SU1838727A3 - Система обогрева и/или охлаждения - Google Patents
Система обогрева и/или охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- SU1838727A3 SU1838727A3 SU904830822A SU4830822A SU1838727A3 SU 1838727 A3 SU1838727 A3 SU 1838727A3 SU 904830822 A SU904830822 A SU 904830822A SU 4830822 A SU4830822 A SU 4830822A SU 1838727 A3 SU1838727 A3 SU 1838727A3
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- supply
- return
- condenser
- pump
- valve
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 50
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims description 4
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/06—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
- F24F3/08—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units with separate supply and return lines for hot and cold heat-exchange fluids i.e. so-called "4-conduit" system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
- F24F11/84—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
- F24F11/85—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/06—Several compression cycles arranged in parallel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/21—Modules for refrigeration systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/13—Pump speed control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2117—Temperatures of an evaporator
- F25B2700/21171—Temperatures of an evaporator of the fluid cooled by the evaporator
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Air Bags (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- General Induction Heating (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Tunnel Furnaces (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
- Control Of Heat Treatment Processes (AREA)
- Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
- Materials For Photolithography (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
Description
Изобретение относится к усовершенствованным системам обогрева и охлаждения, в частности к усовершенствованным системам кондиционирования воздуха и охлаждения.
Цель изобретения - разработать систему обогрева и охлаждения, в которой перепады давления воды и поток воды через систему обогрева и/или охлаждения поддерживались практически постоянными.
На фиг. 1 показана схема жидкостных трактов, иллюстрирующая работу предлагаемой системы; на фиг. 2 - электрическая схема, иллюстрирующая электрические средства управления для системы, представленной на фиг. 1; на фиг. 3 - вид, иллюстрирующий блочный холодильный агрегат, имеющий подающие и обратные главные трубы для испарителя и конденсатора; на фиг. 4 - детальный вид подающих и обратных главных труб и сервоприводного клапана, представленного на фиг. 2; на фиг. 5 вид, аналогичный представленному на фиг. 3, но иллюстрирующий другой тип клапана.
На фиг. 1 показана система охлаждения, в которой используется множество холодильных агрегатов 42 для охлаждения воды, которая циркулирует по контуру охлажденной воды 40 с помощью циркуляционного насоса 41. Охлажденная вода проходит через нагрузки 43, которые могут включать змеевики с холодной водой в системе кондиционирования воздуха. Насос 41 представляет собой насос с переменным числом оборотов, который устанавливается в подающем воду трубоп1838727 АЗ роводе 8, Параллельно трубопроводу 8 и обратному трубопроводу 22 подсоединены испарительные теплообменники 12, связанные с каждым из холодильных агрегатов 42.
Контур конденсаторной воды имеет на- 5 сос конденсаторной воды 14, который обес печивает подачу воды к конденсаторным теплообменникам 16, которые подсоединены параллельно подающему и обратному трубопроводу 17 и 18, соответственно. Кон- Ю денсаторная вода циркулирует через градирню 19, где она охлаждается обычным образом воздушным потоком и за счет испарения.
Каждый холодильный агрегат 42 вклю- 15 чает, по крайней мере, один компрессор 21, который создает циркуляцию хладагента через контур циркуляции хладагента 23, включающий испаритель и конденсатор.
В каждом из обратных трубопроводов 20 от каждого испарительного теплообменника 12 и каждого конденсаторного теплообменника 16 устанавливается запорный клапан 24. Клапаны 24 могут быть любого подходящего типа, но в показанном вопло- 25 щении изобретения клапаны являются сервоприводными клапанами, которые приводятся в действие водой под давлением, отбираемой от соответствующего подающего трубопровода испарителя 26 или 30 подающего трубопровода конденсатора 20. Отобранная вода проходит через отводную трубку 27 и управляется клапаном с электромагнитным приводом 28, приводимым в действие вместе с соответствующим комп- 35 рёссором21.
С контуром охлажденной воды 40 и контуром конденсаторной воды 15 связан датчик перепада давления 31, служащий для регистрации перепада давления между со- 40 ответствующими подающими воду трубопроводами 8 и 17 и обратными трубопроводами 22 и 18. Датчики 31 выдают сигнал, поступающий к соответствующим регуляторам числа оборотов двигателей 32, 45 служащим для изменения числа оборотов соответствующих насосов 41 и 14 с целью поддержания заданного перепада давления.
Как показано на фиг. 2, предлагаемая 50 система охлаждения включает трехфазный источник питания 33 для приведения в действие циркуляционного насоса для охлажденной воды 41 и насоса для конденсаторной воды 14. Каждый регулятор числа оборотов 55 двигателя 32 представляет собой преобразователь, который в ответ на сигналы от соответствующих датчиков перепада давления 31 изменяет частоту питающего напряжения соответствующих насосов, тем самым изменяя число оборотов двигателей насосов и таким образом поток воды в соответствующих контурах,что, соответственно, изменяет перепад давления между соответствующими подающими и обратными трубопроводами 8 и 17 и 22 и 18, соответственно.
Система также содержит схему управления, включающую главный регулятор 34, который управляет работой холодильных агрегатов 42 в соответствии с целым рядом факторов, включающих нагрузку, рабочее время агрегата, результаты диагноза неисправности, план технического обслуживания и т.п. Для обнаружения изменений в нагрузке соответствующими устройствами измерения температуры 35 измеряется температура охлажденной воды в подающем трубопроводе 8 и обратном трубопроводе 22. Каждый компрессор 21 управляется контактором компрессора 37, на который подается напряжение 24 в через удаленный регулятор 38. Регулятор 38 принимает управляющие сигналы от главного регулятора 34 в ответ на регистрируемые условия нагрузки и заданные параметры системы. Клапаны с электромагнитным приводом 28 для каждого сервоприводного клапана 24 на соответствующих агрегатах 42 также управляются регуляторами 38 таким образом, что, если приводится в действие контактор компрессора 37, соответствующие клапаны 28 отключаются и, наоборот, если отключается контактор 37, включаются клапаны 28.
При полной нагрузке приводится в действие каждый из холодильных агрегатов 42 и охлажденная вода течет через каждый из испарительных теплообменников 12. При снижении нагрузки температура охлажденной воды в подающем и обратном трубопроводах 8 и 22 для охлажденной воды изменяется, что вызывает через главный регулятор приведение в действие одного из регуляторов 38 для отключения компрессора 21. В то же самое время, включаются соответствующие клапаны 28, тем самым приводя в действие запорный клапан 24 в соответствующих обратных трубопроводах 22 и 18, предотвращая поток воды через соответствующий испарительный теплообменник 12 и соответствующий конденсаторный теплообменник 16. Затем датчики перепада давления 31 обнаруживают изменение в перепаде давления между соответствующими подающими и обратными трубопроводами вследствие вывода из водяных контуров одного или нескольких теплообменников. Датчики 31 выдают сигналы, поступающие к соответствующим регуляторам числа оборотов двигателя 32 для изме5 нения числа оборотов насоса, потока воды в соответствующих контурах и, таким образом, уменьшения перепада давления до заданного значения.
Очевидно, что комбинация клапанов и насосов с переменным числом оборотов дает возможность значительного снижения потребляемой мощности, когда система работает при нагрузке, меньшей полной нагрузки. Кроме того, путем использования сервоприводных клапанов сводится к минимуму потребляемая мощность для обеспечения работы этих клапанов.
На фиг. 3-5 иллюстрируется блочный холодильный агрегат 42, который содержит корпус 112, в котором установлена пара компрессорных агрегатов 114, которые имеют параллельные охлаждающие тракты 23, включающие испарители и конденсаторы. Испарители размещены в общем испарительном теплообменнике 12, в то время, как конденсаторы размещены в общем конденсаторном теплообменнике 16. Испарительный теплообменник используется для охлаждения воды, которая течет от подающей главной трубы 118 через теплообменник 12 и к обратной главной трубе 119. Подающий трубопровод 121 соединяет подающую главную трубу 118 с испарительным теплообменником 12, в то время, как обратный трубопровод 122 соединяется с обратной главной трубой 119.
Аналогично, вода подается к конденсаторному теплообменнику 16 от подающего и обратной главных труб 123 и 124, соответственно.
В системе кондиционирования воздуха множество блочных холодильных агрегатов 42 соединены параллельно таким образом, что охлажденная вода и конденсаторная вода циркулируют через каждый испарительный теплообменник 12 и конденсаторный теплообменник 16 каждого холодильного агрегата в системе. Как указывалось ранее, главный регулятор 34 управляет рядом холодильных агрегатов 42, работающих в любой момент времени, число которых соответствует нагрузке на систему, Количество агрегатов, работающих для поддержания желаемой температуры охлажденной воды уменьшается при снижении нагрузки и отдельные агрегаты отключаются в соответствии с такими пониженными нагрузками.
Аналогично, при возрастании нагрузки главный регулятор 34 приводит в действие необходимое количество агрегатов для поддержания желаемой температуры охлажденной воды (или нагретой воды).
При отключении блочного агрегата 42 приводится в действие Один или несколько клапанов для перекрытия подачи и/или возврата охлажденной и/или нагретой воды к испарительному теплообменнику 12 и конденсаторному теплообменнику 16. В воплощении изобретения, показанном на фиг. 3 и 4, в обратной главной трубе 119 установлен клапан 126, перекрывающий обратный трубопровод 122. Аналогичный клапан установлен в обратной главной трубе для конденсаторной воды 124, перекрывающий обратный трубопровод 127.
Клапан 126 состоит из напорной камеры 128, расположенной снаружи от главной трубы 119, штока клапана 128, проходящего через уплотнение 131 в трубу 119, поршня 132 на конце штока клапана 129 в напорной камере, тарелки клапана 133 на другом конце штока клапана 129, причем размер тарелки клапана близок к размеру входного отверстия обратного трубопровода 122. От подающей главной трубы 118 отходит напорная отводная трубка 134, соединяющаяся с напорной камерой 128 для отвода подавляемой жидкости к напорной камере 128 и таким образом перемещения поршнем 132 тарелки клапана 133 в перекрывающее положение, как показано сплошными линиями на фиг. 4. Отводная трубка 134 снабжена обычно закрытым клапаном с электромагнитным приводом 136, который закрывает трубку 134.
Аналогичное клапанному устройство размещено на конденсаторной стороне блочного агрегата 42.
В процессе нормальной работы, когда блочный холодильный агрегат находится в работе и работают компрессоры 114, снимается возбуждение с соленоида, таким образом закрывается напорная отводная трубка 134. Давления охлажденной воды и действия возвратной пружины 120 достаточно для принудительного отвода тарелки клапана 133 от седла клапана, в результате чего обратный трубопровод 122 открывается в обратную главную трубу 119, как показано на фиг. 4 штрихпунктирной линией. Аналогично открывается обратная главная труба на конденсаторном теплообменнике 117 и теплоноситель течет через испарительный и конденсаторный теплообменники 12 и 16.
При отключении блочного холодильника агрегата приводятся в действие клапаны 136 с целью открытия отводной трубы 134 и жидкость под давлением от подающих главных труб 118 и 123, соответственно, приводит в действие соответствующие клапаны 126 с целью закрытия соответствующих обратных трубопроводов 122 и 127. Таким об7 разом, вода больше не течет через испарительный теплообменник 12 и конденсаторный теплообменник 16. Исключая эти теплообменники из соответствующих водных контуров, нагрузки на циркуляционные насосы соответственно уменьшаются, таким образом обеспечивая возможность снижения расхода энергии на привод насоса путем снижения числа оборотов двигателя насоса.
Так как клапаны с электромагнитным приводом 136 работают только на трубках 134, устраняются проблемы, связанные с уплотнением и клапаны 136 могут иметь сравнительно простую конструкцию.
. В воплощении изобретения, показанном на фиг. 5, вместо клапанов, показанных на фиг. 3 и 4, используются два дроссельных клапана с электромагнитным приводом 137 и 138, установленных в подающем трубопроводе 121 и обратном трубопроводе 122. При такой конструкции дроссельные клапаны 137 и 138 приводятся в действие для непосредственного одновременного закрытия подающего трубопровода 121 и обратного трубопровода 122. Такие дроссельные клапаны 137 и 138 расположены непосредственно в соответствующих трубопроводах и при желании могут приводиться в действие одним соленоидом. Альтернативно, такие клапаны могут иметь пневматический или гидравлический привод.
В описанных воплощениях изобретения используются насосы с переменным числом оборотов для создания циркуляции охлажденной воды и конденсаторной воды, а также могут использоваться насосы с переменной производительностью или может использоваться комбинация вышеуказанных насосов. Альтернативно, для циркуляции воды могут использоваться многокамерные насосы или даже множество насосов с отключением одной или нескольких камер или отдельных насосов группы для уменьшения потока воды как того требует система.
Конденсаторный теплообменник для каждого агрегата может использовать воздушное охлаждение и в этом случае изобретение должно быть применимо к контуру охлажденной воды холодильных агрегатов. Наоборот, агрегаты могут быть использованы для целей обогрева, в этом случае изобретение должно быть применимо, в частности, к контуру конденсаторной воды.
Claims (17)
- Формула изобретения1. Система обогрева и/или охлаждения, содержащая множество блочных холодильных агрегатов, каждый из которых имеет по крайней мере один контур циркуляции хладагента с компрессором, испарительным и конденсаторным теплообменником, подающий и обратный трубопроводы, образую5 щие контур циркуляции теплоносителя, сообщенный с испарительным теплообменником для охлаждения теплоносителя, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит подающее и обратное ТО коллекторные средства, насос циркуляции теплоносителя, блок управления насосом циркуляции теплоносителя и клапаны, при этом подающее и обратное коллекторные средства соединены с соответствующим по15 дающим и обратным трубопроводами каждого агрегата так, что испарительные теплообменники включены параллельно в контур циркуляции теплоносителя, насос размещен в последнем и подключен к блоку 20 управления, а клапаны расположены у каждого агрегата с возможностью выборочного перекрывания по крайней мере одного подающего или обратного трубопровода теплоносителя.25
- 2. Система по п.1,отличающаяся тем, что блок управления насосом теплоносителя содержит датчик перепада давления в подающем и обратном трубопроводах теплоносителя, сообщенный с регулятором чис30 ла оборотов насоса, при этом регулятор выполнен с возможностью поддержания заданного перепада давления в подающем и обратном трубопроводах.
- 3. Система попп. 1 и 2, от л и ч а ю щ а35 я с я тем, что содержит главный регулятор контроля параметров температуры и управления клапанами и компрессорами агрегатов, а также температурные датчики, размещенные в подающем и обратном кол40 лекторных средствах, электромагнитные приводы для каждого клапана и приводы компрессоров, при этом главный регулятор связан с температурными датчиками, электромагнитными приводами и приводами 45 компрессоров так, что в зависимости от температуры теплоносителя в подающем и обратном коллекторном средстве имеет возможность управлять электромагнитными приводами и приводами компрессоров.50
- 4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что главный регулятор выполнен с возможностью включения или выключения компрессора любого агрегата в зависимости от изменения температуры внутри коллектор55 ного средства.
- 5. Система по любому одному из пп. 1-4, отличающаяся тем, что клапан установлен только на обратном трубопроводе теплоносителя каждого агрегата.
- 6. Система по любому из пп.1-5, о т л ичающаяся тем, что содержит автономный контур циркуляции конденсаторной жидкости теп ю с включенными в него конденсаторными лообменниками каждого агрегата, подашим и обратным трубопроводами каждого теплообменника, подающим и обратным коллекторами, насосом с блоком управления расхода конденсаторной жидкости, клапанами, размещенными по крайней мере на одном либо подающем, либо обратном трубопроводе, при этом конденсаторные теплообменники подключены коллекторами в контур циркуляции конденсаторной жидкости параллельно.
- 7, Система по п. 6, отличающаяся · тем что блок управления насосом контура циркуляции конденсаторной жидкости содержит датчик перепада давления в подающем и конденсаторной жидкости, сообщенный с регулятором числа оборотов насоса, при этоМ регулятор выполнен с возможностью поддержания заданного перепада давления в пбдающем и обратном коллекторах конденсаторной жидкости.
- 8. Система по пп. 6 или 7, отличаюя с я тем, что автономный контур кон- обратном коллекторах щ а денЬаторной жидкости содержит градирню.
- 9. Система по любому одному из пп. 1-8, кже поршень, соединенный с тарелкой :идкости от подающего коллекторного отличающаяся тем, что каждый клапан выполнен как сервоприводной клапан, содержащий тарелку, перемещаемую до упора 11 гнездо клапана, расположенное в соответствующем обратном трубопроводе, а та клаг|ана,и напорный трубопровод для подачи Ж1 средства к поршню, причем напорный трубопровод включает закрывающее средство для выборочного закрытия напорного трубопровода.
- 10. Система по п. 9, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что закрывающее средство включает клапан с электромагнитным приводом, размещенный в напорном трубопроводе.
- 11. Система по п.10, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что клапан с электромагнитным приводом нормально закрыт и выполнен с возможностью открытия напорного трубопровода при приведении его в действие.
- 12. Система по пп. 10 или 11, о т л и чающаяся тем, что каждый агрегат содержит дистанционный регулятор, выполненный с возможностью переключать питающее напряжение или к клапану с электромагнитным приводом, или к компрессору в зависимости от подачи управляющего сигнала для приведения в действие соответствующего компрессора.
- 13. Система по любому из пп. 1-12, о тличающаяся тем, что блок управления включает средство управления числом оборотов двигателя с возможностью изменения числа оборотов насоса.
- 14. Система по любому одному из пп.1-5, отличающаяся тем, что конденсаторный теплообменник выполнен с возможностью воздушного охлаждения.
- 15. Система по п. 12, отличающаяс я тем, что содержит главный регулятор, связанный с дистанционными регуляторами и соответственно с электромагнитными приводами клапанов и приводами компрессоров с возможностью раздельного их управления.
- 16. Система кондиционирования возду- ха, содержащая множество блочных холодильных агрегатов, каждый из которых имеет по крайней мере один контур циркуляции хладагента с компрессором, испарительным и конденсаторным теплообменниками, подающий и обратный трубопроводы, образующие контур циркуляции охлажденной воды, сообщенный с испарительным теплообменником и потребителем холода, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит подающие и обратные коллекторные трубы, циркуляционный насос с двигателем, блок управления числа оборотов двигателя насоса, датчик перепада давления между подающими и обратными коллекторными трубами и клапаны, при этом датчик перепада давления связан с блоком управления числа оборотов двигателя циркуляционного, насоса с возможностью поддержания заданного перепада давления в подающих и обратных коллекторных трубах, причем последние сообщены с потребителями холода так, что испарительные теплообменники агрегатов соединены параллельно, а клапаны установлены по крайней мере в одном из подающих и обратных трубопроводах охлажденной воды каждого агрегата с возможностью включения или отключения последнего.
- 17. Система по п. 16, отличающая с я тем, что содержит датчики температуры, главный регулятор, при этом датчики температуры размещены в подающей и обратной коллекторных трубах и сообщены с главным регулятором, а последний связан с компрессорами и клапанами агрегатов с возможностью их управления в зависимости от температуры охлажденной воды в контуре циркуляции.фиг.
I» ι '» i n и i II ·ι ! ι l Ί I -,,2- • 1 1 1 b 1 1 III 11. 1 7
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AUPI636588 | 1988-01-19 | ||
| PCT/AU1989/000012 WO1989006774A1 (en) | 1988-01-19 | 1989-01-13 | Improvements in heating and cooling systems |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1838727A3 true SU1838727A3 (ru) | 1993-08-30 |
Family
ID=3772731
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU904830822A SU1838727A3 (ru) | 1988-01-19 | 1990-07-18 | Система обогрева и/или охлаждения |
Country Status (21)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5070704A (ru) |
| EP (1) | EP0396600B1 (ru) |
| JP (1) | JPH05504823A (ru) |
| CN (1) | CN1018019B (ru) |
| AT (1) | ATE103386T1 (ru) |
| AU (1) | AU629811B2 (ru) |
| BR (1) | BR8907182A (ru) |
| CA (1) | CA1324489C (ru) |
| CH (1) | CH678453A5 (ru) |
| DE (1) | DE68914142T2 (ru) |
| DK (1) | DK171090A (ru) |
| EG (1) | EG18829A (ru) |
| ES (1) | ES2014566A6 (ru) |
| FI (1) | FI96237C (ru) |
| IL (1) | IL88976A (ru) |
| MA (1) | MA21476A1 (ru) |
| NO (1) | NO174864C (ru) |
| NZ (1) | NZ227649A (ru) |
| SU (1) | SU1838727A3 (ru) |
| WO (1) | WO1989006774A1 (ru) |
| ZA (1) | ZA89388B (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2363895C1 (ru) * | 2008-04-28 | 2009-08-10 | Сергей Анатольевич Ермаков | Система лучисто-конвективного охлаждения помещений |
| RU2535271C1 (ru) * | 2010-10-15 | 2014-12-10 | Тосиба Кэрриер Корпорейшн | Источник тепла |
| RU2659993C1 (ru) * | 2017-08-28 | 2018-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" | Способ управления системой поддержания температурно-влажностного режима |
Families Citing this family (50)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9216610D0 (en) * | 1992-08-05 | 1992-09-16 | Temperature Ltd | Temperature control system |
| US5277036A (en) * | 1993-01-21 | 1994-01-11 | Unico, Inc. | Modular air conditioning system with adjustable capacity |
| US5540555A (en) * | 1994-10-04 | 1996-07-30 | Unosource Controls, Inc. | Real time remote sensing pressure control system using periodically sampled remote sensors |
| FR2743408B1 (fr) * | 1996-01-08 | 1998-02-13 | Martin Jean Antoine | Procede de climatisation pour batiments d'habitation collectifs |
| US5946926A (en) * | 1998-04-07 | 1999-09-07 | Hartman; Thomas B. | Variable flow chilled fluid cooling system |
| US6263689B1 (en) * | 1998-10-29 | 2001-07-24 | Taylor Made Environmental, Inc. | Chilled water marine air conditioning |
| US6257007B1 (en) | 1998-11-19 | 2001-07-10 | Thomas Hartman | Method of control of cooling system condenser fans and cooling tower fans and pumps |
| US6711445B1 (en) | 1998-12-17 | 2004-03-23 | Kysor/Warren | Refrigeration control apparatus and method |
| US6352106B1 (en) | 1999-05-07 | 2002-03-05 | Thomas B. Hartman | High-efficiency pumping and distribution system incorporating a self-balancing, modulating control valve |
| US6502412B1 (en) * | 2001-11-19 | 2003-01-07 | Dube Serge | Refrigeration system with modulated condensing loops |
| US6718779B1 (en) | 2001-12-11 | 2004-04-13 | William R. Henry | Method to optimize chiller plant operation |
| US7028768B2 (en) * | 2003-08-20 | 2006-04-18 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Fluid heat exchange control system |
| US6988538B2 (en) * | 2004-01-22 | 2006-01-24 | Hussmann Corporation | Microchannel condenser assembly |
| CN100445651C (zh) * | 2004-02-25 | 2008-12-24 | 广州番禺速能冷暖设备有限公司 | 可变频调节工作容量的模块化组合制冷装置 |
| JP3834042B2 (ja) * | 2004-04-16 | 2006-10-18 | 鹿島建設株式会社 | 空調制御方法及び空調システム |
| US20060130517A1 (en) * | 2004-12-22 | 2006-06-22 | Hussmann Corporation | Microchannnel evaporator assembly |
| US9581380B1 (en) | 2007-07-20 | 2017-02-28 | Carlos Quesada Saborio | Flexible refrigeration platform |
| US20090151388A1 (en) * | 2007-11-13 | 2009-06-18 | Platt Mark | Dedicated heat recovery chiller |
| US20090173088A1 (en) * | 2008-01-04 | 2009-07-09 | Kuojui Su | Condenser and metering device in refrigeration system for saving energy |
| DE202008002015U1 (de) * | 2008-01-31 | 2008-05-29 | Meister, Remo | Modulare klimatechnische Anlage |
| US8627674B2 (en) * | 2008-05-15 | 2014-01-14 | Mark PLATT | Modular outboard heat exchanger air conditioning system |
| HUE033341T2 (en) * | 2008-07-03 | 2017-11-28 | Jeffrey A Weston | Thermal Gradient Fluid Tank for Multiple Heating and Cooling Systems |
| US20100132390A1 (en) * | 2008-09-18 | 2010-06-03 | Multistack Llc | Variable four pipe heatpump chiller |
| US20100326622A1 (en) * | 2008-10-28 | 2010-12-30 | Trak International, Llc | Methods and equipment for geothermally exchanging energy |
| US8939196B2 (en) * | 2009-02-13 | 2015-01-27 | Toshiba Carrier Corporation | Secondary pump type heat source and secondary pump type heat source control method |
| KR100929211B1 (ko) * | 2009-04-29 | 2009-12-01 | 주식회사 삼양발부종합메이커 | 정유량 자동제어장치 |
| US9285147B1 (en) | 2009-09-14 | 2016-03-15 | Carlos Quesada Saborio | Relocatable refrigeration system with pendulum within separator and accumulator chambers |
| GB2473675B (en) * | 2009-09-22 | 2011-12-28 | Virtensys Ltd | Switching method |
| JP5498511B2 (ja) * | 2009-12-28 | 2014-05-21 | ダイキン工業株式会社 | ヒートポンプシステム |
| US9677778B2 (en) | 2010-04-20 | 2017-06-13 | Climacool Corp. | Modular chiller unit with dedicated cooling and heating fluid circuits and system comprising a plurality of such units |
| US20130008193A1 (en) * | 2011-03-04 | 2013-01-10 | Multistack Llc | Modular chiller heater reversing/non-reversing conversion apparatus and method |
| DE102011016508A1 (de) * | 2011-04-08 | 2012-10-11 | Sorin Group Deutschland Gmbh | Temperiervorrichtung für den Einsatz in fluidbasierten Hyper-/Hypothermie-Systemen |
| US10415869B2 (en) | 2011-11-17 | 2019-09-17 | Optimum Energy Llc | Systems and methods for reducing energy consumption of a chilled water distribution system |
| US11536507B2 (en) | 2011-11-17 | 2022-12-27 | Optimum Energy, Llc | Systems and methods for reducing energy consumption of a chilled water distribution system |
| US20130125565A1 (en) * | 2011-11-17 | 2013-05-23 | Optimum Energy,Llc | Systems and methods for reducing energy consumption of a chilled water distribution system |
| EP2706304B1 (de) * | 2012-09-11 | 2016-11-09 | Hoval Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Regeln eines Volumenstromes einer Befeuchtungsflüssigkeit beim adiabaten Kühlen |
| US9874408B2 (en) | 2012-11-30 | 2018-01-23 | Carlos Quesada Saborio | Heat exchangers |
| US9562708B2 (en) | 2012-12-03 | 2017-02-07 | Waterfurnace International, Inc. | Conduit module coupled with heating or cooling module |
| RU2564225C1 (ru) * | 2014-08-05 | 2015-09-27 | Алексей Юрьевич Кочубей | Сплит-система |
| ES2621873T3 (es) * | 2014-10-22 | 2017-07-05 | Danfoss A/S | Disposición de válvulas para intercambiador de calor, sistema de calefacción y método para hacer funcionar un sistema de calefacción |
| CN105258375A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-01-20 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 血液制品生产节能制冷系统及其方法 |
| CN106152318A (zh) * | 2016-08-22 | 2016-11-23 | 苏州市创建空调设备有限公司 | 一种基于冷却水总线的变负荷调节一体化系统及运行方法 |
| CN108917126A (zh) * | 2017-03-29 | 2018-11-30 | 动态技术有限公司 | 空调系统及空调控制方法 |
| CN111238098A (zh) * | 2018-11-29 | 2020-06-05 | 桂林航天工业学院 | 一种空调换热器实时监测系统 |
| JP6844663B2 (ja) * | 2019-07-09 | 2021-03-17 | ダイキン工業株式会社 | 水量調整装置 |
| US11480353B2 (en) * | 2019-08-16 | 2022-10-25 | Lennox Industries Inc. | Peak demand response operation of HVAC system with face-split evaporator |
| CN110793089A (zh) * | 2019-10-29 | 2020-02-14 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 一种热泵系统的水压控制方法及热泵系统 |
| US12287145B2 (en) * | 2020-03-13 | 2025-04-29 | Air Products And Chemicals, Inc. | Heat exchanger apparatus, manifold arrangement for a heat exchanger apparatus, and methods relating to same |
| US11639809B2 (en) * | 2020-09-30 | 2023-05-02 | Trane International Inc. | Heat recovery or heating unit load balance and adaptive control |
| WO2023234832A1 (en) * | 2022-05-31 | 2023-12-07 | Qvantum Industries Ab | A modular fluid-fluid heat transfer arrangement and a method thereof |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1231405B (de) * | 1960-10-06 | 1966-12-29 | Danfoss As | Ventilanordnung fuer eine Heiz- und Kuehlanlage |
| US3590910A (en) * | 1970-01-02 | 1971-07-06 | Trane Co | Heating-cooling air-conditioning system control |
| AU2710571A (en) * | 1971-05-11 | 1972-10-05 | Tempco Australia Pty. Ltd | Heating and cooling system and apparatus for enclosures |
| US4210957A (en) * | 1978-05-08 | 1980-07-01 | Honeywell Inc. | Operating optimization for plural parallel connected chillers |
| US4463574A (en) * | 1982-03-15 | 1984-08-07 | Honeywell Inc. | Optimized selection of dissimilar chillers |
| US4483152A (en) * | 1983-07-18 | 1984-11-20 | Butler Manufacturing Company | Multiple chiller control method |
| US4926649A (en) * | 1987-06-11 | 1990-05-22 | Martinez Jr George | Method and apparatus for saving energy in an air conditioning system |
| JP2557903B2 (ja) * | 1987-09-10 | 1996-11-27 | 株式会社東芝 | 空気調和機 |
| GB2215867B (en) * | 1988-02-09 | 1992-09-02 | Toshiba Kk | Air conditioner system with control for optimum refrigerant temperature |
| US4835976A (en) * | 1988-03-14 | 1989-06-06 | Eaton Corporation | Controlling superheat in a refrigeration system |
-
1989
- 1989-01-13 BR BR898907182A patent/BR8907182A/pt not_active IP Right Cessation
- 1989-01-13 WO PCT/AU1989/000012 patent/WO1989006774A1/en not_active Ceased
- 1989-01-13 EP EP89901446A patent/EP0396600B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-13 US US07/536,612 patent/US5070704A/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-13 CH CH3589/89A patent/CH678453A5/de not_active IP Right Cessation
- 1989-01-13 JP JP89501233A patent/JPH05504823A/ja active Pending
- 1989-01-13 DE DE68914142T patent/DE68914142T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1989-01-13 AU AU29300/89A patent/AU629811B2/en not_active Ceased
- 1989-01-13 AT AT89901446T patent/ATE103386T1/de active
- 1989-01-17 ZA ZA89388A patent/ZA89388B/xx unknown
- 1989-01-17 CA CA000588450A patent/CA1324489C/en not_active Expired - Fee Related
- 1989-01-18 NZ NZ227649A patent/NZ227649A/en unknown
- 1989-01-18 ES ES8900165A patent/ES2014566A6/es not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-18 IL IL8897689A patent/IL88976A/en not_active IP Right Cessation
- 1989-01-18 EG EG1989A patent/EG18829A/xx active
- 1989-01-18 MA MA21717A patent/MA21476A1/fr unknown
- 1989-01-19 CN CN89101055A patent/CN1018019B/zh not_active Expired
-
1990
- 1990-07-17 NO NO903193A patent/NO174864C/no unknown
- 1990-07-17 DK DK171090A patent/DK171090A/da not_active Application Discontinuation
- 1990-07-18 SU SU904830822A patent/SU1838727A3/ru active
- 1990-07-18 FI FI903631A patent/FI96237C/fi not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2363895C1 (ru) * | 2008-04-28 | 2009-08-10 | Сергей Анатольевич Ермаков | Система лучисто-конвективного охлаждения помещений |
| RU2535271C1 (ru) * | 2010-10-15 | 2014-12-10 | Тосиба Кэрриер Корпорейшн | Источник тепла |
| RU2659993C1 (ru) * | 2017-08-28 | 2018-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" | Способ управления системой поддержания температурно-влажностного режима |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NZ227649A (en) | 1991-12-23 |
| US5070704A (en) | 1991-12-10 |
| AU629811B2 (en) | 1992-10-15 |
| DK171090A (da) | 1990-09-18 |
| ATE103386T1 (de) | 1994-04-15 |
| ZA89388B (en) | 1990-08-29 |
| FI903631A0 (fi) | 1990-07-18 |
| AU2930089A (en) | 1989-08-11 |
| WO1989006774A1 (en) | 1989-07-27 |
| DK171090D0 (da) | 1990-07-17 |
| CH678453A5 (ru) | 1991-09-13 |
| CA1324489C (en) | 1993-11-23 |
| BR8907182A (pt) | 1991-03-05 |
| EG18829A (en) | 1994-04-30 |
| MA21476A1 (fr) | 1989-10-01 |
| JPH05504823A (ja) | 1993-07-22 |
| NO174864B (no) | 1994-04-11 |
| NO903193L (no) | 1990-09-06 |
| CN1018019B (zh) | 1992-08-26 |
| NO903193D0 (no) | 1990-07-17 |
| EP0396600A1 (en) | 1990-11-14 |
| EP0396600A4 (en) | 1992-03-18 |
| EP0396600B1 (en) | 1994-03-23 |
| DE68914142T2 (de) | 1994-07-07 |
| NO174864C (no) | 1994-07-20 |
| DE68914142D1 (de) | 1994-04-28 |
| FI96237B (fi) | 1996-02-15 |
| IL88976A (en) | 1994-06-24 |
| FI96237C (fi) | 1996-05-27 |
| ES2014566A6 (es) | 1990-07-16 |
| CN1035883A (zh) | 1989-09-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SU1838727A3 (ru) | Система обогрева и/или охлаждения | |
| US2474304A (en) | Reversible cycle heat pump | |
| JPH0124677Y2 (ru) | ||
| US3421339A (en) | Unidirectional heat pump system | |
| US4932221A (en) | Air-cooled cooling apparatus | |
| CN1043383A (zh) | 制冷系统的运行方法和运行装置 | |
| US2221688A (en) | Air conditioning apparatus | |
| JP3457743B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP4898025B2 (ja) | マルチ型ガスヒートポンプ式空気調和装置 | |
| CN101548142B (zh) | 制冷剂充填料的储存 | |
| CN210374250U (zh) | 冷藏冷冻装置 | |
| US11549606B2 (en) | Pilot-pressure-controlled flow valve and fluid system containing same | |
| US3848664A (en) | Heating/cooling apparatus | |
| JP2003130428A (ja) | 連結型冷温水装置 | |
| JP2003028520A (ja) | 蓄熱式冷凍装置 | |
| SU1520309A1 (ru) | Установка дл кондиционировани воздуха | |
| US2746259A (en) | Air-conditioning and water-cooling apparatus | |
| JP2508758B2 (ja) | 車両に搭載される冷凍・加温制御装置 | |
| JP4023002B2 (ja) | 航空機用冷却システム | |
| US4420941A (en) | Cooling system | |
| US3036441A (en) | Air conditioning systems | |
| SU1673801A1 (ru) | Холодильна установка | |
| SU1132036A1 (ru) | Система охлаждени двигател внутреннего сгорани | |
| JPH074816A (ja) | 巡回回路をもった二重管式冷水機 | |
| JPH0378543B2 (ru) |