EP1710435B2 - Kältemittelverdichter - Google Patents
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- EP1710435B2 EP1710435B2 EP06005929.2A EP06005929A EP1710435B2 EP 1710435 B2 EP1710435 B2 EP 1710435B2 EP 06005929 A EP06005929 A EP 06005929A EP 1710435 B2 EP1710435 B2 EP 1710435B2
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Definitions
- the invention relates to a refrigerant compressor for refrigeration systems, comprising at least one cylinder unit, which has a cylinder housing and a piston that can be moved in an oscillating manner in the cylinder housing, a cylinder head, with an inlet chamber through which an inlet stream of the at least one cylinder unit flows and with an outlet chamber through which an outlet stream of the at least one cylinder unit flows outlet chamber, as well as a switching valve for interrupting the inlet flow.
- Such refrigerant compressors are from U.S. 2001/0011463 A1 known, with these it is possible with the switching valve to permanently switch off or switch on one or more cylinder units.
- the invention is therefore based on the object of improving a refrigerant compressor of the generic type in such a way that it can be operated in any part-load range.
- the switching intervals are longer than approximately 0.1 seconds.
- the switching valve It is particularly advantageous for switching the switching valve if the switching intervals correspond to a switching frequency that is lower than a natural frequency of the switching valve.
- the switching intervals correspond to a switching frequency that is less than a natural frequency of the switching valve by more than a factor of 5.
- controller varies the switching intervals according to a drive speed of the refrigerant compressor.
- the switching valve is a servo valve.
- the servo valve comprises a valve body that can be actuated by a pressure related to the pressure in the outlet chamber.
- valve body In order to ensure that the valve body does not automatically assume the end position brought about by the pressure in the outlet chamber, provision is preferably made for the valve body to be acted upon by an elastic energy accumulator which acts counter to the effect of the pressure on the valve body.
- valve body is coupled to a switching piston that can be acted upon by the pressure associated with the pressure in the outlet chamber and is guided in a switching cylinder housing, which then actuates the valve body.
- the switching piston and the switching cylinder housing enclose a switching cylinder chamber and if the pressure in the sound cylinder chamber can be controlled.
- valve body and the switching piston form a unit that is guided in the switching cylinder housing.
- a servo valve includes a control valve that can be actuated by the controller.
- Such a control valve is designed, for example, as a fast-reacting, electrically controlled solenoid valve or a similarly constructed valve.
- an advantageous exemplary embodiment provides that the control valve opens or closes a connecting channel between the control cylinder chamber and the outlet chamber, so that it is possible in a simple manner to apply the medium that is under the pressure in the outlet chamber to the switching piston.
- the natural frequency of the unit made up of switching piston, valve body and elastic energy accumulator corresponds at least to the natural frequency of the switching valve.
- Such a high natural frequency of the switching valve can be achieved in particular when the switching piston is made from a lightweight material.
- Such a lightweight material can be, for example, a light metal or a plastic, for example a fiber-reinforced plastic.
- a further advantageous embodiment of the switching piston provides that it is designed as a hollow body, so that this also results in a high natural frequency of the switching piston unit. Valve body and elastic force accumulator can be reached.
- An exemplary embodiment of a refrigeration system according to the invention comprises a refrigerant compressor 12, from whose high-pressure connection 14 a line 16 leads to a condenser, denoted as a whole by 18, in which the compressed refrigerant condenses by dissipating heat.
- Liquid refrigerant flows from the condenser 18 in a line 20 to a collector 22 in which the liquid refrigerant collects and from which it then flows via a line 28 to an expansion valve 30 for an evaporator 32 .
- the vaporized refrigerant flows via a line 34 to a low-pressure connection 36 of the refrigerant compressor 12.
- the refrigerant compressor 12 is designed as a reciprocating piston compressor and includes a compressor housing 40 in which two V-shaped cylinder banks 42a and 42b are provided, each of which includes at least one, in particular two or more cylinder units 44.
- Each of these cylinder units 44 is formed from a cylinder housing 46, in which a piston 48 can be moved in an oscillating manner in that the piston 48 can be driven by a connecting rod 50, which in turn is seated on an eccentric 52 of an eccentric shaft 54, which is driven, for example, by an electric motor 55 is.
- the cylinder housing 46 of each of the cylinder units 44 is closed off by a valve plate 56 on which a cylinder head 58 is arranged.
- the valve plate 56 preferably covers not only one cylinder housing 46 of a cylinder bank 42, but rather all of the cylinder housings 46 of the respective cylinder bank 42, and in the same way the cylinder head 58 likewise overlaps all of the cylinder housings 46 of the respective cylinder bank 42.
- the compressor housing 40 also includes an inlet channel 60 which is connected to the low-pressure connection 36 and is integrated in the compressor housing 40, for example.
- each cylinder bank 42 is assigned a switching valve, designated as a whole with 70, which serves to interrupt an inlet flow 74 of refrigerant passing from the inlet channel 60 into the respective cylinder head 58, namely into an inlet chamber 72 of the same through the valve plate 56.
- the inlet flow 74 has the opportunity via an inlet opening 76 provided in the valve plate 56 and an inlet valve 78 provided on the valve plate 56 into a cylinder chamber delimited by the respective piston 48 and the respective cylinder housing 46 as well as the valve plate 56 80 to be compressed therein by the oscillating movement of the piston 48 so that an outlet flow 86 exits the cylinder chamber 80 via an outlet opening 82 and an outlet valve 84 and enters an outlet chamber 88 of the cylinder head 58 .
- the switching valve 70 is designed as a servo valve which is integrated in the cylinder head 58 and has a valve body 90 with which an inlet flow opening 92 of the inlet chamber 72 provided in the valve plate 56 can be closed.
- the valve body 90 is also arranged on a switching piston 94, which is guided in a switching cylinder housing 96, so that the switching piston 94 can be moved in the direction of the valve plate 56 by the pressure present in a switching cylinder chamber 98 in order to close the inflow opening 92 in the same.
- a shift cylinder unit 100 which is formed from shift cylinder housing 96, shift piston 94 and shift cylinder chamber 98 and is integrated into cylinder head 58, can be controlled via a control valve 110, which includes an electromagnetically movable control piston 112 with which a control valve seat 114 can be closed, with the control piston 112 and the control valve seat 114 are provided to interrupt or release a connection between a pressure channel 116 leading to the outlet chamber 88 and a pressure supply channel 118 leading to the shift cylinder chamber 98 for the shift cylinder 100 .
- the switching cylinder chamber 98 is under the high pressure prevailing in the outlet chamber 88 and consequently the switching piston 94 moves in the direction of the valve plate 56 and presses the valve body 90 against it in order to fill the inflow opening 92 to close in the valve plate 56.
- the force acting on the switching piston 94 due to the high pressure in the switching cylinder chamber 98 is counteracted by the force of an elastic energy accumulator 120, which is supported on the switching cylinder housing 96 on the one hand and on the other hand acts on the switching piston 94 in such a way that it moves away from the valve plate 56 and thus moves the valve body 90 into a position releasing the inflow opening 92 .
- the switching piston 94 is provided with a pressure relief channel 122, which extends from an opening facing the switching cylinder chamber 98 to an in 4 illustrated outlet opening 124, which opens into the inlet chamber 72 in the position of the valve body 90 and the switching piston 94 closing the inflow opening 92.
- the pressure relief channel 124 causes the pressure in the switching cylinder chamber 98 to collapse quickly if the connection between the high-pressure channel 116 and the pressure supply channel 118 is interrupted, and the switching piston 94 together with the valve body 90 thus moves into a position that releases the inflow opening 92 under the action of the elastic energy accumulator 120 , in 3 move the position shown.
- the switching valve 70 is connected by an in 1 control 130 shown can be controlled in such a way that it closes and opens the switching valve 70 in continuously successive switching intervals SI, with each of the switching intervals SI having an opening interval O, in which the valve body 90, in its releasing position, allows the inlet flow 74 to pass through the inflow opening 92, and a closing interval S, in which the valve body 90, as in 4 shown, in its closing position, the flow of the inlet stream 74 through the inflow opening 92 is blocked.
- the duration of the opening interval O and the closing interval S can now be set variably relative to one another in all part-load ranges, so that either the opening interval O is greater than the closing interval or vice versa.
- the opening interval O can essentially extend over the entire duration of the switching interval SI, while the closing interval S becomes arbitrarily small, or conversely, the closing interval S can essentially extend over the entire duration of the switching interval SI, so that the opening interval O becomes arbitrarily small.
- liquid refrigerant is usually continuously evaporated via the expansion valve 30, an interruption in the compression of refrigerant by the refrigerant compressor 12 leads to an increase in the temperature T in the evaporator 32.
- the system is provided with an inertia, so that when the extraction of refrigerant from the evaporator 32 is interrupted, the temperature T of the evaporator 32 does not rise immediately, but rather, as in 6 shown, it takes a period of time Z to increase by a value D.
- the switching interval SI is selected so that it is shorter than the time Z that elapses until the temperature T of the evaporator 32, starting from a temperature T A , of the evaporator 32 by a value D of approximately 10% better about 5%, when there is a sudden interruption in the evacuation of refrigerant from the evaporator 32 and the supply of high-pressure medium at the high-pressure port 14 .
- the durations of the switching intervals SI are usually shorter than approximately 10 seconds, better still shorter than approximately 2 seconds.
- the switching intervals are longer than about 0.1 seconds.
- a preferred operating range provides switching intervals SI, the duration of which is between 0.1 and 10 seconds.
- the switching pistons 94 together with the valve body 90 and the elastic force accumulators 120, to have an overall natural frequency that is higher than the frequency corresponding to the maximum switching intervals SI, so that the switching pistons 94 are able to , to realize the opening intervals O and the closing intervals S essentially without delay within the switching intervals SI.
- the natural frequencies of the systems made up of switching piston 94, valve body 90 and elastic energy accumulator 120 are preferably higher by a factor of at least 5 or even better at least 10 than the frequencies corresponding to the switching intervals SI.
- the switching pistons 94 are made of a lightweight material, for example light metal or plastic, in order to have to move small masses.
- the switching pistons 94' are designed as hollow bodies in order to achieve the lowest possible mass and thus the highest possible natural frequency.
- the solution according to the invention provides, for example, such a switching valve 70 per cylinder bank, so that there is the possibility of switching off the intake flow for all cylinder units 44 of a cylinder bank 42 accordingly.
- the controller 130 When the refrigerant compressor 12 is operating in the full-load range, the controller 130 is now able to actuate the switching valve 70 in such a way that the valve body 90 is constantly in the position that releases the inflow opening 92, so that the inlet flow 74 to all cylinder units 44 of the respective cylinder bank 42 can flow.
- the controller 130 is able to continuously set any desired partial load, namely by the fact that the duration of the opening interval O and the duration of the closing interval S, which add up to the duration of the switching interval SI, are variably adjusted in the desired ratio.
- the switching interval SI can be the same in all partial load ranges.
- the switching interval SI is varied in such a way that the switching intervals SI are long when the speed of the electric motor is low and the switching intervals are shorter when the speed of the electric motor is high.
- the solution according to the invention creates the possibility of designing the start-up process of the refrigerant compressor 12 by controlling the mass throughput in such a way that the risks of refrigerant boiling out are minimized.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Kältemittelverdichter für Kälteanlagen umfassend mindestens eine Zylindereinheit, die ein Zylindergehäuse und einen in dem Zylindergehäuse oszillierend bewegbaren Kolben aufweist, einen Zylinderkopf, mit einer von einem Einlassstrom der mindestens einen Zylindereinheit durchströmten Einlasskammer und mit einer von einem Auslassstrom der mindestens einen Zylindereinheit durchsetzten Auslasskammer, sowie ein Schaltventil zum Unterbrechen des Einlassstroms.
- Derartige Kältemittelverdichter sind aus der
US 2001/0011463 A1 bekannt, bei diesen besteht mit dem Schaltventil die Möglichkeit, dauerhaft eine oder mehrere Zylindereinheiten abzuschalten oder dauerhaft zuzuschalten. - Mit dieser Lösung ist eine Steuerung des Massendurchsatzes lediglich entsprechend dem Verhältnis des Hubvolumens der abgeschalteten Zylindereinheiten und des Hubvolumens der arbeitenden Zylindereinheiten möglich.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kältemittelverdichter der gattungsgemäßen Art derart zu verbessern, dass dieser in beliebigen Teillastbereichen betreibbar ist.
- Diese Aufgabe wird bei einem Kältemittelverdichter der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemaß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
- Durch eine derartige Limitierung der Dauer der Schaltintervalle ist ebenfalls in erfindungsgemäßer Weise die Möglichkeit geschaffen, den Kältemittelverdichter in dem unteren Teillastbereich bei beliebig einstellbarer Teillast zu betreiben, ohne das Druckschwankungen in der Kälteanlage auftreten, die die Qualität der Regelung derselben beeinträchtigen.
- Noch vorteilhafter ist es dabei, wenn die Schaltintervalle kürzer als ungefähr 2 Sekunden sind.
- Um die Schaltventile wirksam betreiben zu können, ist vorgesehen, dass die Schaltintervalle länger als ungefähr 0,1 Sekunden sind.
- Besonders vorteilhaft ist es für ein Schalten des Schaltventils, wenn die Schaltintervalle einer Schaltfrequenz entsprechen, die kleiner als eine Eigenfrequenz des Schaltventils ist.
- Noch besser ist es, wenn die Schaltintervalle einer Schaltfrequenz entsprechen, die um mehr als einen Faktor 5 kleiner als eine Eigenfrequenz des Schaltventils ist.
- Bei der erfindungsgemäßen Steuerung ist vorgesehen, im unteren Teillastbereich einen Teil der Zylindereinheiten abzuschalten und nur einen Teil der Zylindereinheiten in den Schaltintervallen zu betreiben.
- Ferner ist es denkbar, auch im oberen Teillastbereich nur einen Teil der Zylindereinheiten abzuschalten und einen anderen Teil Zylindereinheiten in den Schaltintervallen zu betreiben.
- Hinsichtlich der Zeitdauer der Schaltintervalle sind die unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten denkbar. So sieht eine aus Gründen der Einfachheit besonders günstige Variante vor, dass die Steuerung mit zeitlich konstanten Schaltintervallen arbeitet.
- Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Steuerung die Schaltintervalle entsprechend einer Antriebsdrehzahl des Kältemittelverdichters variiert.
- Hinsichtlich der Ausbildung des Schaltventils wurden bislang keine näheren Angaben gemacht.
- So wäre es denkbar, das Schaltventil so auszubilden, dass dieses unmittelbar, beispielsweise magnetgesteuert, auf den Einlassstrom einwirkt.
- Aus Gründen der erforderlichen hohen Ventilkräfte hat es sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, wenn das Schaltventil ein Servoventil ist.
- Insbesondere ist es dabei günstig, wenn das Servoventil einen durch einen mit dem Druck in der Auslasskammer zusammenhängenden Druck betätigbaren Ventilkörper umfasst.
- Um sicherzustellen, dass der Venlilkörper nicht die durch den Druck in der Auslasskammer herbeigeführte Endstellung selbsttätig einnimmt, ist vorzugsweise vorgesehen, dass der Ventilkörper durch einen entgegengesetzt zur Wirkung des Drucks auf den Ventilkörper einwirkenden elastischen Kraftspeicher beaufschlagt ist.
- Hinsichtlich der Betätigung des Ventilkörpers durch den Druck in der Auslasskammer sind die unterschiedlichsten konstruktiven Lösungen denkbar. Beispielsweise wären Lösungen mit durch den Druck in der Auslasskammer beaufschlagten Membranen oder ähnliches denkbar.
- Eine besonders zweckmäßige Lösung sieht vor, dass der Ventilkörper mit einem mit den Druck in der Auslasskammer zusammenhängenden Druck beaufschlagbaren und in einem Schaltzylindergehäuse geführten Schaltkolben gekoppelt ist, welcher dann den Ventilkörper betätigt.
- Hinsichtlich der Beaufschlagung des Schaltkolbens hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der Schaltkolben und das Schaltzylindergehäuse eine Schaltzylinderkammer umschließen und wenn der Druck in der Schallzylinderkammer steuerbar ist.
- Ferner ist es aus konstruktiven Gründen günstig, wenn der Ventilkörper und der Schaltkolben eine Einheit bilden, die in dem Schaltzylindergehäuse geführt ist.
- Des weiteren ist es bei einem derartigen Servoventil günstig, wenn dieses ein von der Steuerung ansteuerbares Steuerventil umfasst.
- Ein derartiges Steuerventil ist beispielsweise als schnellreagierendes, elektrisch anzusteuerndes Magnetventil oder ähnlich aufgebautes Ventil ausgebildet.
- Zum Betreiben des Servoventils ist dabei bei einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass das Steuerventil einen Verbindungskanal zwischen der Steuerzylinderkammer und der Auslasskammer öffnet oder schließt, so dass in einfacher Weise die Möglichkeit besteht, den Schaltkolben mit unter dem Druck in der Auslasskammer stehendem Medium zu beaufschlagen.
- Um bei einem derartigen Servoventil eine möglichst hohe Eigenfrequenz und somit kurze Schaltzeit zu erreichen, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Eigenfrequenz der Einheit aus Schaltkolben, Ventilkörper und elastischem Kraftspeicher mindestens der Eigenfrequenz des Schaltventils entspricht.
- Eine derartige hohe Eigenfrequenz des Schaltventils lässt sich insbesondere dann erreichen, wenn der Schaltkolben aus einem Leichtbaumaterial hergestellt ist.
- Ein derartiges Leichtbaumaterial kann beispielsweise ein Leichtmetall oder auch ein Kunststoff, beispielsweise auch ein faserverstärkter Kunststoff, sein.
- Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Schaltkolbens sieht vor, dass diese als Hohlkörper ausgebildet ist, so dass auch dadurch eine hohe Eigenfrequenz der Einheit aus Schaltkolben. Ventilkörper und elastischem Kraftspeicher erreichbar ist.
- Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausführungsbeispiele.
- In der Zeichnung zeigen:
- Fig. 1
- eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Kälteanlage;
- Fig. 2
- einen Querschnitt längs Linie 2-2 durch ein Kältemittelverdichter der erfindungsgemäßen Kälteanlage;
- Fig. 3
- einen Schnitt durch ein Schaltventil integriert in einen Zylinderkopf in der geöffneten Stellung eines Ventilkörpers des Schaltventils;
- Fig. 4
- einen Schnitt ähnlich
Fig. 3 in einer geschlossenen Stellung des Ventilkörpers des Schaltventils; - Fig. 5
- eine schematische Darstellung eines Schaltintervalls umfassend ein Öffnungsintervall und ein Schließintervall;
- Fig. 6
- eine schematische Darstellung eines Verhaltens der Temperatur des Verdampfers in der Kälteanlage bei Unterbrechung der Verdichtung von Kältemittel;
- Fig. 7
- einen Schnitt ähnlich
Fig. 3 durch ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdichters und - Fig. 8
- einen Schnitt ähnlich
Fig. 4 durch das zweite Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdichters. - Ein Ausführungsbeispiel einer als Ganzes mit 10 bezeichneten erfindungsgemäßen Kälteanlage, umfasst einen Kältemittelverdichter 12, von dessen Hochdruckanschluss 14 eine Leitung 16 zu einem als Ganzes mit 18 bezeichneten Kondensator führt, in welchem das verdichtete Kältemittel durch Wärmeabfuhr kondensiert.
- Von dem Kondensator 18 strömt flüssiges Kältemittel in einer Leitung 20 zu einem Sammler 22, in welchem sich das flüssige Kältemittel sammelt und von welchem ausgehend dieses dann über eine Leitung 28 zu einem Expansionsventil 30 für einen Verdampfer 32 strömt.
- Nach Durchströmen des Verdampfers 32 strömt das verdampfte Kältemittel über eine Leitung 34 zu einem Niederdruckanschluss 36 des Kältemitlelverdichters 12.
- Wie in
Fig. 2 dargestellt, ist der erfindungsgemäße Kältemittelverdichter 12 als Hubkolbenverdichter ausgebildet und umfasst ein Verdichtergehäuse 40, in welchem zwei V-fömig zueinander angeordnete Zylinderbänke 42a und 42b vorgesehen sind, von denen jede mindestens eine, insbesondere zwei oder mehr Zylindereinheiten 44 umfasst. - Jede dieser Zylindereinheiten 44 ist gebildet aus einem Zylindergehäuse 46, in welchem ein Kolben 48 dadurch oszillierend bewegbar ist, dass der Kolben 48 durch ein Pleuel 50 antreibbar ist, das seinerseits auf einem Exzenter 52 einer Exzenterwelle 54 sitzt, die beispielsweise durch einen Elektromotor 55 angetrieben ist.
- Das Zylindergehäuse 46 jeder der Zylindereinheiten 44 wird durch eine Ventilplatte 56 abgeschlossen, auf welcher ein Zylinderkopf 58 angeordnet ist.
- Vorzugsweise überdeckt dabei die Ventilplatte 56 nicht nur ein Zylindergehäuse 46 einer Zylinderbank 42, sondern sämtliche Zylindergehäuse 46 der jeweiligen Zylinderbank 42 und in gleicher Weise übergreift der Zylinderkopf 58 ebenfalls sämtliche Zylindergehäuse 46 der jeweiligen Zylinderbank 42.
- Das Verdichtergehäuse 40 umfasst ferner noch einen mit dem Niederdruckanschluss 36 in Verbindung stehenden Einlasskanal 60, welcher beispielsweise in dem Verdichtergehäuse 40 integriert ist.
- Wie in
Fig. 3 vergrößert dargestellt, ist jeder Zylinderbank 42 ein als Ganzes mit 70 bezeichnetes Schaltventil zugeordnet, welches dazu dient, einen von dem Einlasskanal 60 in den jeweiligen Zylinderkopf 58, und zwar in eine Einlasskammer 72 desselben durch die Ventilplatte 56 hindurchtretenden Einlassstrom 74 von Kältemittel zu unterbrechen. - Ist das Schaltventil 70 geöffnet, so hat der Einlassstrom 74 die Möglichkeit, über eine in der Ventilplatte 56 vorgesehene Einlassöffnung 76 und ein an der Ventilplatte 56 vorgesehenes Einlassventil 78 in eine von dem jeweiligen Kolben 48 und dem jeweiligen Zylindergehäuse 46 sowie der Ventilplatte 56 begrenzte Zylinderkammer 80 einzutreten, um in dieser durch die oszillierende Bewegung des Kolbens 48 verdichtet zu werden, so dass über eine Auslassöffnung 82 und ein Auslassventil 84 ein Auslassstrom 86 aus der Zylinderkammer 80 austritt und in eine Auslasskammer 88 des Zylinderkopfes 58 eintritt.
- Das Schaltventil 70 ist als Servoventil ausgebildet, welches in dem Zylinderkopf 58 integriert ist und einen Ventilkörper 90 aufweist, mit welchem eine in der Ventilplatte 56 vorgesehene Eihströmöffnung 92 der Einlasskammer 72 verschließbar ist.
- Der Ventilkörper 90 ist ferner an einem Schaltkolben 94 angeordnet, welcher in einem Schaltzylindergehäuse 96 geführt ist, so dass der Schaltkolben 94 durch in einer Schaltzylinderkammer 98 vorliegenden Druck in Richtung der Ventilplatte 56 bewegbar ist, um die Einströmöffnung 92 in derselben zu verschließen.
- Eine aus dem Schaltzylindergehäuse 96, dem Schaltkolben 94 und der Schaltzylinderkammer 98 gebildete Schaltzylindereinheit 100, die in den Zylinderkopf 58 integriert ist, ist dabei über ein Steuerventil 110 steuerbar, welches einen elektromagnetisch bewegbaren Steuerkolben 112 umfasst, mit welchem ein Steuerventilsitz 114 verschließbar ist, wobei der Steuerkolben 112 und der Steuerventilsitz 114 dazu vorgesehen sind, eine Verbindung zwischen einem zur Auslasskammer 88 führenden Druckkanal 116 und einem zu der Schaltzylinderkammer 98 führenden Druckzufuhrkanal 118 für den Schaltzylinder 100 zu unterbrechen oder freizugeben.
- Wird die Verbindung zwischen dem Hochdrucckanal 116 und dem Druckzufuhrkanal 118 freigegeben, so steht die Schaltzylinderkammer 98 unter dem in der Auslasskammer 88 herrschenden Hochdruck und folglich bewegt sich der Schaltkolben 94 in Richtung der Ventilplatte 56 und presst den Ventilkörper 90 gegen diese, um die Einströmöffnung 92 in der Ventilplatte 56 zu verschließen.
- Dabei wirkt der auf den Schaltkolben 94 durch den Hochdruck in der Schaltzylinderkammer 98 wirkenden Kraft die Kraft eines elastischen Kraftspeichers 120 entgegen, welcher an dem Schaltzylindergehäuse 96 einerseits abgestützt ist und andererseits auf den Schaltkolben 94 derart wirkt, dass dieser sich von der Ventilplatte 56 weg bewegt und somit den Ventilkörper 90 in eine die Einströmöffnung 92 freigebende Stellung bewegt.
- Insbesondere ist der Schaltkolben 94 mit einem Druckentlastungskanal 122 versehen, welcher von einer der Schaltzylinderkammer 98 zugewandten Öffnung zu einer, in
Fig. 4 dargestellten Auslassöffnung 124 führt, die in der die Einströmöffnung 92 verschließenden Stellung des Ventilkörpers 90 und des Schaltkolbens 94 in die Einlasskammer 72 mündet. Der Druckentlastungskanal 124 bewirkt dabei, dass bei einer Unterbrechung der Verbindung zwischen dem Hochdruckkanal 116 und dem Druckzufuhrkanal 118 der Druck in der Schaltzylinderkammer 98 schnell zusammenbricht und sich somit unter Wirkung des elastischen Kraftspeichers 120 der Schaltkolben 94 mitsamt dem Ventilkörper 90 in eine die Einströmöffnung 92 freigebende, inFig. 3 dargestellte Stellung bewegen. - Das Schaltventil 70 ist durch eine in
Fig. 1 dargestellte Steuerung 130 derart ansteuerbar, dass dieses in kontinuierlich aufeinanderfolgenden Schaltintervallen SI das Schaltventil 70 schließt und öffnet, wobei jedes der Schaltintervalle SI ein Öffnungsintervall O aufweist, in welchem der Ventilkörper 90 in seiner freigebenden Stellung ein Hindurchtreten des Einlassstroms 74 durch die Einströmöffnung 92 zulässt, sowie ein Schließintervall S, in welchem der Ventilkörper 90, wie inFig. 4 dargestellt, in seiner verschließenden Stellung das Durchströmen des Einlassstroms 74 durch die Einströmöffnung 92 blockiert. - Innerhalb der Dauer des jeweiligen Schaltintervalls SI kann nun in allen Teillastbereichen die Zeitdauer des Öffnungsintervalls O und des Schließintervalls S relativ zueinander variabel eingestellt werden, so dass entweder das Öffnungsintervall O größer ist als das Schließintervall oder umgekehrt.
- Im Extremfall kann das Öffnungsintervall O im Wesentlichen sich über die gesamte Dauer des Schaltintervalls SI erstrecken, während das Schließintervall S beliebig klein wird, oder es kann umgekehrt auch sich das Schließintervall S im Wesentlichen über die gesamte Dauer des Schaltintervalls SI erstrecken, so dass das Öffnungsintervall O beliebig klein wird.
- Da in der erfindungsgemäßen Kälteanlage 10 über das Expansionsventil 30 in der Regel ständig ein Verdampfen von flüssigem Kältemittel erfolgt, führt eine Unterbrechung der Verdichtung von Kältemittel durch den Kältemittelverdichter 12 zu einem Anstieg der Temperatur T im Verdampfer 32.
- Allerdings ist das System mit einer Reaktionsträgheit versehen, so dass bei einer Unterbrechung der Absaugung von Kältemittel aus dem Verdampfer 32 die Temperatur T des Verdampfers 32 nicht sofort ansteigt, sondern, wie in
Fig. 6 dargestellt, eine Zeitdauer Z benötigt, um um einen Wert D anzusteigen. - So lange der Wert D bei Werten kleiner 10% einer Ausgangstemperatur TA des Verdampfers liegt, sind diese Schwankungen für die Funktion der erfindungsgemäßen Kälteanlage irrelevant.
- Aus diesem Grund ist das Schaltintervall SI so gewählt, dass dieses kürzer ist, als die Zeitdauer Z, die vergeht, bis die Temperatur T des Verdampfers 32 ausgehend von einer Temperatur TA, des Verdampfers 32 um einen Wert D von ungefähr 10%, noch besser ungefähr 5%, gestiegen ist, wenn eine plötzliche Unterbrechung der Absaugung von Kältemittel aus dem Verdampfer 32 und der Zufuhr von unter Hochdruck stehendem Medium am Hochdruckanschluss 14 erfolgt.
- Damit ist sichergestellt, dass die Öffnungsintervalle O und die Schließintervalle S innerhalb des jeweiligen Schaltintervalls SI sich unwesentlich auf die Funktion der Kälteanlage auswirken und lediglich zu geringfügigen Temperaturschwankungen des Verdampfers 32 der erfindungsgemäßen Kälteanlage führen.
- Üblicherweise liegen die Zeitdauern der Schaltintervalle SI bei Zeitdauern, die kürzer sind als ungefähr 10 Sekunden, noch besser kürzer als ungefähr 2 Sekunden.
- Andererseits sind, um ausreichende Öffnungsintervalle O zu gewährleisten, die Schaltintervalle länger als ungefähr 0,1 Sekunden.
- Ein bevorzugter Betriebsbereich sieht Schaltintervalle SI vor, deren Dauer zwischen 0,1 und 10 Sekunden liegt.
- Um derart kurze Schaltintervalle SI zu gewährleisten ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Schaltkolben 94 mitsamt den Ventilkörper 90 und den elastischen Kraftspeichern 120 insgesamt eine Eigenfrequenz aufweisen, die höher ist als die den maximalen Schaltintervallen SI entsprechende Frequenz, so dass die Schaltkolben 94 in der Lage sind, innerhalb der Schaltintervalle SI die Öffnungsintervalle O und die Schließintervalle S im Wesentlichen verzögerungsfrei zu realisieren.
- Vorzugsweise liegen die Eigenfrequenzen der Systeme aus Schaltkolben 94, Ventilkörper 90 und elastischem Kraftspeicher 120 um einen Faktor von mindestens 5 oder noch besser mindestens 10 höher als die den Schaltintervallen SI entsprechenden Frequenzen.
- Um dies zu realisieren ist zweckmäßigerweise vorgesehen, dass die Schaltkolben 94 aus einem Leichtbaumaterial, beispielsweise Leichtmetall oder Kunststoff sind, um geringe Massen bewegen zu müssen.
- Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdichters, dargestellt in
Fig. 7 und 8 sind die Schaltkolben 94' als Hohlkörper ausgebildet, um eine möglichst geringe Masse und somit eine möglichst hohe Eigenfrequenz zu erreichen. - Die erfindungsgemäße Lösung sieht beispielsweise ein derartiges Schaltventil 70 pro Zylinderbank vor, so dass die Möglichkeit besteht, den Einlassstrom für sämtliche Zylindereinheiten 44 einer Zylinderbank 42 entsprechend abzuschalten.
- Die Steuerung 130 ist nun in der Lage, bei einem Betrieb des Kältemittelverdichters 12 im Volllastbereich das Schaltventil 70 derart anzusteuern, dass der Ventilkörper 90 ständig in der die Einströmöffnung 92 freigebenden Stellung steht, so dass der Einlassstrom 74 zu allen Zylindereinheiten 44 der jeweiligen Zylinderbank 42 strömen kann.
- In diesem Fall wird der maximale Massenstrom von Kältemittel auf Hochdruck H verdichtet.
- Es besteht auch die Möglichkeit in einem Nulllastbereich das Schaltventil 70 so anzusteuern, dass der Ventilkörper 90 ständig in seiner die Einströmöffnung 92 verschließenden Stellung steht. In diesem Fall wird im Wesentlichen kein Massenstrom von Kältemittel verdichtet. Einzig der durch den Druckkanal 116 und den Druckzufuhrkanal 118 sowie den Druckentlastungskanal 122 strömende Massenstrom wird verdichtet.
- Im Teillastbereich ist die Steuerung 130 in der Lage kontinuierlich jede beliebige Teillast einzustellen, und zwar dadurch, dass die Zeitdauer des Öffnungsintervalls O und die Zeitdauer des Schließintervalls S, die sich zur Zeitdauer des Schaltintervalls SI addieren, in dem gewünschten Verhältnis variabel eingestellt werden.
- Dabei kann in allen Teillastbereichen das Schaltintervall SI gleich groß sein.
- Es ist aber auch denkbar das Schaltintervall SI entweder proportional oder in einzelnen Schritten abhängig von der Drehzahl der Exzenterwelle 54 und somit des Elektromotors 55 zu variieren.
- Beispielsweise erfolgt die Variation des Schaltintervalls SI so, dass bei kleiner Drehzahl des Elektromotors die Schaltintervalle SI lang und bei großer Drehzahl des Elektromotors die Schaltintervalle kürzer sind.
- Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist darin zu sehen, dass bei den Hubkolbenverdichter die Leistungsaufnahme proportional zum Massendurchsatz ist und somit bei einer Reduzierung des Massendurchsatzes durch aufeinanderfolgende Öffnungsintervalle O und Schließintervalle S im Teillastbereich die Möglichkeit besteht, auch die Leistungsaufnahme des Hubkolbenverdichters zu reduzieren.
- Außerdem schafft die erfindungsgemäße Lösung die Möglichkeit, den Anlaufvorgang des Kältemittelverdichters 12 durch Steuerung des Massendurchsatzes so zu gestalten, dass die Risiken aus auskochendem Kältemittel minimiert werden.
Claims (17)
- Kältemittelverdichter für Kälteanlagen umfassendmindestens eine Zylindereinheit (44), die ein Zylindergehäuse (46) und einen in dem Zylindergehäuse (46) oszillierend bewegbaren Kolben (48) aufweist, einen Zylinderkopf (58) mit einer von einem Einlassstrom (74) der mindestens einen Zylindereinheit (44) durchströmten Einlasskammer (72) und mit einer von einem Auslassstrom (86) der mindestens einen Zylindereinheit (44) durchsetzten Auslasskammer (88),ein Schaltventil (70) zum Unterbrechen des Einlassstroms (74) und eine Steuerung (130) zum Ansteuern des Schaltventils (70), welche zum Betrieb des Kältemittelverdichters (12) in einem unteren Teillastbereich das Schaltventil (70) in aufeinanderfolgenden jeweils ein Öffnungsintervall (O) und ein Schließintervall (S) des Schaltventils (70) umfassenden Schaltintervallen (SI) betreibt, die kürzer sind als ungefähr 10 Sekunden und länger sind als ungefähr 0,1 Sekunden,dadurch gekennzeichnet, dass der Kältemittelverdichter (12) ein Verdichtergehäuse (40) umfasst, in welchem zwei V-förmig zueinander angeordnete Zylinderbänke (42) vorgesehen sind, von denen jede mindestens eine Zylindereinheit (44) umfasst, dass jeder Zylinderbank (42) ein Schaltventil (70) zugeordnet ist, welches dazu dient, den von einem vom Verdichtergehäuse (40) umfassten und mit einem Niederdruckanschluss (36) in Verbindung stehenden Einlasskanal (60) in eine Einlasskammer (72) in einen jeweiligen, sämtliche Zylindergehäuse (46) der jeweiligen Zylinderbank (42) übergreifenden Zylinderkopf (58) durch eine sämtliche Zylindergehäuse (46) der jeweiligen Zylinderbank (42) übergreifende Ventilplatte (56) hindurchtretenden Einlassstrom (74) von Kältemittel zu unterbrechen, und dass die Steuerung (130) in dem unteren Teillastbereich einen Teil der Zylindereinheiten (44) abschaltet und nur einen Teil der Zylindereinheiten (44) in den Schaltintervallen (SI) betreibt.
- Kältemittelverdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltintervalle kürzer sind als ungefähr 2 Sekunden.
- Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltintervalle (SI) einer Schaltfrequenz entsprechen, die kleiner als eine Eigenfrequenz des Schaltventils (70) ist.
- Kältemittelverdichter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltintervalle (SI) einer Schaltfrequenz entsprechen, die um mehr als einen Faktor 5 kleiner als eine Eigenfrequenz des Schaltventils (70) ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (130) mit zeitlich konstanten Schaltintervallen (SI) arbeitet.
- Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (130) die Schaltintervalle (SI) entsprechend einer Antriebsdrehzahl des Kältemittelverdichters (12) variiert.
- Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltventil (70) ein Servoventil ist.
- Kältemittelverdichter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Servoventil (70) einen durch einen mit dem Druck in der Auslasskammer (88) zusammenhängenden Druck betätigbaren Ventilkörper (90) umfasst.
- Kältemittelverdichter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper (90) durch einen entgegengesetzt zur Wirkung des Drucks auf den Ventilkörper (90) einwirkenden elastischen Kraftspeicher (120) beaufschlagt ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper (90) mit einem mit dem Druck in der Auslasskammer (88) zusammenhängenden Druck beaufschlagbaren und in einem Schaltzylindergehäuse (96) geführten Schaltkolben (94) gekoppelt ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkolben (94) und das Schaltzylindergehäuse (96) eine Schaltzylinderkammer (98) umschließen und dass der Druck in der Schaltzylinderkammer steuerbar ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper (90) und der Schaltkolben eine Einheit bilden, die in dem Schaltzylindergehäuse (96) geführt ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Servoventil (70) ein von der Steuerung (130) ansteuerbares Steuerventil (110) umfasst.
- Kältemittelverdichter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerventil (110) einen Verbindungskanal (116, 118) zwischen der Schaltzylinderkammer (98) und der Auslasskammer (88) öffnet oder schließt.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenfrequenz der Einheit aus Schaltkolben (94), Ventilkörper (90) und elastischem Kraftspeicher (120) mindestens der Eigenfrequenz des Schaltventils (70) entspricht.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkolben aus einem Leichtbaumaterial hergestellt ist.
- Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkolben (94') als Hohlkörper ausgebildet ist.
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