BE1030289B1 - Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem - Google Patents

Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem Download PDF

Info

Publication number
BE1030289B1
BE1030289B1 BE20225124A BE202205124A BE1030289B1 BE 1030289 B1 BE1030289 B1 BE 1030289B1 BE 20225124 A BE20225124 A BE 20225124A BE 202205124 A BE202205124 A BE 202205124A BE 1030289 B1 BE1030289 B1 BE 1030289B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
shut
valves
refrigerant leakage
determining
air conditioning
Prior art date
Application number
BE20225124A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1030289A1 (nl
Inventor
David Steen
Di Luzio Gennaro Scotto
Original Assignee
Daikin Europe Nv
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 Daikin Europe Nv filed Critical Daikin Europe Nv
Priority to BE20225124A priority Critical patent/BE1030289B1/nl
Priority to PCT/EP2023/054371 priority patent/WO2023161248A1/en
Publication of BE1030289A1 publication Critical patent/BE1030289A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1030289B1 publication Critical patent/BE1030289B1/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/32Refrigerant piping for connecting the separate outdoor units to indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control 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
    • F24F11/84Control 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/22Preventing, detecting or repairing leaks of refrigeration fluids
    • F25B2500/222Detecting refrigerant leaks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/005Arrangement or mounting of control or safety devices of safety devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem. De werkwijze omvat de stappen van het opstellen van een plattegrond van een gebouw met meerdere ruimtes, het in kaart brengen van binnenunits van het airconditioningsysteem en afsluitkleppen op de plattegrond, het in kaart brengen van leidingen tussen de afsluitkleppen en de binnenunits op de plattegrond, het identificeren van elke ruimte met ten minste één binnenunit en/of koelmiddel voerende leidingen, met identificatie van elke koelmiddellekkagesensor die is geïnstalleerd in elke ruimte met ten minste één binnenunit en/of koelmiddel voerende leidingen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om correspondentierelaties te bepalen tussen elke koelmiddellekkagesensor en elke ruimte, tussen elke klep en elke leiding en tussen elke leiding en elke ruimte waardoor de leiding loopt en/of binnenkomt. Deze drie typen correspondentierelaties worden gebruikt om een vierde correspondentierelatie te bepalen tussen elke afsluitklep en elke koelmiddellekkagesensor.

Description

1 BE2022/5124
WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE ONDERLINGE KOPPELINGEN
TUSSEN AFSLUITKLEPPEN EN KOELMIDDELLEKKAGESENSOREN VOOR EEN
AIRCONDITIONINGSYSTEEM
GEBIED VAN DE UITVINDING
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor installatieondersteuning. In het bijzonder heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een in een computer geïmplementeerde werkwijze voor installatieondersteuning van airconditioningsystemen.
ACHTERGROND
Om de belasting van het milieu te verminderen, zijn de afgelopen jaren airconditioners ontwikkeld waarin een koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen [in het Engels: global warming potential, GWP] wordt gebruikt. Van sommige veelgebruikte koelmiddelen met een laag GWP is bekend dat ze ontvlambaar en/of giftig zijn. Dit maakt veiligheidsmaatregelen tegen koelmiddellekkage onmisbaar. Vooral wanneer de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt in verhouding tot het volume van de ruimte die moet worden geconditioneerd groot is, zijn middelen om koelmiddellekkages te voorkomen en in te dammen nog belangrijker.
Systemen zoals die geopenbaard door JP6687043, JP2020194353, EP2600073 en
JPWO2020234935 maken het ontwerpen en/of modelleren en representeren van airconditioningsystemen mogelijk. Dergelijke systemen zijn echter bedoeld om het airconditioningsysteem te evalueren en/of te dimensioneren en hebben geen voorzieningen die het mogelijk maken om de veiligheid van het systeem aan te pakken.
EP3764008 openbaart een inrichting voor hulp bij het ontwerpen van airconditioning.
Het apparaat is geconfigureerd om de gebruiker te informeren over de noodzaak van veiligheidsmaatregelen zoals afsluitkleppen en/of ventilatie. Deze behoefte aan veiligheidsmaatregelen wordt bepaald door de koelmiddelvullingsverhouding [In het
Engels: refrigerant charge ratio, RCR] van de te behandelen ruimte te berekenen en deze verhouding te vergelijken met een vooraf bepaald bereik. Het ontwerphulpmiddel dat in EP ‘008 wordt beschreven, richt zich alleen op het lokaal opnemen van veiligheidsmaatregelen. Volgens EN 378 2016 worden echter niet
2 BE2022/5124 alleen airconditioningunits voor binnen, maar ook leidingen als potentiële bronnen van lekkage beschouwd. Veiligheidsmaatregelen voor het aanpakken van lekkages mogen daarom niet uitsluitend gelden voor ruimten met airconditioning, maar moeten ook betrekking hebben op andere ruimten waar lekkages kunnen optreden.
Een verdere beperking van de stand van de techniek heeft betrekking op de afwezigheid van ontwerpmethoden die het mogelijk maken om besturingslogica te ontwikkelen voor de werking van een veiligheidssysteem.
De huidige uitvinding beoogt een oplossing te vinden voor minstens enkele van bovenvermelde problemen en nadelen. Doel van de uitvinding is het verschaffen van een werkwijze welke deze nadelen opheft. De onderhavige uitvinding is gericht op het oplossen van ten minste één van de bovengenoemde nadelen.
SAMENVATTING VAN DE UITVINDING
De onderhavige uitvinding en uitvoeringsvormen daarvan dienen om een oplossing te bieden voor één of meer van de bovengenoemde nadelen. Hiertoe heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem.
De beschreven werkwijze kan voordelig en gemakkelijk handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Dit komt door de zeer gestructureerde manier waarop correspondentierelaties tussen elementen van het systeem worden weergegeven.
De tabelstructuur waarin de bovengenoemde correspondentierelaties worden uitgedrukt, is met voordeel bevorderlijk voor het lezen en verwerken door mensen en machines.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem.
Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen die worden gebruikt bij het openbaren van de uitvinding, met inbegrip van technische en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals gewoonlijk begrepen door een gemiddelde vakman in het vakgebied waartoe deze uitvinding behoort. Bij wijze van verdere begeleiding, zijn
3 BE2022/5124 term definities inbegrepen om de leer van de onderhavige uitvinding beter te waarderen.
Zoals hierin gebruikt, hebben de volgende termen de volgende betekenissen: ‘Een’, ‘de’ en ‘het’, zoals ze hierin worden gebruikt, omvatten zowel enkelvoudige als meervoudige referenten, tenzij de context duidelijk anders aangeeft. Bij wijze van voorbeeld verwijst ‘een compartiment’ naar één of meer compartimenten. ‘Omvatten’, ‘omvattende’ en ‘omvat’ en ‘bestaande uit’ zoals hier gebruikt, zijn synoniem met ‘bevatten’, ‘bevattende’ of ‘bevat’ en zijn inclusieve of open termen die de aanwezigheid specificeren van wat volgt (bijv. een component) en sluiten de aanwezigheid van aanvullende, niet-genoemde componenten, kenmerken, elementen, delen, stappen, die welbekend zijn in de stand der techniek of daarin beschreven zijn, niet uit.
Verder worden de termen eerste, tweede, derde en dergelijke in de beschrijving en in de conclusies gebruikt voor het onderscheiden van gelijkaardige elementen en niet noodzakelijk voor het beschrijven van een volgorde, noch in de tijd, noch spatiaal, tenzij anders aangegeven. Het dient te worden begrepen dat de termen op die manier gebruikt onder geschikte omstandigheden verwisselbaar zijn en dat de uitvoeringsvormen van de uitvinding hierin beschreven geschikt zijn om in andere volgorde te werken dan hierin beschreven of weergegeven.
Het citeren van numerieke bereiken door eindpunten omvat alle getallen en breuken die zijn opgenomen binnen dat bereik, evenals de genoemde eindpunten.
Terwijl de termen ‘één of meer’ of ‘ten minste één’, zoals één of meer of ten minste één lid (leden) van een groep leden, op zich duidelijk is, omvat de term door middel van verdere toelichting onder meer een verwijzing naar een van de leden, of naar twee of meer van de leden, zoals bijvoorbeeld elke >3, 24, 25, 26 of >7 enz. van de leden, en tot alle genoemde leden.
Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen die worden gebruikt bij het openbaren van de uitvinding, met inbegrip van technische en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals gewoonlijk begrepen door een gemiddelde vakman in het vakgebied waartoe deze uitvinding behoort. Bij wijze van verdere begeleiding worden definities voor de in de beschrijving gebruikte termen inbegrepen om de leer
4 BE2022/5124 van de onderhavige uitvinding beter te waarderen. De termen of definities die hierin worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld om te helpen bij het begrijpen van de uitvinding.
Referenties doorheen deze specificatie naar ‘één uitvoeringsvorm’ of ‘een uitvoeringsvorm’ betekent dat een bepaald kenmerk, een bepaalde structuur, of een bepaald kenmerk dat is beschreven in verband met de uitvoeringsvorm opgenomen is in ten minste één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding. Dus, voorkomen van de uitdrukkingen “in één uitvoeringsvorm” of “in een uitvoeringsvorm” op diverse plaatsen doorheen deze specificatie hoeven niet noodzakelijk allemaal naar dezelfde uitvoeringsvorm te refereren, maar kunnen dit wel doen. Voorts, de specifieke kenmerken, structuren of karakteristieken kunnen gecombineerd worden op eender welke geschikte manier, zoals duidelijk zou zijn voor de vakman op basis van deze bekendmaking, in één of meerdere uitvoeringsvormen. Voorts, terwijl sommige hierin beschreven uitvoeringsvormen sommige, maar niet andere, in andere uitvoeringsvormen inbegrepen kenmerken bevatten, zijn combinaties van kenmerken van verschillende uitvoeringsvormen bedoeld als gelegen binnen de reikwijdte van de uitvinding, en vormen deze verschillende uitvoeringsvormen, zoals zou begrepen worden door de vakman. Zo kan bijvoorbeeld in de volgende conclusies eender welke van de geclaimde uitvoeringsvormen worden gebruikt in eender welke combinatie.
In een eerste aspect verschaft/heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem, omvattende de stappen van: het maken van een plattegrond van een gebouw met meerdere ruimtes; het in kaart brengen van binnenunits van het airconditioningsysteem en afsluitkleppen op de plattegrond; het in kaart brengen van leidingen tussen de afsluitkleppen en de binnenunits op de plattegrond; het aanbrengen van koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte met ten minste één binnenunit en/of ten minste één leiding; het bepalen van een eerste correspondentierelatie tussen elke koelmiddellekkagesensor en elke ruimte; het bepalen van een tweede correspondentierelatie tussen elke afsluitklep en elke leiding;
het bepalen van een derde correspondentierelatie tussen elke leiding en elke ruimte waardoor de leiding gaat en/of binnenkomt; het bepalen van een vierde correspondentierelatie tussen elke afsluitklep en elke koelmiddellekkagesensor, waarbij de vierde correspondentierelatie wordt 5 bepaald uit de eerste correspondentierelatie, de tweede correspondentierelatie en de derde correspondentierelatie.
Volgens het eerste aspect kan, aangezien het airconditioningsysteem een vierde correspondentierelatie heeft tussen elke afsluitklep en elke koelmiddellekkagesensor, de afsluitklep worden geïdentificeerd die correspondeert met de koelmiddellekkagesensor die de koelmiddellekkage heeft gedetecteerd.
Aangezien dus een afsluitsignaal wordt verzonden naar de ten minste ene afsluitklep die correspondeert met de koelmiddellekkagesensor die de koelmiddellekkage detecteert, kan worden voorkomen dat het koelmiddel in de ruimte stroomt waar de koelmiddellekkage optreedt. Ook kan, als de veelheid van koelmiddellekkagesensoren een vierde correspondentierelatie hebben met één afsluitklep, een koelmiddellekkagedetectie van een van de koelmiddellekkagesensoren die de vierde relatie hebben, opgevangen worden.
Bovendien, hoe de binnenunits, de afsluitkleppen en de leidingen tussen de — afsluitkleppen en de binnenunits ook op de plattegrond zijn gerangschikt, de vierde relatie kan gemakkelijk worden verkregen. Omdat de vierde correspondentierelatie wordt bepaald uit de eerste correspondentierelatie tussen elke koelmiddellekkagesensor en elke ruimte, de tweede correspondentierelatie tussen elke afsluitklep en elke leiding en de derde correspondentierelatie tussen elke leiding en elke ruimte waardoor de leiding loopt en/of binnenkomt, kan het bepalen van de vierde correspondentierelatie met voordeel automatisch worden uitgevoerd.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de stap van het toewijzen van een unieke identificator aan elke binnenunit, afsluitklep, leiding en koelmiddellekkagesensor. De genoemde unieke identificator sluit op voordelige wijze elke fout uit van een geautomatiseerde reactie van het systeem op een gedetecteerde koelmiddellekkage. Bovendien hebben de binnenunit, afsluitklep, leiding en koelmiddellekkagesensor elk de unieke identificator, waardoor het gemakkelijker wordt om hun respectievelijke correspondentierelatie in de binnenunit, afsluitklep, leiding en koelmiddellekkagesensor vast te stellen.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de stap van het berekenen van het aantal koelmiddellekkagesensoren dat in elke ruimte moet
6 BE2022/5124 worden geïnstalleerd. Als meerdere binnenunits in een ruimte zijn geïnstalleerd, kan bij voorkeur het aantal koelmiddellekkagesensoren dat gelijk is aan het aantal binnenunits dat in de ruimte is geïnstalleerd, in die ruimte worden geïnstalleerd. Dit maakt het op voordelige wijze mogelijk om de kans op vroege detectie van een eventueel lek in een ruimte te vergroten. Naast de tijd die een koelmiddel nodig heeft om te verspreiden en andere delen van een ruimte te bereiken, heeft een ander relevant aspect betrekking op de concentratie van het koelmiddel. Dit maakt het op voordelige wijze mogelijk te vermijden dat een significante hoeveelheid koelmiddel lekt voordat zich een detecteerbare concentratie ontwikkelt.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm wordt het aantal koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte berekend op basis van het volume van elke ruimte. Met meer voorkeur wordt het aantal koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte berekend op basis van de toxiciteit van het koelmiddel. In het bijzonder, hoe giftiger het koelmiddel, hoe meer koelmiddellekkagesensoren in een ruimte worden geïnstalleerd. Dit maakt het op voordelige wijze mogelijk om de tijd vanaf het begin van een lek tot de detectie ervan verder te verkorten.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de stap van het berekenen van de locatie van in elke ruimte te installeren koelmiddellekkagesensoren. Bij voorkeur wordt de locatie van koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte bepaald op basis van de dichtheid van het koelmiddel ten opzichte van de luchtdichtheid. Op deze manier worden koelmiddellekkagesensoren geplaatst waar het koelmiddel zich gaat ophopen in het geval van een lekkage. Even belangrijk is dat op deze manier de koelmiddellekkagesensoren worden geplaatst waar de koelmiddelconcentratie sneller zal toenemen in geval van lekkage. Dit maakt op voordelige wijze een verdere aanzienlijke vermindering van de detectietijd mogelijk. Op basis van experimenten die zijn uitgevoerd om de beste locatie voor de koelmiddellekkagesensoren te testen, wordt elke koelmiddellekkagesensor bij voorkeur onder elke binnenunit geplaatst.
Met verdere voorkeur kan elke koelmiddellekkagesensor worden geplaatst nabij de vloer van de dichtstbijzijnde wand van elke binnenunit. Op deze manier worden de koelmiddellekkagesensoren op voordelige wijze zo dicht mogelijk bij het pad van het lekkende koelmiddel geplaatst, waardoor de snelst mogelijke koelmiddellekkagedetectietijden worden gegarandeerd.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm wordt de stap van het in kaart brengen van de binnenunits en de afsluitkleppen handmatig uitgevoerd. Op deze manier
7 BE2022/5124 worden op voordelige wijze locaties en individuele identificators voor elke binnenunit en elke afsluitklep gecreëerd. Dit maakt op voordelige wijze het tot stand brengen van duidelijke correspondentierelaties tussen verschillende elementen van het airconditioningsysteem mogelijk.
In een verdere of andere uitvoering wordt het in kaart brengen van de leidingen tussen afsluitkleppen en binnenunits handmatig uitgevoerd. Op deze manier worden computerfouten op voordelige wijze voorkomen, waardoor ook fouten worden voorkomen bij het tot stand brengen van correspondentierelaties tussen afsluitkleppen en binnenunits.
In een verdere of andere uitvoering worden de afsluitkleppen aangestuurd en bediend door een centrale besturingseenheid, waarbij de centrale besturingseenheid is voorzien van de informatie over de afsluitkleppen en sensorkoppelingen. Bij voorkeur wordt de gebruiker in geval van lekkage geïnformeerd over het lek en welke sensor(en) het lekkende koelmiddel hebben gedetecteerd, op welk moment de gebruiker een signaal kan afgeven dat ervoor zorgt dat alle afsluitkleppen gekoppeld aan genoemde sensor(en) sluiten. Met meer voorkeur zendt de sensor(en) bij het detecteren van lekkend koelmiddel een signaal naar de regelaar, welk signaal ervoor zorgt dat de regelaar een tweede signaal stuurt naar alle afsluitkleppen gekoppeld aan genoemde sensor(s). Op deze manier wordt de responstijd bij lekkage aanzienlijk verkort.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm zijn de afsluitkleppen gekoppeld aan de koelmiddellekkagesensoren van een of meer ruimtes waardoorheen de leiding van genoemde afsluitklep zich uitstrekt. Op deze manier wordt elke koelmiddellekkagesensor gekoppeld aan herstel van elke mogelijke bron van lekkage die kan worden gedetecteerd door genoemde koelmiddellekkagesensor. Dit verkort op voordelige wijze de reactietijd van detectie van een lek tot herstel van dat lek.
De kortere reactietijd maakt het op voordelige wijze mogelijk elke verdere toename van de koelmiddelconcentratie in de ruimte waarin het koelmiddel lekt, te verminderen.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm zijn de eerste correspondentierelaties, de tweede correspondentierelaties, de derde correspondentierelaties en de vierde correspondentierelaties in tabelvorm weergegeven. Op deze manier zijn eventuele correspondentierelaties direct en gemakkelijk leesbaar voor een mens. De weergave in tabelvorm is ook zeer geschikt om te worden vertaald naar machinetaal,
8 BE2022/5124 aangezien de gegevens alsook elk element, de waarden en de correspondentie met andere elementen duidelijk gestructureerd zijn.
In deze context wordt onder ‘tabelvorm’ alle gegevens verstaan die in de vorm van een tabel worden weergegeven.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm worden de eerste correspondentierelaties, de tweede correspondentierelaties, de derde correspondentierelaties en de vierde correspondentierelaties opgeslagen in een machine leesbaar formaat. Bij voorkeur worden genoemde correspondentierelaties geïntroduceerd door de gebruiker met behulp van een interface die genoemde correspondentierelaties automatisch registreert in een machine leesbaar formaat. Op deze manier kunnen de op deze manier geproduceerde gegevens eenvoudig worden gebruikt of, indien nodig, gemakkelijk worden omgezet in gegevens die door een regelaar kunnen worden gebruikt en geïnterpreteerd. Dit vermijdt op voordelige wijze de noodzaak voor de gebruiker om dezelfde correspondentiegegevens meerdere keren handmatig in te voeren, waardoor de opsteltijd en aanlooptijd van het airconditioningsysteem wordt versneld.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm worden de vierde correspondentierelaties handmatig bepaald. Dit maakt op voordelige wijze het gebruik van eerste, tweede en derde correspondentierelatiegegevens mogelijk die niet in een machine leesbaar formaat zijn.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm worden de vierde correspondentierelaties automatisch bepaald. Op deze manier worden machine leesbare gegevens over de eerste, tweede en derde correspondentierelaties gebruikt om snel de vierde correspondentierelatiegegevens te genereren. Met voordeel worden de gegenereerde vierde correspondentierelatiegegevens onmiddellijk gegenereerd in een machine leesbaar formaat.
De uitvinding wordt verder beschreven door de volgende niet-beperkende voorbeelden die de uitvinding verder illustreren, en niet zijn bedoeld, noch mogen worden geïnterpreteerd, om het bereik van de uitvinding te beperken.
9 BE2022/5124
KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN
De volgende beschrijving van de figuren van specifieke uitvoeringen van de uitvinding is slechts exemplarisch van aard en is niet bedoeld om de onderhavige leer, hun toepassing of gebruik te beperken. In alle tekeningen duiden overeenkomstige referentiecijfers op soortgelijke of overeenkomstige delen en eigenschappen.
Figuur 1 toont een schematische weergave van een gebouw uitgerust met een airconditioningsysteem.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE UITVOERINGSVORMEN:
Met als doel om de eigenschappen van de uitvinding beter te illustreren, presenteert het volgende, als een voorbeeld en op geen enkele manier beperkend, andere potentiële toepassingen, en toepassingen van de software voor installatieondersteuning van een airconditioningsysteem. Het airconditioningsysteem volgens de onderhavige uitvoeringsvorm is bijvoorbeeld een airconditioningsysteem dat in staat is om te koelen en te verwarmen door gebruik te maken van CO2- of R466A-koelmiddel. In het onderhavige voorbeeld wordt de toepassing van genoemde software voorafgegaan door de stappen van: 1. Het maken van een plattegrond van een gebouw met meerdere ruimtes; 2. Het in kaart brengen van binnenunits van het airconditioningsysteem en afsluitkleppen op de plattegrond; 3. Het in kaart brengen van leidingen tussen de afsluitkleppen en de binnenunits op de plattegrond; 4. Analyseren van elke ruimte op de plattegrond en registreren en/of markeren van elke ruimte met minstens één binnenunit en/of minstens één leiding; 5. Het aanbrengen van koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte met ten minste één binnenunit en/of ten minste één leiding; 6. Toewijzen van een unieke identificator aan elke ruimte, afsluitklep, leiding en koelmiddellekkagesensor.
Het opstellen van een plattegrond wordt meestal uitgevoerd door toegang te krijgen tot databases voor het modelleren van gebouwinformatie. Bij voorkeur wordt een twee- of driedimensionale weergave van de plattegrond gemaakt. De resulterende weergave maakt de visualisatie van elke ruimte en gang mogelijk.
10 BE2022/5124
Vervolgens worden binnenunits en afsluitkleppen in kaart gebracht op de plattegrond die in de vorige stap is opgesteld. Het in kaart brengen van de binnenunits en de afsluitkleppen bestaat uit het markeren van de locatie van elk van deze elementen op de plattegrond. Het in kaart brengen van zowel de binnenunits als de afsluitkleppen kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bovendien kan speciale software worden voorzien om bij deze stap te helpen.
Net als bij de vorige stap van het in kaart brengen van binnenunits en afsluitkleppen, bestaat de stap van het in kaart brengen van de leidingen uit het weergeven van koelmiddelleidingen op de plattegrond zodat elke binnenunit en elke afsluitklep zijn aangesloten. Het in kaart brengen van de leidingen kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bovendien kan met behulp van speciale software het tekenen van leidingen tussen de binnenunits en de afsluitkleppen automatisch worden gedaan.
Na het in kaart brengen van alle binnenunits, afsluitkleppen en leidingen, bestaat de volgende stap uit het analyseren van elke ruimte op de plattegrond en het registreren en/of markeren van elke ruimte met minstens één binnenunit en/of minstens één leiding. Deze stap kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd.
Bovendien kan speciale software worden voorzien om bij deze stap te helpen.
De volgende stap bestaat dan uit het aanbrengen van koelmiddellekkagesensoren in elke ruimte met minstens één binnenunit en/of minstens één leiding. Het aanbrengen van de koelmiddellekkagesensoren kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bovendien kan speciale software worden voorzien om bij deze stap te helpen. Door gebruik te maken van de speciale software, kan ook de stap worden opgenomen die bestaat uit het berekenen van het aantal koelmiddellekkagesensoren dat in elke ruimte moet worden geïnstalleerd. Met verdere voorkeur, kan de stap van het berekenen van de locatie van de koelmiddellekkagesensor die in elke ruimte moet worden geïnstalleerd, worden opgenomen. Het aantal koelmiddellekkagesensoren kan worden berekend op basis van het volume van elke ruimte en de toxiciteit van het koelmiddel. Als het volume van de ruimte bijvoorbeeld groot is, is het noodzakelijk om meerdere binnenunits in één ruimte te installeren. Als het volume van de ruimte groot is, verdient het daarom de voorkeur om meerdere koelmiddellekkagesensoren te installeren. Ook mag hetzelfde aantal sensoren als het aantal binnenunits worden geïnstalleerd. Ook als er veel aansluitpunten zijn in de leidingen die door de ruimte lopen (aansluitpunt
11 BE2022/5124 tussen twee leidingen en leiding en binnenunit), verdient het de voorkeur om meerdere koelmiddellekkagesensoren te installeren. Bovendien verdient het de voorkeur om meer koelmiddellekkagesensoren te installeren naarmate de toxiciteit van het koelmiddel sterker is.
De locatie van de koelmiddellekkagesensor kan worden berekend op basis van de dichtheid van het koelmiddel ten opzichte van de luchtdichtheid. Bijvoorbeeld, als de dichtheid van het koelmiddel groot is, wordt de positie van de koelmiddellekkagesensor bij voorkeur geïnstalleerd in de buurt van de horizontale afstand vanaf de positie direct onder de binnenunit. Dat wil zeggen, als de dichtheid van het koelmiddel groot is, wordt aangenomen dat het gelekte koelmiddel moeilijk te verspreiden is in de lucht en naar beneden lekt op het lekpunt. Daarom verdient het de voorkeur om de koelmiddellekkagesensor in de buurt van de horizontale afstand vanaf de positie direct onder de binnenunit te installeren.
De laatste stap die leidt tot het opstellen van de tabellen met correspondentierelaties, is het toewijzen van een unieke identificator aan elke ruimte, afsluitklep, leiding en koelmiddellekkagesensor. Op deze manier kunnen unieke correspondentierelaties worden uitgedrukt zonder risico op — interpretatiefouten. Het toekennen van een unieke identificator kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bovendien kan speciale software worden voorzien om bij deze stap te helpen.
FIG. 1 toont een schematische weergave van een gebouw uitgerust met een airconditioningsysteem. Fig. 1 toont een diagram van een toestand waarin meerdere binnenunits, meerdere afsluitkleppen, meerdere leidingen die tussen de binnenunits en de afsluitkleppen zijn aangesloten en meerdere koelmiddellekkagesensoren op de plattegrond 1 zijn afgebeeld. Het airconditioningsysteem volgens de onderhavige uitvoeringsvorm omvat een compressorunit (niet getoond), een aantal binnenunits, een schakelkast 6 die is aangesloten tussen de compressorunit en elke binnenunit, een aantal koelmiddellekkagesensoren en een regelaar 7. De schakelkast 6 omvat meerdere afsluitkleppen, een verdeelstuk en een regelaar 7. De regelaar 7 komt overeen met een centrale besturingseenheid in de conclusies. De regelaar 7 bestaat uit een rekencircuit zoals een CPU (central processing unit / centrale verwerkingseenheid), een werkgeheugen dat door de CPU wordt gebruikt, zoals een
RAM (random access memory / geheugen met willekeurige toegang), een opnamemedium dat besturingsprogramma’s en informatie die door de CPU wordt gebruikt opslaat, zoals een ROM (read-only memory / alleen leesbaar geheugen), en
12 BE2022/5124 een timer, hoewel ze niet worden weergegeven. De schakelkast 6 splitst de koelmiddelstroom van en naar de compressorunit in meerdere paren tweerichtings- koelmiddelverbinding door middel van het verdeelstuk. De schakelkast 6 is via twee leidingen verbonden met een binnenunit. De twee leidingen bestaan uit een vloeistofleiding waar een vloeibaar koelmiddel doorheen stroomt en een gasleiding waardoor een gasvormig koelmiddel stroomt. De schakelkast 6 heeft meerdere paren vloeistofleiding en gasleiding, welk aantal paren gelijk is aan het aantal binnenunits dat aangesloten kan worden. De afsluitkleppen bestaan uit een aan-uit- klep zoals een elektromagnetische klep. Elke afsluitklep is aangebracht op elke vloeistofleiding en elke gasleiding. Elk paar vloeistofleidingen en gasleidingen is aangesloten op elke binnenunit. Als een koelmiddellekkage wordt gedetecteerd door een koelmiddellekkagesensor die in een ruimte is geplaatst, ontvangt de CPU een signaal over de koelmiddellekkage van de koelmiddellekkagesensor waarmee de koelmiddellekkage gedetecteerd is en stuurt een afsluitsignaal naar een overeenkomstige afsluitklep. Door het sluiten van de afsluitklep kan het koelmiddel dat in het airconditioningsysteem circuleert niet meer in de ruimte stromen waar de koelmiddellekkage is opgetreden. In het ROM wordt informatie opgeslagen over de correspondentierelaties van elke ruimte, koelmiddellekkagesensor, leiding en afsluitklep. Wanneer de CPU een signaal ontvangt over de koelmiddellekkage van de koelmiddellekkagesensor, verkrijgt de CPU toegang tot de ROM om de informatie te lezen. Vervolgens stuurt de CPU een afsluitsignaal naar een overeenkomstige afsluitklep.
Om het creëren van duidelijke correspondentierelaties mogelijk te maken, wordt elke ruimte, koelmiddellekkagesensor, leiding en afsluitklep in kaart gebracht en een unieke identificator gegeven. FIG. 1 toont een voorbeeld waarbij meerdere afsluitkleppen (W,X,Y en Z) in één schakelkast 6 zijn aangebracht. Het plattegrond 1 omvat zes ruimtes A t/m F. Waarvan, ruimte A is uitgerust met een eerste binnenunit 2, ruimte B is uitgerust met een tweede binnenunit 3 en ruimte E is uitgerust met een derde binnenunit 4 en een vierde binnenunit 5. Koelmiddel wordt verdeeld via het verdeelstuk in de schakelkast 6, welk koelmiddel vervolgens via leiding a naar eerste binnenunit 2, B naar tweede binnenunit 3, y naar derde binnenunit 4 en ö naar vierde binnenunit 5 wordt gedistribueerd. Leiding a wordt getoond ruimtes C en A doorkruisend, leiding B wordt getoond ruimtes C en B doorkruisend, pijpen y en ö worden getoond ruimtes C, D en E doorkruisend.
Koelmiddellekkagesensor a wordt weergegeven toegewezen aan ruimte A, koelmiddellekkagesensor b wordt weergegeven toegewezen aan ruimte B, koelmiddellekkagesensoren c en d worden weergegeven toegewezen aan ruimte C,
13 BE2022/5124 koelmiddellekkagesensor e wordt weergegeven toegewezen aan ruimte D en koelmiddellekkagesensor f en g worden toegewezen aan kamer E weergegeven.
Voor het aansturen van afsluitkleppen W, X, Y en Z is een regelaar 7 getoond in verbinding met schakelkast 6.
Een eerste reeks correspondentierelaties is weergegeven in Tabel 1. De eerste correspondentierelatie toont de relatie tussen elke koelmiddellekkagesensor en elke ruimte. De correspondentie tussen elke ruimte A tot E en de koelmiddellekkagesensoren a tot g wordt vastgesteld op basis van de koelmiddellekkagesensoren die in elke ruimte aanwezig zijn. Op deze manier kan elke verwijzing naar een ruimte, zoals in een andere correspondentietabel, direct en eenvoudig worden omgezet in een correspondentie met de ten minste ene koelmiddellekkagesensor die in die ruimte aanwezig is.
Tabel 1
AL
BL B d
PL f
Ee
FL
Een tweede correspondentierelatie is weergegeven in Tabel 2. De tweede correspondentierelatie toont de relatie tussen elke afsluitklep en elke leiding. In deze tabel wordt elke leiding a tot ö getoond gekoppeld aan de afsluitklep W tot Z van waaruit deze koelvloeistof ontvangt. Op deze manier kunnen correspondentierelaties die tot stand worden gebracht tussen andere elementen en een leiding, onmiddellijk en gemakkelijk worden omgezet in correspondentierelaties tussen genoemde elementen en de afsluitkleppen die corresponderen met de leiding.
Tabel 2
LM | 8
OKB
LUF | 8
14 BE2022/5124
Een derde correspondentierelatie van elke leiding en elke ruimte waardoor de leiding loopt en/of binnenkomt in het voorbeeld van Figuur 1 is weergegeven in Tabel 3.
De derde correspondentierelatie toont de relatie tussen elke leiding en elke ruimte waardoor de leiding loopt en/of binnenkomt. Deze correspondentierelatie die in deze tabel wordt getoond, wordt bepaald door ofwel het pad van elke leiding te volgen en de ruimtes te registreren die door de leiding worden doorlopen, ofwel door te controleren op pijpsegmenten in elke ruimte. De correspondentierelatie die in Tabel 3 wordt getoond, biedt de middelen om de informatie van Tabel 1 te koppelen aan de informatie van Tabel 2.
Tabel 3
A sle
B sle
C
Y D
:
C
D
De vierde en laatste correspondentierelatie heeft betrekking op de afsluitkleppen en de koelmiddellekkagesensoren. Deze vierde correspondentierelatie wijkt af van
Tabel 3. De eerste stap bestaat uit het vervangen van elke leiding op de eerste kolom van genoemde Tabel 3 door de corresponderende afsluitklep volgens Tabel 2. De tweede stap bestaat uit het vervangen van de ruimtes in de tweede kolom van
Tabel 3 door de koelmiddellekkagesensoren in de ruimtes volgens Tabel 1. De resulterende vierde correspondentierelatie is weergegeven in Tabel 4.
Tabel 4
15 BE2022/5124
Een voordeligere weergave van de informatie van Tabel 4 wordt gegeven in Tabel 5. Tabel 5 is zo georganiseerd dat de indexkolom elke afzonderlijke koelmiddellekkagesensor omvat. Deze presentatie is veel voordeliger, met name in het geval van een lek, omdat de geactiveerde koelmiddellekkagesensoren onmiddellijk in de tabel kunnen worden gevonden, waardoor op voordelige wijze de noodzaak wordt vermeden om alle kolommen van Tabel 4 te doorlopen om elke koelmiddellekkagesensor te vinden en te bepalen welke afsluitkleppen gesloten moeten worden.
Tabel 5
OW
1 8 NE
LE] RME
LE | NE
Er wordt verondersteld dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot enige vorm van realisatie zoals die eerder beschreven is en dat enkele modificaties toegevoegd kunnen worden aan het gepresenteerde voorbeeld zonder heroverweging van de bijgevoegde conclusies.
Lijst met genummerde items: 1 plattegrond 2 eerste binnenunit 3 tweede binnenunit 4 derde binnenunit 5 vierde binnenunit 6 schakelunit 7 regelaar

Claims (15)

CONCLUSIES
1. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z-) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem, die de stappen omvat van: het maken van een plattegrond (1) van een gebouw met meerdere ruimtes (A- F); het in kaart brengen van binnenunits (2-5) van het airconditioningsysteem en afsluitkleppen (W-Z) op de plattegrond (1); het in kaart brengen van leidingen (a, B, y, ©) tussen de afsluitkleppen (W-Z) en de binnenunits (2-5) op de plattegrond (1); het aanbrengen van koelmiddellekkagesensoren (a-g) in elke ruimte (A-F) met ten minste één binnenunit (2-5) en/of ten minste één leiding (a, B, y, ©); het bepalen van een eerste correspondentierelatie tussen elke koelmiddellekkagesensor (a-g) en elke ruimte (A-F); het bepalen van een tweede correspondentierelatie tussen elke afsluitklep (W- Z) en elke leiding (a, B, y, ©); het bepalen van een derde correspondentierelatie tussen elke leiding (a, B, Y, ò) en elke ruimte (A-F) waardoor de leiding (a, B, y, à) gaat en/of binnenkomt; het bepalen van een vierde correspondentierelatie tussen elke afsluitklep (W- Z) en elke koelmiddellekkagesensor (a-9), waarbij de vierde correspondentierelatie wordt bepaald uit de eerste correspondentierelatie, de tweede correspondentierelatie en de derde correspondentierelatie.
2. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de werkwijze verder de stap omvat van het toewijzen van een unieke identificator aan elke ruimte (A-F), afsluitklep (W-Z), leiding (a, B, y, ©) en koelmiddellekkagesensor (a-g).
3. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de werkwijze verder de stap omvat van het berekenen van het aantal koelmiddellekkagesensoren (a-g) dat in elke ruimte (A-F) moet worden geïnstalleerd.
4. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het aantal koelmiddellekkagesensoren
(a-g) in elke ruimte (A-F) wordt berekend op basis van het volume van elke ruimte (A-F).
5. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 4, met het kenmerk, dat het aantal koelmiddellekkagesensoren (a-g) in elke ruimte (A-F) wordt berekend op basis van de toxiciteit van het koelmiddel.
6. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 5, met het kenmerk, dat de werkwijze verder de stap omvat van het berekenen van de locatie van in elke ruimte (A-F) te installeren koelmiddellekkagesensoren (a-g).
7. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de locatie van koelmiddellekkagesensoren (a-g) in elke ruimte (A-F) wordt bepaald op basis van de dichtheid van het koelmiddel ten opzichte van de luchtdichtheid.
8. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 7, met het kenmerk, dat de stap van het in kaart brengen van de binnenunits (2-5) en de afsluitkleppen (W-Z) handmatig wordt uitgevoerd.
9. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 8, met het kenmerk, dat het in kaart brengen van de leidingen (a, B, y, ©) tussen afsluitkleppen (W-Z) en binnenunits (2-5) handmatig wordt uitgevoerd.
10.Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 9, met het kenmerk, dat de afsluitkleppen (W- Z) worden aangestuurd en bediend door een centrale besturingseenheid (7), waarbij de centrale besturingseenheid (7) is voorzien van de informatie over de afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensorkoppelingen (a-g).
11.Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 10, met het kenmerk, dat de afsluitkleppen (W-Z) zijn gekoppeld aan de koelmiddellekkagesensoren (a-g) van een of meer ruimtes (A-F) waardoorheen de leiding (a, B, y, 5) van genoemde afsluitklep (W-Z) zich uitstrekt.
12. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 11, met het kenmerk, dat de eerste correspondentierelaties, de tweede correspondentierelaties, de derde correspondentierelaties en de vierde correspondentierelaties in tabelvorm zijn weergegeven.
13. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 12, met het kenmerk, dat de eerste correspondentierelaties, de tweede correspondentierelaties, de derde correspondentierelaties en de vierde correspondentierelaties zijn opgeslagen in een machine leesbaar formaat.
14. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/m 13, met het kenmerk, dat de vierde correspondentierelaties handmatig worden bepaald.
15. Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen (W-Z) en koelmiddellekkagesensoren (a-g) voor een airconditioningsysteem volgens een van de conclusies 1 t/M 14, met het kenmerk, dat de vierde correspondentierelaties automatisch worden bepaald.
BE20225124A 2022-02-23 2022-02-23 Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem BE1030289B1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225124A BE1030289B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem
PCT/EP2023/054371 WO2023161248A1 (en) 2022-02-23 2023-02-22 Method for determining shutoff valve and refrigerant leakage sensor interlinking for an air-conditioning system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225124A BE1030289B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1030289A1 BE1030289A1 (nl) 2023-09-14
BE1030289B1 true BE1030289B1 (nl) 2023-09-18

Family

ID=81326790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20225124A BE1030289B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1030289B1 (nl)
WO (1) WO2023161248A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10119738B2 (en) 2014-09-26 2018-11-06 Waterfurnace International Inc. Air conditioning system with vapor injection compressor
US11592215B2 (en) 2018-08-29 2023-02-28 Waterfurnace International, Inc. Integrated demand water heating using a capacity modulated heat pump with desuperheater

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2570740A1 (en) * 2010-05-12 2013-03-20 Mitsubishi Electric Corporation Switching apparatus and air conditioning apparatus
EP3690352A1 (en) * 2017-09-29 2020-08-05 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration device
US20210010704A1 (en) * 2018-04-09 2021-01-14 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner
JP2021162193A (ja) * 2020-03-31 2021-10-11 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101285019B1 (ko) 2011-11-30 2013-07-10 엘지전자 주식회사 공기 조화기의 설치가이드 시스템
JP6687043B2 (ja) 2018-01-31 2020-04-22 ダイキン工業株式会社 空調機器選定システム
JP6632760B1 (ja) 2018-03-08 2020-01-22 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 空気調和機の設計支援装置
JP6780740B1 (ja) 2019-05-28 2020-11-04 ダイキン工業株式会社 空気調和機の配置提示システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2570740A1 (en) * 2010-05-12 2013-03-20 Mitsubishi Electric Corporation Switching apparatus and air conditioning apparatus
EP3690352A1 (en) * 2017-09-29 2020-08-05 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration device
US20210010704A1 (en) * 2018-04-09 2021-01-14 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner
JP2021162193A (ja) * 2020-03-31 2021-10-11 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023161248A1 (en) 2023-08-31
BE1030289A1 (nl) 2023-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1030289B1 (nl) Werkwijze voor het bepalen van de onderlinge koppelingen tussen afsluitkleppen en koelmiddellekkagesensoren voor een airconditioningsysteem
Schein et al. A rule-based fault detection method for air handling units
Choi The morphology of exploration and encounter in museum layouts
Pourarian et al. A tool for evaluating fault detection and diagnostic methods for fan coil units
BE1030293B1 (nl) Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep
CN112700625B (zh) 一种基于bim的漏水警报的定位方法、装置及设备
Zhao et al. Experimental study on thermal environment in a simulated classroom with different air distribution methods
BRPI0408866A (pt) detecção de vazamentos em trocadores de calor
Ferretti et al. Evaluating the performance of diagnostic agent for building operation (DABO) and HVAC-cx tools using the virtual cybernetic building testbed
Alijani Mamaghani et al. A framework to implement augmented reality based on BIM to improve operation and maintenance of mechanical facilities of commercial complexes
CN114830047A (zh) 具有关键性能指标与相关维修案例的建筑物性能分层仪表板
Liu et al. An integrated performance analysis framework for HVAC systems using heterogeneous data models and building automation systems
Ferretti et al. Performance Monitoring of Chilled-Water Distribution Systems Using HVAC-Cx
CN211294463U (zh) 一种教学用空调制冷系统实验操作台
Liao et al. Enhancing cognitive control for improvement of inspection performance: a study of construction safety
JP2006317974A (ja) プラント模擬装置
JP2003022308A (ja) 設備管理システム
CN114576835B (zh) 冷媒泄露检测方法、空调器及可读存储介质
Pourarian et al. A tool for evaluating fault detection and diagnostic methods for fan coil units
Ehlenbröker et al. Condition monitoring for hazardous material storage
Costella et al. Exploring the relationships between safety and maintenance in the cold generation process: insights from the functional resonance analysis method
RU2793839C1 (ru) Процедурный тренажер для обучения машиниста работе с тормозной системой подвижного состава
KR100645806B1 (ko) 분배기 검사장치 및 그 방법
De Vecchi Validation of environmental control systems used in parenteral facilities
Visser et al. PREHEP: Human error probability based process unit selection

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20230918