der Drossel und darüber hinaus stattfindet.
Bei einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird die Drossel in einer Wärmepumpe mit verschränkter Anordnung aus Verdampfer und Verflüssiger eingesetzt, wie sie anhand der Fig. B und 2A bis Fig. 4 nachfolgend beschrieben wird.
Fig. 2A und Fig. 2B zeigen einen Verflüssigerboden 106 gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Darüber hinaus zeigen die Fig. 3A bis 3E einen Verdampferboden 108 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wobei Fig. 4a eine komplette Wärmepumpe in Schnittdarsteilung zeigt, die sowohl den Verdampferboden 108 als auch den Verflüssigerboden 106 umfasst.
Wie es in den Fig. 3A bis 4a oder auch in Fig. 1 B gezeigt ist, hat der Verflüssigerboden 106 einen sich verjüngenden Querschnitt von einem Zulauf für die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit zu einer Absaugöffnung 1 15, die mit dem Kompressor bzw. Motor 1 10 gekoppelt ist, wo also das vorzugsweise verwendete Radialrad des Motors den im Verdampferraum 102 erzeugten Dampf absaugt.
Wie es in Fig. 3A bis 3E gezeigt ist, umfasst der Verdampferboden den Verdampferzulauf 301 für die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit und den Verdampferablauf 312 für eine durch die Verdampfung gekühlte Arbeitsflüssigkeit. Bei den in Fig. 3A bis 3E gezeigten Ausführungsbeispielen umfasst der Verdampferboden ferner einen Verflüssigerzulauf 322 für Verflüssigerflüssigkeit und den Verflüssigerablauf 332 für eine aufgrund der Kondensation erwärmte Verflüssigerfiüssigkeit. Der Verflüssigerzulauf 322 oder der Verflüssigerablauf 332 sind vorzugsweise so an dem Verdampferboden 108 angeordnet, dass eine Ver- bindung von dem Verflüssigerzulauf 322 bzw. Verflüssigerablauf 332 zu den jeweiligen Stellen im Verflüssigerraum außerhalb des Verdampfungsraums 102 verläuft. Dies bedeutet, wie es in Fig. 3A gezeigt, bei bevorzugten Ausführungsbeispielen, dass der Verflüssigerzulauf 322 und der Verflüssigerablauf 332 außen am Verdampferboden angeordnet sind, und zwar außerhalb einer Schnittstelle, die in Fig. 3A bei 340 gezeigt ist, wo zum Erzeugen einen druckdichten Verbindung der Verflüssigerboden von Fig. 2A oder Fig. 2B "aufgesetzt" wird. Hierzu befindet sich der Verflüssigerzulauf 322 in einer Aussparung 323 und befindet sich der Verflüssigerablauf 332 ebenfalls in einer Aussparung 333 der Schnittstelle 340, wobei sich die Aussparungen 323, 333 auf die kreisrunde Form der Verdampferboden-Grundplatte beziehen. Diese Verdampferboden-Grundplatte umfasst Bohrungen 342, an denen die typischerweise zylindrische Verflüssigerwand angebracht werden kann, wie es noch Bezug nehmend auf Fig. 4 beschrieben wird.
Der Verdampferboden umfasst ferner eine erste Anschlussschnittstelle 346 für eine Be- festigung einer Verflüssigerwand als auch eine zweite Anschlussschnittstelle 342 für eine Befestigung eines Verflüssigerbodens.
Beim Verdampferboden ist bei Ausführungsbeispielen die erste Anschlussschnittstelle 346 für die Befestigung der Verflüssigerwand so ausgebildet, dass sie die zweite An- Schlussschnittstelle 342 für die Befestigung des Verflüssigerbodens umgibt. Ferner ist die erste Anschlussschnittstelle 346 bei weiteren Ausführungsbeispielen für die Befestigung der Verflüssigerwand flach ausgebildet, und ist die zweite Anschlussschnittstelle 342 für die Befestigung des Verflüssigerbodens bezüglich der ersten Anschlussschnittstelle vorstehend ausgebildet. Das ist beispielsweise in Fig. 3A zu sehen, wobei die Bohrungen 342 in der flachen ersten Anschlussschnittstelle ausgebildet sind.
Der Verflüssigerzulauf und der Verflüssigerablauf sind an dem Rand des Verdampferbodens angeordnet, während für eine optimale Verdampfung der Verdampferzulauf und/oder der Verdampferablauf in einem Mittenbereich des Verdampferbodens angeord- net sind. Insbesondere befindet sich der Verdampferzulauf 301 zentral, also in der Mitte des kreisrunden Verdampferbodens, wie es besonders in Fig. 3E ersichtlich ist. Darüber hinaus befindet sich der Verdampferablauf relativ nahe am Verdampferzulauf bei 312 in Fig. 3E beispielsweise. Die Anordnung des Verdampferablaufs 312 ist so weit als möglich vom Verdampferzulauf entfernt. Es wird jedoch bevorzugt, dass ein gewisser Abstand genommen wird und zwar zum einen, um eine sichere und haltbare Dichtung zu ermöglichen und zum anderen, um ein gutes Strömungsverhalten der gekühlten Verdampferflüssigkeit auf dem Verdampferboden zu erreichen.
Ferner ist der Bereich um den Verdampferablauf 312 so ausgebildet, dass das "Niveau" niedriger ist als im gegenüberliegenden Bereich, so dass die Arbeitsflüssigkeit, die sich auf dem Verdampferboden befindet, von jeder Stelle des Verdampferbodens zu dem Verdampferablauf 312 hin abläuft und in den Abflussstutzen möglichst ohne Kavitierungen bzw. unvermeidliche Wirbelbildungen eintritt. Dies bedeutet, dass etwa in einem Bereich 343 das Gefälle des Verdampferbodens zum Verdampferablauf hin weniger stark ist als in einem Bereich 344, da im Bereich 344 die Problematik besteht, dass der Ablauf 312 so nah wie möglich am Rand des Verdampferbodens angeordnet werden sollte, um eine gute Strömungssammlung zu erreichen.
Darüber hinaus umfasst der Verdampferboden femer einen ersten Sensoranschluss 351 und einen zweiten Sensoranschluss 352. Der erste Sensoranschluss 351 dient zum Erfassen eines Füllstands im Verdampferraum. Der zweite Sensoranschluss 352 dient zum Erfassen einer Temperatur im Verflüssigerraum. Er hat damit ebenfalls wie die Anschlüsse 322, 332 eine Aussparung 353 in der Anschlussschnittstelle für den Verflüssigerboden, der den im Betrieb nahezu unter Vakuum stehenden Verdampferraum definiert. Die Anschlussschnittstelle 346 ist dagegen ohne Aussparungen und vorzugsweise kreisrund ausgebildet, damit je nachdem unter Verwendung erforderlicher Dichtungen dort die Ver- flüssigerwand festgeschraubt werden kann. Im Verfiüssiger herrscht jedoch kein derart niedriger Druck wie im Verdampferraum, so dass die Anforderungen an die Verbindung über die Schnittstelle 346 wesentlich geringer sind als für die Schnittstelle 340.
Der Verflüssigerzulauf 322 ist vorzugsweise mehrteilig ausgeführt. Er umfasst einen ers- ten Anteil 322a und einen zweiten Anteil 322b sowie je nach Implementierung einen kleineren dritten Anteil 322c. Der erste Anschluss 322a und der zweite Anschluss 322b sowie der dritte Anschluss 322c verlaufen auf der anderen Seite des Verdampferbodens in einen gemeinsamen Anschluss 322d. Die erste Seite, also die Unterseite des Verdampferbodens hat somit an einem entsprechenden Anschlussstutzen 322e, der sich von dem Verdampferboden weg erstreckt, den vorzugsweise kreisrunden Anschluss 322d, der sich entlang des Anschlussstutzens 322e in die drei Abschnitte 322a, 322b, 322c aufteilt. Ferner hat der Verflüssiger vorzugsweise eine Verflüssigerflüssigkeitsverteilungsanordnung, wie sie schematisch in Fig. 4a bei 402 gezeigt ist, die zwei oder auch mehr Einspeisepunkte aufweist. Ein erster Einspeisepunkt ist daher mit dem ersten Abschnitt 322a des Verflüssigerzulaufs verbunden. Ein zweiter Einspeisepunkt ist mit einem zweiten Abschnitt 322b des Verflüssigerzulaufs verbunden. Sollten mehr Einspeisepunkte für die Verflüssi- gerflüssigkeitsverteilungseinrichtung vorhanden sein, so wird der Verflüssigerzulauf in weitere Abschnitte aufgeteilt sein. Der dritte Verflüssigerzuiaufabschnitt 322 ist mit einem Schlauch verbindbar, der zu einer Motorkühleinrichtung geführt ist, damit der Motor 1 10 mit Verfiüssigerflüssigkeit umspült werden kann, um gewissermaßen eine "Flüssigkeits"- Kühlung zu erreichen, die insbesondere eine Wasserkühlung ist, wenn die Flüssigkeit, die verwendet wird, Wasser ist, was bevorzugt wird.
Wie es in Fig. 3B gezeigt ist, umfasst der Verflüssigerzulauf den gemeinsamen An- schlussstutzen 322e, der eine kreisrunde Form hat, während die einzelnen Abschnitte 322a, 322b, also die geteilten Verflüssigerzulaufabschnitte, einen elliptischen Querschnitt haben, wobei Hauptachsen der beiden elliptischen Querschnitte schräg zueinander angeordnet sind, wie es beispielsweise in Fig. 3A gezeigt ist. Bei einer Ausführungsform umfasst der Verflüssigerablauf auf der Oberseite des Verdampferbodens, die in Fig. 3A gezeigt ist, gewissermaßen eine "Polsterdüsen"-Form, während er auf der zweiten Seite bzw. Unterseite des Verdampferbodens 108 ebenfalls wieder eine kreisrunde Form aufweist, die ein Stutzen 332a nach unten begrenzt. Die Form des Verflüssigerablaufs 332 ist auf der Oberseite so, dass eine erste Begrenzung die der Kreisabschnitt ist, der gleichzeitig die Begrenzung des kreisrunden Verdampferbodens ist, wie es bei 332b gezeigt ist. Der zweite Abschnitt 332c hat dagegen eine eher sichelartige Form, die stärker als der erste Abschnitt 322b gekrümmt ist, dahin gehend, dass der Verdampferraum durch die Aussparung 333 so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
Generell hat der Verflüssigerablauf auf der Oberseite eine eher augenartige Form und hat auf der Unterseite am Ende des Stutzens 332a eine runde Form. Insbesondere ist der Anschlussstutzen entlang seiner Erstreckung so ausgebildet, dass er eine Querschnittsfläche entlang des Anschlussstutzen von der Oberseite zu der Unterseite und zu dem Ende des Stutzens hin innerhalb einer Toleranz von ± 10 % gleich ist und eine Innenwand des Anschlussstutzens sprungfrei oder kontinuierlich verläuft.
Bei der in Fig. 3A bis 3E gezeigten bevorzugten Implementierung umfasst der Verdampferboden eine Verstärkungsrippe 360, die zwischen dem Verdampferzulauf 301 und dem Verdampferablauf 312 angeordnet ist. Die Verstärkungsrippe 360 ist insbesondere an einer Außenseite des Verdampferzulaufs, der sich innerhalb des Verdampferbodens eine gewisse Strecke nach oben erstreckt, und an einer Innenseite des Verdampferablaufstutzens angeordnet. Die Verstärkungsrippe 360 schafft einerseits strukturelle Stabilität und unterbricht andererseits eine Strömung um den Verdampferzulauf herum. Insbe- sondere ist die Verstärkungsrippe 360 so ausgebildet, dass sie auf die Verstärkungsrippe auftreffende Flüssigkeit gewissermaßen "abfängt" und in den Verdampferablauf umleitet, damit eine gute und effiziente Ablaufströmung erreicht wird.
Fig. 2A und Fig. 2B zeigen eine Seitenansicht bzw. perspektivische Ansicht eines Verflüs- sigerbodens, wie er auf den Verdampferboden der Fig. 3A bis 3E aufgesetzt werden kann. Insbesondere umfasst der Verflüssigerboden an seiner Unterseite eine im Wesentlichen kreisrunde Schnittstelle 150, in der jedoch Aussparungen 151 angeordnet sind, und zwar für den Verflüssigerzulauf und den Verflüssigerablauf sowie für den zweiten Sensor- anschluss 352 von Fig. 3A. In Fig. 2B ist in der perspektivischen Ansicht lediglich die Aus- sparung 151 für den Verflüssigerzulauf gezeigt, während sich gegenüber die in Fig. 2B nicht gezeigte Aussparung für den Verflüssigerablauf befindet.
Der Verflüssigerboden hat eine nahezu "kaminartige" Form und erstreckt sich von unten nach oben, wobei der Querschnitt von unten nach oben kontinuierlich abnimmt, so dass der Verflüssigerboden in ein Rohr mit relativ kleinem Querschnitt im Vergleich zu dem gesamten Querschnitt des Verdampferbodens übergeht, das bei 1 15 in Fig. 2A und 2B gezeigt ist, und das den "Ansaugmund" für die verdampfte Arbeitsflüssigkeit darstellt. Insbesondere hat der Verflüssigerboden in einem Befestigungsbereich 150 für eine Befestigung an dem Verdampferboden eine, abgesehen von den Aussparungen 151 , runde Form. Ferner hat die Verflüssigerwand 1 14 ebenfalls im Befestigungsbereich an dem Verdampferboden eine runde Form, deren Durchmesser jedoch größer ist als der Durchmesser des Verflüssigerbodens, so dass der Verflüssigerraum sich bis zum Verdampfer- boden erstreckt und der Verflüssigerboden innerhalb der Verflüssigerwand angeordnet ist. Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch die gesamte Wärmepumpe. Insbesondere ist gezeigt, dass innerhalb des Verflüssigerbodens ein Tropfenabscheider 404 angeordnet ist. Dieser Tropfenabscheider umfasst einzelne Schaufeln 405. Diese Schaufeln sind, damit der Tropfenabscheider an Ort und Stelle bleibt, in entsprechenden Nuten 406 eingebracht, die in Fig. 4 gezeigt sind, und die ebenfalls auch in Fig. 2A gezeigt sind. Diese Nuten sind in dem Verflüssigerboden in einem Bereich, der zu dem Verdampferboden hin gerichtet ist, in der Innenseite des Verdampferbodens angeordnet. Darüber hinaus hat der Verflüssigerboden ferner, wie es in Fig. 2B gezeigt ist, diverse Führungsmerkmale, die als Stäbchen 407 oder Zungen 408 ausgebildet sein können, um Schläuche zu halten, die für eine Verflüssigerwasserführung beispielsweise vorgesehen sind, die also auf die Abschnitte 322a, 322b und ggf. 322c aufgesteckt werden und die Einspeisepunkte der Verflüssiger- wasserzuführung ankoppeln. Der obere Bereich der Wärmepumpe von Fig. 4a kann somit so ausgebildet sein, dass die Verflüssigerwasserzuführung über ein Lochblech von stattfindet, so dass abwärtsrieselndes Verflüssigerwasser 408a erhalten wird, in das der Arbeitsdampf 1 12 vorzugsweise seitlich eingeführt wird, so dass die Querstrom-Kondensation, die eine besonders hohe Effizienz erlaubt, erhalten werden kann. Ferner kann die Kondensationszone mit einer Füllung versehen sein, bei der der Rand 207, der auch mit 409 bezeichnet ist, frei bleibt von Füllkörpern oder ähnlichen Dingen, dahin gehend, dass der Arbeitsdampf 1 12 nicht nur oben, sondern auch unten noch seitlich in die Kondensationszone eindringen kann. Die gedachte Begrenzungslinie 410 soll das in Fig. 4a veranschaulichen.
Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel ist jedoch der gesamte Bereich des Verflüssigers mit einem eigenen Verflüssigerboden 200 ausgebildet, der oberhalb eines Verdampferbodens liegt.
Fig. 5 zeigt eine Querschnittsdarstellung der Wärmepumpe mit verschränkter Anordnung, wie sie Bezug nehmend auf die Fig. 1 B, 2A bis 4 beschrieben worden ist. Ferner ist die Drossel 126 mit dem Einlassbereich 126a im Verflüssiger und dem Auslassbereich 126b im Verdampfer gezeigt. Insbesondere ist die Drossel bei dem in Fig. 5 gezeigten Ausfüh- rungsbeispiel vorzugsweise als Schlauch oder Röhre ausgebildet, deren Richtung immer in derselben Richtung bezüglich der Höhe der Wärmepumpe gerichtet ist, die also keine U-Form, welche eine Umkehrung der Richtung bedeuten würde, aufweist. Wenn man also die Richtung der Drossel 126 in eine vertikale und eine horizontale Richtungskomponente zerlegen würde, so hätte jeder Punkt der Drossel eine vertikale Richtungskomponente, die nach unten gerichtet ist oder höchstens eine vertikale Komponente von null, also einen gewissermaßen womöglich vorgesehenen waagerechten Abschnitt, dem ein Abschnitt mit negativer vertikaler Richtungskomponente vorausgeht oder ein Abschnitt mit negativer vertikaler Richtungskomponente nachfolgt. Darüber hinaus ist, wie es ebenfalls in Fig. 5 gezeigt ist, der Auslassbereich 126b der Drossel vorzugsweise mit einem Stöpsel 501 versehen, wobei gleichzeitig Öffnungen bzw. Löcher 502 in der Wand der Drossel vorgesehen sind.
Außerdem ist die Drossel zentral durch den Tropfenabscheider 404 hindurch platziert, dahin gehend, dass die Drossel entlang der Symmetrieachse des Verdampferzulaufs 301 , also mittig im Verdampferzulauf 301 von oben nach unten verläuft. Damit wird eine mög- liehst gute Blasensiedung in allen Richtungen erreicht, zumal die Löcher in der Drossei- wand, die mit 502 bezeichnet sind, vorzugsweise gleichmäßig um den Umfang der Drosselröhre herum angeordnet sind. Außerdem wird es bevorzugt, die Drossel tief in den Verdampferzulauf 301 einzuführen, und die Löcher 502 in der Drosselröhre 126 am Ende der Drossel 126 nahe beim Stöpsel 501 auszuführen, z. B. höchstens 20 mm entfernt. Damit wird sichergestellt, dass die erzeugten Blasen, die bei 510 dargestellt sind, einen möglichst langen Weg durch die Arbeitsflüssigkeit, die durch den Zulauf 301 zugeführt wird, zurücklegen müssen, bevor sie dann gewissermaßen„ins Freie", also in den Verdampferraum 02 gelangen.
Darüber hinaus ist bei dem in Fig. 5 gezeigten Ausführungsbeispiel ein Umlenker 512 vorgesehen, der so angeordnet ist, dass das von unten nach oben gepumpte Wasser (Arbeitsflüssigkeit) durch den Umlenker 512 von seiner vertikalen Flussrichtung in eine nahezu horizontale Flussrichtung umgelenkt wird, wobei in dem Bereich neben dem Umlenker 512, der mit 514 dargestellt ist, bereits eine sehr starke Verdampfung stattfindet, und zwar aufgrund der durch den Auslassbereich 126b gebildeten Blasen, die durch die Strömung nach oben geleitet werden und dann durch den Umlenker 512 zum Verdampferraum 102 hin gelenkt werden, um dort eine möglichst gute Blasensiedung und schließlich die Verdampfung der Arbeitsflüssigkeit zu erreichen.
Vorzugsweise ist ein Strömungsquerschnitt S eines Saugmundes eines Verdichterrads 520, das von dem Motor 1 10 angetrieben wird und die Kompression des Arbeitsdampfs erreicht, bei einer Größenordnung von 5500 mm2. Damit kann eine Dampfströmung von 1 g bis 50 g pro Sekunde erreicht werden. Je nach Implementierung und Ausführung und Einsatz der Wärmepumpe kann der Querschnitt S des Saugmundes von 1.000 mm2 bis 50.000 mm2 variieren, was gleichzeitig auch für die Dampfströmungsgröße gilt.
Fig. 6 zeigt eine zu Fig. 5 ähnliche Darstellung, jedoch mit komplett ausgebildetem Trop- fenabscheider 405, in dem der Umlenker 512 integriert ausgebildet ist, wobei ferner die Düsenöffnungen 502 in der Drossel 126 näher dargestellt sind. Darüber hinaus ist in Fig. 6 neben dem Verflüssigerablauf 332 auch der Verdampferabiauf 312 gezeigt, sowie der Verflüssigerzulauf 322, der Arbeitsflüssigkeit in den Verflüssiger bringt, die dort durch die Verflüssigung des zugeführten Arbeitsdampfs 1 12 aufgewärmt werden soll, um dann durch den Verflüssiger-Ablauf 332 abgeführt zu werden. Wenn davon ausgegangen wird, dass in dem Verflüssigerkreislauf, also in der Verbindung des Verflüssigers mit dem zu wärmenden Gebiet dieselbe Menge an Arbeitsflüssigkeit im Verflüssigerablauf und im Verflüssigerzulauf fließen, so führt dies dazu, dass der Füllstand des Verflüssigers aufgrund des eingebrachten komprimierten warmen Dampfes zunehmen würde. Diese Zunahme wird jedoch durch den Einlassbereich 126a, der in dem Verflüssigerraum 104 an- gebracht ist, vermieden, so dass der automatische maximale Füllstand beibehalten wird, wobei jedoch, wie es insbesondere in Fig. 5 angedeutet ist, in der Drossel 126 nicht nur Arbeitsflüssigkeit fließt, wie es grau in der Drossel dargestellt ist, sondern auch verdampfte Arbeitsflüssigkeit, wie es weiß in der Drossel 126 dargestellt ist. Fig. 7 zeigt eine ähnliche Darstellung wie Fig. 5 und Fig. 6. Wie auch in den beiden anderen Figuren ist in Fig. 7 ferner eine Abdeckung 520 vorgesehen, mit deren Hilfe eine Gasfalle zwischen der Abdeckung 520 und dem Verflüssigerboden 106 erreicht wird, dahin gehend, dass Fremdgase in dem Bereich zwischen der Abdeckung 520 und dem Verdampferboden 106 gezogen werden und sich dort anreichern, um dann je nach Imple- mentierung abgesaugt zu werden. Vorzugsweise ist, wie es auch in Fig. 5 zu sehen ist, die maximale Füllhöhe 137 der Arbeitsflüssigkeit im Verflüssiger so, dass zwischen der Abdeckung 520 und der maximalen Füllhöhe 137 ein Spalt 522 verbleibt, durch den mit Fremdgasen versehener Arbeitsflüssigkeitsdampf in den „Gasfallenbereich" zwischen dem Verflüssigerboden 106 und der Abdeckung 520 eintreten kann.
Nachfolgend wird auf weitere Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung Bezug nehmend auf die Figuren eingegangen. Wie es bereits anhand von Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist, ist bei einer Implementierung der Auslassbereich der Drossel bzw. das zweite Ende der Drossel abgeschlossen, und zwar z. B. mit dem Stöpsel 501. Dieser Stöpsel 501 ist im Verflüssigerzulauf angeordnet und darüber hinaus sind in dem Bereich, in der in dem Verflüssigerzulauf angeordnet ist, mehrere der Öffnungen 502 ausgebildet. Obgleich in Fig. 5 und Fig. 6 oder Fig. 7 nicht gezeigt, könnte der abgeschlossene Bereich der Drossel auch außerhalb angeordnet sein, solange der Bereich mit Löchern in der Drosselwand in dem Verflüssigerzulauf 301 angeordnet ist.
Bei dem in Fig. 5 beispielsweise gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst die Drossel eine längliche Form und erstreckt sich in Betriebsrichtung der Wärmepumpe von dem Einlassbereich bzw. dem ersten Ende zu dem Auslassbereich bzw. dem zweiten Ende der Drossel von oben nach unten, wobei das zweite Ende bzw. der Auslassbereich der Drossel niedriger als der gesamte Rest der Drossel außer dem zweiten Ende selbst angeordnet ist. In anderen Worten bedeutet dies, dass die Drossel ohne U-Form ausgebildet ist und sich von oben nach unten erstreckt, um einen Arbeitsflüssigkeitsdurchgang einerseits und einen Dampfdurchgang andererseits bereitzustellen.
Darüber hinaus wird es bevorzugt, auch im Sinne der Einfachheit der Bauweise, dass die Drossel eine über ihre Länge im Wesentlichen konstante Querschnittsfläche aufweist.
Die Drossel ist ferner als passive Drossel ausgebildet, die keine elektrisch gesteuerten Ventile oder etwas Ähnliches aufweist. Darüber hinaus ist die Drossel so ausgebildet und angeordnet, dass dann, wenn der Pegel der Arbeitsflüssigkeit den Einlassbereich erreicht, wie beispielsweise die Wandöffnung 125 oder bei dem in Fig. 1 D gezeigten Ausführungsbeispiel über die Länge L steigt, Arbeitsflüssigkeit von dem Einlassbereich bzw. ersten Ende der Drossel durch die Drossel zu dem zweiten Ende der Drossel bzw. dem Auslassbereich austritt. Darüber hinaus wird nicht verflüssigter Arbeitsdampf aus dem Verflüssiger von dem Einlassbereich der Drossel bzw. dem ersten Ende der Drossel durch die Drossel 126 zu dem zweiten Ende der Drossel gebracht und gelangt zu der Verflüssiger- Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampferzulauf.
Wie es insbesondere anhand der Figuren 3A bis 3E dargelegt ist, hat der Verdampfer einen Verdampferboden, der eine Grundplatte aufweist, sowie eine Öffnung in dieser Grundplatte. Darüber hinaus ist ein länglicher Zulauf, wie beispielsweise bei 301 gezeigt ist, mit der Öffnung in der Grundplatte verbunden.
Ferner ist die Wärmepumpe so angeordnet, dass im Betrieb der Wärmepumpe die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit von unten nach oben durch den länglichen Zulauf 301 fließt. Außerdem ist das zweite Ende der Drossel, bzw. der Auslassbereich der Drossel, der eine oder mehrere Öffnungen aufweist, oder sind die Öffnungen in der Drossel, die bei dem zweiten Ende angeordnet sind, innerhalb des länglichen Zulaufs angeordnet, wie es z. B. bei Fig. 5, Fig. 6 oder Fig. 7 gezeigt ist. Die Drossel ist ferner so ausgebildet, dass in einem Betrieb der Wärmepumpe Öffnungen der Drossel, durch die Arbeitsflüssigkeit oder Dampf, die durch den Einlassbereich in die Drossel eingetreten sind, aus der Drossel austreten können, in der Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampferzulauf eingetaucht sind. Je nach Implementierung sind vorzugsweise sämtliche Öffnungen in der Drossel eingetaucht. Allerdings werden bereits gute Ergebnisse erhalten, wenn wenigstens 60% des gesamten Öffnungsquerschnitts der Öffnungen in der Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampf- erzufauf eingetaucht sind. Bevorzugterweise wird jedoch ein Eintauchen von 100% des Öffnungsquerschnitts oder wenigstens 90% des Öffnungsquerschnitts angestrebt. Wie es ferner bei 512 in Fig. 5 beispielsweise dargestellt ist, ist in einer Betriebsrichtung der Wärmepumpe oberhalb des Verdampferzulaufs der Umlenker 512 für Arbeitsflüssigkeit so angeordnet, dass durch den Umlenker eine Strömungsrichtung der Arbeitsflüssig- keit, die durch den Arbeitsflüssigkeitszulauf zugeführt wird, umgelenkt wird, wobei sich die Drossel 126 durch diesen Umlenker von oben nach unten erstreckt. Der Umlenker ist vorzugsweise im Wesentlichen radial symmetrisch und hat ein Zentrum, wobei sich die Drossel durch das Zentrum des Umlenkers 512 erstreckt. Wie es beispielsweise in Fig. 6 gezeigt ist, umfasst die Drossel in ihrem Auslassbereich bzw. in der Nähe des zweiten Endes der Drossel einen Bereich, der in dem Verdampferzulauf angeordnet ist. In diesem Bereich ist eine Vielzahl von Öffnungen angeordnet, die über einen Umfang der Drossel im Wesentlichen gleichmäßig verteilt sind, wobei alternativ oder zusätzlich die Öffnungen jeweils eine Querschnittsfläche haben, die pro Loch kleiner als 1/10 und vorzugsweise kleiner als 1/20 einer Querschnittsfläche der Drossel ist.
Es wird bevorzugt, wenigstens acht solche Öffnungen in der Drossel vorzusehen, die vorzugsweise gleichmäßig über den Umfang verteilt sind, jedoch nicht unbedingt gleichmäßig verteilt sein müssen, je nach Anordnung der Drossel.
Darüber hinaus wird es bevorzugt, die Drossel so tief wie möglich in den Arbeitsflüssigkeitszulauf 301 einzutauchen, wie es beispielsweise in Fig. 5 gezeigt ist. Insbesondere soll ein Pegel der zu verdampfenden Arbeitsflüssigkeit oberhalb des Auslassbereichs der Drossel sein, damit wenigstens 5 cm an Arbeitsflüssigkeitssäule zwischen dem Pegel und dem Auslassbereich angeordnet ist. Die gesamte Flüssigkeitssäule ist beispielsweise bei Fig. 7 als G eingezeichnet. Damit wird erreicht, dass die unten erzeugten Siedekeime einen möglichst langen Bereich durch das zu verdampfende Wasser hindurchtransportiert werden. Bei Ausführungsbeispielen wird der Auslassbereich der Drossel sogar so tief in den Arbeitsflüssigkeitszulauf 301 eingetaucht, dass die Flüssigkeitssäule G über 10 cm beträgt. Es ist also bei der in einem Betrieb der Wärmepumpe ein Pegel an zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit oberhalb des Auslassbereichs der Drossel angeordnet ist, wobei vorzugsweise wenigstens 5 cm einer Arbeitsflüssigkeitssäule G zwischen dem Pegel 700 und dem Auslassbereich 26b angeordnet sind. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen einer Wärmepumpe, die einen Verdampfer, einen Verdichter und einen Verflüssiger aufweist, und bei der in einem Herstellungsschritt der Einlassbereich der Drossel mit dem Verflüssiger verbunden wird und der Auslassbereich der Drossel in dem Verdampferzulauf angeordnet wird, wo- bei der Einlassbereich so in dem Verflüssiger angeordnet wird, dass in einem Betrieb der Wärmepumpe ein maximaler Füllstand der Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger durch den Einlassbereich 126a der Drossel bestimmt wird.
Obgleich der Verdampferboden z. B. gemäß der bevorzugten Implementierung von Fig. 3A bis 3E in Verbindung mit dem Verflüssigerboden beschrieben ist, sei darauf hingewiesen, dass der Verflüssigerboden und der Verdampferboden separat hergestellt und eingesetzt werden können, da sie ohnehin vorzugsweise durch Schraubverbindungen verbunden werden. So kann der Verdampferboden mit einem abweichend von Fig. 2A und 2B gezeigten Verflüssigerboden verbunden werden. Genauso kann der Verflüssigerboden von Fig. 2A und 2B mit einem anderen als dem Verdampferboden von Fig. 3A bis 3E verbunden werden.
Darüber hinaus kann die Wärmepumpe, wie sie schematisch in Fig. 1A oder 1 B gezeigt ist, mit von den beschriebenen Ausführungsbeispielen abweichenden Elementen imple- mentiert werden, sofern die verschränkte Verflüssiger/Verdampfer-Kombination beibehalten wird, bei der der Verflüssigerboden mit dem Verdampferboden verbunden wird, obgleich die spezielle Ausgestaltung der entsprechenden Elemente variieren kann. Sämtliche Beschreibungen in dieser Anmeldung, die sich auf den Verdampferboden beziehen, beziehen sich in gleicher Weise auf die gesamte Wärmepumpe und umgekehrt. Dies be- deutet, dass auch sämtliche Beschreibungen der Wärmepumpe, die die Merkmale des Verdampferbodens zeigen, auch auf den Verdampferboden allein bezogen sind, auch wenn es nicht an jeder Stelle ausdrücklich dargelegt worden ist. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Wärmepumpe und der Verdampferboden zusammen oder auch separat voneinander eingesetzt werden können.
Beispiele für die erfindungsgemäße verschränkte Wärmepumpenanordnung, in der die Drossel vorzugsweise verwendet wird, werden zusammengestellt:
1. Wärmepumpe mit folgenden Merkmalen: einem Verdampfer zum Verdampfen von Arbeitsflüssigkeit in einem Verdampferraum (102), der von einem Verdampferboden (108) begrenzt ist; einem Verflüssiger zum Verflüssigen von verdampfter Arbeitsflüssigkeit in einem Verflüssigerraum (104), der von einem Verflüssigerboden (106) begrenzt ist, wobei der Verdampferraum zumindest teilweise von dem Verflüssigerraum umgeben ist, wobei der Verdampferraum (102) durch den Verflüssigerboden (106) von dem Verflüssigerraum (104) getrennt ist, und wobei der Verflüssigerboden (106) mit dem Verdampferboden (108) verbunden ist.
Wärmepumpe nach Beispiel 1 , bei der der Verflüssigerboden ( 06) einen sich verjüngenden Querschnitt von einem Zulauf (301 ) für die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit zu einer Absaugöffnung (1 15) aufweist, die mit einem Kompressor (1 10) zum Komprimieren von verdampfter Arbeitsflüssigkeit aus dem Verdampferraum (102) gekoppelt ist.
Wärmepumpe nach Beispiel 1 , bei der der Verdampferboden (108) einen Verdampferzulauf (301 ) für die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit und einen Verdampferablauf (312) für die durch das Verdampfen gekühlte Arbeitsflüssigkeit aufweist.
Wärmepumpe nach Beispiel 1 , 2 oder 3, bei der der Verdampferboden (108) ferner folgende Merkmale aufweist: einen Verflüssigerzulauf (322) für eine Verflüssigerflüssigkeit; und einen Verflüssigerablauf (332) für eine aufgrund einer Kondensation erwärmte Verflüssigerflüssigkeit.
Wärmepumpe nach Beispiel 4, bei der der Verflüssigerzulauf (322) so an dem Verdampferboden (108) angeordnet sind, dass ein Verbindungsschlauch, der zwischen dem Verflüssigerzulauf und einer Flüssigkeitseinspeisung in den Verflüssiger verläuft, vollständig außerhalb des Verdampferraums (102) angeordnet ist. Wärmepumpe nach Beispiel 4 oder 5, bei der der Verflüssigerzulauf (322) oder der Verflüssigerablauf (332) an einem Rand des Verdampferbodens (108) angeordnet sind, oder wobei der Verdampferzulauf (301 ) oder der Verdampferablauf (312) in einem Mittenbereich des Verdampferbodens (108) angeordnet sind.
Wärmepumpe nach Beispiel 6, bei der der Verflüssigerboden (108) eine erste Aussparung (323) für den Verflüssigerzulauf oder eine zweite Aussparung (333) für den Verflüssigerablauf (332) aufweist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssiger ferner eine Verflüssigerwand (1 14) aufweist, die mit dem Verdampferboden (108) verbunden ist, um den Verflüssigerraum zu definieren.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerboden (106) in einem Befestigungsbereich (340) für eine Befestigung an dem Verdampferboden eine runde Form aufweist, deren Durchmesser größer als ein Durchmesser des Verflüssigerbodens in dem Befestigungsbereich ist, so dass sich der Verfiüssigerraum (104) bis zum Verdampferboden (108) erstreckt.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, die eine zylindrische Außenwand (1 14) hat, die durch die Verflüssigerwand (1 14) gebildet ist, wobei innerhalb der zylindrischen Außenwand der Verflüssigerraum, der Verdampferraum und ein Radialrad (1 10) des Kompressors angeordnet sind.
Wärmepumpe nach der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssiger eine Verflüssigerflüssigkeitsverteilungsanordnung (212) aufweist, die an einer Oberseite des Verflüssigerraums (104) angeordnet ist, so dass in einem Betrieb der Wärmepumpe Arbeitsflüssigkeit von oben nach unten in Richtung des Verflüssigerbodens läuft (410, 510), wobei ein Radialrad des Kompressors (1 10) so angeordnet ist, um komprimierte verdampfte Arbeitsflüssigkeit in einen Bereich zu leiten, durch den die Arbeitsfiüssigkeit im Betrieb läuft, und wobei ein oberes Ende des Verdampferraums aus dem der Kompressor die verdampfte Arbeitsflüssigkeit saugt, in einer Ebene angeordnet ist, in der die Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger von oben nach unten läuft. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerboden (106) eine Verflüssigerflüssigkeitsverteilungsanord- nung (212) aufweist, die zwei oder mehr Einspeisepunkte umfasst, wobei der Verdampferboden (108) einen geteilten Verflüssigeranschluss (322) hat, der einen gemeinsamen Abschnitt (322d) an einer ersten Seite und einen geteilten Abschnitt (322a, 322b) an einer zweiten Seite aufweist, wobei eine Anzahl der geteilten Abschnitte gleich einer Anzahl der Einspeisepunkte ist. Wärmepumpe nach Beispiel 1 , bei der der geteilte Abschnitt ferner einen weiteren Abschnitt (322c) an der zweiten Seite aufweist, der mit einem Motor (1 10) für den Kompressor gekoppelt ist, um dem Motor einen Teil der Verflüssigerflüssigkeit als Kühlflüssigkeit zuzuführen. Wärmepumpe nach einem der Beispiele 12 oder 13, bei der der gemeinsame Abschnitt einen Anschlussstutzen (322e) aufweist, der einen Anschluss hat, der rund ist, wobei die geteilten Abschnitte elliptisch sind, wobei Hauptachsen der geteilten Abschnitte (322a, 322b) schräg zueinander angeordnet sind. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerablauf (332) an einer ersten Seite des Verdampferbodens (108) einen Anschlussstutzen (332a) mit einem runden Abschluss hat und an einer zweiten Seite, die zu dem Verflüssigerraum (104) hin gerichtet ist, eine augenartige Form hat, wobei der Anschlussstutzen (332a) so gebildet ist, dass seine Querschnittsfläche entlang des Anschlussstutzens zu dem runden Abschluss innerhalb einer Toleranz von plus oder minus 10 % gleich ist und eine Innenwand des Anschlussstutzens (332a) sprungfrei und kontinuierlich verläuft. Wärmepumpe nach Beispiel 15, bei der die augenartige Form einen ersten Abschnitt (332b) aufweist, der einen Ausschnitt aus einem Kreis darstellt, der durch eine Verflüssigerwand (1 14) definiert ist, und bei der die augenartige Form einen zweiten Abschnitt (332c) aufweist, der eine sichelartige Form hat, die stärker als der erste Abschnitt (332b) gekrümmt ist. Wärmepumpe nach einem der Beispiele 3, 12 bis 16, bei der der Verdampferboden (108) eine Verstärkungsrippe (360) auf einer Seite aufweist, die zu dem Verdampferraum (102) hin gerichtet ist, wobei die Verstärkungsrippe (360) eine Außenseite des Verdampferzulaufs mit einer Innenseite des Anschlussstutzens des Verdampferablaufs verbindet.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der eine Oberseite des Verdampferbodens, die zu dem Verdampferraum (102) hin gerichtet ist, so gekrümmt ist, dass ein Bereich zu dem Verdampferablauf hin tiefer liegt als ein Bereich, der von dem Verdampferablauf entfernt angeordnet ist, so dass eine Arbeitsflüssigkeit aufgrund der Schwerkraft von jeder Stelle des Verdampferbodens zu dem Verdampferablauf fließen kann.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verdampferboden (108) ferner einen ersten Sensoranschluss (351 ) zum Erfassen einer Temperatur in dem Verflüssigerraum (104) und einen zweiten Sensoranschluss (352) zum Erfassen eines Füllstands in dem Verdampferraum (102) aufweist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der sich ein Querschnitt eines Verdampferzulaufs von einem Anschlussstück (301 a) bis zu einer Oberseite des Verdampferbodens hin kontinuierlich aufweitet.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerboden (106) oder der Verdampferboden (108) aus Kunststoff ausgebildet sind.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, die ferner einen Tropfenabscheider (404) mit Schaufeln (405) aufweist, wobei der Verflüssigerboden (106) in einem Bereich, der zu dem Verdampferboden (108) hin gerichtet ist, an einer Innenwand Nuten (406) aufweist, in denen die Schaufeln (405) des Tropfenabscheiders (404) befestigt sind.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerboden (106) an einer Seite, die zum Verflüssigerraum (104) hin gerichtet ist, Führungsmerkmale (407, 408) aufweist, um Schläuche für eine Verflüssigerwasserführung zu halten.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Beispiele, bei der der Verflüssigerboden eine abgesehen von Aussparungen runde Form aufweist, deren Querschnitt sich in einer Richtung von dem Verdampferboden zu einer Ansaugöffnung des Verdampfers hin kontinuierlich verkleinert.

Claims

Patentansprüche
1. Wärmepumpe mit folgenden Merkmalen: einem Verdampfer (120) mit einem Verdampferzulauf (301 ) zum Zuführen von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit in einen Verdampferraum (102), und einem Verdampferablauf (312) zum Abführen von durch eine Verdampfung abgekühlter Arbeitsflüssigkeit; einem Verdichter (1 10) zum Verdichten von verdampfter Arbeitsflüssigkeit; einem Verflüssiger (124) zum Verflüssigen von verdichtetem Arbeitsdampf in einem Verflüssigerraum (104), wobei der Verflüssiger (124) ferner einen Verflüssigerzulauf (322) zum Zuführen von Arbeitsflüssigkeit und einen Verflüssigerablauf (332) zum Abführen von erwärmter Arbeitsflüssigkeit aufweist; und einer Drossel (126) zum Leiten von Arbeitsflüssigkeit aus dem Verflüssiger (124) in den Verdampfer (120), wobei ein Einlassbereich (126a) der Drossel mit dem Verflüssigerraum (104) verbunden ist, und ein Auslassbereich (126b) der Drossel in dem Verdampferzulauf (301 ) angeordnet ist, wobei der Einlassbereich (126a) der Drossel in einem Betrieb der Wärmepumpe einen maximalen Füllstand (137) der Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger (124) bestimmt.
2. Wärmepumpe nach Anspruch 1 , bei der die Drossel (126) so angeordnet ist, dass in dem Betrieb der Wärmepumpe nicht verflüssigter Arbeitsdampf aus dem Ver- fiüssiger von dem Einlassbereich der Drossel (126) durch die Drossel (126) zu dem Auslassbereich (126b) der Drossel fließt (126) und in den Verdampferzulauf (301 ) gelangt
3. Wärmepumpe nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Auslassbereich (126b) der Drossel abgeschlossen ist (501 ) und in einem Bereich der Drossel, der in dem Verflüssigerzulauf (301 ) angeordnet ist, mehrere Öffnungen (502) ausgebildet sind. Wärmepumpe nach Anspruch 1 bis 3, bei der die Drossel (126) eine längliche Form aufweist und sich in Betriebsrichtung der Wärmepumpe von dem Einlassbereich zu dem Auslassbereich von oben nach unten erstreckt, wobei der Auslassbereich der Drossel niedriger als der gesamte Rest der Drossel außer dem Auslassbereich selbst angeordnet ist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) als Röhre mit einem Querschnitt ausgebildet ist, der zwischen 5 mm2 und 250 mm2 liegt.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) einen über ihrer Länge im Wesentlichen konstanten Querschnitt aufweist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) passiv ist und kein elektrisch gesteuertes Ventil aufweist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Verdampfer einen Verdampferboden (108) mit folgenden Merkmalen aufweist: einer Grundplatte; einer Öffnung in der Grundplatte; einem länglichen Zulauf (301 ), der mit der Öffnung in der Grundplatte gekoppelt ist, wobei die Wärmepumpe angeordnet ist, so dass in einem Betrieb der Wärmepumpe die zu verdampfende Arbeitsflüssigkeit von unten nach oben durch den länglichen Zulauf (301 ) fließt, und wobei der Ausiassbereich der Drossel, der eine oder mehrere Öffnungen (502) aufweist, oder Öffnungen (502) in der Drossel, die bei einem zweiten Ende der Drossel angeordnet sind, in dem länglichen Zulauf (301 ) angeordnet sind.
9. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) so ausgebildet ist, dass in einem Betrieb der Wärmepumpe sämtliche Öffnungen der Drossel, durch die Arbeitsflüssigkeit oder Dampf, die durch den Einlassbereich (126a) der Drossel in die Drossel eingetreten sind, aus der Drossel austreten können, in die Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampferzulauf (301 ) eingetaucht sind, oder dass wenigstens 60 % eines gesamten Öffnungsquerschnitts der Öffnungen (502) in die Arbeitsflüssigkeit in dem Verdampferzulauf (301 ) eingetaucht sind.
10. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der in einer Betriebsrichtung der Wärmepumpe oberhalb des Verdampferzulaufs (301 ) ein Umlenker (512) für die Arbeitsflüssigkeit so angeordnet ist, dass durch den Umlenker (512) eine Strömungsrichtung der Arbeitsflüssigkeit, die durch den Arbeitsflüssigkeitszulauf zugeführt wird, umgelenkt wird, wobei sich die Drossel (126) durch den Umlenker hindurch erstreckt.
1 1. Wärmepumpe nach Anspruch 10, bei der der Umlenker (512) im Wesentlichen radialsymmetrisch ist und ein Zentrum aufweist, wobei sich die Drossel (126) durch das Zentrum hindurch erstreckt.
12. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel in dem Auslassbereich, der in dem Verdampferzulauf (301 ) angeordnet ist, eine Vielzahl von Öffnungen (502) aufweist, die über einen Umfang der Drossel im Wesentlichen gleichmäßig verteilt sind, oder die jeweils eine Querschnittsfläche haben, die jeweils kleiner als ein Zehntel einer Querschnittsfläche der Drossel ist.
13. Wärmepumpe nach Anspruch 12, bei der die Vielzahl von Öffnungen wenigstens acht Öffnungen aufweist.
14. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der in einem Betrieb der Wärmepumpe ein Pegel an zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit oberhalb des Auslassbereichs der Drossel angeordnet ist, so dass wenigstens 5 cm einer Arbeitsflüssigkeitssäule (G) zwischen dem Pegel (700) und dem Auslassbereich (126b) angeordnet ist.
15. Wärmepumpe nach einem der Ansprüche 10 oder 1 1 , bei der der Umlenker (512) Teil eines Tropfenabscheiders (404) ist, der zwischen dem Verdampfungsraum (102) und dem Verdichter (1 10) angeordnet ist.
16. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) angeordnet ist, um eine im Wesentlichen laminare Strömung an Arbeitsflüssigkeitsdampf von dem Einlassbereich (126a) zu dem Auslassbereich (126b) zu liefern.
17. Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die eine verschränkte Anordnung aufweist, wobei der Verdampferraum (102) zumindest teilweise von dem Verflüssigerraum (104) umgeben ist, wobei der Verdampferraum (102) durch den Verflüssigerboden (106) von dem Verflüssigerraum (104) getrennt ist, und wobei der Verflüssigerboden (106) mit dem Verdampferboden (108) verbunden ist, oder bei der der Verdampferraum (102) in Betriebsrichtung der Wärmepumpe nach unten hin durch den Verdampferboden (108) begrenzt ist und sich der Verflüssigerboden (106) bis hin zum Verdampferboden (108) erstreckt.
18. Wärmepumpe nach Anspruch 17, bei der der Verdampferzulauf (301 ) in dem Verdampferboden ( 08) ausgebildet ist. Wärmepumpe nach Anspruch 17 oder 18, die ferner einen Tropfenabscheider (404) mit Schaufein (405) aufweist, wobei der Verflüssigerboden (106) in einem Bereich, der zu dem Verdampferboden (108) hin gerichtet ist, ausgebildet ist, um die Schaufeln des Tropfenabscheiders zu halten, wobei ein mittlerer Bereich des Tropfenabscheiders (404), der in Richtung des Verdampferzulaufs (301 ) ausgebildet ist, einen Umlenker (512) für Arbeitsflüssigkeit bildet, und wobei sich ein die Drossel (126) durch den mittleren Bereich des Tropfenabscheiders (404) erstreckt.
Wärmepumpe nach einem der Ansprüche 17 bis 19, bei der der Einlassbereich (126a) der Drossel (126) mit einer Öffnung (125) in dem Verfiüssigerboden (106) verbunden ist, um den maximalen Arbeitsflüssigkeitspegel (137) in dem Verflüssiger zu definieren.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der zumindest ein Teil der Drossel (126) ausgebildet ist, um sich im Wesentlichen parallel zu dem länglich ausgebildeten Verdampferzulauf (301 ) innerhalb des Verdampferzulaufs zu erstrecken, oder wobei zumindest ein Teil der Drossel (126) im Wesentlichen zentriert und parallel in dem länglichen Verdampferzulauf (301 ) angeordnet ist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Drossel (126) einen Schlauch aus Kunststoff oder Gummi oder eine Metallröhre aufweist.
Wärmepumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Einlassbereich (126a) der Drossel (126) mit einer Wandöffnung (125) in einer Seite des Verflüssigerraums (104) verbunden ist, so dass eine Lage der Wandöffnung (125) in der Seitenwand den maximalen Füllstand (137) definiert, oder bei der sich der Einlassbereich (126a) der Drossel (126) durch einen Boden (125b) des Verflüssigerraums (104) erstreckt und in Betriebsrichtung der Wärmepumpe bis zu einem maximalen Füllstand um eine Länge (L) nach oben vorsteht.
24. Verfahren zum Herstellen einer Wärmepumpe mit: einem Verdampfer (120) mit einem Verdampferzulauf (301 ) zum Zuführen von zu verdampfender Arbeitsflüssigkeit in einen Verdampferraum (102), und einem Verdampferablauf (312) zum Abführen von durch eine Verdampfung abgekühlter Arbeitsflüssigkeit; einem Verdichter (1 10) zum Verdichten von verdampfter Arbeitsflüssigkeit; und einem Verflüssiger (124) zum Verflüssigen von verdichtetem Arbeitsdampf in einem Verflüssigerraum (104), wobei der Verflüssiger (124) ferner einen Verflüssigerzulauf (322) zum Zuführen von Arbeitsflüssigkeit und einen Verflüssigerablauf (332) zum Abführen von erwärmter Arbeitsflüssigkeit aufweist, mit folgenden Schritten:
Verbinden eines Einlassbereichs (126a) einer Drossel (126) mit dem Verflüssiger (124), wobei das Verbinden so ausgeführt wird, dass der Einlassbereichs (126a) einen maximalen Füllstand (137) der Arbeitsflüssigkeit in dem Verflüssiger (124) bestimmt; und
Anordnen eines Auslassbereichs (126b) der Drossel (126) in dem Verdampferzulauf (301 ).
25. Verfahren nach Anspruch 24, das ferner folgenden Schritt aufweist:
Anordnen der Drossel (126) so, dass in dem Betrieb der Wärmepumpe nicht verflüssigter Arbeitsdampf aus dem Verflüssiger von dem Einlassbereich der Drossel (126) durch die Drossel (126) zu dem Auslassbereich (126b) der Drossel fließt (126) und in den Verdampferzulauf (301 ) gelangt.
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