EP3792572B1 - Sicherheitsspülvorrichtung für eine wärmepumpe - Google Patents

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EP3792572B1
EP3792572B1 EP20195908.7A EP20195908A EP3792572B1 EP 3792572 B1 EP3792572 B1 EP 3792572B1 EP 20195908 A EP20195908 A EP 20195908A EP 3792572 B1 EP3792572 B1 EP 3792572B1
Authority
EP
European Patent Office
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working fluid
heat pump
capsule housing
air
brine
Prior art date
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Active
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EP20195908.7A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP3792572C0 (de
EP3792572A1 (de
Inventor
Raimund Lis
Pascal Forner
Markus Hiegemann
Matthias Müssner
Birgit Reckhaus
Udo Paul Raeck
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Vaillant GmbH
Original Assignee
Vaillant GmbH
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Publication date
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Application granted granted Critical
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Publication of EP3792572C0 publication Critical patent/EP3792572C0/de
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02—Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02—Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/022—Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing comprising a compressor cycle
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00—Control or safety arrangements
    • F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32—Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36—Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00—Control of fluid heaters
    • F24H15/10—Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/12—Preventing or detecting fluid leakage
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00—Heat pumps
    • F25B30/02—Heat pumps of the compression type
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor

Definitions

  • the invention relates to irregular conditions in refrigeration circuits in which a hazardous working fluid acting as a refrigerant is circulated in a thermodynamic cycle, such as the Clausius-Rankine cycle.
  • thermodynamic cycle such as the Clausius-Rankine cycle.
  • heat pumps air conditioning systems
  • refrigeration units commonly used in residential buildings.
  • the invention relates to a heat pump that is installed within a residential building and also serves ventilation purposes.
  • Residential buildings include private homes, apartment complexes, hospitals, hotel complexes, restaurants, and combined residential and commercial buildings in which people live and work permanently, as opposed to mobile devices such as car air conditioning systems or transport crates, or even industrial facilities or medical devices. What these cyclic processes have in common is that they use energy to generate useful heat or cooling and form heat transfer systems.
  • thermodynamic cycles used have long been known, as have the safety problems that can arise with the use of suitable working fluids. Apart from water, the most common working fluids at the time were flammable and toxic. This led to the development of safety refrigerants consisting of fluorinated hydrocarbons in the last century. However, it became apparent that these safety refrigerants damaged the ozone layer and contributed to global warming, and that their lack of safety concerns led to negligent design. Up to 70% of sales were attributable to the need to refill leaking systems and their associated leakage losses, which was tolerated as long as it was considered economically justifiable in individual cases and encouraged the need for replacements.
  • the problems that arise in the safety design of such systems are discussed in the WO 2015/032905 A1 clearly described.
  • the lower flammability limit of R290 as a working fluid is approximately 1.7 volume percent in air, which corresponds to 38 g/ m3 in air. If the refrigeration process is carried out in a surrounding, hermetically sealed, but otherwise air-filled space with the working fluid R290, the problem arises of detecting a critical, explosive situation following a malfunction in which the working fluid escapes into this hermetically sealed space. Electrical sensors for detecting critical concentrations are difficult to implement in an explosion-proof manner, which is why the propane detection by the sensors themselves significantly increases the risk of explosion, with the exception of infrared sensors. R290 is also toxic; if inhaled Above a concentration of approximately 2 g/ m3 , narcotic effects, headaches, and nausea occur. This affects people who are expected to resolve a recognized problem on-site before the danger of explosion arises.
  • R290 is also heavier than air, so it sinks to the floor in still air and collects there. If a portion of the propane collects in a low-flow zone of the enclosed space containing the malfunctioning unit, the local explosion limits can be reached much faster than the ratio of total space volume to the amount of R290 released would suggest.
  • WO 2015/032905 A1 seeks to solve this problem by integrating a generator for electrical current into the opening or its locking of this room and, when actuated, in a first step generates and provides the electrical energy with which the sensor is activated. In the event of an alarm, the generator then does not release the locking but causes the locked room to be ventilated and only allows unlocking and opening in a second step.
  • the DE 10 2009 029 392 A1 Describes an explosion-proof refrigeration system in which a fan evacuates the contaminated air within a gas-tight enclosure in the event of a leak, after all devices have been switched off. The leak is detected by a gas sensor. The extracted mixture is conveyed into the atmosphere, where it quickly mixes with ambient air and is diluted to the point where no explosive mixture is present.
  • the device is intended for use wherever refrigeration systems are needed for cooling and there is a simultaneous heat demand, and is preferably used in a supermarket refrigeration system.
  • the DE 10 2011 116 863 A1 describes a method for securing a device for a thermodynamic cycle, which is operated with a process fluid containing at least one environmentally hazardous, toxic and/or flammable substance or consists of it.
  • a process fluid containing at least one environmentally hazardous, toxic and/or flammable substance or consists of it.
  • an adsorbent is brought into contact with the process fluid, in particular ammonia, propane, or propene, and the substance is selectively bound by the adsorbent.
  • the adsorbent is regenerated after use.
  • Zeolite, also in combination with imidazole or phosphates, and CuBTC are proposed as adsorbents.
  • the adsorbent can be in the form of a bed, a molded part, a paint, a spray film, or a coating.
  • the support structure of the molded part can consist of a microstructure, a lamellar structure, a tube bundle, a tube register, and sheet metal and must be mechanically stable and have a strong surface area enlarging effect. Circulation of the potentially contaminated air is usually continuous, but can also be initiated by a sensor that switches on the ventilation when a threshold is reached or when an emergency is detected. Adsorption can be carried out inside or outside a closed space.
  • the DE 20 2016 103 305 U1 Describes an explosion-proof device for controlling heat transfer fluids at different temperature levels, comprising an enclosure, a base element, a closed refrigerant circuit with the usual equipment, an extraction device with a fan, and a gas sensor for detecting flammable gas.
  • the heat exchangers are positioned outside the enclosure. If the sensor is triggered, a leak is suspected, and the fan draws the mixture from the enclosure into a duct leading to a location outside the enclosure.
  • the device's preferred location is a shopping center.
  • the EP 3 598 039 B1 (or WO2018167861A1 ) is considered to be the closest prior art and describes an air conditioning system which can also be used as a heat pump and whose refrigeration circuit contains a flammable refrigerant, for example propane, wherein the compressor, the switching device for the refrigerant and the heat source or heat sink side heat exchanger are arranged in an outdoor unit, the refrigerant is fed to an indoor unit, from where the heat or cold is transferred to a heat transfer circuit by means of a double-walled heat exchanger.
  • a flammable refrigerant for example propane
  • air contaminated with refrigerant is channeled out of the indoor unit through a line outside the building.
  • the double-walled heat exchanger connected to the useful heat consumers or the useful cooling consumers can be encapsulated within the indoor unit, and this capsule can also be connected to a line leading to the environment outside the building.
  • openings can be provided for the indoor unit and the capsule, allowing air from inside the installation room into the capsule. The presence of a fan inside the indoor unit is also described, although it appears to only draw air from outside into the indoor unit's capsule.
  • the resulting overpressure causes the air mixture to escape from the capsule housing directly into the environment. It is also planned that an air stream is led out of the capsule housing and into the adsorber by means of a conveying fan.
  • the adsorber can vent either into the room where the heat pump is installed or back into the capsule housing.
  • the adsorber is also used as an upstream filter for venting to the outside of the building. This avoids concentration peaks of gaseous working fluid in the gas mixture to be discharged. However, the venting then has to take longer, during which the adsorber is slowly desorbed or discharged. This creates a homogenization effect.
  • either forced ventilation to the outside can be activated, which is to be done in the case of higher concentrations or rapid concentration increases, or only forced ventilation through the adsorber in the case of low concentrations of working fluid, or homogenization by the adsorber as an upstream filter.
  • the quenching diameter refers to the hydraulic diameter.
  • the quenching diameter corresponds to the boundary layer of the flow as it would occur in an air duct without flow grilles.
  • the grilles themselves can be made of thin sheets, honeycombs, or spirals of corrugated or segmented sheet metal.
  • the design depends on the shape of the air duct for the purge air, which can be designed as a flat duct, for example.
  • Fig. 1 shows a residential building 100 equipped with a brine-water heat pump 101, which is also used as a hot water device.
  • the brine-water heat pump 101 has the hot water elements in the upper part, such as the drinking water storage tank 2, the electric auxiliary heater 7, the safety temperature limiter 6, and a cable duct 1.
  • An electrical switch box 3 with a control board 4 and a connection for the power supply 5 are provided on the front.
  • thermodynamic devices that carry the working fluid in the refrigeration circuit are arranged in the lower part. These are the compressor 12, the expansion valve 14, the evaporator 18, the condenser 19 and the 3-way valve 8. In addition, there are the pumps for the heat transfer fluids, these are the heating circuit pump 9 and the brine pump 17, as well as the filling and emptying valves for the heating circuit 10 and the brine circuit 16.
  • Fig. 2 shows the changes brought about by the safety concept.
  • the part containing the thermodynamic devices is encapsulated by a capsule housing 107. This encapsulation is sealed to the outside, but air can still flow in from the outside.
  • an air duct 103 leads directly to the outside through a wall opening as an external connection 104.
  • the external outlet 105 of the air duct 103 only protective grilles or similar protective devices against the ingress of animals or dirt are provided. It is expedient if the air duct 103 is short and the heat pump 101 is installed directly against an external wall 102.
  • a check valve can be installed at the internal inlet of the air duct located in the capsule housing 107 to prevent the inflow of outside air during normal operation. Otherwise, in the event of a serious leak, a large amount of air can quickly escape, safely preventing pressure buildup in the capsule housing 107 as well as in the entire housing of the heat pump 101. This venting can be assisted by the explosion-proof conveying fan 106 if necessary. In such cases, the heat pump is immediately stopped.
  • a further safety measure is provided by the adsorber 111, which is directly connected to the capsule housing 107 via the suction port 109. Furthermore, a gas sensor 108 is provided, which switches on the conveying fan 110 when working fluid is detected in the capsule housing 107. In this case, purified air is released into the interior through the interior outlet 112. This type of venting is selected for small leaks; in such cases, the heat pump can continue to run in emergency mode for a while.
  • the heat pump cannot be installed directly against an exterior wall. If the air duct is longer, the formation of an ignitable mixture in the air duct must also be considered and prevented. The following options are available for this purpose.
  • Fig. 3 shows the air duct (103) for purge air and, as a forced ventilation device, an ejector (114) and a compressed gas container (115) connected to it.
  • the ejector is operated with the compressed gas from the compressed gas container as the propellant. This allows for dilution of the gas mixture.
  • the measures with the conveying fan 106 and the ejector 114 can also be used in combination.
  • Fig. 4 shows the activated carbon adsorber 111 as an upstream filter.
  • the gas at the outlet of the activated carbon adsorber can be directly recirculated as purified air via the internal outlet 112 into the installation room.
  • the activated carbon adsorber acts as an activated carbon box; such an activated carbon box can be installed in a very space-saving, flat design behind the heat pump.
  • the air duct is equipped with flow grids made of very thin sheets with thicknesses in the tenths of a millimeter range.
  • Fig. 5a shows such an arrangement for a rectangular channel, which can be connected to a flat-panel activated carbon adsorber in a space-saving manner.
  • the purge pipe grids 113 are inserted rectangularly into the rectangular channel; the grid widths depend on the expected concentrations and the respective design gas flow velocity.
  • Fig. 5b shows a corresponding arrangement for a circular duct
  • the flow grids can be formed by a spiral sheet or by several round sheets inserted into one another, which are held by sector boundaries or are formed by corrugated sheets, as they are also known for flame protection devices.

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Description

  • Die Erfindung betrifft irreguläre Zustände in Kältekreisen, in denen ein als Kältemittel wirkendes, gefährliches Arbeitsfluid in einem thermodynamischen Kreisprozess, wie zum Beispiel dem Clausius-Rankine-Kreisprozess, geführt wird. Vorwiegend sind dies Wärmepumpen, Klimaanlagen und Kühlgeräte, wie sie in Wohngebäuden gebräuchlich sind. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Wärmepumpe, die innerhalb eines Wohngebäudes aufgestellt wird und auch Belüftungszwecke erfüllt.
  • Unter Wohngebäuden werden dabei Privathäuser, Miethauskomplexe, Krankenhäuser, Hotelanlagen, Gastronomie und kombinierte Wohn- und Geschäftshäuser verstanden, in denen Menschen dauerhaft leben und arbeiten, im Unterschied zu mobilen Vorrichtungen wie KFZ-Klimaanlagen oder Transportboxen, oder auch Industrieanlagen oder medizintechnischen Geräten. Gemeinsam ist diesen Kreisprozessen, dass sie unter Einsatz von Energie Nutzwärme oder Nutzkälte erzeugen und Wärmeverschiebungssysteme bilden.
  • Ein erfolgreiches Beispiel aus dem bekannten Stand der Technik ist das geoTHERM-Plus-System; wie es in der Firmendruckschrift "System geoTHERM", Vaillant GmbH 03/2009, beschrieben ist. Hierbei wird Wärme aus einer Erdbohrung gewonnen, wobei diese Erdbohrung von einem Solekreislauf durchströmt wird, wobei sie Wärme aufnimmt oder abgibt. Die Wärmepumpe selbst wie auch ihre Installationen für die Nutzer werden innerhalb eines Gebäudes aufgestellt, woraus hohe Ansprüche an die Sicherheit folgen. Ein solches System bildet den nächstliegenden Stand der Technik.
  • Die zum Einsatz kommenden thermodynamischen Kreisprozesse sind seit langem bekannt, ebenso die Sicherheitsprobleme, die bei der Verwendung geeigneter Arbeitsfluide entstehen können. Abgesehen von Wasser sind die bekanntesten damaligen Arbeitsfluide brennbar und giftig. Sie führten im vergangenen Jahrhundert zur Entwicklung der Sicherheitskältemittel, die aus fluorierten Kohlenwasserstoffen bestanden. Es zeigte sich jedoch, dass diese Sicherheitskältemittel die Ozonschicht schädigen, zur Klimaerwärmung führen, und dass ihre sicherheitstechnische Unbedenklichkeit zu konstruktiven Unachtsamkeiten führte. Bis zu 70 % des Umsatzes entfiel auf den Nachfüllbedarf undichter Anlagen und deren Leckageverluste, der hingenommen wurde, solange dies im Einzelfall als wirtschaftlich vertretbar empfunden wurde und Bedarf an Ersatzbeschaffung förderte.
  • Der Einsatz dieser Kältemittel wurde aus diesem Grund Restriktionen unterworfen, in der Europäischen Union beispielsweise durch die F-Gas-Verordnung (EU) 517/2014. Dadurch werden praktisch alle ungefährlichen Sicherheitskältemittel verboten und es bleiben nur noch gefährliche Arbeitsfluide und Wasser zur Auswahl. Gefährlich bedeutet in diesem Fall, dass sie entweder giftig sind, wie zum Beispiel Ammoniak, oder entzündlich oder explosiv in Verbindung mit Luftsauerstoff sein können, jedoch kaum umweltschädlich sind.
  • Die auftretenden Probleme bei der Sicherheitsauslegung solcher Anlagen werden in der WO 2015/032905 A1 anschaulich beschrieben. So liegt die untere Zündgrenze von R290 als Arbeitsfluid etwa bei 1,7 Volumenprozent in Luft, was 38 g/m3 in Luft entspricht. Sofern der Kälteprozess in einem ihn umgebenden, hermetisch abgeschlossenen, ansonsten aber luftgefüllten Raum mit dem Arbeitsfluid R290 durchgeführt wird, stellt sich das Problem der Erkennung einer kritischen, explosiven Situation nach einer Störung, bei der das Arbeitsfluid in diesen hermetisch abgeschlossenen Raum austritt. Elektrische Sensoren zur Erkennung kritischer Konzentrationen sind nur schwierig explosionsgeschützt auszuführen, weswegen gerade die Propan-Erkennung durch die Sensoren selbst das Explosionsrisiko erheblich verschärft, ausgenommen hiervon sind Infrarotsensoren. R290 ist auch giftig, bei Inhalation oberhalb einer Konzentration von ca. 2 g/m3 stellen sich narkotische Effekte, Kopfschmerzen und Übelkeit ein. Dies betrifft Personen, die ein erkanntes Problem vor Ort lösen sollen, noch bevor Explosionsgefahr entsteht.
  • R290 ist auch schwerer als Luft, sinkt also in ruhender Luft auf den Boden und sammelt sich dort an. Sollte sich also ein Teil des Propans in einer strömungsarmen Zone des abgeschlossenen Raums, in dem sich das gestörte Aggregat befindet, sammeln, können die lokalen Explosionsgrenzen wesentlich schneller erreicht werden, als es der Quotient aus Gesamtraumvolumen zu ausgetretener R290-Menge erwarten lässt. Die WO 2015/032905 A1 sucht dieses Problem zu lösen, indem ein Generator für elektrischen Strom in die Öffnung bzw. deren Verriegelung dieses Raums integriert wird und bei deren Betätigung in einem ersten Schritt die elektrische Energie erzeugt und bereitstellt, mit der der Sensor aktiviert wird, und der im Alarmfall die Verriegelung dann nicht freigibt, sondern eine Lüftung des abgeschlossenen Raums veranlasst, und erst in einem zweiten Schritt eine Entriegelung und Öffnung zulässt.
  • Die DE 10 2009 029 392 A1 beschreibt eine explosionsgeschützte Kälteanlage, bei der ein Lüfter die kontaminierte Luft innerhalb einer gasdichten Umhausung im Falle einer Leckage die Umhausung leersaugt, nachdem alle Geräte ausgeschaltet worden sind. Die Leckage wird durch einen Gassensor detektiert. Das abgezogene Gemisch wird in die Umgebung gefördert, wo es sich in kürzester Zeit mit Umgebungsluft vermischt und soweit verdünnt wird, dass kein explosives Gemisch mehr vorliegt. Die Vorrichtung soll überall da eingesetzt werden, wo Kälteanlagen zur Kühlung benötigt werden und gleichzeitig ein Wärmebedarf vorhanden ist, und wird bevorzugt in einer Supermarktkälteanlage eingesetzt.
  • Die DE 10 2011 116 863 A1 beschreibt ein Verfahren zur Sicherung einer Vorrichtung für einen thermodynamischen Kreisprozess, welche mit einem Prozessfluid betrieben wird, das mindesten eine umweltgefährliche, giftige und/oder entzündliche Substanz enthält oder daraus besteht. Im Falle einer Leckage in der Vorrichtung für einen thermodynamischen Kreisprozess wird ein Adsorptionsmittel mit dem Prozessfluid, insbesondere Ammoniak, Propan oder Propen, in Kontakt gebracht und die Substanz durch das Adsorptionsmittel selektiv gebunden. Das Adsorptionsmittel wird nach Gebrauch regeneriert. Als Adsorptionsmittel werden Zeolith, auch in Kombination mit Imidazol oder Phosphaten, ferner CuBTC vorgeschlagen. Das Adsorptionsmittel kann in Form einer Schüttung, eines Formteils, eines Anstrichs, eines Sprühfilms oder einer Beschichtung ausgestattet sein. Die Trägerstruktur des Formteils kann aus Mikrostruktur, Lamellenstruktur, Rohrbündel, Rohrregister und Blech bestehen und muss mechanisch stabil sowie stark oberflächenvergrößernd sein. Eine Umwälzung der potenziell kontaminierten Luft erfolgt üblicherweise kontinuierlich, kann aber auch durch einen Sensor initiiert werden, der die Lüftung nach Erreichen eines Schwellenwerts oder bei einem erkannten Havariefall einschaltet. Die Adsorption kann innerhalb oder außerhalb eines geschlossenen Raums durchgeführt werden.
  • Die DE 20 2016 103 305 U1 beschreibt eine explosionsgeschützte Vorrichtung zum Temperieren von Wärmeträgerfluiden auf unterschiedlichen Temperaturniveaus aufweisend eine Umhausung, ein Grundelement, einen geschlossenen Kältemittelkreislauf mit den üblichen Apparaten, eine Absaugvorrichtung mit einem Lüfter und einem Gassensor zur Detektion von entzündlichem Gas. Die Wärmeübertrager sind außerhalb der Umhausung positioniert. Sofern der Sensor anschlägt, wird eine Leckage vermutet und der Lüfter saugt das Gemisch aus der Umhausung in einen Kanal, der an einen Ort außerhalb der Umhausung führt. Die Vorrichtung hat seinen bevorzugten Einsatzort in einem Einkaufszentrum.
  • Es ist auch bekannt, entzündliche und explosive Arbeitsfluide im Falle von Leckagen einfach ins Freie abzulassen. So erklärt die "Bundesfachschule Kälte Klima Technik" im Mai 2012, der Einfluss auf die globale Erderwärmung bei R290 sei sehr gering, daher sei das Ablassen in die Atmosphäre die bisher übliche Vorgehensweise, um dieses Kältemittel zu entsorgen. Es seien aber gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die das Auftreten einer explosionsfähigen Atmosphäre weitestgehend minimierten.
  • Die EP 3 598 039 B1 (oder WO2018167861A1 ) wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen und beschreibt eine Klimaanlage, die auch als Wärmepumpe nutzbar ist, und deren Kältekreis ein brennbares Kältemittel enthält, beispielsweise Propan, wobei der Verdichter, die Schalteinrichtung für das Kältemittel und der wärmequellen- bzw. wärmesenkenseitige Wärmetauscher in einer Außeneinheit angeordnet sind, das Kältemittel zu einer Inneneinheit geleitet wird, von wo aus die Wärme oder Kälte mittels eines doppelwandigen Wärmetauschers an einen Wärmeträgerkreislauf übergeben wird.
  • Im Falle einer Leckage innerhalb der Inneneinheit wird Luft, welche mit Kältemittel kontaminiert ist, aus der Inneneinheit durch eine Leitung außerhalb des Gebäudes geleitet. Innerhalb der Inneneinheit kann der doppelwandige Wärmetauscher, der mit den Nutzwärmeverbrauchern oder mit den Nutzkälteverbrauchern verbunden ist, gekapselt werden und diese Kapsel kann ebenfalls an eine Leitung angebunden sein, die an die Umgebung außerhalb des Gebäudes führt. Zur Sicherstellung der Volumenbilanz können Öffnungen für die Inneneinheit und die Kapsel vorgesehen werden, die Luft aus dem Inneren des Aufstellungsraums in die Kapsel lassen. Auch die Existenz eines Lüfters innerhalb der Inneneinheit wird beschrieben, allerdings scheint er nur Luft aus dem Außenbereich in die Kapsel der Inneneinheit zu fördern.
  • Die Aufgabe der Erfindung ist daher, eine Vorrichtung und ein Verfahren für eine sichere und effiziente Spülung eines Gehäuses für eine Wärmepumpe bereitzustellen, das in einem Wohngebäude aufgestellt ist, und in dessen Inneren ein linksdrehender thermodynamischer Kreisprozess in einem geschlossenen, hermetisch dichten Arbeitsfluidumlauf mittels eines gefährlichen, propanhaltigen Arbeitsfluids durchgeführt wird, und das Gerät auch eine Warmwasserfunktion aufweist.
  • Die Erfindung löst diese Aufgabe mittels eines Verfahrens und einer Vorrichtung zur Spülung eines Kapselgehäuses einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, in welcher ein linksdrehender thermodynamischer Kreisprozess mittels eines gefährlichen, propanhaltigen Arbeitsfluids in einem geschlossenen, hermetisch dichten Arbeitsfluidumlauf geführt wird, und die geeignet zur Aufstellung in einem Gebäude ist und ferner aufweisend
    • ein Wärmepumpengehäuse,
    • mindestens einen Verdichter für Arbeitsfluid,
    • mindestens eine Entspannungseinrichtung für Arbeitsfluid,
    • mindestens zwei Wärmeübertrager für Arbeitsfluid mit jeweils mindestens zwei Anschlüssen für Wärmeüberträgerfluide,
    • im Wärmepumpengehäuse ein Kapselgehäuse vorgesehen wird, welches alle Apparate und Armaturen umschließt, die von Arbeitsfluid durchströmt werden,
    • eine Einrichtung zur Zwangsbelüftung an das Kapselgehäuse,
    • mindestens ein Gassensor im Kapselgehäuse, bei dessen Alarm die Zwangsbelüftung des Kapselgehäuses (107) aktiviert wird,
    • ein Außenanschluss mit einem Luftkanal für Spülluft, der mit dem Inneren des Kapselgehäuses verbunden ist und an die Umwelt außerhalb des Gebäudes führt,
    • wobei je nach detektierter Gaskonzentration an Arbeitsfluid entweder die Zwangsbelüftung nach außerhalb des Gebäudes durch den Luftkanal (103) oder die Zwangsbelüftung durch den Aktivkohleadsorber (111) aktiviert wird.
  • In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass bei größeren Konzentrationen an Arbeitsfluid oder schnellen Konzentrationsanstiegen die Zwangsbelüftung nach außerhalb und bei geringen Konzentrationen an Arbeitsfluid die Zwangsbelüftung durch den Aktivkohleadsorber vorgenommen wird.
  • In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass bei größeren Konzentrationen an Arbeitsfluid oder schnellen Konzentrationsanstiegen die Zwangsbelüftung nach außerhalb und zuvor durch den Aktivkohleadsorber vorgenommen wird.
  • Sollte also eine Leckage auftreten, bewirkt der dabei entstehende Überdruck, dass das Luftgemisch aus dem Kapselgehäuse direkt zur Umwelt austreten kann. Dabei wird auch vorgesehen, dass ein Luftstrom aus dem Kapsel¬gehäuse herausgeführt und mittels eines Fördergebläses in den Adsorber geleitet wird. Der Adsorber kann entweder in den Aufstellungsraum der Wärmepumpe oder zurück ins Kap¬selgehäuse entlüften. In einer Variante wird der Adsorber auch als Vorschaltfilter bei einer Entlüftung in den Außenbereich des Gebäudes genutzt, hierdurch lassen sich Konzentrationsspitzen an gasförmigem Arbeitsfluid im abzuführenden Gasgemisch vermeiden, die Entlüftung muss dann allerdings länger erfolgen, wobei der Adsorber langsam desorbiert bzw. entladen wird. Es findet dadurch eine Vergleichmäßigung statt.
  • Je nach detektierter Gaskonzentration kann entweder die Zwangsbelüftung nach außerhalb aktiviert werden, was bei größeren Konzentrationen oder schnellen Konzentrations¬anstiegen vorzunehmen ist, oder nur die Zwangsbelüftung durch den Adsorber bei geringen Konzentrationen an Arbeitsfluid, oder die Vergleichmäßigung durch den Adsorber als Vorschaltfilter.
  • Die Erfindung löst die Aufgabe auch mittels einer Vorrichtung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe zur sicheren Durchführung eines linksdrehenden thermodynamischen Kreisprozesses mittels eines gefährlichen, propanhaltigen Arbeitsfluids, welches in einem geschlossenen, hermetisch dichten Arbeitsfluidumlauf geführt wird, geeignet zur Aufstellung in einem Gebäude, aufweisend
    • ein Wärmepumpengehäuse,
    • mindestens einen Verdichter für Arbeitsfluid,
    • mindestens eine Entspannungseinrichtung für Arbeitsfluid,
    • mindestens zwei Wärmeübertrager für Arbeitsfluid mit jeweils mindestens zwei Anschlüssen für Wärmeüberträgerfluide,
    • eine Einrichtung zur Zwangsbelüftung, wobei
    • im Wärmepumpengehäuse ein Kapselgehäuse vorgesehen wird, welches alle Apparate und Armaturen umschließt, die von Arbeitsfluid durchströmt werden,
    • mindestens ein Gassensor im Kapselgehäuse angeordnet wird, bei dessen Alarm die Zwangsbelüftung des Kapselgehäuses aktiviert wird,
    • ein Außenanschluss mit einem Luftkanal für Spülluft vorgesehen wird, der mit dem Inneren des Kapselgehäuses verbunden ist und an die Umwelt außerhalb des Gebäudes führt.
      wobei
    • an das Kapselgehäuse (107) ein Aktivkohleadsorber (111) mit einem Fördergebläse (110) angeschlossen ist, wobei der Auslass des Aktivkohleadsorbers (111) entweder in das Kapselgehäuse (103) zurückgeführt oder in den Aufstellungsort der Luft- Sole-Wasser-Wärmepumpe oder an einen Anschluss geführt wird, der aus dem Gebäude herausführt.
  • Mit Quenching-Durchmesser ist der hydraulische Durchmesser gemeint. Der Quenching-Durchmesser entspricht dabei der Grenzschicht der Strömung, wie sie in einem Luftkanal ohne Strömungsgitter auftreten würde. Die Gitter selbst können aus dünnen Blechen oder aus Waben oder aus Spiralen von gewelltem Blech oder segmentiertem Blech gebildet werden, die Bauart richtet sich nach der Form des Luftkanals für Spülluft, der beispielsweise als Flachkanal ausgebildet werden kann.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass in dem Luftkanal für Spülluft ein Fördergebläse vorgesehen wird, welches explosionsgeschützt ausgeführt ist. Das Kapselgehäuse muss hierfür über einen Luftzugang verfügen, der entweder im Luftkanal integriert ist oder der als Öffnungen im Kapselgehäuse ausgeführt wird, durch welche Luft einströmen, aber nicht ausströmen kann, beispielsweise durch Jalousieklappen, die nur in eine Richtung zu öffnen sind.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass an den Luftkanal (103) für Spülluft als Einrichtung zur Zwangsbelüftung ein Ejektor und ein Druckgasbehälter angeschlossen sind, wobei der Ejektor mit dem Druckgas aus dem Druckgasbehälter als Treibgas betrieben wird. In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Druckgasbehälter mit Luft oder mit Inertgas oder mit sauerstoffabgereicherter Luft befüllt ist. Hierdurch lässt sich erreichen, dass im Störfall eine Verdünnung oder Inertisierung des zündfähigen Gasgemisches stattfindet. Diese Möglichkeit ist bei selten auftretenden größeren Leckagefällen nützlich.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen näher erläutert. Dabei zeigen:
    • Fig. 1 schematisch eine Wärmepumpe nach dem Stand der Technik, die in einem Wohngebäude steht,
    • Fig. 2 dieselbe Wärmepumpe mit Sicherheitsausstattung,
    • Fig. 3 die Wärmepumpe mit einem Ejektor,
    • Fig. 4 die Wärmepumpe mit dem Adsorber als Vorschaltfilter,
    • Fig. 5a und 5b zwei Strömungsgitter im Querschnitt des Spülkanals.
  • Fig. 1 zeigt ein Wohngebäude 100, welches mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe 101, die auch als Heißwassergerät genutzt wird, ausgestattet ist. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe 101 weist im oberen Teil die Warmwasserelemente, wie etwa den Trinkwasserspeicher 2, die elektrische Zusatzheizung 7 sowie den Sicherheitstemperaturbegrenzer 6 und einen Leitungsführungskanal 1 auf. An der Vorderfront sind ein Elektroschaltkasten 3 mit einer Reglerplatine 4 und ein Anschluss für die Spannungsversorgung 5 vorgesehen.
  • Im unteren Teil sind die thermodynamischen Apparate angeordnet, die das Arbeitsfluid im Kältekreis führen, dies sind der Kompressor 12, das Expansionsventil 14, der Verdampfer 18, der Verflüssiger 19 sowie das 3-Wege-Ventil 8, hinzu kommen die Pumpen für die Wärmeträgerfluide, dies sind die Heizkreispumpe 9 und die Solepumpe 17, sowie die Füll- und Entleerventile für den Heizkreislauf 10 und den Solekreislauf 16.
  • Es ist dabei frei wählbar, ob diese Anordnungen in der oben beschriebenen Weise vorgenommen werden, oder ob der Warmwasserteil und der Kältekreis nebeneinander oder genau andersrum übereinander angeordnet werden. Im Bodenbereich befinden sich das Typenschild 11, die Griffmulden 13 und die Kondensatwanne 15.
  • Fig. 2 zeigt die Änderungen durch das Sicherheitskonzept. Als erstes wird der Teil, in dem sich die thermodynamischen Apparate befinden, durch ein Kapselgehäuse 107 gekapselt. Diese Kapselung ist einerseits nach außen hin dicht, es kann jedoch Luft von außen einströmen. Vom Kapselgehäuse 107 führt ein Luftkanal 103 durch einen Mauerdurchbruch als Außenanschluss 104 direkt ins Freie. Gegenüber dem Außenbereich sind am Außenauslass 105 des Luftkanals 103 lediglich Schutzgitter oder ähnliche Schutzvorrichtungen gegen Eindringen von Tieren oder Schmutz vorgesehen. Es ist zweckmäßig, wenn der Luftkanal 103 kurz ist und die Wärmepumpe 101 direkt an einer Außenwand 102 aufgestellt ist.
  • Am Inneneinlass des Luftkanals, der sich im Kapselgehäuse 107 befindet, kann eine Rückschlagklappe angeordnet werden, um das Einströmen von Außenluft im Normalbetrieb zu verhindern, ansonsten kann im Fall einer schweren Leckage schnell eine große Menge Luft entweichen und ein Druckaufbau im Kapselgehäuse 107 wie auch im gesamten Gehäuse der Wärmepumpe 101 unterbleibt sicher. Diese Entlüftung kann durch das explosionsgeschützte Fördergebläse 106 bei Bedarf unterstützt werden. Die Wärmepumpe wird in solchen Fällen sofort gestoppt.
  • Als weitere Sicherheitsmaßnahme dient der Adsorber 111, der direkt über den Sauganschluss 109 an das Kapselgehäuse 107 angeschlossen ist. Weiterhin ist ein Gassensor 108 vorgesehen, der das Fördergebläse 110 einschaltet, wenn Arbeitsfluid im Kapselgehäuse 107 erkannt wird. In diesem Fall wird gereinigte Luft am Innenauslass 112 in den Innenraum abgegeben. Diese Art der Entlüftung wird bei kleinen Leckagen gewählt, die Wärmepumpe kann in solchen Fällen noch eine Weile im Notbetrieb weiterlaufen.
  • Bei vielen Anwendungsfällen kann die Wärmepumpe aber nicht direkt an einer Außenwand aufgestellt werden. Ist der Luftkanal länger, muss auch die Bildung eines zündfähigen Gemischs im Luftkanal berücksichtigt und verhindert werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.
  • Fig. 3 zeigt den Luftkanal (103) für Spülluft und als Einrichtung zur Zwangsbelüftung einen Ejektor (114) und einen daran angeschlossenen Druckgasbehälter (115), wobei der Ejektor mit dem Druckgas aus dem Druckgasbehälter als Treibgas betrieben wird. Hierdurch kann eine Verdünnung des Gasgemisches erreicht werden. Die Maßnahmen mit dem Fördergebläse 106 und dem Ejektor 114 können auch kombiniert angewendet werden.
  • Fig. 4 zeigt den Aktivkohleadsorber 111 als Vorschaltfilter. Im Falle einer kleinen Leckage kann das Gas am Ausgang des Aktivkohleadsorbers als gereinigte Luft direkt wieder über den Innenauslass 112 in den Aufstellungsraum geleitet werden. Der Aktivkohleadsorber wirkt in diesem Fall als Aktivkohlebox, eine solche Aktivkohlebox kann sehr platzsparend in Flachbauweise hinter der Wärmepumpe angebracht werden. Durch die Vergleichmäßigung der Konzentration an Arbeitsfluid am Ausgang des Adsorbers kann die Gaskonzentration im Abgas auch bei größeren Leckagen stark verringert werden.
  • Bei größeren Luftkanalquerschnitten ist jedoch nur schwer zu vermeiden, dass sich größere Mengen an Arbeitsfluid im Luftkanal ansammeln können, wenn dieser Luftkanal aufstellungsbedingt über eine weite Strecke geführt werden muss. Um ein Zünden im Luftkanal sicher zu unterbinden, dient die Ausstattung des Luftkanals mit Strömungsgittern, die aus sehr dünnen Blechen mit Blechstärken im Zehntelmillimeterbereich bestehen.
  • Fig. 5a zeigt eine solche Anordnung für einen Rechteckkanal, der platzsparend an einen Aktivkohleadsorber in Flachbauweise anschließbar ist. Die Spülrohrgitter 113 sind dabei rechteckig in den Rechteckkanal eingefügt, die Gitterweiten hängen von den zu erwartenden Konzentrationen und der jeweiligen Auslegungsgeschwindigkeit der Gasströmung ab.
  • Fig. 5b zeigt eine entsprechende Anordnung für einen Rundkanal, die Strömungsgitter können dabei von einem Spiralblech oder von mehreren ineinander gesteckten Rundblechen gebildet werden, die von Sektorbegrenzungen gehalten werden oder von Wellblechen gebildet werden, wie sie auch für Flammschutzvorrichtungen bekannt sind.
  • Es versteht sich, dass die in den Fig. 2 bis 5 gezeigten Maßnahmen auch in Kombination angewendet werden können.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Leitungsführungskanal
    2
    Trinkwasserspeicher
    3
    Elektroschaltkasten
    4
    Reglerplatine
    5
    Anschluss Spannungsversorgung
    6
    Sicherheitstemperaturbegrenzer STB der Zusatzheizung
    7
    Elektrische Zusatzheizung
    8
    3-Wege-Ventil
    9
    Heizkreispumpe
    10
    Füll-und Entleerventil Heizungskreislauf
    11
    Typenschild
    12
    Kompressor
    13
    Griffmulden
    14
    Expansionsventil
    15
    Kondensatwanne
    16
    Füll- und Entleerventil Solekreislauf
    17
    Solepumpe
    18
    Verdampfer
    19
    Verflüssiger
    100
    Wohngebäude
    101
    Wärmepumpe
    102
    Außenwand
    103
    Luftkanal
    104
    Außenanschluss
    105
    Außenauslass
    106
    Fördergebläse
    107
    Kapselgehäuse
    108
    Gassensor
    109
    Sauganschluss
    110
    Fördergebläse
    111
    Aktivkohleadsorber
    112
    Innenauslass
    113
    Spülrohrgitter
    114
    Ejektor
    115
    Druckgasbehälter

Claims (8)

  1. Verfahren zur Spülung eines Kapselgehäuses einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, in welcher ein linksdrehender thermodynamischer Kreisprozesses mittels eines gefährlichen, propanhaltigen Arbeitsfluids in einem geschlossenen, hermetisch dichten Arbeitsfluidumlauf geführt wird, und die geeignet zur Aufstellung in einem Gebäude ist und ferner aufweist
    - ein Wärmepumpengehäuse,
    - mindestens einen Verdichter (12) für Arbeitsfluid,
    - mindestens eine Entspannungseinrichtung (14) für Arbeitsfluid,
    - mindestens zwei Wärmeübertrager (18,19) für Arbeitsfluid mit jeweils mindestens zwei Anschlüssen für Wärmeüberträgerfluide,
    - im Wärmepumpengehäuse ein Kapselgehäuse (107), welches alle Apparate und Armaturen umschließt, die von Arbeitsfluid durchströmt werden,
    - eine Einrichtung zur Zwangsbelüftung (106, 114) an das Kapselgehäuse (107),
    - mindestens ein Gassensor (108) im Kapselgehäuse (107), bei dessen Alarm die Zwangsbelüftung des Kapselgehäuses (107) aktiviert wird,
    - ein Außenanschluss (104) mit einem Luftkanal (103) für Spülluft der mit dem Inneren des Kapselgehäuses (107) verbunden ist und an die Umwelt außerhalb des Gebäudes führt,
    - ein Aktivkohleadsorber (111) mit einem Fördergebläse (110), wobei der Auslass des Aktivkohleadsorbers (111) Verbindungsleitungen in das Kapselgehäuse und in den Aufstellungsort der Luft- Sole-Wasser-Wärmepumpe und an einen Anschluss geführt wird, der aus dem Gebäude herausführt
    dadurch gekennzeichnet, dass
    je nach detektierter Gaskonzentration an Arbeitsfluid entweder die Zwangsbelüftung nach außerhalb des Gebäudes durch den Luftkanal (103) oder die Zwangsbelüftung durch den Aktivkohleadsorber (111) aktiviert wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei größeren Konzentrationen an Arbeitsfluid oder schnellen Konzentrationsanstiegen die Zwangsbelüftung nach außerhalb und bei geringen Konzentrationen an Arbeitsfluid die Zwangsbelüftung durch den Aktivkohleadsorber vorgenommen wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei größeren Konzentrationen an Arbeitsfluid oder schnellen Konzentrationsanstiegen die Zwangsbelüftung nach außerhalb und zuvor durch den Aktivkohleadsorber vorgenommen wird.
  4. Sole-Wasser-Wärmepumpe zur sicheren Durchführung eines linksdrehenden thermodynamischen Kreisprozesses mittels eines gefährlichen, propanhaltigen Arbeitsfluids, welches in einem geschlossenen, hermetisch dichten Arbeitsfluidumlauf geführt wird, geeignet zur Aufstellung in einem Gebäude, aufweisend
    - ein Wärmepumpengehäuse,
    - mindestens einen Verdichter (12) für Arbeitsfluid,
    - mindestens eine Entspannungseinrichtung (14) für Arbeitsfluid,
    - mindestens zwei Wärmeübertrager (18,19) für Arbeitsfluid mit jeweils mindestens zwei Anschlüssen für Wärmeüberträgerfluide,
    - eine Einrichtung zur Zwangsbelüftung (106, 114), wobei
    - im Wärmepumpengehäuse ein Kapselgehäuse (107) vorgesehen wird, welches alle Apparate und Armaturen umschließt, die von Arbeitsfluid durchströmt werden,
    - mindestens ein Gassensor (108) im Kapselgehäuse (107) angeordnet wird, bei dessen Alarm die Zwangsbelüftung des Kapselgehäuses (107) aktiviert wird,
    - ein Außenanschluss (104) mit einem Luftkanal (103) für Spülluft vorgesehen wird, der mit dem Inneren des Kapselgehäuses (107) verbunden ist und an die Umwelt außerhalb des Gebäudes führt.
    dadurch gekennzeichnet, dass
    an das Kapselgehäuse (107) ein Aktivkohleadsorber (111) mit einem Fördergebläse (110) angeschlossen ist, wobei der Auslass des Aktivkohleadsorbers (111) entweder in das Kapselgehäuse (103) zurückgeführt oder in den Aufstellungsort der Luft- Sole-Wasser-Wärmepumpe oder an einen Anschluss geführt wird, der aus dem Gebäude herausführt.,.
  5. Sole-Wasser-Wärmepumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Luftkanal (103) für Spülluft ein Strömungsgitter (113) eingesetzt ist, dessen Strömungskanäle Kanalweiten aufweisen, die eine Zündfähigkeit unterbinden, indem sie kleiner als der Quenching-Durchmesser eines zündfähigen Gemisches gewählt sind.
  6. Sole-Wasser-Wärmepumpe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Luftkanal (103) für Spülluft als Einrichtung zur Zwangsbelüftung ein Fördergebläse (106) vorgesehen wird, welches explosionsgeschützt ausgeführt ist.
  7. Sole-Wasser-Wärmepumpe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass an den Luftkanal (103) für Spülluft als Einrichtung zur Zwangsbelüftung ein Ejektor (114) und ein Druckgasbehälter (115) angeschlossen sind, wobei der Ejektor mit dem Druckgas aus dem Druckgasbehälter als Treibgas betrieben wird.
  8. Sole-Wasser-Wärmepumpe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckgasbehälter (115) mit Luft oder mit Inertgas oder mit sauerstoffabgereicherter Luft befüllt ist.
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