DE102007010646A1 - Wärmepumpenvorrichtung - Google Patents

Wärmepumpenvorrichtung Download PDF

Info

Publication number
DE102007010646A1
DE102007010646A1 DE102007010646A DE102007010646A DE102007010646A1 DE 102007010646 A1 DE102007010646 A1 DE 102007010646A1 DE 102007010646 A DE102007010646 A DE 102007010646A DE 102007010646 A DE102007010646 A DE 102007010646A DE 102007010646 A1 DE102007010646 A1 DE 102007010646A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
refrigerant
expansion valve
heat pump
pump device
injected
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.)
Granted
Application number
DE102007010646A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102007010646B4 (de
Inventor
Steffen Smollich
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.)
Stiebel Eltron GmbH and Co KG
Original Assignee
Stiebel Eltron GmbH and Co KG
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39465958&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE102007010646(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Stiebel Eltron GmbH and Co KG filed Critical Stiebel Eltron GmbH and Co KG
Priority to DE202007019159U priority Critical patent/DE202007019159U1/de
Priority to DE102007010646.9A priority patent/DE102007010646B4/de
Priority to EP08003313A priority patent/EP1965154B1/de
Priority to EP10015257.8A priority patent/EP2345858A3/de
Priority to ES08003313T priority patent/ES2374091T3/es
Priority to AT08003313T priority patent/ATE530864T1/de
Priority to PL08003313T priority patent/PL1965154T3/pl
Publication of DE102007010646A1 publication Critical patent/DE102007010646A1/de
Publication of DE102007010646B4 publication Critical patent/DE102007010646B4/de
Application granted granted Critical
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
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/02Heat pumps of the compression type
    • 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
    • F25B2400/13Economisers
    • 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
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/21Refrigerant outlet evaporator temperature
    • 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
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2509Economiser valves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Bei einer Wärmepumpenvorrichtung mit einem Verdichter (10), einem Verflüsiger (20), einem Economiser (60), einem Verdampfer (30) und einem elektronischen Expansionsventil zur Dampfeinspritzung in den Verdichter (80) wird das elektronische Expansionsventil im Stillstand der Wärmepumpenvorrichtung geschlossen und das elektronische Expansionsventil (80) zur Regelung der Überhitzung des Kältmittels gesteuert. Der Druck des eingespritzten Kältemittels zur Berechnung der Überhitzung wird aus dem Hoch- und Niederdruck berechnet. Sollte bei der Wärmepumpe die Heißgastemperatur in einen kritischen Bereich kommen, kann durch ein weiteres Öffnen des Expansionsventils über den berechneten Öffnungsgrad hinaus anteilig flüssiges Kältemittel eingespritzt werden und damit die Heißgastemperatur begrenzt bzw. gesenkt werden.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wärmepumpenvorrichtung.
  • Wärmepumpen werden typischerweise zur Erwärmung von Heizungswasser oder Warmwasser verwendet. Hierbei erfolgt eine Kondensation des Kältemittels im Kältemittelkreis unter hohem Druck und bei einer hohen Temperatur, und die Wärme wird an ein Wärmeträgermedium wie beispielsweise Heizungswasser abgegeben. Das verflüssigte Kältemittel wird anschließend in einem Drosselorgan entspannt und verdampft unter Aufnahme von Umgebungswärme im Verdampfer. Das verdampfte Kältemittel wird von dem Verdichter der Wärmepumpe komprimiert und im Kondensator der Wärmepumpe verflüssigt.
  • Als Verdichter können beispielsweise Scroll-Verdichter mit einer Dampfeinspritzung in Wärmepumpen verwendet werden. Die Dampfeinspritzung erweist sich dahingehend als vorteilhaft, dass die Heizleistung nicht so stark wie bei einem Verdichter ohne Dampfeinspritzung abnimmt, wenn die Wärmequellentemperatur sinkt. Verdichter mit Dampfeinspritzung sind vorteilhaft im Vergleich zu Verdichtern mit Flüssigkeitseinspritzung, weil die Dampfeinspritzung effizienter ist als z. B eine Flüssigkeitseinspritzung.
  • Die Dampfeinspritzung bei einem Scroll-Verdichter erfolgt derart, dass das flüssige Kältemittel durch ein Expansionsventil gedrosselt und anschließend in einem Wärmeübertrager bzw. einem Economiser verdampft und überhitzt wird. Das überhitzte Kältemittel wird anschließend in den Verdichter eingespritzt. Wie be reits vorstehend angeführt, ist eine Einspritzung von leicht überhitztem Kältemittel effizienter als eine Einspritzung von flüssigem Kältemittel. Wenn sich die Wärmepumpe im Stillstand befindet, muss vor dem Expansionsventil ein zusätzliches Magnetventil platziert werden, welches im Stillstand geschlossen ist, um zu verhindern, dass flüssiges Kältemittel sich in den Verdichtern verlagert.
  • 2 zeigt einen Kältekreis einer Wärmepumpe gemäß dem Stand der Technik. Der Kältekreis weist einen Verdichter 10, einen Verflüssiger 20, einen Verdampfer 30, ein Magnetventil 40, ein thermostatisches Expansionsventil 50, einen Economiser 60 und ein Expansionsventil 70 auf. Das Magnetventil 40 ist vor dem Expansionsventil 50 angeordnet und dient dazu, zu verhindern, dass flüssiges Kältemittel in den Verdichter 10 eintreten kann, wenn die Wärmepumpe sich im Stillstand befindet. Somit wird dem thermostatischen Expansionsventil 50 ein Magnetventil 40 vorgeschaltet. Das Magnetventil 40 wird im Stillstand geschlossen, um sicherzustellen, dass während des Stillstandes kein flüssiges Kältemittel in den Verdichter kommt. Durch die Wärmezufuhr auf einem niedrigen Temperaturniveau wird Kältemittel in dem Verdampfer 30 verdampft; das verdampfte Kältemittel wird in dem Verdichter 10 verdichtet und somit erhitzt. Das unter hohem Druck stehende Kältemittel gibt seine Wärme in dem Verflüssiger 20 beispielsweise an Heizungswasser ab und kondensiert dabei. Danach wird das Kältemittel in den Expansionsventil 50 gedrosselt und wird anschliessend in dem Verdampfer 30 wieder verdampft.
  • Der Einsatzbereich von beispielsweise Luft-/Wasserwärmepumpen wird bei tiefen Außentemperaturen und hohen Heizungsvorlauftemperaturen beispielsweise von der Heißgastemperatur begrenzt. Wenn die Heißgastemperatur bzw. die Verdichtungsendtemperatur zu hoch ist (beispielsweise größer 120°C), kann eine thermische Zerstörung des Öls in dem Verdichter stattfinden, wodurch die Schmierung des Verdichters reduziert wird.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Wärmepumpenvorrichtung vorzusehen, welche kostengünstiger herzustellen ist.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.
  • Die Erfindung betrifft den Gedanken, ein elektronisches Expansionsventil für die Dampfeinspritzung in dem Kältekreis anstatt eines thermostatischen Expansionsventils vorzusehen.
  • Von dem Verdichter fließt das Kältemittel zu dem Verflüssiger 20 und von dem Verflüssiger zu dem Economiser, welcher als Wärmeüberträger dient. Mittels des Economisers 60 kann eine Dampfeinspritzung in den Verdichter 10 ermöglicht werden. Hierbei wird dampfförmiges Kältemittel in den Verdichter eingespritzt, d. h. das Kältemittel ist leicht überhitzt. Das flüssige Kältemittel (welches durch den Verflüssiger 20 verflüssigt worden ist) wird dem elektronischen Expansionsventil 80 zugeführt, anschließend wird die thermische Energie des Kältemittels mittels im Economisers 60 zur Überhitzung des einzuspritzenden Kältemittels verwendet.
  • Durch die Verwendung eines elektronischen Expansionsventils anstatt eines thermostatischen Expansionsventils kann das zusätzliche Magnetventil entfallen.
  • Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Vorteile und Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend auf Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.
  • 1 zeigt einen Kältekreis einer Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, und
  • 2 zeigt einen Kältekreis einer Wärmepumpenvorrichtung gemäß dem Stand der Technik.
  • 1 zeigt einen Kältekreis einer Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel. In dem Kältekreis ist ein Verdichter 10, ein Verflüssiger 20, ein Economiser 60, ein elektronisches Expansionsventil 80, ein weiteres Expansionsventil 70 und ein Verdampfer 30 vorgesehen. Die Funktion des Verdichters, des Verflüssigers, des Economisers, des Expansionsventils 70 und des Verdampfers 30 entspricht dabei der Anordnung und Funktion des Verdichters, Verflüssigers, Economisers, Expansionsventil und Verdampfers gemäß 2.
  • Die für das elektronische Expansionsventil 80 benötigte Regelung kann auf Messwerte eines Verdampferausgangsdrucksensors und auf Messwerte eines Temperatursensors zur Erfassung der Sauggastemperatur basieren. Mit Hilfe des elektronischen Expansionsventils 80 kann die Überhitzung eines Kältemittels somit entsprechend geregelt werden. Da die Dampfeinspritzung in einem Bereich mit einem mittleren Druck erfolgt, welcher zwischen dem Hochdruck und dem Niederdruck vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass der entsprechende Mitteldruck bei gleichem Hoch- und Niederdruck sowie bei gleicher Überhitzung ebenfalls gleich sein sollte. Wenn der Hoch- und der Niederdruck mittels Drucksensoren in dem Kältemittelkreis gemessen wird, kann daher der Mitteldruck der Dampfeinspritzung für eine definierte Überhitzung ebenfalls berechnet werden.
  • Somit kann die Überhitzung des Kältemittels durch Messung der Temperatur des eingespritzten Kältemittels und des berechneten Mitteldrucks ohne einen weiteren Drucksensor ermittelt werden, insbesondere wenn diese für ein elektronisches Expansionsventil 70 vorhanden sind.
  • Mittels des elektronisch geregelten Expansionsventils 80 kann geregelt werden, wie viel Kältemittel durch den Economiser 60 fließt, beispielsweise kann durch Öffnen des Expansionsventils über den berechneten Öffnungsgrad für eine definierte Überhitzung hinaus mehr Kältemittel durch den Economiser fließen, so dass das Kältemittel nicht mehr ausreichend überhitzt wird und mit Anteilen der flüssigen Phase in den Verdichter 10 eingespritzt wird. Durch das Einspritzen von zumindest teilweise flüssigem Kältemittel kann die Heißgastemperatur reduziert werden. Somit kann ebenfalls der Einsatzbereich der Wärmepumpe insbesondere bei tiefen Verdampfungs- und hohen Kondensationstemperaturen erwei tert werden, bei denen typischerweise die kritische Heißgastemperatur überschritten wird. Bei einer Überschreitung der Heissgastemperatur wird von einer Überhitzungsregelung auf eine Heißgastemperaturregelung umgeschaltet.

Claims (5)

  1. Wärmepumpenvorrichtung, mit einem Verdichter (10), einem Verflüssiger (20), einem Economiser (60), einem Verdampfer (30) und einem elektronischen Expansionsventil (80), wobei das elektronische Expansionsventil im Stillstand der Wärmepumpenvorrichtung geschlossen ist.
  2. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das elektronische Expansionsventil (80) bei Heißgastemperaturen unterhalb einer kritsichen Temperatur die Überhitzung des eingespritzten Kältemittels regelt.
  3. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das elektronische Expansionsventil (80) derart betrieben wird, dass bei Heißgastemperaturen im Bereich einer kritischen Temperatur zumindest teilweise flüssiges Kältemittel in den Verdampfer (10) eingespritzt wird, so dass eine definierter Maximalwert der Heißgastemperatur nicht erreicht wird.
  4. Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpenvorrichtung, mit den Verfahrensschritten, dass die Dampfeinspritzung in einem Bereich mit einem mittleren Druck erfolgt, welcher zwischen dem Hochdruck und dem Niederdruck liegt, so dass der entsprechende Mitteldruck bei gleichem Hoch- und Niederdruck sowie bei gleicher Überhitzung des einzuspritzenden Kältemittels gleich ist, wobei der Hoch- und der Niederdruck mittels Drucksensoren in dem Kältemittelkreis gemessen wird und damit der Mitteldruck der Dampfeinspritzung zur Berechnung der Überhitzung berechnet wird.
  5. Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 4, mit den Verfahrensschritten, dass mittels des elektronisch geregelten Expansionsventils 80 geregelt wird, wie viel Kältemittel durch den Economiser 60 fließt, wobei insbesondere durch weiteres Öffnen des Expansionsventils über den berechneten Öffnungsgrad hinaus mehr Kältemittel durch den Economiser fließt, so dass das Kältemittel nicht mehr ausreichend überhitzt wird und mit Anteilen der flüssigen Phase in den Verdichter 10 eingespritzt wird und durch das Ein spritzen von zumindest teilweise flüssigem Kältemittel die Heißgastemperatur reduziert bzw. im Bereich einer kritischen Temperatur gehalten wird.
DE102007010646.9A 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung Active DE102007010646B4 (de)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE202007019159U DE202007019159U1 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung
DE102007010646.9A DE102007010646B4 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung
ES08003313T ES2374091T3 (es) 2007-03-02 2008-02-23 Dispositivo de bomba de calor.
EP10015257.8A EP2345858A3 (de) 2007-03-02 2008-02-23 Wärmepumpenvorrichtung
EP08003313A EP1965154B1 (de) 2007-03-02 2008-02-23 Wärmepumpenvorrichtung
AT08003313T ATE530864T1 (de) 2007-03-02 2008-02-23 Wärmepumpenvorrichtung
PL08003313T PL1965154T3 (pl) 2007-03-02 2008-02-23 Urządzenie z pompą cieplną

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007010646.9A DE102007010646B4 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102007010646A1 true DE102007010646A1 (de) 2008-09-04
DE102007010646B4 DE102007010646B4 (de) 2022-01-05

Family

ID=39465958

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202007019159U Expired - Lifetime DE202007019159U1 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung
DE102007010646.9A Active DE102007010646B4 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202007019159U Expired - Lifetime DE202007019159U1 (de) 2007-03-02 2007-03-02 Wärmepumpenvorrichtung

Country Status (5)

Country Link
EP (2) EP2345858A3 (de)
AT (1) ATE530864T1 (de)
DE (2) DE202007019159U1 (de)
ES (1) ES2374091T3 (de)
PL (1) PL1965154T3 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013045361A1 (de) 2011-09-30 2013-04-04 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperaturwärmepumpe und verfahren zur verwendung eines arbeitsmediums in einer hochtemperaturwärmepumpe
DE102018105609A1 (de) 2018-03-12 2019-09-12 Ipetronik Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Kühlung in einem Fahrzeug

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101249898B1 (ko) * 2011-01-21 2013-04-09 엘지전자 주식회사 히트 펌프
DE102012101041A1 (de) 2012-02-09 2013-08-14 Viessmann Werke Gmbh & Co Kg Wärmepumpenvorrichtung
CN113188269B (zh) * 2020-01-13 2022-08-09 上海海立电器有限公司 一种增焓热泵系统的关机控制方法与装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5095712A (en) * 1991-05-03 1992-03-17 Carrier Corporation Economizer control with variable capacity
EP1139039A1 (de) * 2000-03-27 2001-10-04 Carrier Corporation Verbesserung in einem Ekonomiserkreislauf
US6474087B1 (en) * 2001-10-03 2002-11-05 Carrier Corporation Method and apparatus for the control of economizer circuit flow for optimum performance
EP1331396A2 (de) * 2002-01-24 2003-07-30 Copeland Corporation Spiralverdichter mit Dampfeinspritzung
US20060277931A1 (en) * 2005-06-10 2006-12-14 Satoshi Nakamura Scroll compressor and refrigerating apparatus

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0237259A (ja) * 1988-07-26 1990-02-07 Toshiba Corp 2段圧縮冷凍サイクル
JPH1089779A (ja) * 1996-09-11 1998-04-10 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP3484902B2 (ja) * 1996-11-20 2004-01-06 松下電器産業株式会社 冷凍装置の制御装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5095712A (en) * 1991-05-03 1992-03-17 Carrier Corporation Economizer control with variable capacity
EP1139039A1 (de) * 2000-03-27 2001-10-04 Carrier Corporation Verbesserung in einem Ekonomiserkreislauf
US6474087B1 (en) * 2001-10-03 2002-11-05 Carrier Corporation Method and apparatus for the control of economizer circuit flow for optimum performance
EP1331396A2 (de) * 2002-01-24 2003-07-30 Copeland Corporation Spiralverdichter mit Dampfeinspritzung
US20060277931A1 (en) * 2005-06-10 2006-12-14 Satoshi Nakamura Scroll compressor and refrigerating apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013045361A1 (de) 2011-09-30 2013-04-04 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperaturwärmepumpe und verfahren zur verwendung eines arbeitsmediums in einer hochtemperaturwärmepumpe
DE102011086476A1 (de) 2011-09-30 2013-04-04 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperaturwärmepumpe und Verfahren zur Verwendung eines Arbeitsmediums in einer Hochtemperaturwärmepumpe
DE102018105609A1 (de) 2018-03-12 2019-09-12 Ipetronik Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Kühlung in einem Fahrzeug

Also Published As

Publication number Publication date
PL1965154T3 (pl) 2012-03-30
EP2345858A2 (de) 2011-07-20
DE202007019159U1 (de) 2010-10-28
DE102007010646B4 (de) 2022-01-05
ATE530864T1 (de) 2011-11-15
EP1965154A2 (de) 2008-09-03
EP2345858A3 (de) 2013-05-15
EP1965154B1 (de) 2011-10-26
ES2374091T3 (es) 2012-02-13
EP1965154A3 (de) 2009-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2865854B1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum zuverlässigen Starten von ORC Systemen
WO2019076615A1 (de) Verfahren zum betreiben eines kältemittelkreislaufs sowie fahrzeugkälteanlage
EP1837611B1 (de) Wärmepumpe
EP1965154B1 (de) Wärmepumpenvorrichtung
WO2003104000A1 (de) Klimaanlage für ein kraftfahrzeug
EP2400229B1 (de) Verfahren zum steuern einer wärmepumpeneinheit und wärmepumpeneinheit
DE102007010645B4 (de) Verfahren zum Steuern einer Kompressionskälteanlage und eine Kompressionskälteanlage
WO2015090647A2 (de) Vorrichtung und verfahren zum betrieb von volumetrischen expansionsmaschinen
EP3730873A2 (de) Verfahren zum betrieben einer wäremepumpe mit einem dampfkompressionssystem
EP2902728A1 (de) Automatische Erkennung von Kältemittelfüllmengen in Kältekreisläufen
DE102008005036A1 (de) Verbrennungskraftmaschine mit Wärmerückgewinnungsvorrichtung
EP3922926B1 (de) Verfahren zum regeln eines abtauvorgangs eines verdampfers einer kompressionskälteanlage und kompressionskälteanlage
DE102015010593B4 (de) Betriebsverfahren für eine Kälteanlage und zugehörige Kälteanlage
EP3961129A1 (de) Wärmepumpe und verfahren zum betreiben einer wärmepumpe
EP3922925A1 (de) Verfahren zum betrieb einer kompressionskälteanlage und kompressionskälteanlage
EP3583365B1 (de) Verfahren zum betreiben einer wärmepumpe
DE102016010254A1 (de) Wärmepumpenvorrichtung
WO2014131591A1 (de) Wärmepumpe und verfahren zum betreiben einer wärmepumpe
EP2827081B1 (de) Verfahren zum Steuern einer Wärmepumpe
DE102009014682B4 (de) Wärmepumpe für einen Warmwasserbereiter
EP3922930B1 (de) Verfahren zum betrieb einer kompressionskälteanlage und zugehörige kompressionskälteanlage
DE102008011454A1 (de) Kompressionswärmepumpe und Verfahren zu ihrem Betreiben
EP3922929B1 (de) Verfahren zum regeln einer kompressionskälteanlage und kompressionskälteanlage
DE19737205A1 (de) Verfahren zum Betrieb von Kältedrucklufttrocknern
EP3922932B1 (de) Verfahren zum betreiben einer kompressionskälteanlage und kompressionskälteanlage

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final