CZ20022941A3 - Zařízení k výrobě studené vody pro chlazení místnosti - Google Patents

Zařízení k výrobě studené vody pro chlazení místnosti Download PDF

Info

Publication number
CZ20022941A3
CZ20022941A3 CZ20022941A CZ20022941A CZ20022941A3 CZ 20022941 A3 CZ20022941 A3 CZ 20022941A3 CZ 20022941 A CZ20022941 A CZ 20022941A CZ 20022941 A CZ20022941 A CZ 20022941A CZ 20022941 A3 CZ20022941 A3 CZ 20022941A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
cooling
condenser
water
heat exchanger
cooler
Prior art date
Application number
CZ20022941A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ304827B6 (cs
Inventor
Horst Doerk
Original Assignee
Menerga Apparatebau Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE10042828A external-priority patent/DE10042828A1/de
Application filed by Menerga Apparatebau Gmbh filed Critical Menerga Apparatebau Gmbh
Publication of CZ20022941A3 publication Critical patent/CZ20022941A3/cs
Publication of CZ304827B6 publication Critical patent/CZ304827B6/cs

Links

Classifications

    • 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
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • 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
    • F25B25/00Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
    • F25B25/005Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00 using primary and secondary systems
    • 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
    • F25B6/00Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits
    • F25B6/04Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/04Auxiliary systems, arrangements, or devices for feeding, collecting, and storing cooling water or other cooling liquid
    • F28B9/06Auxiliary systems, arrangements, or devices for feeding, collecting, and storing cooling water or other cooling liquid with provision for re-cooling the cooling water or other cooling liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0089Systems using radiation from walls or panels
    • 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
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers

Landscapes

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

Description

ZAŘÍZENÍ K VÝROBĚ STUDENÉ VODY PRO CHLAZENÍ MÍSTNOSTI
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení k
Vudy pro chlazení místností, zejména pro chladicí plochy a chladiče ve vybaveni budov, zejména pro chladicí stropy, s chladicím strojem a s před ním zapojeným kondenzačním chladičem, který je protékán kapalinou, kterou chceme chladit, a vzduchem.
Dosavadní stav techniky
Je známá výroba studené vody pro chladicí plochy pomocí chladicího stroje. Přitom je také známo, chladit kondenzátor popř. zkapalňovač chladicího stroje pomocí vodního koloběhu, ve kterém je uspořádán tepelný výměník, který je protékán vzduchem. Je také známo, že zatěžováním tepelného výměníku vodou se můž-e zlepšit odvod tepla (chladicí věž s kapalinou).
Úkolem vynálezu je, zlepšit chladicí výkon zařízení výše uvedeného typu při malých nákladech na instalaci a pořízení.
Podstata vynálezu
Úkol se podle vynálezu řeší tím, že chladicí proud vzduchu kondenzačního chladiče je zatěžován vodou a že kapalina, kterou chceme chladit proudí volitelně skrz ·· »* • · · .
.·· »· • · ·
I' · · ·.
• ♦ · · • ·’ ·· ·· kondenzátor chladicího stroje nebo přímo ke spotřebiči nebo k oběma.
který je když jsou
Zatěžováním tepelného výměníku vodou na straně vzduchu se jednoduše a nákladově příznivě stává účinnějším poskytnutí požadovaného chladicího výkonu, k dispozici. To je výhodné zejména tehdy, zapotřebí větší chladicí výkony, jako například v létě. Pomoci zatěžování tepelného výměníku vodou a tím podmíněným ochlazováním vzduchu se uskutečňuje odvod kondenzačního tepla na nižší úrovni teploty. Kvůli nižší kondenzační teplotě pracuje chladicí stroj s příslušně příznivějším koeficientem výkonu.
Přednostně se navrhuje, že kondenzační deskový tepelný výměník z polypropylénu.
chladič je
Protože v tepelném výměníku kondenzačního chladiče se pracuje s vodou, hraje přitom velkou roli materiál deskového tepelného výměníku. S polypropylénem se používá materiál, u kterého nemůže docházet k žádným pevným usazeninám podmíněným používáním vody.
Zejména výhodné je, když ve chladicím koloběhu chladicího stroje je před expanzním ventilem uspořádán tepelný výměník, skrz který proudí voda, dříve než se voda přivádí do proudu vzduchu kondenzačního chladiče. Pomocí tím dosaženého ochlazení chladivá před vstříknutím do odparníku se jednoduchým a ekologickým způsobem dosahuje dalšího zlepšení koeficientu výkonu.
Další zvýšení chladicího výkonu je možné pomocí, předřazeného vodnímu kondenzátoru, vzduchového kondenzátoru, který je uspořádán zejména v odvětrávacím kanálu popř.
odvětrávacim otvoru kondenzačního chladiče.
4
··· <
Další výhoda spočívá ve zvýšení teploty odvětrávaného vzduchu a v jím způsobeném poklesu relativní vzdušné vlhkosti. Tím se zmenšuje nebezpečí tvorby kondenzátu v odvětrávacím kanálu. Odpařením aerosolů, existujících v odvětrávaném vzduchu za kondenzačním chladičem, se odebírají základy života bakteriím, zejména Legionella pneumophila, nacházejícím se uvnitř. Přitom je zvláště výhodné, když je v odvětrávacím kanálu kondenzačního chladiče uspořádán vzduchový kondenzátor.
Další předností je kompaktnost zařízení. Tím se zabraňuje ztrátám* energie pomocí ohřevu vedení' se studenou vodou mezi jednotlivými součástmi zařízení jakož i pomocí jinak běžné spotřeby energie prc pumpy.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje:
obr. 1 první příkladné provedení a obr. 2 druhé příkladné provedení.
Příklady provedení vynálezu
Přístroj popř. zařízení má chladicí stroj, s koloběhem
1. chladivá, ve kterém je uspořádán kompresor 2. Ve směru proudění za kompresorem 2 je uspořádán kondenzátor (zkapaíňovač) 3, který je chlazen druhým koloběhem 4 kapaliny, který je dále popsán níž. Chladivo se dostává od ·· · • · · * · · • to
Σ * ♦ í · · • ··· kondenzátoru 2 přes expanzní ventil 5 k odparníku 6, na kterém je připojen třetí koloběh 7.
Chladicí výkon, odevzdávaný od odparníku 6 třetímu koloběhu se přivádí přes čerpadlo Έ k mezizásobníku 9. Od mezizásobníku 9 se chladicí výkon přivádí přes čtvrtý koloběh 10 ke chladicí ploše 11 přes rozdělovači systém 12. Druhý koloběh 4_, připojený ke kondenzátoru 3, se vede čerpadlem 13 skrz kondenzační chladič 14, který je proveden jako deskový tepelný výměník a je odolný proti nečistotám jakož i korozi. Skrz deskový tepelný výměník 14 proudí vzduch, který se mezi desky dostává přes vstup 15 mezi deskami a přes výstup 16 se odevzdává do 'okolí. Toto proudění skrz se způsobuje ventilátorem 17.
Mezi vstupem 15 a deskami tepelného výměníku 14 se přivádí, zejména rozprašuje, voda, přes rozdělovači systém 18, čímž se na základě tepla odebíraného odpařující se látkou zvyšuje chladicí výkon vzduchu, který dosáhl tepelného výměníku. K transportu vody se ve vodním přítokovém vedení nachází čerpadlo 19.
Při použití výkonem regulovaného chladicího zařízení se můžeme zříci mezizásobní ku 9. Koloběh J_ kapaliny potom vede přímo k rozdělovacímu systému 12.
V chladicím koloběhu chladicího stroje se před expanzním ventilem 5 může používat tepelný výměník 25, skrz který proudí voda, která se potom přivádí k rozdělovacímu systému 18 . Tím se umožňuje další zlepšení chladicího výkonu.
V chladicím koloběhu chladicího stroje se před vodním kondenzátorem 3 může dále používat tepelný výměník 26, skrz který proudí vzduch, který vystupuje z kondenzačního ** · : ·· *··· · · ··<
: 5* i S 5 .· ♦· ···· chladiče 14 . Tím zvýšený odvod tepla zvětšuje celkový výkon zařízení. Přitom se využívá okolnost, že teplo z tepelného výměníku 14 chladicího stroje 3, 13, 14 je ještě schopné přijímat teplo, které přichází ze stejného chladicího okruhu chladicího stroje.
Přístroj popř. zařízení se používá přednostně ve třech různých stupních:
1) Pokud je vzduch dostatečně studený, není zapotřebí, aby chladicí stroj pracoval a může také přestat zatěžování vodou v deskovém tepelném výměníku. Kapalina, kterou chceme chladit, proudí přes vedení 21, tepelný výměník 23, vedení 22 a přes odparník 6_ zpět k mezizásobníku 9.
2) Pokud je teplota vzduchu tak vysoká, že volné chlazení už nestačí, může se chladicí výkon zvyšovat zatěžováním kondenzačního chladiče 14 vodou.
3) Při dalším růstu teploty vzduchu a eventuálně vyšší potřebě chlazení se připojuje chladicí stroj. Zatěžování tepelného výměníku 25 vodou a tím způsobený pokles kondenzační teploty zlepšuje koeficient výkonu chladicího stroje a redukuje tím spotřebu proudu. Celkový výkon systému se tak tepelným výměníkem 26 zvyšuje.
Kapalina 21, kterou chceme chladit, může obíhat buď přes tepelný výměník 23 a následovně přes odparník 6 chladicího stroje nebo pomocí přepojení ventilu 24 jenom přes odparník 6.
Všechny části zařízení popř. aparatury, to znamená všechny části chladicího stroje, kondenzačního chladiče 14 a řízení a regulace a také všechna vedení, vedoucí kapaliny a proud, jsou uspořádané kompaktním způsobem uvnitř krytu 20.
- 6 Kryt se přitom může skládat z několika lehce přenosných j ednotek.
V dalším alternativním provedení je k vodnímu kondenzátoru 2 uspořádán obtok 28, který ho přemosťuje, skrz který teče druhý koloběh 4 kapaliny v provozu s dílčím zatížením, pokud se otevírá ventil (třícestný ventil) 27. Tím se uskutečňuje kondenzace jenom v tepelném výměníku (kondenzátoru) 26. Kompresor 2 přitom pracuje v několika stupních. Toto má tu výhodu, že koloběh 4 se termicky nezatěžuje, takže energetická spotřeba celého systému se zmenšuj e.

Claims (8)

  1. PATENTOVÉ
    NÁROKY γζ^οο,ζ , ti « * , lit»
    II · * · * . < < « ttt
    1. Zařízení k vytváření studené vody pro chlazení místnosti, zejména pro chladicí plochy a chladiče ve vybavení budov, zejména pro chladicí stropy (11) s chladicím strojem (2, 3, 5, 6) a s před ním zapojeným kondenzačním chladičem (14), kterým proudí kapalina, kterou chceme chladit a vzduch, vyznačující se tím, že chladicí proud vzduchu (14) se nechá zatěžovat vodou a kondenzačního chladiče že kapalina (4), kterou chceme chladit, proudí přes tepelný výměník (23) a kondenzátor (3) nebo přímo k mezizásobníku (9) nebo přímo ke spotřebiči (11).
  2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že kondenzační chladič (14) je deskový tepelný výměník z polypropylénu.
  3. 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že v koloběhu (1) chladivá chladicího stroje je před expanzním ventilem (5) uspořádán tepelný výměník (25) , skrz který proudí voda, dříve než se voda dostává do proudu vnějšího vzduchu přes rozdělovači systém (18) kondenzačního chladiče (14).
  4. 4. Zařízení podle kteréhokoli předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že všechny části chladicího stroje, kondenzačního chladiče a řízení/regulace jsou uspořádané uvnitř krytu (20) .
  5. 5.
    Zařízení _ podle kteréhokoli předcházej ících • ♦ že kryt se skládá z nároků, vyznačující se tím, několika přenosných jednotek.
  6. 6. Zařízení ke místnosti s chladicím kondenzačním chladičem, chladicím koloběhu (1) ventilem (5) uspořádán voda, dříve než se voda přes rozdělovači systém chlazení zejména pro chlazení strojem a s před ním zapojeným vyznačující se tím, že v chladicího stroje je před expanzním tepelný výměník (25) , kterým proudí dostává do proudu vnějšího vzduchu (18) kondenzačního chladiče (14).
    Ί. Zařízení podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že před kondenzátorem (3) je zapojen vzduchový kondenzátor (26).
  7. 8. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že vzduchový kondenzátor (26) je uspořádán v odvětrávacím kanálu kondenzačního chladiče (14).
  8. 9. Zařízení podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že je uspořádán obtok (28), který přemosťuje kondenzátor (3) chladicího stroje a který se nechá zapnout ventilem (27).
CZ2002-2941A 2000-03-02 2001-02-06 Zařízení k výrobě studené vody pro chlazení místnosti CZ304827B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10010216 2000-03-02
DE10042828A DE10042828A1 (de) 2000-03-02 2000-08-30 Vorrichtung zum Erzeugen von Kaltwasser für Kühlflächen (bzw. zur Flächenkühlung oder Bauteilkühlung)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20022941A3 true CZ20022941A3 (cs) 2002-11-13
CZ304827B6 CZ304827B6 (cs) 2014-11-26

Family

ID=26004644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2002-2941A CZ304827B6 (cs) 2000-03-02 2001-02-06 Zařízení k výrobě studené vody pro chlazení místnosti

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP1259769B1 (cs)
AT (1) ATE283463T1 (cs)
AU (1) AU2001230251A1 (cs)
CZ (1) CZ304827B6 (cs)
ES (1) ES2230266T3 (cs)
HU (1) HU228723B1 (cs)
NO (1) NO315440B1 (cs)
PT (1) PT1259769E (cs)
SK (1) SK286594B6 (cs)
WO (1) WO2001065188A1 (cs)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100242532A1 (en) * 2009-03-24 2010-09-30 Johnson Controls Technology Company Free cooling refrigeration system
EP2464924B1 (en) 2009-08-14 2018-10-24 Johnson Controls Technology Company Free cooling refrigeration system
CN101988722A (zh) * 2010-10-27 2011-03-23 郭海新 一种自然冷源冷水机组
US20140096562A1 (en) * 2012-10-09 2014-04-10 Inertech Ip Llc Cooling system including a controlled atmospheric heat rejection cycle with water re-capture
DE102017212131A1 (de) * 2017-07-14 2019-01-17 Efficient Energy Gmbh Wärmepumpenanordnung mit einem steuerbaren Wärmetauscher und Verfahren zur Herstellung einer Wärmepumpenanordnung
DE102021127490A1 (de) * 2021-10-22 2023-04-27 Efficient Energy Gmbh Der umgebung ausserhalb einer gebäudehülle exponierte wasser-kältemaschine

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH146211A (de) * 1930-01-11 1931-04-15 Simmen Oscar Raumbelüftungsanlage mit künstlicher Kühlung der in den Raum einzuführenden Luft.
DE972293C (de) * 1952-09-21 1959-07-02 Gea Luftkuehler Ges M B H Verdunstungskuehler, insbesondere Verdunstungskondensator fuer Kaeltemaschinen
CH326705A (de) * 1954-11-10 1957-12-31 Sulzer Ag Kühleinrichtung, insbesondere Verflüssiger für Kälteanlagen
CH392576A (de) * 1962-04-27 1965-05-31 Sulzer Ag Verfahren zum Betrieb von Kältemaschinen
DE1947848U (de) * 1966-07-29 1966-10-13 Sueddeutsche Kuehler Behr Klimaanlage fuer kraftfahrzeuge.
CH655690B (cs) * 1982-05-19 1986-05-15
GB2122335B (en) * 1982-06-15 1985-05-01 Wright Air Conditioning Limite Air conditioning system
GB8719345D0 (en) * 1987-08-14 1987-09-23 British Telecomm Cooling equipment
US5377500A (en) * 1993-06-03 1995-01-03 Fast Maker Enterprise Co., Ltd. Water cooled air conditioner
US5651264A (en) * 1993-06-29 1997-07-29 Siemens Electric Limited Flexible process controller
DE29716682U1 (de) * 1997-09-17 1997-11-06 Otto Pfannenberg Elektro-Spezialgerätebau GmbH, 21035 Hamburg Vorrichtung zum Austausch von Wärmeenergie zwischen einem Gehäuseinnenraum und einer Umgebung

Also Published As

Publication number Publication date
NO315440B1 (no) 2003-09-01
ATE283463T1 (de) 2004-12-15
HUP0300422A2 (en) 2003-06-28
SK12462002A3 (sk) 2002-12-03
WO2001065188A1 (de) 2001-09-07
AU2001230251A1 (en) 2001-09-12
NO20024015D0 (no) 2002-08-22
NO20024015L (no) 2002-10-28
ES2230266T3 (es) 2005-05-01
EP1259769A1 (de) 2002-11-27
SK286594B6 (sk) 2009-01-07
HU228723B1 (en) 2013-05-28
PT1259769E (pt) 2005-03-31
EP1259769B1 (de) 2004-11-24
CZ304827B6 (cs) 2014-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU645457B2 (en) Air pre-cooler method and apparatus
EP3204697B1 (en) Air handling unit and method of operating the same
US10948223B2 (en) Evaporative fluid-cooler with integrated mechanical cooling system
TW201809560A (zh) 用以控制冷凍系統之系統及方法
US4559788A (en) Air conditioning system and method
EP1387988A1 (en) Air-conditioning system
AU2002310859A1 (en) Air-conditioning system
GB2455332A (en) A combined heat exchange system supplying cooled air
US20120012285A1 (en) Dehumidification system
WO2012099464A1 (en) Cooling system for cooling air in a room and data centre comprising such cooling system
CN101029757B (zh) 冷却单元
JP4203758B2 (ja) 水冷ヒートポンプ式地中熱利用空調システム
RU2362946C2 (ru) Способ и устройство для регенерации энергии
CZ20022941A3 (cs) Zařízení k výrobě studené vody pro chlazení místnosti
FI96797C (fi) Järjestelmä tuloilman jäähdyttämiseksi ilmastointilaitoksessa
CN211406657U (zh) 一种热管式背板散热装置
US4419864A (en) Air conditioning system and method
CN100449218C (zh) 用于能量回收的方法和装置
CN109237644B (zh) 热泵机组及其控制方法
WO2022043978A1 (en) Cooling apparatus with hybrid cooling cycle and closed water cycle with double wall heat transfer system
JP3078746B2 (ja) 空気調和機
KR102128497B1 (ko) 데이터센터의 실내 냉각시스템
CN108954477A (zh) 节能供暖制冷系统
JP2007147133A (ja) 空気調和装置
JP2006084084A (ja) 空調設備およびその運転方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20150206