EP1980803A1 - Wärmepumpenvorrichtung - Google Patents

Wärmepumpenvorrichtung Download PDF

Info

Publication number
EP1980803A1
EP1980803A1 EP08003315A EP08003315A EP1980803A1 EP 1980803 A1 EP1980803 A1 EP 1980803A1 EP 08003315 A EP08003315 A EP 08003315A EP 08003315 A EP08003315 A EP 08003315A EP 1980803 A1 EP1980803 A1 EP 1980803A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heat pump
condenser
evaporator
pump device
compressor
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
EP08003315A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1980803B1 (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
Application filed by Stiebel Eltron GmbH and Co KG filed Critical Stiebel Eltron GmbH and Co KG
Publication of EP1980803A1 publication Critical patent/EP1980803A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1980803B1 publication Critical patent/EP1980803B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/02742Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using two four-way valves

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump device.
  • Heat pumps for heating heating water have been well known for years.
  • the provision of heat for heat pumps is done by the condensation of refrigerant under high pressure and thus at high temperature, while the heat to a heat transfer medium, such as heating water, will give.
  • the liquefied refrigerant is then in a throttle body, for example, an expansion valve, relaxed and then evaporates while absorbing ambient heat in the evaporator of the heat pump.
  • the refrigerant vapor is compressed by the compressor of the heat pump, so that it can then be liquefied again in the condenser of the heat pump.
  • the heat pump can be used for cooling the heat transfer medium such as the "heating water".
  • the "heating water” can then absorb heat from the room as it flows through the room heating surfaces, which are in cooling mode to room cooling surfaces, which is then delivered to the operating in the cooling mode as an evaporator condenser of the heat pump, so that the 'heating water 'is cooled.
  • a drawback of conventional reversible heating heat pumps for heating and cooling is that when the refrigerant circuit is reversed, the flow direction of the heat exchangers on the refrigerant side changes. Since the flow direction on the secondary side, on which either (heating) water or air flows, remains unchanged, with the reversal of the refrigerant circuit from a countercurrent heat exchanger, a DC heat exchanger with reduced efficiency and increased mean temperature distance between the refrigerant and water or Air. This reduces the coefficient of performance of the heat pump in one of the two operating modes. Reversible heating heat pumps are therefore generally optimized either for heating or cooling operation and achieve in the other mode no optimal performance figures.
  • It is therefore an object of the invention is to provide a heat pump device that can work effectively both in heating and cooling mode.
  • Fig. 1 shows a heat pump device according to a first embodiment.
  • the heat pump has a compressor 10, a condenser 20, an evaporator 30, an expansion valve 40, and first and second switching valves 50, 60.
  • the two switching valves 50, 60 are arranged such that the condenser 20, the expansion valve 40, the evaporator 30 and the compressor 10 are coupled in parallel between the first and second switching valve 50, 60.
  • the two switching valves are preferably designed as a 4-2-way switching valve.
  • the arrangement of the two switching valves 50, 60 can be achieved that the evaporator and the condenser can be operated both in heating mode and in cooling mode in countercurrent, which allows more efficient heat transfer both in the evaporator and in the condenser.
  • the heat pump device is switched to a heating operation.
  • the compressor 10 is coupled to the condenser 20, the condenser 20 to the expansion valve 40, the expansion valve 40 to the evaporator 30 and the evaporator 30 to the compressor 10.
  • the two switching valves 50, 60 are switched so that the compressed refrigerant can flow from the compressor 10 to the condenser and from the condenser via the expansion valve 40 to the evaporator 30 and from the evaporator 30 back to the compressor 10.
  • Fig. 2 shows a heat pump device according to a second embodiment.
  • the heat pump device is shown in the cooling mode.
  • the structure of the heat pump device according to Fig. 2 corresponds to the structure of the heat pump device according to Fig. 1 .
  • the difference between the heat pump device according to Fig. 2 and the heat pump device according to Fig. 1 is that the two switching valves 50, 60 are switched differently to allow a cooling operation.
  • the refrigerant flows from the compressor 10 to the condenser 30, from the condenser 30 to the expansion valve 40, and from there to the evaporator 20 and finally back to the compressor 10.
  • the design of the two switching valves 50, 60 can thus be achieved in that also in the cooling mode, ie when the refrigeration cycle is reversed, both the condenser and the evaporator can be operated countercurrently.
  • the in Fig. 2 shown refrigerant circuit can also be used for Kreisumlotabtauung an air / water heat pump.
  • Fig. 3 shows a heat pump device according to a third embodiment.
  • the structure of the heat pump device according to Fig. 3 corresponds to the structure of the heat pump device according to Fig. 1 or 2 .
  • the difference between the heat pump device according to Fig. 3 and the heat pump devices according to Fig. 1 or 2 is that the two switching valves 50, 60 are turned off.
  • the refrigerant may flow from the evaporator 20 to the condenser 30 and from the condenser 30 back to the compressor 10 via the switching valve 50.
  • the refrigerant in the evaporator 20 may flow via the switching valve 50 to the expansion valve 40 and in turn via the switching valve 60 to the evaporator 20.
  • the refrigeration cycle has been divided into two separate circuits.
  • Figure 3 is shown a situation in which the evaporator of an air / water heat pump is defrosted by hot gas defrosting.
  • the heat pump device is also a mode for KreisumLiteabtauung dar.
  • the KreisumLiteabtauung is compared to the hot gas defrosting the energetically efficient form to deice air-exposed evaporators, since here proportionately heat is used for defrosting, which was generated with a coefficient of performance greater than 1.
  • This heat is provided by water, for example, in air / water heat pumps. The condition is critical if the water is cooled down to near the freezing point during reverse circulation. In this case the defrost must be stopped.
  • the defrost is made primarily by the cycle reversal. By being able to use both defrosting methods, when operating conditions arise during the recirculation defrost operation where the condenser (evaporator during defrosting) is about to freeze, defrosting of the air-pressurized evaporator (during condenser defrost) may be continued by hot gas defrosting. This ensures a trouble-free and energetically efficient defrost operation.
  • zeotropic refrigerant is used in an air / water heat pump, then due to the lower temperature of the refrigerant at the evaporator inlet, relatively more ice or frost forms on the air exit side of the evaporator. If the evaporator is switched during defrosting as a cross countercurrent instead of a cross equalizer, an improved defrost can be provided. In such a case, the highest temperature hot gas will enter the evaporator at the point where the largest ice formation or frosting occurs.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Bei einer Wärmepumpenvorrichtung mit einem Verdichter (10), einem Verflüssiger (20), einem Expansionsventil (40), einem Verdampfer (30), und einem ersten und zweiten Umschaltventil (50, 60) sind das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) derart angeordnet, dass der Verdichter (10), der Verflüssiger (20), das Expansionsventil (40) und der Verdampfer (30) jeweils an ihrem ersten Ende mit dem ersten Umschaltventil (50) und an ihrem zweiten Ende mit dem zweiten Umschaltventil (60) gekoppelt sind. Durch das Vorsehen der beiden Umschaltventile (50, 60) kann der Verdampfer 40 und der Verflüssiger 20 sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen im Gegenstrom betrieben werden.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wärmepumpenvorrichtung.
  • Wärmepumpen zur Erwärmung von Heizungswasser sind seit Jahren hinlänglich bekannt. Die Bereitstellung der Heizwärme bei Wärmepumpen erfolgt durch die Kondensation von Kältemittel unter hohem Druck und damit bei hoher Temperatur, während die Wärme an ein Wärmeträgermedium, beispielsweise Heizungswasser, abgeben wird. Das verflüssigte Kältemittel wird anschließend in einem Drosselorgan, zum Beispiel einem Expansionsventil, entspannt und verdampft daraufhin unter Aufnahme von Umgebungswärme im Verdampfer der Wärmepumpe. Der Kältemitteldampf wird vom Verdichter der Wärmepumpe komprimiert, so dass er anschließend wieder im Kondensator der Wärmepumpe verflüssigt werden kann.
  • Wird der Kreislauf des Kältemittels umgekehrt, d. h., wird das Kältemittel in dem Wärmeaustauscher, der im Heizbetrieb als Verdampfer dient, unter Wärmeabgabe verflüssigt und in dem Wärmeaustauscher, der im Heizbetrieb als Verflüssiger dient, unter Wärmeaufnahme verdampft, so kann die Wärmepumpe zum Kühlen des Wärmeträgermediums wie beispielsweise des "Heizungswassers" eingesetzt werden. Im Kühlbetrieb kann das "Heizungswasser" dann beim Durchströmen der Raum-Heizflächen, die im Kühlbetrieb zu Raum-Kühlflächen werden, Wärme aus dem Raum aufnehmen, die dann an den im Kühlbetrieb als Verdampfer funktionierenden Verflüssiger der Wärmepumpe abgegeben wird, so dass das 'Heizungswasser' gekühlt wird.
  • Ein Nachteil herkömmlicher reversibler Heizungswärmepumpen zum Heizen und Kühlern besteht darin, dass sich beim Umkehren des Kältekreises die Durchströmungsrichtung der Wärmeaustauscher auf der Kältemittelseite ändert. Da die Strömungsrichtung auf der Sekundärseite, auf der entweder (Heizungs)Wasser oder Luft strömt, unverändert bleibt, wird dadurch mit der Umkehr des Kältekreises aus einem Gegenstrom-Wärmeaustauscher ein Gleichstrom-Wärmeaustauscher mit verminderter Effizienz und vergrößertem mittleren Temperaturabstand zwischen Kältemittel und Wasser bzw. Luft. Dadurch sinkt die Leistungszahl der Wärmepumpe in einer der beiden Betriebsarten. Reversible Heizungswärmepumpen sind daher im Allgemeinen entweder für den Heiz- oder den Kühlbetrieb optimiert und erreichen in der jeweils anderen Betriebsart keine optimalen Leistungszahlen.
  • Es ist somit Aufgabe der Erfindung ist es, eine Wärmepumpenvorrichtung vorzusehen, die effektiv sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb arbeiten kann.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.
  • Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben.
  • Fig. 1
    zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,
    Fig. 2
    zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, und
    Fig. 3
    zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.
  • Fig. 1 zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Die Wärmepumpe weist einen Verdichter 10, einen Verflüssiger 20, einen Verdampfer 30, ein Expansionsventil 40 und ein erstes und zweites Umschaltventil 50, 60 auf. Durch das Vorsehen der beiden Umschaltventile 50, 60 kann der Verdampfer 40 und der Verflüssiger 20 sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen im Gegenstrom betrieben werden. Die beiden Umschaltventile 50, 60 sind dabei derart angeordnet, dass der Verflüssiger 20, das Expansionsventil 40, der Verdampfer 30 und der Verdichter 10 parallel zwischen dem ersten und zweiten Umschaltventil 50, 60 gekoppelt sind. Die beiden Umschaltventile sind vorzugsweise als ein 4-2-Wege-Umschaltventil ausgeführt.
  • Durch die Anordnung der beiden Umschaltventile 50, 60 kann erreicht werden, dass der Verdampfer und der Verflüssiger sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb im Gegenstrom betrieben werden können, was eine effizientere Wärmeübertragung sowohl im Verdampfer als auch im Verflüssiger ermöglicht. Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist die Wärmepumpenvorrichtung in einem Heizbetrieb geschaltet. Somit ist der Verdichter 10 mit dem Verflüssiger 20, der Verflüssiger 20 mit dem Expansionsventil 40, das Expansionsventil 40 mit dem Verdampfer 30 und der Verdampfer 30 mit dem Verdichter 10 gekoppelt.
  • In der Heizbetriebsart sind die beiden Umschaltventile 50, 60 derart geschaltet, dass das verdichtete Kältemittel von dem Verdichter 10 zu dem Verflüssiger und von dem Verflüssiger über das Expansionsventil 40 zu dem Verdampfer 30 und von dem Verdampfer 30 zurück zu dem Verdichter 10 fließen kann.
  • Fig. 2 zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem zweitem Ausführungsbeispiel. In Fig. 2 ist die Wärmepumpenvorrichtung im Kühlbetrieb gezeigt. Der Aufbau der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 2 entspricht dem Aufbau der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 1. Der Unterschied zwischen der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 2 und der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 1 besteht darin, dass die beiden Umschaltventile 50, 60 anders geschaltet sind, um einen Kühlbetrieb zu ermöglichen. Gemäß Fig. 2 fließt das Kältemittel von dem Verdichter 10 zu dem Verflüssiger 30, von dem Verflüssiger 30 zu dem Expansionsventil 40, und von dort zu dem Verdampfer 20 und schließlich wieder zurück zu dem Verdichter 10. Durch die Ausgestaltung der beiden Umschaltventile 50, 60 kann somit erreicht werden, dass auch in dem Kühlbetrieb, d. h. wenn der Kältekreislauf umgekehrt wird, sowohl der Verflüssiger als auch der Verdampfer im Gegenstrom betrieben werden können.
  • Der in Fig. 2 gezeigte Kältekreislauf kann ebenfalls zur Kreisumkehrabtauung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe verwendet werden.
  • Fig. 3 zeigt eine Wärmepumpenvorrichtung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel. Der Aufbau der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 3 entspricht dem Aufbau der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 1 oder 2. Der Unterschied zwischen der Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 3 und den Wärmepumpenvorrichtungen gemäß Fig. 1 oder 2 besteht darin, dass die beiden Umschaltventile 50, 60 abgeschaltet sind. Gemäß Fig. 3 kann das Kältemittel von dem Verdampfer 20 zu dem Verflüssiger 30 und von dem Verflüssiger 30 über das Umschaltventil 50 wieder zurück zu dem Verdichter 10 fließen. Das Kältemittel in dem Verdampfer 20 kann über das Umschaltventil 50 zu dem Expansionsventil 40 und wiederum über das Umschaltventil 60 zu dem Verdampfer 20 fließen. Somit ist der Kältekreis in zwei separate Kreisläufe aufgeteilt worden.
  • In Fig.3 ist eine Situation gezeigt, bei der der Verdampfer einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mittels Heißgasabtauung abgetaut wird.
  • Die Wärmepumpenvorrichtung gemäß Fig. 2 stellt ebenfalls eine Betriebsart zur Kreisumkehrabtauung dar. Die Kreisumkehrabtauung ist gegenüber der Heißgasabtauung die energetisch effizientere Form, luftbeaufschlagte Verdampfer zu enteisen, da hier anteilig Wärme zum Abtauen genutzt wird, die mit einer Leistungszahl größer 1 erzeugt wurde. Diese Wärme wird z.B. bei Luft/Wasser-Wärmepumpen durch Wasser bereitgestellt. Kritisch ist der Zustand, wenn bei der Kreisumkehrabtauung das Wasser bis in die Nähe des Gefrierpunktes abgekühlt wird. In diesem Fall muß die Abtauung beendet werden.
  • Die Abtauung wird vorrangig durch die Kreisumkehr vorgenommen. Durch die Möglichkeit beide Abtauverfahren anwenden zu können, kann wenn sich während der Kreisumkehrabtauung Betriebszustände ergeben, bei denen der Verflüssiger (Verdampfer während des Abtauens) droht einzufrieren, das Abtauen des luftbeaufschlagten Verdampfers (während des Abtauens Verflüssiger) durch die Heißgasabtauung fortgesetzt werden. Damit ist ein störungsfreier und energetisch effizienter Abtaubetrieb gewährleistet.
  • Wenn zeotropes Kältemittel bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe verwendet wird, dann bildet sich bedingt durch die niedrigere Temperatur des Kältemittels am Verdampfereintritt verhältnismässig mehr Eis oder Reif an der Luftaustrittsseite des Verdampfers. Wenn der Verdampfer während des Abtauens als Kreuzgegenströmer anstelle eines Kreuzgleichströmers geschaltet wird, kann eine verbesserte Abtauung vorgesehen werden. In einem derartigen Fall tritt das Heißgas mit der höchsten Temperatur an der Stelle in den Verdampfer, wo die größte Eisbildung bzw. Reifbildung auftritt.

Claims (5)

  1. Wärmepumpenvorrichtung, mit
    einem Verdichter (10),
    einem Verflüssiger (20),
    einem Expansionsventil (40),
    einem Verdampfer (30), und
    einem ersten und zweiten Umschaltventil (50, 60),
    wobei das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) derart angeordnet sind, dass der Verdichter, der Verflüssiger (20), das Expansionsventil (40) und der Verdampfer (30) jeweils an ihrem ersten Ende mit dem ersten Umschaltventil (50) und an ihrem zweiten Ende mit dem zweiten Umschaltventil (60) gekoppelt sind.
  2. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) ein 4-2-Wege-Umschaltventil ist.
  3. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) derart geschaltet sind, dass der Verflüssiger (30) an seinem ersten Ende mit dem Verdichter (10) und an seinem zweiten Ende mit dem Expansionsventil (40) gekoppelt ist, wenn eine erste Betriebsart, z.B. Heizen, aktiviert ist.
  4. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) derart geschaltet sind, dass der Verflüssiger (20) mit seinem ersten Ende mit dem Expansionsventil (40) und mit seinem zweiten Ende mit dem Verdichter (10) gekoppelt ist, wenn eine zweite Betriebsart, z.B. Kühlen, aktiviert ist.
  5. Wärmepumpenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste und zweite Umschaltventil (50, 60) derart geschaltet sind, dass der Verflüssiger (30) an seinem ersten und zweiten Ende mit dem Verdichter (10) gekoppelt ist.
EP08003315.2A 2007-04-11 2008-02-23 Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpe Active EP1980803B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007017311.5A DE102007017311B4 (de) 2007-04-11 2007-04-11 Verfahren zum Betrieb einer Luft/Wasser-Wärmepumpe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1980803A1 true EP1980803A1 (de) 2008-10-15
EP1980803B1 EP1980803B1 (de) 2021-03-31

Family

ID=39619310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP08003315.2A Active EP1980803B1 (de) 2007-04-11 2008-02-23 Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpe

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1980803B1 (de)
DE (1) DE102007017311B4 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110686424A (zh) * 2019-10-23 2020-01-14 陈希禄 一种储能空调

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020174619A1 (ja) * 2019-02-27 2020-09-03 三菱電機株式会社 空気調和装置
DE102023119273B4 (de) 2023-07-21 2025-11-20 Viessmann Holding International GmbH Kältekreislaufvorrichtung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1229558B (de) * 1962-08-30 1966-12-01 Herbert Bachl Dr Ing Waermepumpenanlage zur gleichzeitigen Erzeugung von speicherfaehiger Nutzwaerme und -kaelte, mit Luft als Arbeitsmittel
EP0019736A2 (de) * 1979-05-29 1980-12-10 Carrier Corporation Wärmepumpensystem
JP2001304714A (ja) * 2000-04-19 2001-10-31 Daikin Ind Ltd Co2冷媒を用いた空気調和機
WO2002053399A1 (de) * 2000-12-28 2002-07-11 Robert Bosch Gmbh Anordnung und verfahren zum kühlen beziehungsweise heizen

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6990826B1 (en) 2005-04-05 2006-01-31 Carrier Corporation Single expansion device for use in a heat pump

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1229558B (de) * 1962-08-30 1966-12-01 Herbert Bachl Dr Ing Waermepumpenanlage zur gleichzeitigen Erzeugung von speicherfaehiger Nutzwaerme und -kaelte, mit Luft als Arbeitsmittel
EP0019736A2 (de) * 1979-05-29 1980-12-10 Carrier Corporation Wärmepumpensystem
JP2001304714A (ja) * 2000-04-19 2001-10-31 Daikin Ind Ltd Co2冷媒を用いた空気調和機
WO2002053399A1 (de) * 2000-12-28 2002-07-11 Robert Bosch Gmbh Anordnung und verfahren zum kühlen beziehungsweise heizen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110686424A (zh) * 2019-10-23 2020-01-14 陈希禄 一种储能空调

Also Published As

Publication number Publication date
EP1980803B1 (de) 2021-03-31
DE102007017311B4 (de) 2022-01-05
DE102007017311A1 (de) 2008-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102007028252B4 (de) Kältemittelkreisvorrichtung mit Ejektorpumpe
DE102006014867A1 (de) Ejektorpumpenkühlkreis
EP2223024A1 (de) Verflüssiger für ein kältegerät
EP2297531A2 (de) Kühlgerät mit kühlmittelspeicherung im verflüssiger und entsprechendes verfahren
DE102005061480B3 (de) Wärmepumpenanlage
EP1576321A2 (de) K ltemittelkreislauf und k lteanlage
EP1394482B1 (de) Wärmepumpenanlage
DE102010004187B4 (de) Wärmepumpe für hohe Vor- und Rücklauftemperaturen
DE102007017311B4 (de) Verfahren zum Betrieb einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
WO2009065233A1 (de) Anlage für die kälte-, heiz- oder klimatechnik, insbesondere kälteanlagen
EP0239837A2 (de) Verfahren zur Rückgewinnung von Verflüssigungswärme einer Kälteanlage und Kälteanlage zur Durchführung des Verfahrens
EP1498673B1 (de) Heissgasabtauverfahren für Kälteanlagen
EP2051027B1 (de) Wärmepumpenanlage
DE10233411B4 (de) Kälteanlage mit wenigstens einem Kältekreislauf und Verfahren zum Abtauen des oder der Kälteverbraucher einer Kälteanlage
DE102021200237A1 (de) Klimaanlage
EP1350068A1 (de) Verfahren zur regelung eines kühlgerätes
DE19832682C2 (de) Abtaueinrichtung für einen Verdampfer einer Wärmepumpe oder eines Klimageräts
DE3216948A1 (de) Aussenwaermeaustauscher und -waermeaustauschvorrichtung
DE102005021154B4 (de) Abtausystem für Verdampfer von Kälteanlagen und Wärmepumpen sowie ein Verfahren zum Betrieb hierzu
DE102017212479A1 (de) Kälteanlage eines Fahrzeugs mit einem Kältemittelkreislauf
DE3315391C2 (de)
DE102006026354B4 (de) Kälteanlage mit innerem Wärmeübertrager und geregeltem Expansionsventil
EP1751475A1 (de) Kältegerät und verdampfer dafür
DE3128352A1 (de) Waermepumpe
DE102018002120A1 (de) Einrichtung zum Temperieren von durch Filtern gereinigten flüssigen Mediums

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL BA MK RS

17P Request for examination filed

Effective date: 20090415

AKX Designation fees paid

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

17Q First examination report despatched

Effective date: 20100528

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20200928

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1377369

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20210415

Ref country code: CH

Ref legal event code: NV

Representative=s name: BOHEST AG, CH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502008017192

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: FP

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210731

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210802

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502008017192

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20220104

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210731

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20220228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220223

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220223

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220228

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230524

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20080223

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20240219

Year of fee payment: 17

Ref country code: GB

Payment date: 20240219

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20240220

Year of fee payment: 17

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210331

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 502008017192

Country of ref document: DE

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20250223

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250902

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250223

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250228

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: U11

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-U10-U11 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20260301

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20260218

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20260218

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20260219

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20260301

Year of fee payment: 19