BE1030293B1 - Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep - Google Patents

Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep Download PDF

Info

Publication number
BE1030293B1
BE1030293B1 BE20225125A BE202205125A BE1030293B1 BE 1030293 B1 BE1030293 B1 BE 1030293B1 BE 20225125 A BE20225125 A BE 20225125A BE 202205125 A BE202205125 A BE 202205125A BE 1030293 B1 BE1030293 B1 BE 1030293B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
shut
air conditioning
leak detection
conditioning system
unit
Prior art date
Application number
BE20225125A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1030293A1 (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 BE20225125A priority Critical patent/BE1030293B1/nl
Priority to PCT/EP2023/054372 priority patent/WO2023161249A1/en
Publication of BE1030293A1 publication Critical patent/BE1030293A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1030293B1 publication Critical patent/BE1030293B1/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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • F25B41/24Arrangement of shut-off valves for disconnecting a part of the refrigerant cycle, e.g. an outdoor part
    • 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
    • F25B2500/221Preventing leaks from developing
    • 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

Landscapes

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

Abstract

De huidige uitvinding heeft betrekking op een airconditioningsysteem omvattende een compressorunit die is verbonden met meerdere binnenunits door middel van meerdere leidingen; een schakelunit tussen de buitenunit en elke binnenunit, waarbij de schakelunit een aantal afsluitkleppen omvat; een veelheid van lekdetectiesensoren; en een regelaar die geconfigureerd is om de veelheid van afsluitkleppen te besturen en over informatie te beschikken om elk van de afsluitkleppen aan ten minste één sensor te koppelen. Om koelmiddellekkages veilig en efficiënt te beheersen, worden de afsluitkleppen bediend op basis van informatie van hun gekoppelde sensoren.

Description

AIRCONDITIONINGSYSTEEM EN WERKWIJZE VOOR HET TOT STAND
BRENGEN VAN EEN BESTURINGSLOGICA VOOR DE BEDIENING VAN DE
AFSLUITKLEP
GEBIED VAN DE UITVINDING
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op airconditioningsystemen. In het bijzonder heeft de onderhavige uitvinding betrekking op veiligheidsinrichtingen en werkwijzen voor airconditioning.
ACHTERGROND
Airconditioningsystemen beslaan vaak uit talrijke afzonderlijke elementen die lekken kunnen ontwikkelen. Koelmiddelen die in airconditioningsysternen worden gebruikt, zijn vaak schadelijk voor het milieu, de gezondheid of beide, Het opzetten en monitoren van moderne airconditioningsystemen, met name in grotere gebouwen, is daarom bijzonder moeilijk,
EP 2570740 openbaart eerst een schakelunit waarin meerdere afsluitkleppen zijn geïntegreerd. Elk van de ingangsafsluitkieppen en ten minste één corresponderende uitgangsafsluitklep zijn gepaard als een integraal lichaam, en een veelheid van paren is samen gegroepeerd.
EP 3270069 beschrijft een schakelunit voor koelen/verwarmen die koeimiddellekkages kan detecteren. In sommige in het document geopenbaarde uitvoeringsvormen zijn schakeleenheden voorzien nabij binnenunis, welke schakeleenheden zijn voorzien van sensoren voor het detecteren van koelmiddellekkages.
Het detectiebereik dat in beide documenten wordt onthuld, is vrij smal en geeft dus geen absolute detectiebetrouwbaarheid. Belangrijker is dat de apparaten en systemen die in de voornoemde documenten worden beschreven, de veiligheid van de gebruiker niet garanderen.
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.
© BE2022/5125
Er is dus behoefte aan een systeem dat het mogelijk maakt om eventuele lekken in genoemde systeem volledig, betrouwbaar en efficiënt op te sporen en te verhelpen,
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 alrconditloningsysteem met lexbeveiligingskenmerken.
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 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 uil’ zoals hier gebruikt, zijn synoniem met ‘bevatten’, ‘bevattende’ of ‘bevat’ en zijn inclusieve of open termen die de aanwezigheid specificeren van wat voigt (bijv, een component) en siuilen de aanwezigheld van aanvullende, niet-gencemde 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 conciusies 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.
3 BE2022/5125
Het cieren van numerieke bereiken door eindpunten omvat alle getallen en breuken die zijn opgenomen binnen dat bereik, evenals de genoemde eindpunten.
Terwijl de termen ‘éên of meer’ of ‘ten minste één’, zoals één of meer of ten minste één lid (leder) van een groep ieden, 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 27 enz. van de leden, en tot alle genoemde leden. i0 Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen die worden gebruikt bij het openbaren van de uitvinding, met inbegrip van technische en wetenschappelijike termen, de betekenis zoals gewoonlijk begrepen door een gemiddelde vakman in het vakgebied waartoe deze uitvinding behoort. BH wijze van verdere begeleiding worden definities voor de in de beschrijving gebruikte termen inbegrepen om de leer 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.
Verwijzing doorheen deze specificatie naar ‘één uitvoeringsvorm of ‘een uitvoeringsvorm betekent dat een specifiek kenmerk, structuur of karakteristiek beschreven in verband met de uitvoeringsvorm is opgenomen in tenminste 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 alemaal 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 heeft de uitvinding betrekking op een airconditioningsysteem omvattende:
+ BE2022/5125 een compressorunit verbonden met meerdere binnenunits door middel van meerdere leidingen; een schakelunit tussen de compressorunit en elke binnenunit, deze schakelunit omvallende een veelheid van afsluitkleppen die verbonden zijn met elke leiding of leidingaftakking die naar een binnenunit leidt; een veelheid van lekdetectiesensoren; en een regelaar die geconfigureerd is om de veelheid van afsluitkleppen te besturen en over informatie te beschikken om elk van de afsluitkleppen aan ten minste één lekdetectiesensor te koppelen; met het kenmerk, dat de afsluitklep wordt bediend op basis van een signaal van de gekoppelde sensor.
In dit systeem heeft de regelaar informatie over het koppelen van elk van de afsluitkieppen aan ten minste één lekdetectiesensor, zodat wanneer een koelmiddellek wordt gedetecteerd door een lekdetectiesensor, op basis van de informatie van die lekdetectiesensor, de regelaar is geconfigurserd om een afsluitklep te besturen die is gekoppeld aan de lekdetectiesensor. Daardoor, bijvoorbeeld, wanneer een lekdetectiesensor die zich bevindt in een ruimte waar geen binnenunit is geplaatst en alleen de leiding die door de ruimte loopt koelmiddellekkage detecteert, de regelaar is geconfigureerd om een afsluitklep te sluiten die is gekoppeld aan de lekdetectiesensor, op basis van het signaal van de lekdetectiesensor.
In dit systeem worden de afsluitkleppen bediend op basis van informatie van de gekoppelde lekdetectiesensoren. Bij voorkeur is een tussensiement voorzien om informatie afkomstig van de lekdetectiesensoren en de bediening van de afsluitkieppen te bemiddelen.
In dit verband moeten de termen ‘koppeling’ of ‘gekoppeld’ zoals toegepast op elementen van het systeem, worden opgevat als een toewijzing of registratie van een of meer elementen aan elkaar. Onder elementen die onderling gekoppeld zijn, wordt verstaan dat zij een functie of effect hebben dat op zijn beurt rechtstreeks van invioed is op de functie en/of toestand van elk ander element dat met dat element gekoppeld is. Zo kan er in een leiding die door een ruimte loopt een lek ontstaan, welk lek de koelmiddelconcentratie in die ruimte zal doen stijgen en daardoor een lekdetectiesensor zal activeren, dewelke lekdetectiesensor een afsluitklep zal doen sluiten, dewelke afsluitkiep in viceistofverbinding staat met de leiding. In dit voorbeeld zegt men dat de afsluitklep en de lekdetectiesensor aan elkaar gekoppeld zijn.
In deze context moet de term ‘binnenunit worden opgevat als een 5 airconditioningsunit voor binnenshuis.
In sommige gebouwen hebben niet alle ruimtes een binnenunit. Lekkages treden echter niet uitsluitend op in of naast binnenunits. In een voorkeursuitvoeringsvorm, is elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de koelmiddel voerende leidingen voorzien van ten minste één lekdetectiesensor. Op deze manier worden de detectiemogelijkheden uitgebreid naar elke potentiële bron van lekkage in het systeem, aangezien elk element van het systeem moet worden aangesloten door ten minste één koelmiddel] voerende leiding,
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is de schakelunit een verdeelstuk dat is geconfigureerd om te worden aangesloten op de compressorunit en een koelmiddelinvoer te verdelen over meerdere pijpaftakkingen. Bij voorkeur wordt de schakelunit vóór eventuele onderverdelingen in het leidingwerk geplaatst, Dit maakt het op voordelige wijze mogelijk om bij koelmiddellekkage gemakkelijker specifieke potentieel lekkende leidingen/binnenunits aan te pakken dan wanneer de schakelunit geen verdeelstuk is. Op deze manier kan het airconditioningsysteem nog steeds met een verminderde capaciteit functioneren door gebieden te bedienen die niet worden bereikt door mogelijk lekkende leidingen.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm zijn de lekdetectiesensoren buiten de binnenunits geïnstalleerd. Op deze manier zijn de lekdetectiesensoren vrij van het omhullende effect dat wordt gecreëerd door de structuur van gencemde binnenunits.
Hierdoor kunnen koelmiddellekkages die afkomstig zijn van andere bronnen dan binnenunits gemakkelijker de sensoren bereiken, terwijl lekken afkomstig van binnenunits nog steeds kunnen worden opgespoord.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is elke iekdetectiesensor gekoppeld aan een ruimte waarin deze is geplaatst. De koppelingen worden verstrekt aan of zijn gekend door de regelaar. Deze koppeling wordt tot stand gebracht door aan elke lekdetectiesensor een unieke unit-identificatiecode toe te kennen en deze code aan de ruimte- of ruimtecode toe te kennen waarin de lekdetectiesensor is geïnstalleerd.
Deze koppeling kan handmatig worden uitgevoerd. Bij voorkeur wordt die koppeling
> BE2022/5125 automatisch uitgevoerd, wat het voordeel biedt dat menselijke fouten in het koppelingsproces verminderd of zelfs geëlimineerd kunnen worden.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is elke leiding of leidingaftakking gekoppeld aan een afsluitklep. Genoemde afsluitklep is in staat om koelmiddel te blokkeren of te laten stromen naar genoemde leiding of leidingaftakking. Deze koppeling wordt uitgevoerd door middel van een unieke leïding- of leidingaftakkingsidentificatiecode en een unieke afsluitilep-identificatiecode. Bij voorkeur wordt de code van een leiding of aftakking gekoppeld aan de code van de afsluitklep waaruit de leiding vertrekt. Deze koppeling wordt verstrekt aan of is gekend door de regelaar.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen, gekoppeld aan ten minste één afsluitklep. Bij voorkeur zal elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen, gekoppeld zijn aan één afsluitkien per leiding die deze ruimte doorkruist, Deze koppeling wordt verstrekt door of is gekend door een regelaar, Dit maakt het op voordelige wijze mogelijk om niet alleen eventuele lekken die zich in de ruimte kunnen voordoen te stoppen, maar maakt het ook mogelijk de oorzaak van het lek te diagnosticeren, bijvoorbeeld door koelmiddel naar één leiding per keer te laten stromen en de concentratie van koelmiddel in de ruimte te monitoren.
Andere elementen die potentiële lekkagebronnen zijn, zijn de schakelunit en de compressorunits. In sommige gevallen zal de schakelunit in een gebouw worden geplaatst. In dit geval wordt de schakelunit bij voorkeur in een geventileerde ruimte geplaatst, Bij voorkeur wordt een lekdetectiesensor geplaatst in de ruimte waarin de schakelunit staal. Met meer voorkeur wordt de ruimte geventileerd door een ventilator, welke ventilator verder is aangesloten op een regelaar, welke regelaar verder is aangesloten op de in de ruimte geïnstalleerde lekdetectiesensor. Hierdoor kan koelmiddel dat uit de schakelunit lekt, uit de geventileerde ruimte worden afgevoerd.
In gevallen waar de compressorunit in een gebouw moet worden geplaatst, wordt de compressorunit bij voorkeur in een geventileerde ruimte geplaatst. Met meer voorkeur wordt een lekdetectiesensor in de ruimte geplaatst. Met nog meer voorkeur wordt de ruimte geventileerd door een ventilator, welke ventilator verder is
7 BE2022/5125 aangesloten op een regelaar en welke regelaar verder is aangesloten op de in de ruimte geïnstalleerde lekdetectiesensor.
In het geval dat zowel een schakelunit als een compressorunit in een gebouw moeten worden geplaatst, worden de schakelunit en de compressorunit bij voorkeur in dezelfde geventileerde ruimte geplaatst. Afhankelijk van de afmetingen van de geventileerde ruimte kan hierdoor het aantal benodigde lekdetectiesensoren worden verminderd, terwijl een veiligheidsniveau wordt gehandhaafd dat vergelijkbaar is met een situatie waarin beide units zich in afzonderlijke geventileerde ruimten bevonden.
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is elke sensor geconfigureerd om de afsluitkleppen gekoppeld aan elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen te laten sluiten. De sensoren zijn bijvoorbeeld verbonden met een centrale regelaar, welke regelaar is geconfigureerd omsignalen van lekdetectiesensoren te ontvangen en deze signalen te interpreteren in signalen voor het sluiten van een afsluitidep,
In een verdere of andere uitvoeringsvorm is een in het airconditioningsysteem gebruikt koelmiddel CO2 of R466A, Deze koelmiddelen zijn met voordeel onbrandbaar en hebben een dichtheid die veel zwaarder is dan lucht, Deze koelmiddelen hebben een zeer voorspelbaar traject en pooling-eigenschappen, waardoor de lekdetectiesensor gemakkelijk kunnen worden geplaatst en lekken consistent kunnen worden opgespoord,
Een tweede aspect van de uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingsiogica voor bediening van de afsluikieppen op basis van een lekdetectiesignaal, omvattende de stappen van: het registreren van in elke ruimte aanwezige lekdetectiesensoren; het registreren van leidingen die door of in elke ruimte lopen; het registreren van op elke leiding aangesloten afsluitkleppen; het registreren van elke lekdetectiesensor aan ten minste één afsluitklep:
Deze werkwijze kan met voordeel worden toegepast met behulp van een plattegrond van het gebouw waarin het airconditioningsysteem moet worden geïnstalleerd. Bij voorkeur wordt de toepassing van de huidige werkwijze uitgevoerd door middel van een softwarelcepassing waarmee de gebruiker attributen van elk element (bijv. leidingen, binnenunits, afsluitkleppen) van het airconditioninasysteem kan invoegen, verbinden en bewerken, Met meer voorkeur omvalt genoemde software een grafische
6 BE2022/5125 gebruikersinterface die de introductie en bewerking van gegevens door de gebruiker mogelijk maakt. Op deze manier wordt het genereren van een reeks computer- en menselijk leesbare correspondentierelaties eenvoudiger en minder vatbaar voor menselijke fouten.
In een voorkeursuitvoeringsvorm is elke lekdetectiesensor geregistreerd aan elke afsluitklen die is gekoppeld aan elke leiding die door of in de ruimte loopt waar de sensor is geïnstalleerd. Bij voorkeur wordt registratie-informatie opgeslagen in een machine leesbaar tabelformaat. Op deze manier wordt de bediener voorzien van een gemakkelijk leesbaar rapport, welk rapport met voordeel kan worden gebruikt als een systeemmontage/verificatieblad, Doordat de registratie-informatie machinaal leesbaar is, is zij met voordeel gemakkelijk te kopiëren, te bewerken, te downloaden van/te uploaden naar een regelaar,
Het is echter duidelijk dat de uitvinding niet beperkt is tot deze toepassing. De werkwijze volgens de uitvinding kan worden toegepast in allerlei systemen waarin vloeistoffen worden vervoerd die bij of kort na het lekken in gasvormige toestand verkeren of kunnen verkeren, en in welke toestand die vloeistoffen dichter zijn dan lucht.
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.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN
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 airconditioningsysteerm waarbij de compressorunit zich buiten het gebouw bevindt,
Figuur 2 loont een airconditioningsysteem waarbij de compressorunit zich in het gebouw bevindt en in een ruimte die gescheiden is van die van de schakelunit.
9 BE2022/5125
Figuur 3 loont een airconditioningsysteem waarbij de compressorunit zich in het gebouw en in dezelfde ruimte als de schakelunit bevindt.
Figuur 4 toont een topologie van leidingrouting en sensorplaatsing voor een veelheid van binnenunits.
Figuur 5 toont een stroomdiagram van de processen die worden uitgevoerd zodra een koelmiddellekkage wordt gedetecteerd.
Figuur 6 toont een functionele opbouw van de regelaar.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE UITVOERINGSVORMEN
Met als doel de eigenschappen van de uitvinding beter te illustreren, wordt hieronder, als voorbeeld en op geen enkele manier beperkend voor andere mogelijke toepassingen, sen beschrijving gegeven van een aantal voorkeursuitvoeringsvormen van het airconditioningsysteem, waarbij:
Figuur 1 toont een airconditioningsysteem 1. Het airconditioningsysteem volgens de onderhavige uitvoeringsvorm omvat een compressorunit 2, een aantal binnenunits, een schakelunit 3 die is aangesloten tussen de compressorunit 2 en elke binnenunit, een aantal lekdetectiesensoren en een regelaar, 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 COZ- of R4566A-koeimiddel. Figuuw 1 toont een airconditioningsysteem £ waarbij de compressorunit 2 zich buiten het gebouw bevindt. Op deze manier wordt de compressorunit 2 op voordelige wijze geëlimineerd als mogelijke oorzaak van lekken, De compressorunit 2 is weergegeven in fluïidumverbinding met schakelunit 3. De schakelunit 3 omvat meerdere afsluitkleppen en een verdeelstuk, De schakelunit 3 splitst de koelmiddelstroom van en naar de compressorunit 2 in meerdere paren tweerichtings-koelmiddelverbinding door middel van het verdeelstuk. De schakelunit 3 is via twee leidingen verbonden met een binnenunit. De twee leidingen bestaan uit een vloelstofleiding waar een vloeibaar koelmiddel doorheen stroomt en een gasleiding waardoor een gasvormig koelmiddel stroomt, De schakelunit 3 kan worden aangesloten op elk van de binnenunits 5 t/m 14, De schakelunit 3 heeft meerdere paren vloeistofleiding en gasleiding, welk aantal paren gelijk is aan het aantal binnenunits dat aangesloten kan worden. Op deze manier wordt de regeling van de koelmiddelstroom op
10 BE2022/5125 voordelige wijze gecentraliseerd en zo ver mogelijk stroomopwaarts, wat op voordelige wijze een betere beheersing van eventuele lekkage mogelijk maakt. In deze figuur is elke binnenunit 5 tot 14 voorzien van een paar tweewegverbindingen.
In de configuratie van airconditioningsysteem 1 getoond in deze figuur, is de schakelunit 3 getoond in het gebouw en in een ruimte voorzien van een ventilator 4, Deze configuratie maakt het mogelijk elk koelmiddel dat eventueel uit de schakelunit 3 zelf lekt, af te voeren.
Figuur 2 toont een airconditioningsysteem 1 waarbij de compressorunit 2 zich in het gebouw bevindt en in een ruimte die gescheiden is van die van de schakelunit 3. In deze figuur is de ruimte waar de compressorunit 2 is geïnstalleerd voorzien van een tweede ventilator 15. Hierdoor kan eventueel koelmiddel dat uit de compressorunit 2 lekt, worden afgezogen voordat het andere delen van het gebouw bereikt, Ook is de ruimte waar de schakelunit 3 is geïnstalleerd voorzien van een eerste ventilator 4 voor de mogelijkheid dat er een lek is in of naast genoemde schakelunit 3. De compressorunit 2 is weergegeven in fluidumverbinding met schakelunit 3, welke schakelunit de koelmiddelstroom van en naar de compressorunit 2 splitst in meerdere paren tweerichtings-koelmiddelverbinding. Op deze manier kunnen eventuele lekken ver stroomopwaarts worden gestopt, zodat het risico dat zich in een van de ruimtes gevaarlijke hoevesiheden koelmiddel! ophopen, beperkt wordt. In deze figuur is elke binnenunit 5 tot 14 voorzien van een paar tweewegverbindingen.
Figuur 3 loont een airconditioningsysteem 1 waarbij de compressorunit 2 zich in het gebouw en in dezelfde ruimte als de schakelunit 3 bevindt. In deze configuratie is alleen een eerste ventilator 4 nodig. Dit maakt op voordelige wijze een vereenvoudiging van het systeem mogelijk terwijl toch voldoende koelmiddelafzuigcapaciteit behouden Dijf in het geval dat ofwel de compressorunit 2 of de schakelunit 3 een lek ontwikkelt, De compressorunit 2 is weergegeven in fluidumverbinding met schakelunit 3, welke schakelunit de koelmiddelstroom van en naar de compressorunit 2 splist in meerdere paren tweerichtings- koelmiddelverbinding. Op deze manier kunnen eventuele lekken ver stroomopwaarts worden gestopt, zodat het risico dat zich in een van de ruimtes gevaarlijke hoeveelheden koelmiddel ophopen, beperkt wordt. In deze figuur is elke binnenunit
B tot 14 voorzien van een paar tweewegverbindingen.
Figuur 4 loont een topologie van de apparatuur aan de gebruikszijde van het airconditioningsysteem in Figuur 1 op de plattegrond 31. Figuur 4 toont een
N BE2022/5125 topologie van leidingrouting en plaatsing van lekdetectiesensoren voor meerdere binnenunits in een plattegrond 31. De figuur toont een voorbeeld waarbij meerdere afsluitkleppen in gen schakelunit 3 zijn aangebracht. De schakelunit 3 omvat een aantal afsluitkleppen (W‚X,Y en Z), een verdeelstuk (not getoond} en een regelaar 16. De afsluitkleppen bestaan uit een aan-uit-klep zoals een elektromagnetische klep. Het verdeelstuk in de schakelunit 3 is geconfigureerd om een koelmiddelinvoer doorheen meerdere pijpaftakkingen te verdelen, Het verdeelstuk van de onderhavige uitvoeringsvorm is geconfigureerd om de koelmiddelinvoer te verdelen naar vier piipaftakkingen. Dat wil zeggen, de schakelunit 3 van de onderhavige uitvoeringsvorm is geconfigureerd om te kunnen worden aangesloten op vier binnenunits. De regelaar 16 is geconfigureerd om informatieverwerking en signaalverwerking uit te voeren door het besturingsprogramma uit te voeren om de werking van de afsluitkleppen te besturen op basis van signalen die worden ontvangen door om het even welke van de lekdetectiesensoren a Um g. Een configuratie van de regelaar 16 zal later worden uitgelegd. Het gebouw omvat zes ruimtes A t/m F. Waarvan, ruimte À is uitgerust met een binnenunit 17, ruimte B is uigerust met binnenunit 18 en ruimte E is uitgerust met binnenunit 19 en binnenunit 20. Koelmiddel wordt verdeeld door schakelunit 3. Koelmiddel dat door afsluitklep W stroomt, wordt vervolgens via leiding €& naar binnenunit 17 gedistribueerd. De leiding a omvat twee leidingen die de binnenunit 17 verbinden met de schakelunit 3. De afsluitklep W is aangebracht in elke leiding die de binnenunit 17 verbindt met de schakelunit 3. Koelmiddel dat door afsluitklep X stroomt, wordt via leiding B naar binnenunit 18 gedistribueerd. De leiding B omvat twee leidingen die de binnenunit 18 verbinden met de schakelunit 3, De afsiuitklep
X is aangebracht in elke leiding die de binnenunit 18 verbindt met de schakelunit 3.
Koeimiddel dat door afsluitklep Y stroomt, wordt via leiding y naar binnenunit 19 gedistribueerd. De leiding y omvat twee leidingen die de binnenunit 19 verbinden met de schakelunit 3. De afsluitklep Y is aangebracht in elke leiding die de binnenunit 19 verbindt met de schakelunit 3. Koelmiddel dat door afsluitklep Z stroomt, wordt via leiding & naar binnenunit 20 gedistribueerd. De leiding & omvat twee leidingen die de binnenunit 28 verbinden met de schakelunit 3. De afsluitklep Z is aangebracht in elke leiding die de binnenunit 20 verbindt met de schakelunit 3. Leiding a doorkruist ruimtes € en A, leiding B doorkruist ruimtes € en B, leidingen y en & doorkruisen €, DB en E. Lekdetectiesensor a wordt weergegeven toegewezen aan ruimte À, lekdetectiesensor b wordt weergegeven toegewezen aan ruimte B, lekdetectiesensoren © en d worden weergegeven toegewezen aan ruimte €, lekdetectiesensor € wordt weergegeven toegewezen aan rumte D en
1 BE2022/5125 lekdetectiesensoren f en g worden toegewezen aan ruimte E weergegeven, De lekdetectiesensoren a t/m g worden buiten de binnenunits geïnstalleerd.
Om het door een lekdetectiesensor verzonden signaal in geval van koelmiddellekkage te verwerken, moet eerst een correspondentierelatie tussen elke lekdetectiesensor en elke afsluitklep worden vastgesteld door middel van de volgende stappen: 1. Binnenunits zijn uitgezet in een plattegrond van een gebouw. 2. Schakelunit is uitgezet in de plattegrond van een gebouw 3. Verbind met leidingen tussen de schakelunit en elke binnenunit 4, Installeer lekdetectiesensoren in een ruimte waar de binnenunit is geplaatst of wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen. 5, Creëer Tabel 1 die de unieke identificators van de sensor, ruimte, leiding en afsiuitklep koppelt. 6, Identificeer ten slotte de correspondentie tussen de lekdetectiesensor en de afsiuitklep.
Tabel 7
Het creëren van Tabel 1 die de unieke identificators van de sensor, ruimte, leiding en afsluitklep koppelt, kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bovendien kan speciale software worden voorzien om te helpen bij het creëren ervan,
Figuur 5 toont een stroomdiagram 21 van de processen die worden uitgevoerd zodra een koelmiddellekkage wordt gedetecteerd, Een functionele structuur van de regelaar 16 is weergegeven in Figuur 6. Zoals getoond in Figuur 6 omvat de regelaar 16 een informatieopslag 22, een informatie-invoergedeelte 23, een lekdetectiegedeelte 25, een identificatiegedeelte 26, een geheugenieesgedeeite 27 en een signaaluitvoergedeelte 29. Het \informatie-invoergedeelte 23 is
13 BE2022/5125 geconfigureerd om signalen te ontvangen van alle lekdetectiesensoren die op de regelaar 16 zijn aangesloten, In stap Si getoond in Figuur 5 detecteert een lekdetectiesensor een koelmiddellekkage. Deze lekdetectiesensor stuurt dan een signaal naar de regelaar 16. In stap S2 ontvangt het lekdetectiegedeelte 25 een signaal van koelmiddellekkage van de lekdetectiesensor via het informatie- invoergedeelte 23. In stap S3 stelt het signaal het identificatiegedeelte 26 in staat om het unieke identificatienummer Le Identificeren van de lekdetectiesensor van waaruit het signaal wordt verzonden, In stap S4 verkrijgt het geheugenleesgedeelte 27 toegang tot de informatieopslag 22 om informatie met betrekking tot de geïdentificeerde lekdetectiesensor te lezen. De informatieopsiag 22 slaat ten minste de informatie op van het koppelen van elk van de afsluitkleppen aan ten minste één lekdetectiesensor. Bij voorkeur slaat de informatieopslag 22 de informatie op van het koppelen van elke lekdetectiesensor met een ruimte waarin deze is geplaatst,
Met meer voorkeur slaat de informatieopsiag 22 de informatie op van het koppelen van elke leiding of leidingaftakking met een afsluitkien. Verder slaat de informatieonsiag 22 bij voorkeur de informatie op over het koppelen van elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen aan ten minste één afsluitklep. Dat wil zeggen, de informatieopslag 22 slaat de informatie op die wordt getoond in de Tabel 1 die de unieke identificators van de sensor, ruimte, leiding en afsluitkep koppelt. In stap S5 leest het identificatiegedeeite 26 het identificatienummer van de afsiuitklep gekoppeld aan het identificatienummer van de geïdentificeerde lekdetectiesensor. Dit maakt het mogelijk om een signaal via a naar de specifieke afsluiikleppen te sturen die in fluidumverbinding staan met de leidingen die het gebied doorkruisen waar de koeimiddellekkage werd gedetecteerd. Daarom zendt in stap S6 het signaaluitvoergedeelte 29 een signaal uit voor het sluiten van de geïdentificeerde afsiuitkien(pen}. In slap 57 wordt (worden) de afsluitklep(pen) gesloten door ontvangst van het sluitsignaal. Op deze manier wordt elke verstoring van de werking van het airconditioningsysteem als gevolg van koelmiddellekkage tot een absoluut minimum beperkt. Zolang er geen lekkages optreden, wordt de normale werking van het systeem gehandhaafd door een normalewerkingregelaar 28.
Er wordt nu een eerste voorbeeld gegeven van de toepassing van de in stroomdiagram 221 van Figuur 5 getoonde werkwijze. In dit voorbeeld wordt de werkwijze toegepast op de in Figuur 4 getoonde topologie waarbij een koelmiddellekkage wordt gedetecteerd door lekdetectiesensor a. In dit voorbeeld bevindt de lekdetectiesensor a zich in ruimte À die wordt doorkruist door leiding a.
Deze leiding staat in fluidumverbinding met afsluitklep W. Daarom zal het signaal
14 BE2022/5125 dat door lekdetectiesensor a naar regelaar 16 wordt verzonden, ervoor zorgen dat genoemde regelaar 16 een afsluitsignaal stuurt naar afsluitklep W. In dit geval wordt alleen de eerste binnenunit 17 uitgeschakeld.
Er wordt nu een tweede voorbeeld gegeven van de toepassing van de in stroomdiagram 21 van Figuur 5 getoonde werkwijze, In dit voorbeeld wordt de werkwijze toegepast op de in Figuur 4 getoonde topologie waarbij een koelmiddellekkage wordt gedetecteerd door lekdetectiesensor f. In dit voorbeeld bevindt de lekdetectiesensor F zich in ruimte E, die wordt doorkruist door leidingen ven à. Deze leidingen staan in fiuidumverbinding met afsluitklep Ÿ en afsluitiep Z.
Daarom zal het signaal dat door lekdetectiesensor f naar regelaar 16 wordt verzonden, ervoor zorgen dat gencemde regelaar 16 een afsluitsignaal stuurt naar afsluitklen Y en afsluitklep Z. In dit geval worden alleen de derde binnenunit 19 en vierde binnenunit 28 uitgeschakeld, Een soortgelijk resultaat zou verkregen worden als een koelmiddellekkage gedetecteerd zou worden door sensor g of door zowel sensor f ais sensor g.
Er wordt nu een derde voorbeeld gegeven van de toepassing van de in stroomdiagram 21 van Figuur 5 getoonde werkwijze, In dit voorbeeld wordt de werkwijze toegepast op de in Figuur 4 getoonde topologie waarbij een koeimiddellekkage wordt gedetecteerd door lekdetectiesensor e. In dit voorbeeld bevindt de lekdetectiesensor e zich in ruimte D, die wordt doorkruist door leidingen y en &. Deze leidingen staan in fiuidumverbinding met afsluitklep Y en afsluiiklep Z.
Daarom zal het signaal dat door lekdetectiesensor e naar regelaar 16 wordt verzonden, ervoor zorgen dat genoemde regelaar 16 een afsluitsignaal stuurt naar afsluitkiep Ÿ en afsiuitklep Z. Hoewel er zich in ruimte D geen binnenunits bevinden, lopen de leidingen y en & door naar ruimte E, in welke ruimte zich de derde binnenunit 19 en de vierde binnenunit 28 bevinden, Daarom worden de derde binnenunit 19 en vierde binnenunit 20 uitgeschakeld door het sluiten van afsluiiklep
Yen afsluitklep Z.
De onderhavige uitvinding is geenszins beperkt tot de in de voorbeeiden beschreven en/of in de figuren getoonde uitvoeringsvormen. Integendeel, werkwijzen volgens de onderhavige uitvinding kunnen op veel verschillende manieren worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de uitvinding te gaan.
Lijst met genummerde items 1 Airconditioningsysteem 2 Compressorunit 5 3 schakelunit
4 ventilator 5 eerste binnenunit 6 tweede binnenunit 7 derde binnenunit
8 vierde binnenunit 9 vijfde binnenunit 10 zesde binnenunit il zevende binnenunit 12 achtste binnenunit
13 negende binnenunit 14 tiende binnenunit 15 tweede ventilator 16 regelaar 17 eerste binnenunit
18 tweede binnenunit 19 derde binnenunit 20 vierde binnenunit 21 stroomdiagram 22 informatieopslag
23 informatie-invoer 24 lekkagebeheerregelaar 25 lekdetectiegedeeite 26 identificatiegedeeite 27 geheugenieesgedeelte
28 normalewerkingregelaar 29 signaaluitvoergedeelte 30 plattegrond

Claims (12)

17 BE2022/5125 CONCLUSIES
1. Airconditioningsysteem (1), omvattende: een compressorunit (2) verbonden met meerdere binnenunits (5- 14;17-20) door middel van meerdere leidingen; een schakelunit (3) tussen de compressorunit (2) en elke binnenunit (5-14;17-20), deze schakelunit (3) omvattende een veelheid van afsluitkleppen die verbonden zijn met elke leiding of leidingaftakking die naar een binnenunit (5-14;17-20) leidt; een veelheid van lekdetectiesensoren ten minste één lekdetectiesensor word voorzien binnen elke ruimte die een binnenunit (5-14;17-20) heeft en/of die geen binnenunit (5-14;17-20) heeft en die door ten minste één van de leidingen doorkruist wordt; en een regelaar (16) die geconfigureerd is om de veelheid van afsluitkleppen te besturen en over informatie te beschikken om elk van de afsluitkleppen aan ten minste één lekdetectiesensor te koppelen; met het kenmerk, dat de afsluitklep wordt bediend op basis van een signaal van de gekoppelde sensor die voorzien is binnen een ruimte die geen binnenunit (5-14;17-20) heeft en die door ten minste één van de leidingen doorkruist wordt.
2. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de schakelunit (3) een verdeelstuk is dat is geconfigureerd om te worden aangesloten op de compressorunit (2) en een koelmiddelinvoer te verdelen over meerdere pijpaftakkingen.
3. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 2, met het kenmerk, dat de lekdetectiesensoren buiten de binnenunits (5-14;17-20) zijn geïnstalleerd.
4. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 3, met het kenmerk, dat elke lekdetectiesensor is gekoppeld aan een ruimte waarin deze is geplaatst.
18 BE2022/5125
5. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 4, met het kenmerk, dat elke leiding of leidingaftakking is gekoppeld aan een afsluitklep.
6. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 5, met het kenmerk, dat elke ruimte die een binnenunit heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen, is gekoppeld aan ten minste één afsluitklep.
7. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 6, met het kenmerk, dat de schakelunit (3) in een geventileerde ruimte is geplaatst.
8. Airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1 t/m conclusie 7, met het kenmerk, dat de compressorunit (2) in een geventileerde ruimte is geplaatst.
9. Airconditioningsysteem (1) volgens een van de conclusies 1 t/m 8, met het kenmerk, dat elke lekdetectiesensor is geconfigureerd om de afsluitkleppen gekoppeld aan elke ruimte die een binnenunit (5-14;17-20) heeft en/of die wordt doorkruist door ten minste één van de leidingen te laten sluiten.
10. Airconditioningsysteem (1) volgens een van de conclusies 1 t/m 9, met het kenmerk, dat een koelmiddel dat in het airconditioningsysteem wordt gebruikt, CO2 of R466A is.
11. Werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor bediening van de afsluitkleppen op basis van een lekdetectiesignaal in een airconditioningsysteem (1) volgens conclusie 1, omvattende de stappen van: het registreren van in elke ruimte aanwezige lekdetectiesensoren; het registreren van leidingen die door of in elke ruimte lopen; het registreren van op elke leiding aangesloten afsluitkleppen; het registreren van elke lekdetectiesensor aan ten minste één afsluitklep.
12. Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat elke sensor is geregistreerd aan elke afsluitklep die is gekoppeld aan elke leiding die door of in de ruimte loopt waar de sensor is geïnstalleerd.
BE20225125A 2022-02-23 2022-02-23 Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep BE1030293B1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225125A BE1030293B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep
PCT/EP2023/054372 WO2023161249A1 (en) 2022-02-23 2023-02-22 Air conditioning system and method of establishing a control logic for shutoff valve actuation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20225125A BE1030293B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1030293A1 BE1030293A1 (nl) 2023-09-14
BE1030293B1 true BE1030293B1 (nl) 2023-09-18

Family

ID=81327738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20225125A BE1030293B1 (nl) 2022-02-23 2022-02-23 Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1030293B1 (nl)
WO (1) WO2023161249A1 (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 (6)

* 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
EP3534084A1 (en) * 2016-10-28 2019-09-04 Daikin Industries, Ltd. Air conditioning device
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
EP3889515A1 (en) * 2019-01-02 2021-10-06 Daikin Industries, Ltd. Air conditioner and flow path switching valve
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 (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6827279B2 (ja) 2016-07-15 2021-02-10 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 冷暖切替ユニット及びそれを備える空気調和機

Patent Citations (6)

* 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
EP3534084A1 (en) * 2016-10-28 2019-09-04 Daikin Industries, Ltd. Air conditioning device
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
EP3889515A1 (en) * 2019-01-02 2021-10-06 Daikin Industries, Ltd. Air conditioner and flow path switching valve
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
WO2023161249A1 (en) 2023-08-31
BE1030293A1 (nl) 2023-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1030293B1 (nl) Airconditioningsysteem en werkwijze voor het tot stand brengen van een besturingslogica voor de bediening van de afsluitklep
US7203575B2 (en) Decentralized autonomous control for complex fluid distribution systems
JP3980601B2 (ja) マルチエアコンシステム及びマルチエアコンシステムの配管連結点検方法
CN104697120A (zh) 多联机系统及其的降噪控制方法
CN107250683A (zh) 空调系统
CN107860252A (zh) 换热系统及换热控制方法
WO2023161248A1 (en) Method for determining shutoff valve and refrigerant leakage sensor interlinking for an air-conditioning system
US20160161928A1 (en) Method for identifying shortcoming in a building automation system (bas)
CN203869825U (zh) 检测系统及空调器
CN107192103A (zh) 空调系统、空调机组及其回油控制系统和回油控制方法
US20210197000A1 (en) System integrating aspiration smoke detector with deluge fire suppression system
KR20210149657A (ko) 공기 조화기의 진단 제어 방법
CN113701260A (zh) 空调系统及其分机截止阀开闭检测方法
JP5865103B2 (ja) 空気調和装置
US11099585B2 (en) Pipe network evaluation device and method
CN112700625A (zh) 一种基于bim的漏水警报的定位方法、装置及设备
JPH0814439B2 (ja) マルチ形空気調和機
CN105065248B (zh) 变容压缩机及控制方法
AU2015268713B2 (en) Boiler Connection System
JP2018128214A (ja) ガス配管システム
CN216383623U (zh) 一种用于管道切换的装置
US11892218B2 (en) Air-conditioning apparatus and heat-medium flow-rate calculation method
KR102366015B1 (ko) 누수 차단 시스템
US10876776B1 (en) System and method for freeze protection of an air handling system
CN205450716U (zh) 防呆控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20230918