CA2727414C - Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques - Google Patents

Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques Download PDF

Info

Publication number
CA2727414C
CA2727414C CA2727414A CA2727414A CA2727414C CA 2727414 C CA2727414 C CA 2727414C CA 2727414 A CA2727414 A CA 2727414A CA 2727414 A CA2727414 A CA 2727414A CA 2727414 C CA2727414 C CA 2727414C
Authority
CA
Canada
Prior art keywords
exchanger
fluid
point
refrigerant
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CA2727414A
Other languages
English (en)
Other versions
CA2727414A1 (fr
Inventor
Jean-Luc Maire
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of CA2727414A1 publication Critical patent/CA2727414A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of CA2727414C publication Critical patent/CA2727414C/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/004Outdoor unit with water as a heat sink or heat source
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/009Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for indoor unit in circulation with outdoor unit in first operation mode, indoor unit in circulation with an other heat exchanger in second operation mode or outdoor unit in circulation with an other heat exchanger in third operation mode
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • F25B2313/02331Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements during cooling
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/02732Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using two three-way 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • F25B2400/0401Refrigeration circuit bypassing means for the compressor
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • 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
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/003Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the compression type system
    • 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
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • 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
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • F25B40/04Desuperheaters
    • 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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

L'invention concerne un système réversible de récupération d'énergie calorifique par prélèvement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques. L'innovation est un nouveau principe de fonctionnement frigorifique qui permet avec un échangeur à plaques non réversible, un échangeur à plaque réversible et une batterie à ailettes sur un circuit d'air extérieur de réaliser les fonctions suivantes : - restitution totale ou partielle des calories sur l'échangeur non réversible depuis la batterie extérieure ou depuis l'échangeur réversible en mode évaporateur, - restitution totale ou partielle des calories sur l'échangeur réversible depuis la batterie extérieure, -production frigorifique sur l'échangeur réversible avec évacuation totale ou partielle des calories sur l'échangeur non réversible et/ou sur la batterie extérieure.

Description

Système réversible de récupération d'énergie calorifique par prélèvement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques.

L'invention se rapporte à un système réversible de récupération par prélèvement et transfert d'énergie entre au moins deux milieux différents, par exemple entre un milieu extérieur et un milieu de vie ou entre un milieu de vie et un autre milieu de vie.
Les besoins en calories en périodes froides d'un lieu de vie, de travail ou de stockage se résument en une quantité de calories consacrées au chauffage.
D'autres besoins en calories sont nécessaires pendant la saison froide et même en dehors de celle-ci, nous pouvons identifier la production d'eau chaude sanitaire qui doit être assurée toute l'année, le chauffage d'une piscine ou autres besoins dans le domaine industriel ou tertiaire.
Dans les lieux climatisés, l'extraction des calories en excédent du bâtiment doit être assurée.
Dans les systèmes classiques de climatisation, les calories extraites du bâtiment sont souvent dissipées à l'extérieur du bâtiment et perdues.
Actuellement, le chauffage des bâtiments est assuré par la combustion de combustible dans des chaudières, par l'utilisation de l'énergie solaire thermique, par l'utilisation de l'effet joule avec des chaudières électriques ou par l'utilisation de pompes à chaleur puisant pour une grande partie de leur énergie sur l'air extérieur ou une source d'eau gratuite.
L'invention utilise une technologie novatrice dans le domaine des pompes à
chaleur réversibles.
Les pompes à chaleur sont des machines frigorifiques qui transfèrent la chaleur d'un milieu à un autre en utilisant comme véhicule un fluide frigorifique passant successivement d'un état gazeux à un état liquide et inversement par la succession de phases de compressions et de détentes.
La plupart des systèmes étant réversibles, il est donc possible d'utiliser ces pompes à chaleur pour la climatisation.
Les pompes à chaleurs sont raccordées à différents types de terminaux réversibles ou non tels que :
- Radiateurs, - Plancher chauffant/ rafraîchissant, - ventilo-convecteurs, - Caisson de traitement d'air.
Les pompes à chaleur et autres systèmes de récupération d'énergie sont caractérisées par un indice de performance (COP) qui indique le rendement
2 énergétique de l'installation, celui étant toujours supérieur à 1, les pompes à chaleur produisent donc plus d'énergie calorifique qu'elles ne consomment d'énergie électrique grâce à l'énergie puisée dans le milieu de récupération gratuit.
Les progrès technologiques de ces dernières années ont améliorés le rendement des pompes à chaleur du fait de l'amélioration des composants de celles-ci.
L'invention propose une amélioration qui tient par une nouvelle organisation du circuit frigorifique et la création de composants ayant des fonctions nouvelles, l'objectif de l'invention étant d'augmenter le rendement et la fiabilité
du système frigorifique.
L'innovation tient à la création, la présence et l'emplacement dans l'installation des composants suivants :
- au moins un compresseur principal (CP1) complété en cas de besoin d'un ou plusieurs autres compresseurs (CP2, CP3 .. ), - la présence d'un échangeur E4 pour la récupération ou l'évacuation des calories sur le milieu extérieur, l'échangeur E4 étant un échangeur à ailettes pour les pompes à chaleur de type AIR/EAU ou un échangeur à plaques, voir un échangeur multitubulaire ou coaxiale pour les pompes à chaleur EAU/
EAU, - un échangeur Fluide/ Fluide E3 raccordé au point 6 au capillaire 1 de détente final et au réservoir R, au point 7 du détendeur thermostatique BI-FLUX à égalisation externe D1, au point 19 du capillaire 2 pour la limitation du débit massique sur cette branche, au point 10 l'admission des gaz froid provenant de V3 N 2, au point 11 l'aspiration des gaz surchauffés par le compresseur CP1, au point 12 l'aspiration des gaz surchauffés par le compresseur CP2 (Figures 9 et 10).
La particularité de cet échangeur E3 étant de fonctionner comme sous refroidisseur de la ligne liquide lorsqu'il est alimenté en fluide haute pression à
l'état liquide dans son tube interne et aussi comme surchauffeur des gaz d'aspiration dans son tube externe (Figures N 1, 2, 8,11,12,18).
Dans ce cas de figure, de part l'organisation du schéma fluidique, le réservoir de fluide frigorigène R contient une réserve de fluide haute pression à l'état liquide.
L'autre particularité de l'échangeur Fluide/Fluide E3 étant de fonctionner comme dégazeur lorsqu'il est alimenté en fluide basse pression à l'état liquide dans son tube interne et aussi comme surchauffeur des gaz d'aspiration dans son tube externe (Figures N 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17).
Dans ce cas de figure, de part l'organisation du schéma fluidique, le
3 réservoir de fluide frigorigène R contient une réserve de fluide basse pression à l'état liquide avec un ratio variable de fluide à l'état gazeux.
La présence des vannes trois voies et des trois échangeurs El , E2 et E4, permettent les fonctions de désurchauffeur et de condenseur pour l'échangeur E2, de condenseur et d'évaporateur pour les échangeurs E1 et E4.
La présence et l'emplacement des vannes VEMI et VEM2 permettent le fonctionnement de l'échangeur E2 comme condenseur avec, soit l'échangeur E4 comme évaporateur, soit l'échangeur El comme évaporateur.
La présence et l'emplacement du détendeur D2 augmente le rendement du système frigorifique en autorisant une pression de condensation différente entre le compresseur CP1 et le compresseur CP2 dans le cas d'une production calorifique sur l'échangeur E2 et sur l'échangeur E1 avec la vanne V3 N 1 fermée et les deux compresseurs CP1 et CP2 en fonctions (Figure N 18).
La disposition des différentes vannes et détendeurs permet la possibilité de gérer de façon isolée les différents échangeurs et ainsi de pouvoir les coupler dans différentes combinaisons, cette organisation permet aussi l'intégration facile d'un ou plusieurs échangeurs supplémentaires (Exemple en Figure N 8).
L'invention permet de surdimensionner la batterie de récupération énergétique sur le milieu extérieur et d'augmenter son rendement (E4 Figures 1 à 18).
L'invention permet aussi l'installation d'un échangeur non réversible qui peut être utilisé en mode désurchauffeur des gaz de refoulement du ou des compresseurs, ou être utilisé en mode condenseur pour une restitution totale de l'énergie du fluide frigorigène condensé dans celui-ci, ou être utilisé en mode condensation partielle pour une restitution partielle des calories du fluide frigorigène traversant cet échangeur.
Cet échangeur est appelé E2 et est connecté à un circuit hydraulique pour une distribution d'énergie calorifique à un ou plusieurs milieux en demande de calories, cet échangeur n'est pas réversible.
L'invention permet aussi l'installation d'un échangeur réversible qui peut être utilisé en mode condenseur des gaz de refoulement du ou des compresseurs pour une restitution totale de l'énergie du fluide frigorigène condensée dans celui-ci, ou être utilisé en mode évaporateur pour une évacuation totale de l'énergie frigorifique du fluide frigorigène traversant cet échangeur. Cet échangeur est appelé El et est connecté à un circuit hydraulique pour une distribution d'énergie calorifique ou frigorifique à un ou plusieurs milieux en
4 PCT/EP2009/057310 demandes de calories ou de frigories.
L'invention permet aussi à l'échangeur El de récupérer l'énergie calorifique non absorbée par l'échangeur E2 lorsque celui est en mode désurchauffeur ou si E2 est en mode de condensation partielle.
Par la présence de ces deux échangeurs E1 et E2 et sans ajout de régulations supplémentaires ou autres vannes mélangeuses sur les circuits hydrauliques, nous avons donc à disposition une pompe à chaleur équipée de deux circuits hydrauliques.
Un circuit hydraulique non réversible E2 pour la distribution des calories puisées depuis l'échangeur extérieur E4 ou depuis l'échangeur E1 fonctionnant en mode évaporateur.
Un circuit hydraulique réversible E1 pour la distribution des calories puisées sur l'échangeur E4 et aussi ce même circuit pour la distribution d'eau glacée et une évacuation des calories vers l'échangeur E2, E4 ou E2+E4.
L'invention permet donc la fonction de transfert d'énergie qui signifie la possibilité de récupérer des calories sur l'échangeur El en mode évaporateur pour la production d'eau glacée sur le circuit hydraulique El et en simultanée la restitution de ces calories pour le chauffage du circuit hydraulique E2 via l'échangeur E2 en mode condenseur ou en mode désurchauffeur. Soit pour une consommation électrique de 1 kw, une production frigorifique de 3,5 KW
et calorifique de 4,5 KW avec une seule machine.
Cette fonction est utile et très économique lorsque l'on climatise un bâtiment et qu'il existe une demande simultanée de production calorifique pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage d'une piscine.
Pour autoriser ces fonctions et améliorer le rendement énergétique de l'ensemble, certains composants frigorifiques ont été crées et d'autres ont été
utilisés suivant un schéma frigorifique novateur.
Parmi les éléments crées, nous avons un échangeur Fluide/ Fluide E 3. Il est composé d'un cylindre interne qui ne débouche que sur trois piquages N 6, N 7 et N 19 (FIGURES N 9 et N 10), et d'un cylindre externe qui débouche sur trois piquages N 10, N 11 et N 12 (FIGURES N 9 et N 10).
Aucun débit de fluide ne passe du cylindre interne vers le cylindre externe ou du cylindre externe vers le cylindre interne.
Le fait que le cylindre interne ait été placé dans le cylindre externe ne sert qu'à réaliser un échange thermique entre le fluide frigorigène froid traversant le tube externe avant d'être aspiré par le ou les compresseurs et le fluide frigorigène plus chaud traversant le tube interne.
L'échange thermique se fait par la paroi du tube interne dans la section au contact du fluide frigorigène contenu dans le tube externe.

Le tube de faible section au point 19 a pour fonction d'évacuer une partie du fluide à l'état gazeux créé par la détente par le détendeur D1 lorsque celui-ci est traversé du point 8 vers le point 7.
Dans ce cas de figure, le cylindre interne est alimenté en fluide frigorigène
5 liquide basse pression avec un ratio minoritaire de fluide à l'état gazeux.
Le tube de faible section au point 19 a pour fonction de diminuer le ratio de fluide à l'état gazeux en l'évacuant du tube interne au point 19 vers le point 20.
Le capillaire 2 a pour fonction de limiter le débit du point 19 vers le point afin de ne pas évacuer de fluide à l'état liquide.
Les pertes de charge de ce capillaire devront être calculées afin que le volume de fluide frigorigène à l'état gazeux évacué du point 19 vers le point soit inférieur au volume de fluide frigorigène à l'état gazeux généré par le détendeur Dl lorsque celui-ci est traversé par le fluide du point 8 vers le point 7.
15 Ainsi, nous disposerons d'un fluide avec un ratio de fluide frigorigène en phase gazeuse plus faible au point 6 lorsque El est en mode évaporateur, ce qui augmentera l'efficacité de l'échangeur El du fait d'une meilleure alimentation en liquide.
Dans le cas où le détendeur D1 est traversé par le fluide frigorigène du point 20 7 vers le point 8 (FIGURES N 1, 2 et 8), l'échangeur Fluide/ Fluide E3 est un équipement frigorifique novateur qui a pour fonction de sous-refroidir le liquide haute pression et de surchauffer les gaz d'aspiration lorsque l'échangeur El est en mode condenseur.
Le diamètre du cylindre interne étant au moins 4 fois plus grand que la conduite liquide au point 6 et 7 (FIGURES N 9 et N 10), le fluide haute pression sous forme gazeuse se trouvera inévitablement récupéré en grande partie en haut du cylindre interne et une partie de ce fluide sera condensée par les frigories récupérées sur les gaz d'aspiration traversant le cylindre externe.
L'absence de vanne quatre voies, la présence et le placement des vannes 2 voies et trois voies, le placement des deux détendeurs, la présence et le placement d'un capillaire et le placement des deux détendeurs font un schéma fluidique novateur.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce système, il est nécessaire de se reporter aux figures de 1 à 18 qui montrent l'état et le cheminement du fluide frigorigène en fonction des besoins en frigories ou en calories des différents échangeurs.
Pour les figures N 1 à N 8 et N 11 à N 18, les conduites ont été représentées de la façon suivante :
6 - Les conduites frigorifiques isolées ayant un débit de fluide frigorigène nul, sont représentées par des petits points.
- Les conduites frigorifiques traversées par un débit de fluide frigorigène haute pression et à l'état gazeux sont représentées par des petits tirets.
- Les conduites frigorifiques traversées par un débit de fluide frigorigène haute pression et à l'état liquide sont représentées par des traits pleins.
- Les conduites frigorifiques traversées par un débit de fluide frigorigène basse pression et à l'état liquide sont représentées par des doubles traits.
- Les conduites frigorifiques traversées par un débit de fluide frigorigène basse pression et à l'état gazeux sont représentées par des traits mixtes.
- Les électrovannes sont représentées par deux triangles opposés qui sont noirs si l'électrovanne est fermée et blanc si l'électrovanne est ouverte.
- Les détendeurs sont représentés par deux triangles opposés qui sont noirs si le détendeur est fermé et blancs si le détendeur est ouvert et passant.
- Les vannes trois voies sont représentées par trois triangles opposés qui sont noirs si la vanne trois voies est fermée et blancs si la vanne trois voies est ouverte en indiquant quels sont les branches passantes.
Les échangeurs à plaques sont alimentés en eau par des circulateurs qui pulsent l'eau à travers ceux-ci.
- Les circulateurs P1 et P2 sont représentés par un triangle dans un cercle, triangle orienté dans le sens d'écoulement d'eau et compris dans un cercle :
Si le triangle est blanc, cela signifie que le circulateur est en fonction et que l'eau traverse l'échangeur raccordé à celui-ci.
Si le triangle est noir, cela signifie que le circulateur est hors fonction et que l'échangeur raccordé à celui-ci n'est pas alimenté en eau.

En figure N 1 est représenté le fonctionnement du. système avec un compresseur sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur El et E2. Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 90 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à l'entrée
7 de 45 C et de sortie de 48 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 45 C
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point N 3, le point N 4 et le point N 20 pour ensuite rentrer dans l'échangeur El.
L'eau traversant l'échangeur El étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène se condense dans l'échangeur E1 et sort de celui-ci sous forme liquide haute pression au point N 5.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de condensation de 36 C, une température du circuit d'eau El à l'entrée de 33 C et de sortie de 35 C.
Le fluide traverse le clapet anti retour Cl, le point 6 et rentre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Pour exemple, au point 6, la température du fluide est de 35 C.
Le fluide condensé haute pression est sous refroidi dans l'échangeur E3 et sort au point 7.
Pour exemple, la température au point 7 sera de 30 C soit un sous-refroidissement de 5 C grâce à l'échangeur E3.
Le fluide traverse le détendeur Dl où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4.
Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de -5 C.
En figure N 2 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur El et E2.
La présence de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est innovant du fait qu'il est placé sur une section liquide haute pression du circuit frigorifique qui n'est pas toujours alimenté en liquide haute pression dans son tube interne.
8 La conception et l'emplacement innovant de l'échangeur E3 permettent à cet organe des fonctions différentes en fonctions des besoins en calories et frigories des différents échangeurs installés.
En figure N 1, l'échangeur E3 sert de surchauffeur des gaz d'aspiration, de sous refroidisseur de liquide haute pression avant le détendeur D1 et permet de stocker une quantité importante de fluide à l'état liquide dans son tube interne.
La surchauffe des gaz d'aspiration et le sous-refroidissement du liquide avant le détendeur Dl permet d'augmenter le pourcentage de fluide à l'état liquide dans l'échangeur E4 et donc d'augmenter le coefficient moyen de conductibilité
de l'échangeur E4, soit un gain pour le rendement énergétique de l'ensemble.
Le fonctionnement décrit en figure N 2 est proche du fonctionnement décrit en figure N 1, les différences sont décrites ci-dessous:
- Augmentation du débit massique de fluide du fait de la mise en service du compresseur N 2.
- Compression et refoulement du fluide au point 13 et mélange de ce flux avec le flux du premier compresseur au point N 4.
Pour exemple, la température du fluide haute pression au point 13 est de 90 C.
Du fait du mélange du flux gazeux provenant du compresseur N 1 ayant une température de 45 C et du flux gazeux provenant du compresseur N 2 ayant une température de 90 C le mélange des deux flux aura une température de 67,5 C si le débit massique des deux compresseurs est identique.
Dans ce cas, les calories du compresseur N 2 seront évacuées exclusivement par l'échangeur El au profit du circuit d'eau El.
Pour exemple, du fait de l'augmentation de la puissance calorifique dissipée sur l'échangeur El, la température de condensation augmente à 40 C et l'eau du circuit hydraulique N 1 entre à 33 Cet sort à 38 C
Le fluide traverse le clapet anti retour Cl, le point 6 et rentre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Pour exemple, au point 6, la température du fluide est de 40 C
Le fluide condensé haute pression est sous refroidi dans l'échangeur E3 et sort au point 7.
Pour exemple, la température au point 7 sera de 35 C, soit un sous-refroidissement de 5 C grâce à l'échangeur E3.
Le fluide traverse le détendeur Dl où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -18 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
9 Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4. Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -13 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10. Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé au contact du tube interne de l'échangeur E3. Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et 12 et est aspiré
par les compresseurs CP1 et CP2.
Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de -8 C.
Les fonctions de l'échangeur E3 sont identiques pour les figures 1 et 2.
En figure N 3 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E2.
Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 110 C
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories. Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température.
L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2. Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à l'entrée de 60 C et de sortie de 65 C avec une température de condensation de 65 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc condensé et est plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 64 C
La vanne V3 N 1 étant fermée, le fluide frigorigène traverse le point 15, le filtre F, le point 16, la vanne VEM2, le détendeur D2.
Le fluide traversant le détendeur D2 est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 18.
Pour exemple, la température du fluide au point 18 est de -15 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4. Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.

Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3, du fait que le débit de réfrigérant dans le cylindre interne de l'échangeur E3 est nul, aucune surchauffe des gaz d'aspiration n'est réalisée.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur 5 CP1. Dans ce cas, la température du fluide frigorigène au point N 11 est identique qu'au point N 10.
La présence de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est innovant du fait qu'il est placé sur une section liquide basse pression du circuit frigorifique qui n'est pas toujours alimenté en liquide basse pression dans son tube
10 interne. La conception et l'emplacement innovant de l'échangeur E3 permettent à cet organe des fonctions différentes en fonctions des besoins en calories et frigories des différents échangeurs installés En figure N 3, l'échangeur E3 a son tube interne refroidi par les gaz d'aspiration traversant son tube externe, ceci lui permet de stocker à 100%
de ses capacités une quantité importante de fluide à l'état liquide dans son tube interne.
Cette fonction est importante car l'échangeur El, n'étant pas alimenté en fluide, se vide de tout son fluide à l'état liquide, il est donc utile de pouvoir stocker ce fluide dans le volume du cylindre interne de l'échangeur E3 qui lui reste froid.
Si cette fonction n'était pas assurée, l'échangeur E2 aurait un rendement diminué du fait d'une quantité de fluide à l'état liquide trop importante dans le circuit frigorifique et dans ce même échangeur E2.
En figure N 4 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E2 et une production frigorifique assurée sur l'échangeur El.
Ce mode de fonction est appelé transfert d'énergie.
Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 90 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 60 C et de sortie de 65 C avec une température de
11 condensation de 65 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc condensé
et est plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 64 C.
La vanne V3 N 1 étant fermée, le fluide frigorigène traverse le point 15, le filtre F, le point 16, la vanne ouverte VEM1, le point 17, le point 8 et le détendeur Dl. Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7.
Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C.
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2 le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1.
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire 1 qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression.
Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
12 Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C
La présence de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est innovant du fait qu'il est placé sur une section liquide basse pression du circuit frigorifique qui n'est pas toujours alimenté en liquide basse pression dans son tube interne.
La conception et l'emplacement innovant de l'échangeur E3 permettent à
cet organe des fonctions différentes en fonctions des besoins en calories et frigories des différents échangeurs installés.
En figure N 4, l'échangeur E3 a son tube interne refroidi par les gaz d'aspiration traversant son tube externe, le tube interne étant alimenté par un liquide basse pression avec un pourcentage de fluide à l'état gazeux, il est judicieux de diminuer au maximum la quantité de fluide à l'état gazeux, l'échangeur E3 permet cette fonction en évacuant une partie de ce gaz via le tube 19 et en condensant une autre partie de ce gaz du fait du refroidissement provoqué par les gaz froids traversant le tube externe de l'échangeur E3.
Si cette fonction n'était pas assurée, l'échangeur El aurait un rendement diminué du fait d'une quantité de fluide à l'état liquide moins importante dans le circuit frigorifique au niveau du point 5 et dans l'échangeur El en mode évaporateur, cela diminuerait le coefficient moyen de conductibilité
dans l'échangeur El et donc le rendement énergétique de l'ensemble.
En figure N 5 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E2 et E4 et une production frigorifique assurée sur l'échangeur El.
Ce mode de fonction est appelé transfert partiel d'énergie.
Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Dans ce cas de figure, le fluide est désurchauffé ou condensé
partiellement dans l'échangeur E2.
Pour exemple, dans le cas d'une utilisation de E2 comme désurchauffeur
13 sans aucune condensation, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau E2 à l'entrée de 75 C et de sortie de 77 C avec une température de condensation de 50 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc désurchauffé et à l'état gazeux haute pression.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 75 C.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 ou il est condensé à 100%.
Pour se faire, le ventilateur VENT est en fonction pour le refroidissement de l'échangeur E4.
Dans ce cas de figure, l'évacuation des calories se fait sur l'échangeur E2 au profit du circuit d'eau E2 et sur l'échangeur E4 pour évacuer l'excédent d'énergie calorifique vers l'extérieur.
Cette fonction est utile pour le stockage d'eau chaude sanitaire avec une température supérieure à 65 C pour l'élimination des bactéries en été. Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7. Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C.
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2, le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1;
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une
14 température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression. Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédant de la figure 4.
En figure N 6 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseur sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E4 pour le dégivrage et une production frigorifique assurée sur l'échangeur El.
Ce mode de fonction est appelé mode dégivrage.
Le dégivrage de la batterie extérieure sert à éliminer la glace qui obture et isole la batterie à ailettes extérieure qui récupère l'énergie calorifique sur l'air extérieure.
Le compresseur CPI comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2.
Le circulateur P2 est stoppé afin de ne pas transmettre les calories au circuit d'eau E2. Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc à l'état gazeux haute pression et à la même température qu'au point 1.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 ou il est condensé à 100%.
Le ventilateur VENT est à l'arrêt afin de conserver la totalité de l'énergie calorifique du fluide frigorigène pour le dégivrage de la batterie.
Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7.
Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C.

Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en 5 partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le 10 capillaire 2, le clapet anti-retour C2 le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1.
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur
15 E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte E1 sous forme gazeuse basse pression.
Le fluide frigorigène sort de l'échangeur E1, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le compresseur CP2 est mis en fonction afin de diminuer la durée du dégivrage en augmentant la puissance de dégivrage d'un niveau égal à la puissance absorbée du compresseur CP2.
Le compresseur CP2 refoule le fluide frigorigène au point 13.
Le fluide frigorigène passe le point 4, la vanne trois voies N 2, le point 10, l'échangeur E3 et est aspiré par le compresseur CP2 après le point 13.
Sur ce parcours, aucun détendeur n'est installé, les gaz de refoulement du compresseur CP2 sont basse pression et à l'état gazeux.
16 Le gaz ainsi véhiculé, s'est chargé de l'énergie calorifique consommée par le compresseur N 2 et permet de surchauffer les gaz d'aspiration mélangés des deux compresseurs dans le tube externe de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Ainsi nous augmentons la température du flux gazeux au point 11 et donc aussi la température de refoulement du CP1 au point 1.
Ceci a pour conséquence d'augmenter la puissance de dégivrage en proposant un système de dégivrage mixte par inversion de cycle et aussi par gaz chaud.
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédant de la figure 4 et 5.
En figure N 7 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E4 pour évacuer les calories à l'extérieur du bâtiment et une production frigorifique assurée sur l'échangeur E1.
Ce mode de fonction est appelé mode production d'eau glacée simple.
Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C
Le fluide traverse l'échangeur E2.
Dans ce cas de figure, nous considérons que le circuit d'eau 2 n'a pas de besoin en calorie et donc le circulateur P2 est stoppé afin de ne pas transmettre les calories au circuit d'eau E2.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc à l'état gazeux haute pression et à la même température qu'au point 1.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 où il est condensé à 100%.
Le ventilateur VENT est mis en fonction pour refroidir l'échangeur extérieur à ailettes E4.
Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur D1 est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7. Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors
17 évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2, le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1;
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau E1.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression.
Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédant de la figure 4, 5 et 6.
En figure N 8 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur El et E2.
La particularité de la figure 8 est de représenter l'ajout d'un échangeur supplémentaire E5 alimenté en eau par un circuit d'eau supplémentaire qui aurait pour fonction en exemple de récupérer des calories sur l'extraction d'air d'un bâtiment.
Le compresseur CPI comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 90 C
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
18 Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 45 C et de sortie de 48 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 45 C
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point N 3, le point N 4 et N 20 pour ensuite rentrer dans l'échangeur E1.
L'eau traversant l'échangeur El étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène se condense dans l'échangeur El et sort de celui-ci sous forme liquide haute pression au point N 5.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de condensation de 36 C, une température du circuit d'eau El à l'entrée de 33 C et de sortie de 35 C.
Le fluide traverse le clapet anti retour Cl, le point 6 et rentre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Pour exemple, au point 6, la température du fluide est de 35 C.
Le fluide condensé haute pression est sous refroidi dans l'échangeur E3 et sort au point 7.
Pour exemple, la température au point 7 sera de 30 C soit un sous-refroidissement de 5 C grâce à l'échangeur E3.
Le fluide traverse le détendeur Dl où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8. Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4.
Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
En amont du détendeur Dl au niveau du point 7, une branche dérive une partie du fluide à l'état liquide haute pression vers le détendeur D3. Le fluide traverse le détendeur D3 où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de +1 C.
Le fluide traverse l'échangeur qui est alimenté en eau par le circulateur P3.
Pour exemple, l'eau d'alimentation de l'échangeur E5 a une température
19 d'entrée de +12 C et une température de sortie de +7 C.
Le fluide frigorigène basse pression entre en ébullition et sort à l'état gazeux de l'échangeur 6 pour ensuite traverser la vanne de régulation P.
La vanne de régulation P est une vanne à pression constante automatique qui maintient la pression du fluide frigorigène régnant dans l'échangeur E5 à une valeur équivalente minimale de 0 C afin que la température d'évaporation soit supérieure à la température de prise en glace du circuit d'eau E3.
Pour exemple, nous considérerons que la température d'évaporation dans l'échangeur E5 est de +1 C et que la température du gaz frigorigène traversant la vanne à pression constante a une température de +10 C et un état à 100% gazeux.
Les flux gazeux provenant de l'échangeur E5 et de l'échangeur E4 se mélangent au niveau du point 9.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -5 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et 12, il est aspiré par les compresseurs CP1 et CP2.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 et 12 est de +1 C.
Le compresseur CP2 aspire le gaz basse pression au point 12 et refoule au point 13 le fluide à l'état gazeux haute pression.
En figure N 9 est expliqué le fonctionnement de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 correspondant aux figures 1, 2 et 8.
Au point 10 entre un flux de fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux et froid dans le cylindre externe de l'échangeur E3.
La température de ce fluide peut être, par exemple, à une température de -10 C.
Ce flux de fluide froid à l'état gazeux est au contact de la paroi extérieure du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le tube interne étant alimenté en fluide haute pression à l'état liquide et à
une température, par exemple, de 60 C, le flux de gaz frigorigène basse pression provenant du point 10 et sortant au point 11 pour être aspiré par le compresseur N 1 et le point 12 pour être aspiré par le compresseur N 2, est chauffé par la paroi externe du tube interne de l'échangeur E3.
Pour exemple, la température au point 11 et 12 peut avoir une valeur supérieure de 10 C par rapport au point 10.
Nous générons ainsi une surchauffe des gaz d'aspiration entre le point 10 et 11 ainsi que entre le point 10 et 12 lorsque le compresseur 2 est en fonction. Inversement, I liquide haute pression à l'état liquide qui entre dans le tube interne de l'échangeur E3 est refroidie par la paroi du tube interne au contact des gaz froid du tube externe.
5 Le diamètre du tube interne doit être au moins 5 fois supérieur au diamètre des piquages 6 et 7 afin que le flux du tube 6 ne transite pas directement vers le tube 7. Par l'échange thermique en E3, la température du fluide au point 6 est supérieure à la température du fluide frigorigène haute pression à l'état liquide sortant au point 7.
10 Nous générons ainsi un sous refroidissement du liquide entre le point 6 et 7.
Le piquage au point 19 a un débit nul du fait qu'il aboutit au point 20 et que la pression au point 20 est équivalente à celle qui règne au point 19. En figure N 10 est expliqué le fonctionnement de l'échangeur Fluide/ Fluide 15 E3 correspondant aux figures4, 5, 6 et 7.
Au point 10 entre un flux de fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux et froid dans le cylindre externe de l'échangeur E3.
La température de ce fluide peut être, par exemple, à une température de +6 C.
20 Ce flux de fluide froid à l'état gazeux est au contact de la paroi extérieure du tube interne de l'échangeur Fluide/Fluide E3.
Le tube interne étant alimenté au point 7 en fluide basse pression à l'état liquide et à une température, par exemple, de +10 C, le flux de gaz frigorigène basse pression provenant du point 10 et sortant au point 11 pour être aspiré par le compresseur N 1 et le point 12 pour être aspiré par le compresseur N 2, est chauffé par la paroi externe du tube interne de l'échangeur E3.
Pour exemple, la température au point 11 et 12 peut avoir une valeur supérieure de 2 C par rapport au point 10.
Nous générons ainsi une surchauffe des gaz d'aspiration entre le point 10 et 11 ainsi que entre le point 10 et 12 lorsque le compresseur 2 est en fonction.
Inversement, le liquide basse pression à l'état liquide qui entre dans le tube interne de l'échangeur E3 est refroidi par la paroi du tube interne au contact des gaz froid du tube externe.
Le diamètre du tube interne doit être au moins 5 fois supérieur au diamètre des piquages 7 et 6 afin que le flux du tube 7 ne transite pas directement vers le tube 6. Le liquide basse pression qui entre dans le tube interne de l'échangeur E3 est à l'état liquide avec un faible ratio à l'état gazeux du fait
21 de la détente en Dl.
L'échange thermique en E3 aura pour effet de refroidir le tube interne et ainsi de condenser une petite partie du fluide basse pression à l'état gazeux présent au sommet du tube interne.
Une autre partie de fluide à l'état gazeux au sommet du tube interne sera évacuée par le piquage 19.
Grâce à la présence du capillaire 1, l'échangeur El en mode évaporateur ainsi que le point 20, sont alimentés en fluide ayant une pression inférieure à celle au point 19.
II y aura donc un flux de gaz entre le point 19 vers le point 20 du fait que la pression au point 19 est supérieure au point 20.
Le débit de gaz sera limité par le capillaire 2 qui sera calibré pour ne pas pouvoir évacuer la totalité de la poche de gaz au sommet du tube interne de l'échangeur E3.
Il serait préjudiciable au système que du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide passe par le capillaire 2 suite à l'évacuation de la totalité
du fluide à l'état gazeux.
Pour les installations de forte puissance, le capillaire peut être remplacé
par un détendeur thermostatique avec une surchauffe réglée à 5 C.
Par ce fonctionnement novateur, le ratio de fluide à l'état liquide au point 6 est supérieur au ratio de liquide présent au point 7.
Le symbole nommé R est un réservoir de fluide frigorigène.
Il compense la quantité de fluide nécessaire au bon fonctionnement de l'installation en fonction des différentes fonctions des échangeurs, des conditions extérieures et des différentes températures de départs sur les circuits d'eau.
Il existe une version simplifiée de cette technologie, cette version est adaptée plus particulièrement aux machines mono-compresseur ou aux machines ayant au moins deux compresseurs mais avec une conduite de refoulement du compresseur N 2 qui rejoint la conduite de refoulement du compresseur N 1 au point 1 au lieu de rejoindre au point 4 comme indiqué
sur les figures 1 à 8.
En plus de cette modification au niveau du refoulement, le détendeur D2 est éliminé et la conduite passant au point 17 aboutit au point 6 au lieu d'aboutir au point 8 comme indiquée dans les figures 1 à 8.
La représentation de ceci est faite sur les figures 11 à 17.
En figure N 11, le cheminement du fluide est identique à celui de la figure N 1 :
En figure N 11 est représenté le fonctionnement du système avec un
22 compresseur sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E1 et E2. Le compresseur CPI comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 90 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 45 C et de sortie de 48 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 44 C
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point N 3, le point N 4 et le point N 20 pour ensuite rentrer dans l'échangeur El.
L'eau traversant l'échangeur El étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène se condense dans l'échangeur El et sort de celui-ci sous forme liquide haute pression au point N 5.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de condensation de 36 C, une température du circuit d'eau El à l'entrée de 33 C et à la sortie de 35 C.
Le fluide traverse le clapet anti retour Cl, le point 6 et rentre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Pour exemple, au point 6, la température du fluide est de 35 C.
Le fluide condensé haute pression est sous refroidi dans l'échangeur E3 et sort au point 7.
Pour exemple, la température au point 7 sera de 30 C soit un sous-refroidissement de 5 C grâce à l'échangeur E3.
Le fluide traverse le détendeur D1 où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4.
Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse
23 pression. Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI. Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de -5 C.
La présence de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est innovant du fait qu'il est placé sur une section liquide haute pression du circuit frigorifique qui n'est pas toujours alimenté en liquide haute pression dans son tube interne.
La conception et l'emplacement innovant de l'échangeur E3 permettent à
cet organe des fonctions différentes en fonction des besoins en calories et frigories des différents échangeurs installés.
En figure N 11, l'échangeur E3 sert de surchauffeur des gaz d'aspiration, de sous refroidisseur de liquide haute pression avant le détendeur Dl et permet de stocker une quantité importante de fluide à l'état liquide dans son tube interne.
La surchauffe des gaz d'aspiration et le sous-refroidissement du liquide avant le détendeur Dl permet d'augmenter le pourcentage de fluide à l'état liquide dans la l'échangeur E4 et donc d'augmenter le coefficient moyen de conductibilité de l'échangeur E4, soit un gain pour le rendement énergétique de l'ensemble.
En figure N 12, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la fonction relevée en figure N 2 mais le cheminement du fluide est différent.
En figure N 12 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur El et E2.
Le fonctionnement décrit en figure N 12 est proche du fonctionnement décrit en figure N 11, les différences sont décrites ci-dessous :
Augmentation du débit massique de fluide du fait de la mise en service du compresseur N 2.
Compression et refoulement du fluide au point 1 par le compresseur CP1.
Compression et refoulement du fluide au point 13 par le compresseur CP2.
Mélange de ces deux flux point N 1.
Dans ce cas, les calories du compresseurs N 1 et N 2 seront évacuées par l'échangeur El et E2 au profit du circuit d'eau El et E2.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute
24 température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 45 C et de sortie de 48 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 45 C
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point N 3, le point N 4 et le point N 20 pour ensuite rentrer dans l'échangeur El.
L'eau traversant l'échangeur El étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E1.
Le fluide frigorigène se condense dans l'échangeur El et sort de celui-ci sous forme liquide haute pression au point N 5.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de condensation de 36 C, une température du circuit d'eau El à l'entrée de 33 C et de sortie de 35 C. Le fluide traverse le clapet anti retour Cl, le point 6 et rentre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Pour exemple, au point 6, la température du fluide est de 35 C.
Le fluide condensé haute pression est sous refroidi dans l'échangeur E3 et sort au point 7.
Pour exemple, la température au point 7 sera de 30 C soit un sous-refroidissement de 5 C grâce à l'échangeur E3.
Le fluide traverse le détendeur Dl où il est détendu et donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C.
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4.
Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1. Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de -5 C.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 12 et est aspiré par le compresseur CP2. Les fonctions de l'échangeur E3 sont identiques pour les figures 11 et 12.
Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de -5 C, En figure N 13, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la fonction relevée en figure N 3 mais le cheminement du fluide est différent.
5 En figure N 13 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E2. Le compresseur CPI comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point 10 N 1 de 110 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur à plaques irrigué
en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le 15 fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 60 Ce t de sortie de 65 C avec une température de condensation de 65 C Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 20 2 est donc condensé et est plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 64 C
La vanne V3 N 1 étant fermée, le fluide frigorigène traverse le point 15, le filtre F, le point 16, la vanne VEM2, le point 17, le point 6, l'échangeur E3,
25 le point 7, le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8. Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C
Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT.
Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories sur l'air traversant E4.
Le fluide frigorigène quitte E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1. Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de -5 C.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 12 et est aspiré par le compresseur
26 CP2. Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de -5 C.
Cette fonction est importante car l'échangeur El, n'étant pas alimenté en fluide, se vide de tout son fluide à l'état liquide, il est donc utile de pouvoir stocker ce fluide dans le volume du cylindre interne de l'échangeur E3 qui lui reste froid.
Si cette fonction n'était pas assurée, l'échangeur E2 aurait un rendement diminué du fait d'une quantité de fluide à l'état liquide trop importante dans le circuit frigorifique et dans ce même échangeur E2.
En figure N 14, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la fonction relevée en figure N 4 mais le cheminement du fluide est différent.
En figure N 14 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E2 et une production frigorifique assurée sur l'échangeur E1.
Ce mode de fonction est appelé transfert d'énergie.
Le compresseur CP1 et le compresseur CP2 compriment et refoulent le fluide frigorigène vers le point N 1 et N 13.
La jonction du tube de refoulement du compresseur N 2 se fait au point 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 90 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 60 C et de sortie de 65 C avec une température de condensation de 65 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc condensé
et est plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 64 C.
La vanne V3 N 1 étant fermée, le fluide frigorigène traverse le point 15, le filtre F, le point 16, la vanne ouverte VEM1, le point 18, le point 8 et le détendeur D1.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse
27 au point 7.
Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C.
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2 le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1.
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire 1 qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire 1 traverse le point 5 avec une température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression. Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1. Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 12 et est aspiré par le compresseur CP2. Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de +7 C.
En figure N 15, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la fonction relevée en figure N 5 mais le cheminement du fluide est différent.
La présence de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est innovant du fait qu'il est placé sur une section liquide basse pression du circuit frigorifique qui n'est pas toujours alimenté en liquide basse pression dans son tube
28 interne.
La conception et l'emplacement innovant de l'échangeur E3 permettent à
cet organe des fonctions différentes en fonctions des besoins en calories et frigories des différents échangeurs installés.
En figure N 14, l'échangeur E3 a son tube interne refroidi par les gaz d'aspiration traversant son tube externe, le tube interne étant alimenté par un liquide basse pression avec un pourcentage de fluide à l'état gazeux, il est judicieux de diminuer au maximum la quantité de fluide à l'état gazeux, l'échangeur E3 permet cette fonction en évacuant une partie de ce gaz via le tube 19 et en condensant une autre partie de ce gaz du fait du refroidissement provoqué par les gaz froids traversant le tube externe de l'échangeur E3.
Si cette fonction n'était pas assurée, l'échangeur El aurait un rendement diminué du fait d'une quantité de fluide à l'état liquide moins importante dans le circuit frigorifique au niveau du point 5 et dans l'échangeur El en mode évaporateur, cela diminuerait le coefficient moyen de conductibilité
dans l'échangeur El et donc le rendement énergétique de l'ensemble.
En figure N 15 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E2 et E4 et une production frigorifique assurée sur l'échangeur El.
Ce mode de fonction est appelé transfert partiel d'énergie.
Le compresseur CP1 et le compresseur CP2 compriment et refoulent le fluide frigorigène vers les points N 1 et N 13.
La jonction du tube de refoulement du compresseur N 2 se fait au point 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2.
Dans ce cas de figure, le fluide est désurchauffé ou condensé
partiellement dans l'échangeur E2.
Pour exemple, dans le cas d'une utilisation de E2 comme désurchauffeur sans aucune condensation, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau E2 à l'entrée de 75 C et de sortie de 77 C avec une température de condensation de 50 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc
29 désurchauffé et à l'état gazeux haute pression.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 75 C.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 où il est condensé à 100%.
Pour se faire, le ventilateur VENT est en fonction pour le refroidissement de l'échangeur E4.
Dans ce cas de figure, l'évacuation des calories ce fait sur l'échangeur E2 au profit du circuit d'eau E2 et sur l'échangeur E4 pour évacuer l'excédent d'énergie calorifique vers l'extérieur.
Cette fonction est utile pour le stockage d'eau chaude sanitaire avec une température supérieure à 65 C pour l'élimination des bactéries en été.
Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7. Pair exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C.
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacuée par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2 le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et 12 est aspiré par le compresseur CP1 et CP2.
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une température égale à +1 C.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression. Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
5 au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 12 et est aspiré par le compresseur 10 CP2.
Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de +7 C
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédent de la figure 14.
En figure N 16, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la 15 fonction relevée en figure N 6 mais le cheminement du fluide est différent.
En figure N 16 est représenté le fonctionnement du système avec un compresseur sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E4 pour le dégivrage et une production frigorifique assurée sur l'échangeur E1.
20 Ce mode de fonction est appelé mode dégivrage.
Le dégivrage de la batterie extérieure sert à éliminer la glace qui obture et isole la batterie à ailettes extérieure qui récupère l'énergie calorifique sur l'air extérieure. Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
25 Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2.
Le circulateur P2 est stoppé afin de ne pas transmettre les calories au circuit d'eau E2. Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est
30 donc à l'état gazeux haute pression et à la même température qu'au point 1.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 où il est condensé à 100%.
Le ventilateur VENT est à l'arrêt afin de conserver la totalité de l'énergie calorifique du fluide frigorigène pour le dégivrage de la batterie.
Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur Dl. Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7.
31 Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C, Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacué par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2 le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1.
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C
Le fluide étant détendu par le capillaire 1 traverse le point 5 avec une température égale à +1 c.
Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El. Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression. Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CP1.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédant de la figure 14 et 15.
En figure N 17, la fonction des échangeurs El, E2 et E4 est identique à la fonction relevée en figure N 7 mais le cheminement du fluide est différent.
En figure N 17 est représenté le fonctionnement du système avec deux compresseurs sur deux en fonction, une production calorifique assurée sur l'échangeur E4 pour évacuer les calories à l'extérieur du bâtiment et une production frigorifique assurée sur l'échangeur E1.
32 Ce mode de fonction est appelé mode production d'eau glacée simple.
Le compresseur CP1 et le compresseur CP2 compriment et refoulent le fluide frigorigène vers le point N 1 et N 13.
La jonction du tube de refoulement du compresseur N 2 se fait au point 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 80 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2.
Dans ce cas de figure, nous considérons que le circuit d'eau E2 n'a pas de besoin en calories et donc le circulateur P2 est stoppé afin de ne pas transmettre les calories au circuit d'eau E2.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc à l'état gazeux haute pression et à la même température qu'au point 1.
Le fluide frigorigène traverse la vanne V3 N 1, le point 14, le point 9, entre dans l'échangeur E4 ou il est condensé à 100%.
Le ventilateur VENT est en fonction pour refroidir l'échangeur extérieur à
ailettes E4. Le fluide sort de l'échangeur E4 au point 8, traverse le détendeur D1. Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 7.
Pour exemple, la température du fluide au point 7 est de +10 C
Le fluide entre dans le cylindre interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3 en état liquide basse pression et à une température de 10 C avec un ratio variable de fluide basse pression à l'état gazeux.
Le ratio de fluide basse pression à l'état gazeux se retrouve par gravité en partie supérieure du tube interne de l'échangeur E3.
Une partie de ce volume de fluide frigorigène basse pression est alors évacué par le tube de dégazage au point 19 qui est un piquage en partie haute du tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3.
Le fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux traverse ensuite le capillaire 2, le clapet anti-retour C2, le point 20, la vanne V3 N 2, le point 10, le point 11 et est aspiré par le compresseur N 1;
La totalité du fluide frigorigène basse pression à l'état liquide et le restant du fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux non évacué par le tube de dégazage au point 19 sortent au point 6 du tube interne de l'échangeur E3 avec une température égale à 10 C et avec un ratio de fluide basse pression à l'état gazeux inférieur au point 7.
Le fluide traverse le capillaire qui présente une perte de pression équivalente à une chute de température de 9 C.
Le fluide étant détendu par le capillaire traverse le point 5 avec une
33 température égale à +1 C, Le fluide entre dans l'échangeur El où il entre en ébullition en évacuant les frigories sur le circuit d'eau El.
Le fluide frigorigène quitte El sous forme gazeuse basse pression.
Le fluide frigorigène sort de l'échangeur El, traverse le point 20, V3 N 2 et le point 10.
Pour exemple, la température du fluide au point 10 sera de +5 C.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et est aspiré par le compresseur CPI.
Pour exemple, la température du fluide au point 11 est de +7 C.
Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 12 et est aspiré par le compresseur cpi.
Pour exemple, la température du fluide au point 12 est de +7 C.
Le fonctionnement de l'échangeur E3 dans ce cas de figure est identique au cas précédant de la figure 14,15 et 16.
En figure N 18 est représenté le fonctionnement du système avec 2 compresseurs sur deux en fonction et une production calorifique assurée sur l'échangeur E2 et sur l'échangeur E1.
La figure 18 ne fait pas parti du système simplifier et intègre donc le détendeur D2 dans son schéma fluidique.
Le compresseur CP1 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 1 de 110 C.
Le fluide traverse l'échangeur E2 qui est un échangeur plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur E2 est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E2 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E2. Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E2.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 60 C et de sortie de 65 C avec une température de condensation de 65 C.
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur E2 au point 2 est donc condensé
et est plus froid qu'au point N 1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 64 C.
La vanne V3 N 1 étant fermée, le fluide frigorigène traverse le point 15, le
34 PCT/EP2009/057310 filtre F, le point 16, la vanne VEM2, le détendeur D2.
Le fluide traversant le détendeur D2 est détendu et se trouve donc mus forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 18.
Pour exemple, la température du fluide au point 18 est de -15 C
Le compresseur CP2 comprime et refoule le fluide frigorigène vers le point N 13. Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 13 de 60 C
Le fluide traverse le point 4, le point 20 et entre dans l'échangeur El qui est un échangeur à plaques irrigué en eau par le circulateur P2 pour la distribution des calories.
Le fluide traversant l'échangeur El est à haute pression et à haute température. L'eau traversant l'échangeur E1 étant plus froide que le fluide, les calories quittent le fluide pour le circuit d'eau E1.
Dans ce cas de figure, le fluide est condensé à 100% dans l'échangeur E1.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température du circuit d'eau à
l'entrée de 30 C et de sortie de 35 C avec une température de condensation de 38 C
Le fluide frigorigène quittant l'échangeur El au point 5 est donc condensé
et est plus froid qu'au point N 20.
Pour exemple, nous pouvons avoir une température de référence au point N 2 de 37 C.
Le fluide frigorigène provenant du point 5 traverse le clapet anti-retour Cl, le point 6, entre dans le tube interne de l'échangeur Fluide/ Fluide E3, traverse le point 7, traverse et est détendu par le détendeur Dl.
Le fluide traversant le détendeur Dl est détendu et se trouve donc sous forme liquide basse pression avec un ratio minoritaire en phase gazeuse au point 8.
Pour exemple, la température du fluide au point 8 est de -15 C.
Le flux de fluide frigorigène provenant du point 8 et du point 18 sont mélangés à l'entrée de l'échangeur E4. Le fluide traverse l'échangeur E4 qui est ventilé par le ventilateur VENT. Le fluide entre en ébullition en évacuant les frigories air l'air traversant E4. Le fluide frigorigène quitte l'échangeur E4 au point 9 sous forme gazeuse basse pression.
Pour exemple, la température du fluide au point 9 sera de -10 C.
Le fluide traverse V3 N 2 pour le point 10.
Le fluide rentre dans le tube externe de l'échangeur E3 et est surchauffé
au contact du tube interne de l'échangeur E3.Le fluide quitte l'échangeur E3 au point 11 et 12 et est aspiré par les compresseurs CP1 et CP2.

Dans le cas de la figure N 18, nous avons une température de condensation différente entre l'échangeur El et E2 et donc le compresseur CP1 et CP2.
Plus la température de condensation est faible et plus le rendement 5 énergétique du compresseur est élevé, cette possibilité est donc bénéfique au rendement global de l'installation.
Cette possibilité de fonctionnement est particulière au principe dans son schéma fluide avec l'intégration du détendeur D2 (Figures 1 à 8 et Figure 18).
10 La version simplifiée du schéma fluidique qui supprime le détendeur D2 n'autorise pas une température de condensation différente entre El et E2, mais elle permet une diminution du coût de production (Figures 11 à 17).

Claims (15)

REVENDICATIONS
1. Système réversible de récupération par prélèvement et transfert d'énergie entre au moins deux milieux différents en utilisant comme véhicule un fluide frigorifique passant successivement d'un état gazeux à un état liquide et inversement par la succession de phases de compressions et de détentes, le système comprenant :
- un premier échangeur comprenant un tube interne ayant trois ports et un tube externe ayant trois ports, - un second échangeur non réversible, - un compresseur principal raccordé à un premier port du tube externe du premier échangeur et au second échangeur, - une première vanne raccordée à un second port du tube externe du premier échangeur de façon à permettre l'admission dans le tube externe de gaz froids provenant de la première vanne et permettre l'aspiration des gaz surchauffés dans le tube externe par le compresseur principal, et éventuellement par un troisième port du tube externe à l'aspiration des gaz surchauffés par un premier compresseur secondaire, la première vanne étant du type à trois voies motorisée, - un premier capillaire raccordé un premier port du tube externe du premier échangeur, le premier port du tube externe ayant une section moindre que les autres ports du tube externe, le premier capillaire permettant de limiter le débit massique d'un fluide frigorigène à l'état gazeux provenant du premier échangeur, - un troisième échangeur pour la récupération ou l'évacuation des calories sur le milieu extérieur, le troisième échangeur étant choisi parmi le groupe comprenant un échangeur à ailettes, un échangeur à
plaques, un échangeur multitubulaire et un échangeur coaxial, - un détendeur thermostatique bi-flux à égalisation externe relié à la fois à
un second port du tube interne du premier échangeur et au troisième échangeur, ledit détendeur thermostatique étant configuré de façon à
détendre le fluide frigorigène provenant du tube interne du premier échangeur en direction du troisième échangeur lorsque le troisième échangeur est en mode évaporateur, ledit détendeur thermostatique étant en outre configuré de façon à détendre le fluide frigorigène provenant du troisième échangeur en direction du premier échangeur lorsqu'un quatrième échangeur, dont l'entrée est reliée à un troisième port du tube interne du premier échangeur via un premier clapet anti-retour est en mode évaporateur, - un second capillaire raccordé au troisième port du tube interne du premier échangeur et à l'entrée du quatrième échangeur, le raccordement du second capillaire au tube interne permettant d'assurer une détente finale du fluide frigorigène à l'état liquide détendu par ledit détendeur thermostatique, - un réservoir raccordé au troisième port du tube interne du premier échangeur, - ledit premier échangeur étant configuré pour être mis en opération selon l'un ou l'autre de deux modes de fonctionnement, dans lesquels :
- dans un premier mode de fonctionnement, le premier échangeur étant alimenté via le deuxième port du tube interne en fluide basse pression à l'état liquide avec un faible ratio de fluide à l'état gazeux, ledit premier échangeur condense une portion de ce fluide à l'état gazeux et évacue, via le premier port tu tube interne, une autre portion de ce fluide à
l'état gazeux de façon à augmenter le ratio de liquide au troisième port du tube interne, - dans un second mode de fonctionnement, le premier échangeur étant alimenté via le troisième port du tube interne en fluide haute pression à l'état liquide, ledit premier échangeur fonctionne comme sous refroidisseur de ce fluide haute pression à l'état liquide et comme surchauffeur des gaz d'aspiration entre le second port du tube externe et au moins le premier port du tube externe, - ledit réservoir de fluide frigorigène contenant une réserve de fluide frigorigène, - ledit premier clapet anti-retour permettant la dérivation du fluide provenant du second capillaire vers le troisième port du tube interne du premier échangeur, le quatrième échangeur étant utilisé comme condenseur, - un second clapet anti-retour interdisant un reflux du fluide d'une sortie du quatrième échangeur vers le premier port du tube externe du premier échangeur, le quatrième échangeur est étant utilisé comme condenseur, - une seconde vanne permettant d'autoriser le fonctionnement du second échangeur en mode désurchauffeur, condenseur total ou partiel et permettant la dérivation du flux de fluide frigorigène vers l'un ou l'autre des troisième et quatrièmes échangeurs, la seconde vanne étant du type à trois voies motorisée, - la première vanne permettant d'autoriser le fonctionnement de l'un ou l'autre des troisième et quatrième échangeurs en mode évaporateur, - une première électrovanne traversée par le fluide frigorigène du deuxième échangeur vers le troisième échangeur, le quatrième échangeur étant en mode évaporateur, le deuxième échangeur étant mode condenseur, - une deuxième électrovanne traversée par le fluide frigorigène du deuxième échangeur vers le troisième échangeur, le troisième échangeur étant en mode évaporateur, le deuxième échangeur étant en mode condenseur, - un détendeur simple flux pour la détente du fluide entre le deuxième échangeur et le troisième échangeur, le troisième échangeur étant en mode évaporateur, le deuxième échangeur étant en mode condenseur.
2. Système selon la revendication 1, comprenant de plus soit un ou plusieurs compresseurs secondaires supplémentaires raccordés audit troisième port du tube externe dudit premier échangeur et audit second échangeur non réversible via une tubulure, soit un ou plusieurs compresseurs secondaires supplémentaires raccordés à la fois audit troisième port du tube externe dudit premier échangeur et audit quatrième échangeur via des tubulures distinctes, dans lequel de quatrième échangeur est réversible.
3. Système selon la revendication 1 ou 2, comprenant un raccordement de l'aspiration du ou des compresseurs au premier échangeur, dans lequel le premier échangeur assure, entre autres fonctions, la surchauffe des gaz d'aspiration avant compression de ceux-ci.
4. Système selon la revendication 1, dans lequel le détendeur thermostatique assure, entre autres fonctions, le sous refroidissement du liquide haute pression au deuxième port du tube interne du premier échangeur lorsque le détendeur thermostatique est traversé par le fluide provenant du tube interne.
5. Système selon la revendication 1, dans lequel le détendeur thermostatique assure, entre autres fonctions, le dégazage partiel du liquide basse pression, via le premier port du tube externe du premier échangeur et le premier capillaire, en amont du second capillaire, pour la détente finale lorsque le détendeur thermostatique est traversé par le fluide acheminé vers le tube interne.
6. Système selon la revendication 1, dans lequel le réservoir est alimenté en liquide haute pression lorsque le quatrième échangeur est en mode condenseur et alimenté en liquide basse pression avec un pourcentage de fluide minoritaire à l'état gazeux lorsque le quatrième échangeur est en mode évaporateur.
7. Système selon la revendication 1, dans lequel la seconde vanne est configurée pour l'alimentation en fluide frigorigène haute pression à l'état gazeux ou à l'état liquide ou dans un état mixte de liquide et de gaz mélangé vers l'un ou l'autre du troisième échangeur et du quatrième échangeur.
8. Système selon la revendication 1, dans lequel la première vanne est configurée pour l'alimentation en fluide frigorigène basse pression à l'état gazeux vers le premier échangeur et la sélection de l'un ou l'autre du troisième échangeur et du quatrième échangeur en mode évaporateur.
9. Système selon la revendication 1, dans lequel deuxième échangeur est configuré pour la désurchauffe ou la condensation totale ou partielle des gaz de refoulement du ou des compresseurs raccordés au second échangeur pour une production d'eau chaude.
10. Système selon la revendication 1, dans lequel le quatrième échangeur est configuré pour la condensation totale ou l'évaporation totale du fluide frigorigène le traversant pour une production d'eau chaude ou d'eau glacée sur un circuit d'eau.
11. Système selon la revendication 1, dans lequel le troisième échangeur est configuré pour la condensation totale ou l'évaporation totale du fluide frigorigène le traversant pour une récupération ou une évacuation des calories sur un milieu extérieur.
12. Système selon la revendication 1, dans lequel le second capillaire est configuré pour la détente finale du fluide partiellement dégazé provenant du premier échangeur lorsque le quatrième échangeur est en mode évaporateur.
13. Système selon la revendication 1, dans lequel le premier capillaire est configuré pour la limitation du débit de fluide provenant du premier échangeur sous forme gazeuse lorsque le quatrième échangeur est en mode évaporateur.
14. Système selon la revendication 1, dans lequel lesdits aux moins deux milieux différents comprennent un milieu extérieur et un milieu de vie.
15. Système selon la revendication 1, dans lequel lesdits aux moins deux milieux différents comprennent deux milieux de vie distincts.
CA2727414A 2008-06-12 2009-06-12 Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques Active CA2727414C (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0803258A FR2932553B1 (fr) 2008-06-12 2008-06-12 Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques.
FR0803258 2008-06-12
PCT/EP2009/057310 WO2009150234A1 (fr) 2008-06-12 2009-06-12 Système réversible de récupération d'énergie calorifique par prélèvement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CA2727414A1 CA2727414A1 (fr) 2009-12-17
CA2727414C true CA2727414C (fr) 2017-01-10

Family

ID=40246479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CA2727414A Active CA2727414C (fr) 2008-06-12 2009-06-12 Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8726684B2 (fr)
EP (1) EP2318783B1 (fr)
BR (1) BRPI0915033B8 (fr)
CA (1) CA2727414C (fr)
DK (1) DK2318783T3 (fr)
FR (1) FR2932553B1 (fr)
WO (1) WO2009150234A1 (fr)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9016074B2 (en) * 2013-03-15 2015-04-28 Energy Recovery Systems Inc. Energy exchange system and method
FR3009071B1 (fr) * 2013-07-29 2015-08-07 Ass Pole Cristal Circuit frigorifique, installation comprenant un tel circuit et procede correspondant
KR102182343B1 (ko) * 2015-01-12 2020-11-25 한온시스템 주식회사 차량용 히트 펌프 시스템
FR3079918B1 (fr) 2018-04-06 2020-10-23 Maire Jean Luc Dispositif reversible de recuperation d'energie calorifique

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3126713A (en) * 1964-03-31 Apparatus and method for preventing refrigerant condensing
US2091787A (en) * 1935-09-28 1937-08-31 Baldwin Southwark Corp Expansion valve mechanism for refrigerating systems
US2255739A (en) * 1938-06-08 1941-09-09 Potter & Johnston Machine Comp Machine tool
US2994021A (en) * 1953-01-19 1961-07-25 Honeywell Regulator Co Servosystem for coupling shafts
US2843024A (en) * 1954-06-14 1958-07-15 Kearney & Trecker Corp Dual transmission and control mechanism
NL236924A (fr) * 1958-03-10
US3885938A (en) * 1974-01-18 1975-05-27 Westinghouse Electric Corp Refrigeration system with capacity control
US4189929A (en) * 1978-03-13 1980-02-26 W. A. Brown & Son, Inc. Air conditioning and dehumidification system
US4418548A (en) * 1982-03-29 1983-12-06 Trane Cac, Inc. Variable capacity multiple compressor refrigeration system
GB2215867B (en) * 1988-02-09 1992-09-02 Toshiba Kk Air conditioner system with control for optimum refrigerant temperature
IT1311828B1 (it) * 1999-04-19 2002-03-19 Luciano Zanon Impianto frigorifero avente ciclo frigorifero a consumo ottimizzato
FR2816697B1 (fr) * 2000-11-10 2003-02-07 Patrick Colin Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un milieu dans au moins un autre milieu d'un lieu quelconque
KR100388675B1 (ko) * 2000-12-18 2003-06-25 삼성전자주식회사 압력조절장치를 구비한 공기조화기와 그 제어방법
KR100539763B1 (ko) * 2004-04-22 2006-01-10 엘지전자 주식회사 에어콘용 압축기의 압력 평형 장치
AU2005268197A1 (en) * 2004-08-02 2006-02-09 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration apparatus
DE202006010412U1 (de) * 2006-07-05 2006-09-14 Kroll, Markus Temperiereinrichtung auf Wärmepumpenbasis

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0915033B8 (pt) 2020-01-28
FR2932553A1 (fr) 2009-12-18
WO2009150234A1 (fr) 2009-12-17
BRPI0915033A2 (pt) 2015-10-27
US20110209491A1 (en) 2011-09-01
EP2318783B1 (fr) 2018-09-19
US8726684B2 (en) 2014-05-20
DK2318783T3 (en) 2019-01-21
EP2318783A1 (fr) 2011-05-11
CA2727414A1 (fr) 2009-12-17
FR2932553B1 (fr) 2013-08-16
BRPI0915033B1 (pt) 2019-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2493489A1 (fr) Circuit de refrigeration pour chauffe-eau a pompe a chaleur
JP2015535071A (ja) 空気調和機に関する蒸発器を除霜する方法及び装置
CA2727414C (fr) Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique par prelevement et transfert de calories d'un ou plusieurs milieux dans un autre ou plusieurs autres milieux quelconques
EP2511627A1 (fr) Pompe à chaleur bi-étagée à hautes performances
FR3042857B1 (fr) Chaudiere thermodynamique a compresseur thermique
EP3612769B1 (fr) Chaudière thermodynamique à co2 et compresseur thermique
CN102445098A (zh) 一种热超导体水源换热器
JP5433158B2 (ja) 冷凍サイクル装置
CN208580945U (zh) 一种激光器用双温双水箱冷水机
EP1337793B1 (fr) Systeme reversible de recuperation d'energie calorifique
FR2659727A1 (fr) Installation geothermique pour l'approvisionnement en chaleur et en eau.
CN108716793B (zh) 一种油分装置及其热泵系统
FR2937411A1 (fr) Pompe a chaleur.
FR3033632B1 (fr) Dispositif thermodynamique de transfert de chaleur par compression de vapeur (mono ou multi-etage) et changements de phase, reversible a haut rendement.
FR2986860A1 (fr) Installation thermique et procede assurant un conditionnement thermique d'un local et une production d'eau chaude sanitaire
FR2933482A3 (fr) Centrale frigorifique booster au co2 ou fluide similaire dont la circulation est monotube avec degivrage gaz chaud et recuperation d'energie
FR2937410A1 (fr) Pompe a chaleur
FR3079918A1 (fr) Dispositif reversible de recuperation d'energie calorifique.
CN106766358B (zh) 一种太阳能冰源热泵供热系统
TW200815720A (en) Ice-storage constant-temperature air-conditioning system with coolant distribution function
EP3919836A1 (fr) Systeme thermique comportant au moins un circuit de machine a absorption présentant des performances ameliorées
EP0020332A1 (fr) Procede pour faire fonctionner une pompe chauffante-refroidissante
JP2002310498A (ja) ヒートポンプ給湯機
EP2729744B1 (fr) Procede d'equilibrage des niveaux de lubrifiant dans une unite de compression multi-etagee d'un systeme d'echange thermique et systeme d'echange thermique mettant en oeuvre un tel procede
FR2889296A1 (fr) Unite de compression comportant desux compresseurs et installation thermique comprenant une telle unite

Legal Events

Date Code Title Description
EEER Examination request

Effective date: 20140610