EP3830494B1 - Dispositif de relevage de condensats - Google Patents

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EP3830494B1
EP3830494B1 EP19744719.6A EP19744719A EP3830494B1 EP 3830494 B1 EP3830494 B1 EP 3830494B1 EP 19744719 A EP19744719 A EP 19744719A EP 3830494 B1 EP3830494 B1 EP 3830494B1
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EP
European Patent Office
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support
tank
pump
condensates
condensate
Prior art date
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Active
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EP19744719.6A
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German (de)
English (en)
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EP3830494C0 (fr
EP3830494A1 (fr
Inventor
Olivier DE GEA
François Sardet
Laurent Guillard
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.)
Sauermann Industrie SA
Original Assignee
Sauermann Industrie SA
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Publication date
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Publication of EP3830494A1 publication Critical patent/EP3830494A1/fr
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Publication of EP3830494B1 publication Critical patent/EP3830494B1/fr
Active legal-status Critical Current
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22—Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222—Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • 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
    • F24F11/89—Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22—Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222—Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • F24F2013/227—Condensate pipe for drainage of condensate from the evaporator

Definitions

  • the field of the invention is that of condensate lifting devices, intended to be implemented in systems producing condensates, in particular air conditioning systems, refrigeration systems, ventilation systems or heating systems.
  • HVAR Heating, Ventilation, Air-conditioning, Refrigeration
  • the condensates - which result from the condensation of the water vapor present in the ambient air which is cooled - are conventionally recovered in a tank, or more generally in a recovery tank, which can in some cases be a simple collection panel.
  • the invention applies more particularly to the latter case.
  • Condensate pumping systems generally implement operates a hydraulic pump controlled - that is to say started and stopped - by means of detecting the level of condensates present in the tank.
  • detecting the condensate level can be based on a level sensor, for example a capacitive sensor, configured to be able to measure at least two condensate levels inside the tank, corresponding to a first maximum level, at which the pump must be activated in order to evacuate the condensates, and a second minimum level, at which the pump must be stopped.
  • a level sensor for example a capacitive sensor, configured to be able to measure at least two condensate levels inside the tank, corresponding to a first maximum level, at which the pump must be activated in order to evacuate the condensates, and a second minimum level, at which the pump must be stopped.
  • a third condensate level can be measured, higher than the maximum level, and corresponding to a critical situation, in which the liquid height is abnormally high (for example due to a clogged or out of order pump ).
  • Processing means deliver the required commands to the pump (start or stop), depending on the condensate levels detected by the condensate level detection means.
  • An alarm system can also be provided so as to warn the user of an abnormally high liquid level in the receiving tank, particularly when the safety level is reached.
  • Condensate lifting devices thus include a certain number of essential components, which the technician assigned to the installation of the device must put in place one by one, then connect using a plurality of cables and conduits.
  • the components of the condensate lifting device are supplied and then installed separately, or independently of each other, which involves the use of a relatively high number of connection elements (hydraulic and electrical), possible installation difficulties, and risks of malfunction, loss of time and money, etc.
  • the condensate pump must be connected to the air conditioner via several electrical cables, including a cable corresponding to the phase, a cable corresponding to the neutral, and an alarm cable, corresponding to the security level.
  • the alarm cable sometimes poses installation difficulties for technicians: in fact, it may not be easy to connect it to an air conditioner which has not been explicitly designed to cooperate with the lifting device in question.
  • the condition of the condensate lifting pump must be checked regularly in order to prevent leaks of condensate from the tank, due to clogging or a breakdown, and the condensate receiving tank must be regularly drained and cleaned in order to prevent stagnation of condensates and the creation of biofilms.
  • the condensate lifting pump and the condensate receiving tank can generally only be reached by the maintenance technician by first dismantling one or more parts of the air conditioner or its environment, which involves a significant loss of time and efficiency.
  • the relative heights of the condensates detected in the tank can thus be distorted and therefore lead to a risk of failure of the condensate lifting device, for example triggering the pump too late causing condensate leaks.
  • WO 2011/130631 A2 discloses a condensate lifting device, comprising a condensate receiving tank, associated with means for detecting at least one predetermined level of condensates in the tank, and a pump for lifting condensates received in the tank, assembled perpendicularly 'to each other using so-called hinge means.
  • the assembly thus formed can be placed in a conduit, in a working position. It is held by a support having two slides capable of cooperating with two sheaths provided for this purpose respectively on the tank and on the pump. To clean and/drain the tank, it would be necessary to extract the conduit assembly, sliding it along the slides, then separate the tank and the pump.
  • the present invention aims to overcome at least some of these drawbacks of the prior art, according to the embodiments.
  • the condensate lifting device comprises means for detecting at least one predetermined level of condensate in said tank, mounted on said first support.
  • said condensate level detection means extend outside of said tank, close to the latter.
  • said first support is formed by or comprises a printed circuit, this printed circuit bringing together said pump, a control and alarm system, as well as the means for detecting at least one predetermined level of condensates, these means consisting of three electrodes as defined in claim 1.
  • said first support carries at least one slide guiding said tank or said second support.
  • said slide carries a connector receiving a pipe delivering the condensates produced by an HVAR system to which said condensate lifting device is assigned, and directing these towards said tank, at least in said working position.
  • said first support is mounted movable in translation and/or in rotation relative to a third support, intended to be fixed relative to an HVAR system to which said condensate lifting device is assigned, so that said first support can take at least two positions: an operating position and a maintenance position.
  • said third support carries a first electrical connector, bringing an electric current capable of cooperating with a second electrical connector carried by said first support, and/or a first hydraulic connector, capable of being connected with a second hydraulic connector secured to said pump , said first electrical connector and/or said first hydraulic connector being mounted so that it is disconnected from said second electrical connector and/or said second hydraulic connector, in said maintenance position.
  • said first hydraulic connector comprises or cooperates with an anti-siphonage and/or anti-return hydraulic element mounted on said third support.
  • said first support or said third support forms a structural element capable of maintaining or participating in maintaining an HVAR system to which said condensate lifting device is assigned.
  • said first support or said third support carries electrical power supply means of said HVAC system.
  • the condensate lifting device comprises means for cutting off said supply means when said level detection means detect that an alarm level has been reached.
  • said tank has a condensate reception zone, at least one wall of which has a relief adapted to limit the stagnation of condensates in said tank.
  • the condensate lifting device is housed in a housing having an extraction opening for said mobile tank, said second support and/or said first support.
  • said mobile tank, said second support and/or said first support carries a cover capable of cooperating with said extraction opening.
  • the condensate lifting device is configured to cooperate with a left side or a right side of an HVAR system to which said condensate lifting device is assigned.
  • the condensate lifting device comprises means indicating a need to empty said condensate receiving tank and/or maintenance of said lifting device.
  • the condensate lifting device comprises a mechanism triggering at least partial extraction or reinsertion of said mobile tank or of the second support, relative to said first support, and/or of said first support, with respect to said third support.
  • the invention proposes a new approach to the architecture of a condensate lifting device, making it possible to simplify the manufacturing, installation and maintenance operations of the device.
  • the condensate lifting device includes in particular a condensate receiving tank which must be subject to regular monitoring aimed at preventing any stagnation of the condensates which could cause the formation of biofilm, an aqueous and gelatinous matrix secreted by bacteria in the liquid, and which promotes bacterial proliferation.
  • the condensate receiving tank must therefore be easily accessible so as to be regularly drained and cleaned, in order to eliminate condensate which has not been evacuated by the condensate lifting pump.
  • the condensate receiving tank is movable in translation and/or in rotation relative to a pump support, or first support, carrying a pump intended for lifting the condensates recovered in the tank.
  • the condensate receiving tank can be carried by a tank support, or second support, movable in translation and/or in rotation relative to the pump support.
  • the tank can be a molded one-piece element, for example made of plastic, or an element secured to a support.
  • the support carrying in particular the pump and its control means can be separated from a base support, to allow intervention on its components.
  • the base support carries electrical connection elements (power supply and connection with the air conditioner) and hydraulic connection with the pump, removable by moving the pump support.
  • the base support can be adapted to participate in the placement, assembly and/or maintenance of the air conditioner.
  • the electrical means of the pump support directly control the power supply to the air conditioner.
  • the mains is received into the electrical means and then redirected to the air conditioner.
  • the electrical means act directly on a relay, cutting off power to the air conditioner, without it being necessary for it to receive an alarm signal or to do so. treated in a special way.
  • FIG. 1 schematically represents a condensate lifting device 1 according to one embodiment of the invention.
  • the condensate lifting device 1 can be integrated into the housing of a wall-mounted air conditioner 100. In this case, it can correspond to an angle of the air conditioner, and participate in the assembly and/or maintenance thereof. Special means, guides, keying devices and/or fixing means can thus be provided, to cooperate with the air conditioner (and more generally the system cooperating with the condensate lifting device).
  • the condensate lifting device 1 could also be placed in a chute or in an interior architectural element, decorative or not, placed outside the air conditioner 100 and connected to it by known means.
  • the condensate lifting device 1 is intended to recover droplets of liquid - called condensates - resulting from the condensation of hot air entering the air conditioner, then evacuate them.
  • the condensate lifting device 1 includes a certain number of essential components, the operation of which is presented below.
  • a pipe 2 guides the condensation droplets towards a tank 12 for receiving the condensates. It is here connected to a cover 121 extending above the tank 12.
  • the pipe 2 is preferably mounted vertically, so as to limit the stagnation of condensates within the pipe, and thus limit the formation of biofilm.
  • the internal surface of the condensate recovery tank 12 has a bottom inclined at an angle ⁇ , visible at the Figure 5 , making it possible to direct the condensates towards a recovery zone 122 of the tank 12, lower than the droplet fall zone.
  • This angle ⁇ can for example be between 2 and 15.
  • the condensates recovered at the recovery zone 122 of the tank 12 are sucked up under the action of a hydraulic pump 13 (for example of the piston, centrifugal, peristaltic, membrane pump type, etc.), then evacuated towards a dedicated circuit (not shown).
  • a hydraulic pump 13 for example of the piston, centrifugal, peristaltic, membrane pump type, etc.
  • An anti-siphonage and/or anti-return element 14 is provided at the outlet of the pump 13 and makes it possible to avoid any reflux of the condensates by siphon effect towards the tank 12 for receiving the condensates.
  • the starting and stopping of the pump 13 are controlled by a system for detecting the level of the condensates inside the tank 12, comprising a capacitive sensor comprising three electrodes E1, E2, E3, illustrated in the Figure 4 .
  • the electrodes E1, E2 and E3 make it possible to measure a capacitance, relative to a reference electrode ER.
  • the measured capacity Ci varies depending on the liquid level inside the tank 12 for receiving the condensates.
  • the first electrode E1 is called “first level” and makes it possible to create a capacitance C1;
  • the second electrode E2 is called “second level” and makes it possible to create a capacitance C2;
  • the third electrode E3 is called “alarm level” and makes it possible to create a capacitance C3.
  • the electrodes E1, E2, E3 each have a different height which corresponds substantially to a specific level of condensates inside the tank 12.
  • the “first level” electrode E1 is the longest of the electrodes, such that its lower end corresponds to a minimum level of condensates, that is to say the level at which the pump 13 must be stopped.
  • the “second level” electrode E2 has a length such that its lower end corresponds to a maximum authorized level of condensate, that is to say the level at which it is appropriate to start the pump 13.
  • pump 13 is running when the condensate level is located between electrodes E1 and E2.
  • the “alarm level” electrode E3 is the shortest of the electrodes, such that its lower end corresponds to a critical level of condensates in the receiving tank 12, at which an alarm should be generated in order to inform the user of an abnormal situation and/or stop the operation of the air conditioner.
  • the alarm corresponding to a critical liquid level, is generated by an alarm system 16.
  • the number of electrodes can be more or less high, so as to double the measurements and/or detect intermediate liquid levels.
  • the electrodes E1, E2, E3 and ER are placed outside the tank 12 for receiving the condensates, near one of its side walls.
  • the components of the condensate lifting device 1 are grouped on three supports S1, S2, S3, or sub-assemblies, of the device, described in relation to the Figure 3 .
  • the first support S1 or pump support, carries the condensate lifting pump 13. More precisely, the first support S1 carries a printed circuit 15 which brings together most of the components, including the pump 13. The first support S1 can also be formed by the printed circuit 15 itself.
  • control panel 17 comprising, for example, light-emitting diodes (LEDS) making it possible to indicate the state of the condensate lifting device 1 (in operation, defective, requiring draining, etc.), a USB socket or the like, to access a memory of the system 16, capable of storing a control program which can be updated and /or monitoring data intended for maintenance (number of pump activations, quantity of condensates treated, operating time, time since the last drain and/or maintenance, alarm situations, etc.) and/or control means 18 (starting the device, switching to a particular mode, for example maintenance, test, etc.).
  • LEDS light-emitting diodes
  • the second support S2 or tank support, carries the tank 12 for receiving the condensates.
  • the second support S2 is formed by the tank 12 for receiving the condensates itself, described in more detail below.
  • the third support S3, or base support is fixed relative to the air conditioner, one of its faces being able to be secured to a receiving surface (for example a residential wall).
  • it can be configured to allow mounting on the left as well ( figure 2 ) than to the right of the air conditioner, to adapt more easily to different mounting conditions.
  • two versions of the lifting device can be provided, adapted respectively to left-hand mounting and right-hand mounting.
  • the other face carries an anti-siphonage and/or anti-return element 14, designed to cooperate with the outlet 131 of the pump 13, and the electrical cable 3 intended to be connected to the printed circuit 15.
  • the third support S3 forms a structural element capable of maintaining or participating in maintaining the wall-mounted air conditioner 100, as illustrated in the figure 2 .
  • the pump support S1, and the tank support S2 are configured to be mobile relative to the third support S3 so as to be able to be extracted from the air conditioner by a technician, to carry out both preventive maintenance operations with ease and curative maintenance operations.
  • the tank support S2 carrying the tank 12 for receiving the condensates is removable in translation and/or in rotation relative to the pump support S1 (arrow A).
  • the pump support S1 carrying the printed circuit 15 provided with the pump 13 (or formed of the printed circuit 15 provided with the pump 13), is removable in translation and/or in rotation relative to to the S3 base support (arrow B).
  • the condensate lifting device 1 implements a “double drawer” system: the first “drawer” corresponds to the tank support S2, removable relative to the pump support S1 and the second “drawer” corresponds to the pump support Removable S1 compared to S3 base support.
  • a mechanism can be provided to trigger the extraction of the tank support S2 (or the tank 12) and/or the pump support S1 relative to the air conditioner 100, and/or their reinsertion into the air conditioner 100, at least partially.
  • such a mechanism can use a spring which allows, in response to pressing on an actuator or the plate, or cover, 19, to cause an unlocking and a movement of the tank support S2 relative to the air conditioner, thanks to the creation of pressure on the external surface of the support.
  • a similar approach can be applied for the S1 pump support.
  • the cover 19 is provided in particular to obscure an opening in the air conditioner 100 through which the supports S1 and S2 move. It can also carry interface elements.
  • the tank 12 for receiving the condensates is removable relative to the first support S1, or pump support.
  • the pump support S1 and the base support S3 form a single assembly, immobile relative to the air conditioner 100, relative to which the condensate receiving tank 12 can be moved .
  • the tank 12 for receiving the condensates is removable relative to the subassembly formed by the pump support S1 and the base support S3.
  • the tank 12 for receiving the condensates could also be mounted on a tank support S2 (not illustrated), for example a drawer frame, itself removable relative to the pump support S1, so that the tank 12 can take the working and emptying positions aforementioned.
  • a tank support S2 for example a drawer frame, itself removable relative to the pump support S1, so that the tank 12 can take the working and emptying positions aforementioned.
  • FIG. 5A represents, according to a particular embodiment, the tank 12 for receiving the condensates extracted from the air conditioner.
  • the tank 12 for receiving the condensates is extracted from the side of the air conditioner (arrow A) in a horizontal translation movement, like a drawer.
  • the tank or its support can perform other movements relative to the support S1, and be extracted for example according to a tilting movement (angular rotation of the tank), as illustrated in the Figure 5B , or extracted from below the air conditioner, as shown in the Figure 5C (approach allowing the implementation of electrodes are located inside the tank 12 for example).
  • the cover 121 of the tank comprises on at least one of its longitudinal sides a guide rail 122 of at least one upper edge of the tank 12 for receiving the condensates.
  • the means for guiding and holding the tank or its support can be independent of this cover.
  • the tank 12 can thus easily be moved at least partially relative to the cover 121, and out of the air conditioner. It can be planned that moving the tank out of the working position automatically stops the air conditioner, to limit the production of condensates, and/or moves a shutter valve for the condensate inlet.
  • a user or a maintenance technician can thus easily and quickly drain the tank 12 for receiving the condensates or carry out a check of its condition, in particular to ensure the absence of biofilm, by simply sliding the tank 12 for receiving condensates, relative to the pump support S1, outside the condensate lifting device 1.
  • the outlet 124 of the tank 12 fits with the inlet 131 of the pump 13 of lifting of the condensates, so that the tank 12 and the pump 13 are in direct connection with one another and that the pump 13 can evacuate the condensates.
  • one of its side walls extends close to the electrodes E1, E2, E3 and ER, preferably less than 5 mm so as to guarantee the proper functioning of the system condensate level detection.
  • the electrodes E1, E2, E3 and ER extend outside the tank 12 for receiving the condensates, in the vicinity of a wall of the tank, when this This is in the working position.
  • the pump support S1 is mounted removable, or at least movable, relative to the third support S3, or base support.
  • the pump support S1 takes the form of a substantially rectangular plate while the base support S3, integral with the air conditioner 100, includes a receiving cutout 11 of complementary shape to the pump support S1.
  • the pump support S1 can slide (arrow B) inside the base support S3 via at least one guide rail (not shown), preferably two guide rails.
  • the extraction of the pump support S1 from the air conditioner 100 can also be carried out by means of other sliding, tilting or rotation movements.
  • the pump support S1 and the tank support S2 can form a single removable assembly relative to the air conditioner 100 or be separated from one another.
  • the subassembly formed by the pump support S1 and the tank support S2 is removable relative to the base support S3.
  • the pump support S1 carries the printed circuit 15 (in one embodiment, the support can be formed by the printed circuit itself) which itself carries the components of the condensate lifting device 1 which are most likely to must be repaired and/or exchanged by a technician as part of maintenance.
  • An advantage of such a structure is that it is easy and quick for the technician to extract the pump support S1 from the air conditioner 100, without special tools, by sliding it like a drawer, and to have access to the components in question. No prior electrical or hydraulic disconnection intervention is necessary.
  • the technician can repair or replace the pump 13 which is likely to become clogged or break down, without it being necessary to dismantle the air conditioner.
  • the output 131 of the pump 13 is connected to an element anti-siphonage or anti-return device 14, establishing a hydraulic connection between the supports S1 and S3, and an electrical connector 151 of the printed circuit 15 is fitted with a complementary connector 32 receiving the end of the electrical cable 3, establishing an electrical connection between supports S1 and S3.
  • connection or disconnection movement is thus done parallel to the axis of movement of the support S1.
  • the condensate pump 13, the sensor and the control means are carried by the printed circuit 15, itself mounted on, or forming, the pump support S1.
  • This configuration provides a significant advantage compared to the prior art and in particular makes it possible to significantly simplify the installation of the pump 13.
  • the power supply to the air conditioner is via the lifting device, which can directly interrupt this power supply, if necessary.
  • the printed circuit 15 and all the elements it carries are supplied with electricity by a single power cable 3, which also ensures the power supply to the air conditioner.
  • the power supply to the air conditioner is therefore received via the current received from the sector on the strands 81, 82, when the relay 86 is conducting.
  • the electronics of the lifting device act directly on relay 86, which becomes non-conducting. The power supply to the air conditioner is thus immediately interrupted.
  • the installer only has to connect, on the air conditioner, only the strands 83, 84, without worrying about any strand carrying an alarm signal, and to connect the strands 81, 82 to the sector.
  • the control means 86 which receive the signals representative of the condensate levels corresponding to the electrodes E1, E2 and E3, produce an alarm signal 87 which cuts the relay 86, when the safety level (electrode E3) is reached. They also control the pump, depending on the minimum and maximum levels.
  • a cover 19 for example made of elastomer, is provided to obscure the extraction opening through which the first support S1 and the second support S2 pass during their movement relative to the third support S3.
  • the cover 19 can for example be provided to extend over the external lateral surface of the air conditioner 100. It can be removable, its tilting or its removal allowing access to the tank support S2 (or the tank 12 alone), way to extract it from the air conditioner 100, directly or using a suitable tool, and to be able to carry out emptying or cleaning operations of the tank.
  • the cover 19 can also be adapted to allow access, via its tilting, to a gripping element (not shown) of the pump support S1, so as to extract it from the air conditioner 100 and be able to access all of the components in order to carry out maintenance operations.
  • the cover 19 can also be carried directly by the second support S2 (or tank 12), or the first support S1, so as to close the extraction opening when the supports are housed in the air conditioner 100.
  • This cover 19 makes it possible to prevent dust from entering the interior of the lifting device 1 and to seal the extraction opening of the air conditioner 100 so as to obtain an aesthetic external surface. It can also carry interface elements (LED diodes, buttons, connectors, etc.).

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Description

    1. Domaine
  • Le domaine de l'invention est celui des dispositifs de relevage de condensats, destinés à être mis en oeuvre dans des systèmes produisant des condensats, notamment des systèmes de climatisation, des systèmes de réfrigération, des systèmes de ventilation ou des systèmes de chauffage.
  • 2. Art antérieur
  • Dans ce qui suit, on s'attache plus particulièrement à décrire la problématique existant dans le domaine des systèmes de climatisation, à laquelle ont été confrontés les inventeurs de la présente demande de brevet.
  • Toutefois, l'invention ne se limite pas à ce domaine particulier d'application mais s'applique à tous les systèmes produisant des condensats, notamment les systèmes de type « HVAR » (pour « Heating, Ventilation, Air-conditionning, Réfrigération » en anglais, soit « Chauffage, ventilation, air conditionné et/ou réfrigération »).
  • Dans un système de climatisation, les condensats - qui résultent de la condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air ambiant que l'on refroidit - sont classiquement récupérés dans un réservoir, ou plus généralement dans une cuve de récupération, qui peut être dans certains cas un simple panneau de collecte.
  • Il est nécessaire d'évacuer les condensats récupérés, d'une part pour éviter le débordement de la cuve de récupération et d'autre part pour limiter les risques de contamination bactérienne liée à la stagnation des condensats dans cette cuve.
  • Ceci peut se faire par gravité, par exemple à l'aide d'un tuyau rigide ou semi-rigide relié à un système d'évacuation des eaux usées, ou par pompage des condensats recueillis dans la cuve de récupération.
  • L'invention s'applique plus particulièrement à ce dernier cas.
  • Les systèmes de relevage de condensats par pompage mettent généralement en oeuvre une pompe hydraulique pilotée - c'est-à-dire mise en route et arrêtée - par des moyens de détection du niveau des condensats présents dans la cuve.
  • Ces moyens de détection du niveau des condensats peuvent reposer sur un capteur de niveau, par exemple un capteur capacitif, configuré pour pouvoir mesurer au moins deux niveaux de condensats à l'intérieur du réservoir, correspondant à un premier niveau maximum, auquel la pompe doit être activée afin d'évacuer les condensats, et un second niveau minimum, auquel la pompe doit être arrêtée.
  • Un troisième niveau de condensats, dit de sécurité, peut être mesuré, supérieur au niveau maximum, et correspondant à une situation critique, dans laquelle la hauteur de liquide est anormalement élevée (par exemple du fait d'une pompe bouchée ou hors d'usage).
  • Des moyens de traitement délivrent à la pompe les commandes requises (mise en route ou arrêt), en fonction des niveaux de condensats détectés par les moyens de détection du niveau des condensats.
  • Un système d'alarme peut aussi être prévu de façon à avertir l'utilisateur d'un niveau de liquide anormalement haut dans la cuve de réception, notamment lorsque le niveau de sécurité est atteint.
  • Les dispositifs de relevage de condensats comprennent ainsi un certain nombre de composants essentiels, que le technicien affecté à l'installation du dispositif doit mettre en place un à un, puis raccorder par une pluralité de câbles et conduits.
  • En d'autres termes, les composants du dispositif de relevage de condensats sont fournis puis mis en place de manière séparée, ou indépendamment les uns des autres, ce qui implique l'utilisation d'un nombre relativement élevé d'éléments de connectique (hydraulique et électrique), de possibles difficultés d'installation, et des risques de disfonctionnement, de perte de temps et d'argent,...
  • De plus, il peut être difficile pour le technicien d'installer certains de ces composants, qui doivent occuper une position spécifique au sein du système de climatisation, dans des zones parfois difficiles d'accès.
  • C'est par exemple le cas des moyens de détection des niveaux de condensats qui doivent généralement être placés dans ou auprès de la cuve, ou de la pompe de relevage qui doit généralement être installée à l'intérieur d'une goulotte ou d'un élément d'architecture intérieure, comme un faux plafond.
  • Dans ces systèmes, la pompe de relevage de condensats doit être raccordée au climatiseur par le biais de plusieurs câbles électriques, notamment un câble correspondant à la phase, un câble correspondant au neutre, et un câble d'alarme, correspondant au niveau de sécurité.
  • Le câble d'alarme pose parfois des difficultés d'installation aux techniciens : en effet, il peut être peu aisé de relier celui-ci à un climatiseur qui n'a pas été conçu explicitement pour coopérer avec le dispositif de relevage considéré.
  • Une mauvaise installation du système d'alarme est cependant préjudiciable au bon fonctionnement du dispositif de relevage de condensats, puisqu'il existe alors un risque qu'un niveau anormalement haut de condensats dans la cuve soit détecté, mais n'entraine pas l'arrêt de la climatisation, conduisant à un débordement des condensats hors de la cuve et éventuellement une détérioration du dispositif de relevage et/ou de son environnement.
  • La maintenance des dispositifs de relevage de condensats peut également être problématique, du fait de la faible accessibilité des différents composants.
  • En particulier, l'état de la pompe de relevage des condensats doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir les fuites de condensats hors de la cuve, dues à son encrassage ou à une panne, et la cuve de réception des condensats doit être régulièrement vidangée et nettoyée afin de prévenir une stagnation des condensats et la création de biofilms.
  • Toutefois, la pompe de relevage des condensats et la cuve de réception des condensats ne peuvent généralement être atteintes par le technicien de maintenance qu'en démontant préalablement une ou plusieurs pièces du climatiseur ou de son environnement, ce qui implique une perte conséquente de temps et d'efficacité.
  • Enfin, sur le long terme, la fiabilité des dispositifs de détection des niveaux de condensats actuellement utilisés dans les systèmes de relevage n'est pas toujours garantie, leur positionnement pouvant en effet se dérégler.
  • Les hauteurs relatives des condensats détectées dans la cuve peuvent ainsi être faussées et par conséquent entraîner un risque de défaillance du dispositif de relevage des condensats, par exemple un déclenchement de la pompe trop tardif causant des fuites de condensats.
  • Le document WO 2011/130631 A2 divulgue un dispositif de relevage de condensats, comprenant une cuve de réception de condensats, associée à des moyens de détection d'au moins un niveau prédéterminé de condensats dans la cuve, et une pompe de relevage de condensats reçus dans la cuve, assemblées perpendiculairement l'une à l'autre à l'aide de moyens dit de charnière. L'assemblage ainsi formé peut être placé dans un conduit, dans une position de travail. Il est maintenu par un support présentant deux coulisseaux aptes à coopérer avec deux fourreaux prévus à cet effet respectivement sur la cuve et sur la pompe. Pour nettoyer et/vidanger la cuve, il serait nécessaire d'extraire l'assemblage du conduit, en le faisant coulisser le long des coulisseaux, puis de séparer la cuve et la pompe.
  • Il existe ainsi un besoin d'un dispositif de relevage de condensats qui soit de construction simple, qui soit rapide à installer, qui nécessite peu de connectique, et/ou dont la fiabilité soit optimisée.
  • Il existe également un besoin d'un dispositif de relevage de condensats dont les composants soient facilement et rapidement accessibles de façon à réaliser leur entretien de façon régulière, de manière préventive et/ou curative.
  • 3. Résumé
  • La présente invention a pour objectif de pallier au moins certains de ces inconvénients de l'art antérieur, selon les modes de réalisation.
  • Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront pas la suite, sont atteints à l'aide d'un dispositif de relevage des condensats tel que défini en revendication 1.
  • Selon l'invention, la pompe est montée sur un premier support portant des moyens de maintien et/ou de guidage de ladite cuve ou d'un deuxième support portant ladite cuve, de façon que ladite cuve ou ledit deuxième support soit mobile, en translation et/ou en rotation, par rapport audit premier support, de façon à pouvoir prendre au moins deux positions :
    • une position de travail, dans laquelle ladite cuve est connectée à ladite pompe ;
    • une position de vidange, dans laquelle ladite cuve est déconnectée de ladite pompe et déplacée par rapport audit premier support, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats.
  • Selon l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend des moyens de détection d'au moins un niveau prédéterminé de condensats dans ladite cuve, montés sur ledit premier support.
  • Toujours selon l'invention, dans ladite position de travail, lesdits moyens de détection de niveau de condensats s'étendent à l'extérieur de ladite cuve, à proximité de cette dernière.
  • Selon l'invention, ledit premier support est formé par ou comprend un circuit imprimé, ce circuit imprimé regroupant ladite pompe, un système de pilotage et d'alarme, ainsi que les moyens de détection d'au moins un niveau prédéterminé de condensats, ces moyens étant constitués par trois électrodes telles que définies en revendication 1.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support porte au moins une glissière guidant ladite cuve ou ledit deuxième support.
  • De façon avantageuse, ladite glissière porte un connecteur recevant un tuyau délivrant les condensats produits par un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, et dirigeant ceux-ci vers ladite cuve, au moins dans ladite position de travail.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support est monté mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un troisième support, destiné à être fixe par rapport à un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, de façon que ledit premier support puisse prendre au moins deux positions : une position de fonctionnement et une position de maintenance.
  • Avantageusement, ledit troisième support porte un premier connecteur électrique, amenant un courant électrique apte à coopérer avec un second connecteur électrique porté par ledit premier support, et/ou un premier connecteur hydraulique, apte à être connecté avec un second connecteur hydraulique solidaire de ladite pompe, ledit premier connecteur électrique et/ou ledit premier connecteur hydraulique étant monté de façon qu'il soit déconnecté dudit second connecteur électrique et/ou dudit second connecteur hydraulique, dans ladite position de maintenance.
  • De façon avantageuse, ledit premier connecteur hydraulique comprend ou coopère avec un élément hydraulique anti-siphonage et/ou d'anti-retour monté sur ledit troisième support.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support ou ledit troisième support forme un élément de structure apte à maintenir ou participer au maintien d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support ou ledit troisième support porte des moyens d'alimentation électrique dudit système HVAC.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend des moyens de coupure desdits moyens d'alimentation lorsque lesdits moyens de détection de niveau détectent qu'un niveau d'alarme est atteint.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, ladite cuve présente une zone de réception de condensats, dont au moins une paroi présente une dépouille adaptée pour limiter la stagnation des condensats dans ladite cuve.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats est logé dans un boîtier présentant une ouverture d'extraction de ladite cuve mobile, dudit deuxième support et/ou dudit premier support.
  • De façon avantageuse, ladite cuve mobile, ledit deuxième support et/ou ledit premier support porte un cache apte à coopérer avec ladite ouverture d'extraction.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats est configuré pour coopérer avec un côté gauche ou un côté droit d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats.
  • Selon différentes mises en oeuvre, ledit boîtier est, ou comprend :
    • une goulotte, ou
    • un élément d'architecture intérieure, associé audit système réfrigérant, ou
    • un boîtier dudit système réfrigérant.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend des moyens indicateurs d'une nécessité d'effectuer une vidange de ladite cuve de réception de condensats et/ou une maintenance dudit dispositif de relevage.
  • Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend un mécanisme déclencheur d'une extraction ou réinsertion au moins partielle de ladite cuve mobile ou du deuxième support, par rapport audit premier support, et/ou dudit premier support, par rapport audit troisième support.
  • 4. Liste des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif, au regard des dessins annexés parmi lesquels :
    • la figure 1 illustre schématiquement un dispositif de relevage de condensats selon un mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 2 représente le dispositif de relevage de condensats de la figure 1, intégré dans un climatiseur ;
    • la figure 3 représente schématiquement les trois sous-ensembles du dispositif de condensats de la figure 1 , séparés les uns des autres, à savoir la cuve,déplacée par rapport à un support de pompe portant le circuit imprimé équipé de la pompe de relevage des condensats, lui-même déplacé par rapport à un support de base ;
    • la figure 4 représente le circuit imprimé de la figure 3 , portant notamment la pompe de relevage des condensats, les électrodes du détecteur du niveau de condensats, le système d'alarme, et un panneau de contrôle ;
    • la figure 5A illustre la cuve de réception des condensats de la figure 3 , extraite du climatiseur de façon à permettre sa vidange ou son nettoyage, selon un mode de réalisation dans lequel la cuve est mobile en translation ;
    • les figures 5B et 5C illustrent deux variantes de montage et de déplacement de la cuve ;
    • la figure 6 illustre le premier support comprenant le circuit imprimé équipé de la pompe de relevage des condensats, extrait du climatiseur ;
    • la figure 7 est une vue de la surface extérieure du climatiseur, et plus précisément d'un cache permettant d'occulter l'accès à la cuve de réception des condensats et/ou au support de pompe ;
    • la figure 8 illustre schématiquement le câblage de l'alimentation du dispositif de relevage et du climatiseur, simplifiant la gestion des situations d'alarme.
    5. Description détaillée 5.0 Principe général
  • L'invention propose une nouvelle approche de l'architecture d'un dispositif de relevage de condensats, permettant de simplifier les opérations de fabrication, d'installation et de maintenance du dispositif.
  • 5.0.1 maintenance préventive : accès à la cuve
  • Le dispositif de relevage de condensats comprend notamment une cuve de réception des condensats qui doit faire l'objet d'un contrôle régulier visant à prévenir toute stagnation des condensats qui pourrait provoquer la formation de biofilm, matrice aqueuse et gélatineuse sécrétée par les bactéries dans le liquide, et qui favorise la prolifération bactérienne.
  • La cuve de réception des condensats doit donc être facilement accessible de façon à être régulièrement vidangée et nettoyée, afin d'éliminer les condensats qui n'auraient pas été évacués par la pompe de relevage des condensats.
  • Pour ce faire, la cuve de réception des condensats est mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un support de pompe, ou premier support, portant une pompe destinée au relevage des condensats récupérés dans la cuve.
  • Alternativement, la cuve de réception des condensats peut être portée par un support de cuve, ou deuxième support, mobile en translation et/ou en rotation par rapport au support de pompe. En d'autres termes, la cuve peut être un élément monobloc moulé, par exemple en matière plastique, ou un élément solidarisé à un support.
  • La cuve de réception des condensats, ou le support de cuve sur lequel elle est montée, peut ainsi prendre deux positions distinctes :
    • une première position dite « position de travail » dans laquelle la cuve est connectée à la pompe, de façon à ce que la pompe puisse extraire les condensats de la cuve ;
    • une seconde position dite « position de vidange » dans laquelle la cuve est déconnectée de la pompe et extraite du support de pompe, ou à tout le moins déplacée par rapport à celui-ci, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange des condensats.
  • Il est ainsi possible d'effectuer aisément un nettoyage régulier de la cuve de réception des condensats, en déplaçant et/ou extrayant cette dernière ou le premier sous-ensemble sur lequel elle est montée, sans qu'il soit nécessaire de démonter une quelconque pièce du climatiseur.
  • 5.0.2 Maintenance curative : accès à la pompe et au circuit électrique
  • Selon un autre aspect de l'invention, le support portant notamment la pompe et ses moyens de pilotage peut être séparé d'un support de base, pour permettre une intervention sur ses composants. Le support de base porte des éléments de connexion électrique (alimentation et connexion avec le climatiseur) et de connexion hydraulique avec la pompe, débrochables par déplacement du support de pompe.
  • Le support de base peut-être adapté pour participer au placement, au montage et/ou au maintien du climatiseur.
  • 5.0.3 Sécurité : arrêt de la climatisation en cas de défaillance
  • Selon un autre aspect, les moyens électriques du support de pompe contrôlent directement l'alimentation du climatiseur. Ainsi, le secteur est reçu dans les moyens électriques, puis redirigé vers le climatiseur. En cas de défaillance identifiée, typiquement lorsque le niveau de sécurité est atteint, les moyens électriques agissent directement sur un relais, coupant l'alimentation du climatiseur, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci reçoive un signal d'alarme ni ne le traite de façon particulière.
  • 5.1 exemple de mise en oeuvre 5.1.1 montage par rapport à un climatiseur
  • La figure 1 représente schématiquement un dispositif de relevage de condensats 1 selon un mode de réalisation de l'invention.
  • Comme visible sur la figure 2 , le dispositif de relevage de condensats 1 peut être intégré au boîtier d'un climatiseur mural 100. Dans ce cas, il peut correspondre à un angle du climatiseur, et participer au montage et/ou au maintien de celui-ci. Des moyens particuliers, guides, détrompeurs et/ou moyens de fixation peuvent ainsi être prévus, pour coopérer avec le climatiseur (et plus généralement le système coopérant avec le dispositif de relevage de condensats).
  • 5.1.2 principe du fonctionnement
  • Toutefois, le dispositif de relevage de condensats 1 pourrait également être placé dans une goulotte ou dans un élément d'architecture intérieure, décoratif ou non, placé à l'extérieur du climatiseur 100 et raccordé à celui-ci par des moyens connus.
  • Le dispositif de relevage de condensats 1 est destiné à récupérer des gouttelettes de liquide - appelées condensats - issues de la condensation de l'air chaud entrant dans le climatiseur, puis les évacuer.
  • Pour cela, le dispositif de relevage de condensats 1 comprend un certain nombre de composants essentiels, dont le fonctionnement est présenté à suivre.
  • Un tuyau 2 guide les gouttelettes de condensation vers une cuve 12 de réception des condensats. Il est ici raccordé à un couvercle 121 s'étendant au-dessus de la cuve 12.
  • Le tuyau 2 est de préférence monté à la verticale, de façon à limiter la stagnation des condensats au sein du tuyau, et ainsi limiter la formation de biofilm.
  • 5.1.3 cuve
  • Pour la même raison, il est aussi prévu que la surface interne de la cuve 12 de récupération des condensats comporte un fond incliné d'un angle α, visible à la figure 5 , permettant de diriger les condensats vers une zone de récupération 122 de la cuve 12, plus basse que la zone de chute des gouttelettes.
  • Cet angle α peut par exemple être compris entre 2 et 15.
  • 5.1.4 pompe
  • Les condensats récupérés au niveau de la zone de récupération 122 de la cuve 12 sont aspirés sous l'action d'une pompe 13 hydraulique (par exemple de type pompe à piston, centrifuge, péristaltique, à membrane, etc.), puis évacués vers un circuit dédié (non représenté).
  • Un élément d'anti-siphonage et/ou d'anti-retour 14 est prévu à la sortie de la pompe 13 et permet d'éviter tout reflux des condensats par effet de siphon vers la cuve 12 de réception des condensats.
  • 5.1.5 pilotage de la pompe
  • La mise en route et l'arrêt de la pompe 13 sont contrôlés par un système de détection du niveau des condensats à l'intérieur de la cuve 12, comprenant un capteur capacitif comportant trois électrodes E1, E2, E3, illustrées à la figure 4 .
  • D'autres types de capteurs peuvent bien sûr être mis en oeuvre, C'est un avantage du capteur capacitif que de pouvoir placer les électrodes à l'extérieur de la cuve, le long d'une de ses parois. Un autre avantage est que ces électrodes peuvent être formées directement sur le circuit imprimé portant notamment les éléments de pilotage de la pompe, sous la forme d'un dépôt de piste de cuivre ou d'un matériau conducteur similaire, prenant la forme et la dimension souhaitée pour chaque électrode.
  • Les électrodes E1, E2 et E3 permettent de mesurer une capacité, par rapport à une électrode de référence ER. La capacité Ci mesurée varie selon le niveau de liquide à l'intérieur de la cuve 12 de réception des condensats.
  • La première électrode E1 est dite « de premier niveau » et permet de créer une capacité C1; la deuxième électrode E2 est dite « de second niveau » et permet de créer une capacité C2 ; et la troisième électrode E3 est dite « de niveau d'alarme » et permet de créer une capacité C3.
  • Les électrodes E1, E2, E3 présentent chacune une hauteur différente qui correspond sensiblement à un niveau spécifique de condensats à l'intérieur de la cuve 12.
  • Ainsi, l'électrode « de premier niveau » E1 est la plus longue des électrodes, de telle manière que son extrémité inférieure correspond à un niveau minimal de condensats, c'est-à-dire le niveau auquel la pompe 13 doit être arrêtée.
  • L'électrode « de second niveau » E2 a une longueur telle que son extrémité inférieure correspond à un niveau maximal autorisé de condensats, c'est-à-dire le niveau auquel il convient de mettre en route la pompe 13.
  • Ainsi, la pompe 13 est en marche lorsque le niveau des condensats est situé entre les électrodes E1 et E2.
  • Enfin, l'électrode « de niveau d'alarme » E3 est la plus courte des électrodes, de telle manière que son extrémité inférieure correspond à un niveau critique de condensats dans la cuve 12 de réception, auquel il convient de générer une alarme afin d'informer l'utilisateur d'une situation anormale et/ou d'arrêter le fonctionnement du climatiseur. L'alarme, correspondant à un niveau de liquide critique, est générée par un système d'alarme 16.
  • Le nombre d'électrodes peut être plus ou moins élevé, de façon à doubler les mesures et/ou détecter des niveaux de liquide intermédiaires.
  • Les électrodes E1, E2, E3 et ER sont placées à l'extérieur de la cuve 12 de réception des condensats, à proximité d'une de ses parois latérales.
  • 5.2 structure en supports « emboîtés »
  • Les composants du dispositif de relevage de condensats 1 sont regroupés sur trois supports S1, S2, S3, ou sous-ensembles, du dispositif, décrits en relation avec la figure 3 .
  • 5.2.1 S1 : support de pompe
  • Le premier support S1, ou support de pompe, porte la pompe 13 de relevage de condensats. Plus précisément, le premier support S1 porte un circuit imprimé 15 qui regroupe l'essentiel des composants, dont la pompe 13. Le premier support S1 peut aussi être formé par le circuit imprimé 15 lui-même.
  • Le circuit imprimé 15 du dispositif de l'invention illustré sur la figure 4 , regroupe au moins :
    • les électrodes E1, E2, E3, formées directement sur le circuit imprimé 15 par découpe de celui-ci et par dépose des pistes de cuivre à la surface des découpes,
    • le système de pilotage et d'alarme 16, et
    • la pompe 13 de relevage de condensats.
  • Additionnellement, il peut aussi porter un panneau de contrôle 17 comportant par exemple des diodes électroluminescentes (LEDS) permettant d'indiquer l'état du dispositif de relevage de condensats 1 (en fonctionnement, défectueux, nécessitant une vidange, etc.), une prise USB ou similaire, pour accéder à une mémoire du système 16, pouvant stocker un programme de pilotage que l'on peut mettre à jour et/ou des données de suivi destinées à la maintenance (nombre d'activations de la pompe, quantité de condensats traités, temps de fonctionnement, délai depuis la dernière vidange et/ou maintenance, situations d'alarme,...) et/ou des moyens de commande 18 (mise en marche du dispositif, passage dans un mode particulier, par exemple de maintenance, test,...).
  • Le fait de regrouper tous ces composants sur le circuit imprimé 15 permet d'obtenir un ensemble compact, simple à fabriquer, et évitant au technicien le recours à une pluralité de connectiques entre ces composants.
  • 5.2.2 S2 : support de cuve
  • Le second support S2, ou support de cuve, porte la cuve 12 de réception des condensats. Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 3 , le second support S2 est formé par la cuve 12 de réception des condensats elle-même, décrite plus en détail par la suite.
  • 5.2.3 S3 : support de base
  • Le troisième support S3, ou support de base, est fixe par rapport au climatiseur, une de ses faces pouvant être solidarisée à une surface de réception (par exemple un mur d'habitation).
  • Dans un mode de réalisation particulier, il peut être configuré pour permettre un montage aussi bien à gauche (figure 2) qu'à droite du climatiseur, pour s'adapter plus aisément à différentes conditions de montages. Dans d'autres modes de réalisation, on peut prévoir deux versions du dispositif de relevage, adaptées respectivement à un montage à gauche et à un montage à droite.
  • L'autre face porte un élément d'anti-siphonage et/ou d'anti-retour 14, prévu pour coopérer avec la sortie 131 de la pompe 13, et le câble électrique 3 destiné à être raccordé au circuit imprimé 15.
  • Le troisième support S3 forme un élément de structure apte à maintenir ou participer au maintien du climatiseur 100 mural, comme illustré sur la figure 2 .
  • 5.2.4 mobilité
  • Le support de pompe S1, et le support de cuve S2, sont configurés pour être mobiles par rapport au troisième support S3 de façon à pouvoir être extraits du climatiseur par un technicien, pour à réaliser en toute simplicité à la fois les opérations de maintenance préventive et les opérations de maintenance curative.
  • Plus précisément, selon un premier aspect de l'invention, le support de cuve S2 portant la cuve 12 de réception des condensats (ou formé de la cuve 12 de réception des condensats), est amovible en translation et/ou en rotation par rapport au support de pompe S1 (flèche A).
  • Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.3 et fait référence en particulier aux figures 5A à 5C.
  • Selon un deuxième aspect de l'invention, le support de pompe S1, portant le circuit imprimé 15 muni de la pompe 13 (ou formé du circuit imprimé 15 muni de la pompe 13), est amovible en translation et/ou en rotation par rapport au support de base S3 (flèche B).
  • Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.4 et fait référence en particulier à la figure 6.
  • Ainsi, selon le mode de réalisation illustré figure 3 , le dispositif de relevage de condensats 1 met en oeuvre un système de « double tiroir » : le premier « tiroir » correspond au support de cuve S2, amovible par rapport au support de pompe S1 et le second « tiroir » correspond au support de pompe S1 amovible par rapport au support de base S3.
  • Un mécanisme peut être prévu pour déclencher l'extraction du support de cuve S2 (ou la cuve 12) et/ou du support de pompe S1 par rapport au climatiseur 100, et/ou leur réinsertion dans le climatiseur 100, au moins partielle.
  • Par exemple, un tel mécanisme peut mettre en oeuvre un ressort qui permet, en réponse à un appui sur un actuateur ou la plaque, ou cache, 19, d'entraîner un déverrouillage et un déplacement du support de cuve S2 par rapport au climatiseur, grâce à la réalisation d'une pression sur la surface externe du support. Une approche similaire peut être appliqué pour le support de pompe S1.
  • Dans le mode de réalisation illustré, le cache 19 est prévu notamment pour occulter une ouverture du climatiseur 100 au travers de laquelle les supports S1 et S2 se déplacent. Il peut également porter les éléments d'interface.
  • Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.6 et fait référence en particulier à la figure 7.
  • Les caractéristiques qui font l'objet de chacun des paragraphes 5.3, à 5.6 ci-après peuvent être mises en oeuvre conjointement ou séparément, selon les modes de réalisation, dans les limites de la revendication 1.
  • 5. 3 Amovibilité du support de cuve portant ou formant la cuve de réception des condensats
  • Selon un premier aspect de l'invention, illustré sur la figure 5A , la cuve 12 de réception des condensats est amovible par rapport au premier support S1, ou support de pompe.
  • La cuve 12 de réception des condensats peut ainsi être déplacée par rapport au support de pompe S1 et prendre deux positions distinctes :
    • une position dite « position de travail », ou fonctionnelle, dans laquelle la cuve 12 est logée dans le support S1 (logé lui-même dans le climatiseur 100) et connectée à la pompe 13 du support S1 et de façon à permettre l'évacuation des condensats, et
    • une position dite « position de vidange », ou de nettoyage, dans laquelle la cuve 12 est extraite du support S1 (et donc du climatiseur 100) et déconnectée de la pompe, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats.
  • Dans le cadre d'une opération de nettoyage ou vidange des condensats, le support de pompe S1 et le support de base S3 forment un unique ensemble, immobile par rapport au climatiseur 100, par rapport auquel la cuve 12 de réception des condensats peut être déplacée. En d'autres termes, la cuve 12 de réception des condensats est amovible par rapport au sous-ensemble formé par le support de pompe S1 et le support de base S3.
  • Selon une variante non illustrée, la cuve 12 de réception des condensats pourrait également être montée sur un support de cuve S2 (non illustré), par exemple un châssis de tiroir, lui-même amovible par rapport au support de pompe S1, de façon à ce que la cuve 12 puisse prendre les positions de travail et de vidange précitées.
  • La figure 5A représente, selon un mode de réalisation particulier, la cuve 12 de réception des condensats extraite du climatiseur. La cuve 12 de réception des condensats est extraite par le côté du climatiseur (flèche A) selon un mouvement de translation horizontale, à la manière d'un tiroir.
  • Dans d'autres mises en oeuvre, la cuve ou son support peut effectuer d'autres mouvements par rapport au support S1, et être extraite par exemple selon un mouvement de basculement (rotation angulaire de la cuve), comme illustré sur la figure 5B , ou extraite par le dessous du climatiseur, comme illustré sur la figure 5C (approche permettant la mise en oeuvre d'électrodes sont situées à l'intérieur de la cuve 12 par exemple). D'autres déplacements, combinant rotation et translation, ou encore un vissage (quart de tour par exemple).
  • Le couvercle 121 de la cuve comprend sur au moins un de ses côtés longitudinaux un rail de guidage 122 d'au moins une bordure supérieure de la cuve 12 de réception des condensats. Dans des variantes, les moyens de guidage et de maintien de la cuve ou de son support peuvent être indépendants de ce couvercle.
  • La cuve 12 peut ainsi facilement être déplacée au moins partiellement par rapport au couvercle 121, et hors du climatiseur. Il peut être prévu que le déplacement de la cuve en dehors de la position de travail interrompt automatiquement le climatiseur, pour limiter la production de condensats, et/ou déplace un clapet d'obturation de l'arrivée des condensats.
  • Selon l'invention, un utilisateur ou un technicien de maintenance peut ainsi facilement et rapidement vidanger la cuve 12 de réception des condensats ou effectuer un contrôle de son état, notamment pour s'assurer de l'absence de biofilm, en faisant simplement coulisser la cuve 12 de réception des condensats, par rapport au support de pompe S1, hors du dispositif de relevage des condensats 1.
  • Lorsque la cuve 12 est en position de travail, c'est-à-dire totalement insérée dans le dispositif, la sortie 124 de la cuve 12 s'emboîte avec l'entrée 131 de la pompe 13 de relevage des condensats, de façon que la cuve 12 et la pompe 13 soient en connexion directe l'une avec l'autre et que la pompe 13 puisse évacuer les condensats.
  • Aucune action manuelle sur la connectique n'est donc nécessaire.
  • Par ailleurs, lorsque la cuve 12 est dans la position de travail, une des ses parois latérales s'étend à proximité des électrodes E1, E2, E3 et ER, de préférence à moins de 5 mm de façon à garantir le bon fonctionnement du système de détection du niveau de condensats.
  • Dans l'exemple illustré, conformément à l'invention, les électrodes E1, E2, E3 et ER s'étendent à l'extérieur de la cuve 12 de réception des condensats, au voisinage d'une paroi de la cuve, lorsque celle-ci est en position de travail.
  • 5.4 Amovibilité du support de pompe portant ou formé par la pompe de relevage des condensats
  • Selon un autre aspect de l'invention, illustré sur la figure 6 , le support de pompe S1 est monté amovible, ou à tout le moins mobile, par rapport au troisième support S3, ou support de base.
  • Le support de pompe S1 peut ainsi être déplacé par rapport au support de base S3 et prendre deux positions distinctes :
    • une position dite « position de fonctionnement », ou fonctionnelle, dans laquelle le support de pompe S1 est logé dans le support de base S3 (et donc dans le climatiseur 100) et des connexions électrique et hydraulique sont établies entre le support de pompe S1 et le support de base S3, de façon à permettre l'évacuation des condensats, et
    • une position dite « position de maintenance », dans laquelle le support S1 est extrait du support S3 (et donc du climatiseur 100) et les connexions électrique et hydraulique sont interrompues, de façon à permettre une opération de maintenance de la pompe ou plus généralement des composants portés par le circuit imprimé 15.
  • Le support de pompe S1 prend la forme d'une plaque sensiblement rectangulaire tandis que le support de base S3, solidaire du climatiseur 100, comprend une découpe de réception 11 de forme complémentaire au support de pompe S1.
  • Le support de pompe S1 peut coulisser (flèche B) à l'intérieur du support de base S3 par l'intermédiaire d'au moins un rail de guidage (non représenté), de préférence deux rails de guidage.
  • L'extraction du support de pompe S1 hors du climatiseur 100, peut également être réalisée au moyen d'autres mouvements de coulissement, basculement ou rotation.
  • Dans le cadre d'une opération de maintenance, le support de pompe S1 et le support de cuve S2 (ou la cuve 12 seule) peuvent former un unique ensemble amovible par rapport au climatiseur 100 ou être séparés l'un de l'autre.
  • En d'autres termes, le sous-ensemble formé par le support de pompe S1 et le support de cuve S2 est amovible par rapport au support de base S3.
  • Le support de pompe S1 porte le circuit imprimé 15 (dans un mode de réalisation, le support peut être formé par le circuit imprimé lui-même) qui porte lui-même les composants du dispositif de relevage de condensats 1 qui sont les plus susceptibles de devoir être réparés et/ou échangés par un technicien dans le cadre d'une maintenance.
  • Un avantage d'une telle structure est qu'il est facile et rapide pour le technicien d'extraire le support de pompe S1 du climatiseur 100, sans outillage particulier, en le faisant coulisser à la manière d'un tiroir, et d'avoir accès aux composants en question. Aucune intervention préalable de déconnexion électrique ou hydraulique n'est nécessaire.
  • Par exemple, le technicien peut réparer ou remplacer la pompe 13 qui est susceptible de s'encrasser ou de tomber en panne, sans qu'il soit nécessaire de démonter le climatiseur.
  • Lorsque le support S1 est en position de fonctionnement, c'est-à-dire totalement inséré dans le climatiseur 100, la sortie 131 de la pompe 13 est connectée à un élément d'anti-siphonage ou d'anti-retour 14, établissant une connexion hydraulique entre les supports S1 et S3, et un connecteur électrique 151 du circuit imprimé 15 est emboîté avec un connecteur complémentaire 32 recevant l'extrémité du câble électrique 3, établissant une connexion électrique entre les supports S1 et S3.
  • Les connexions hydraulique et électrique sont conçues de façon que les différents éléments s'emboîtent sans que le technicien ne doive agir sur la connectique. Le déplacement de connexion ou de déconnexion se fait ainsi parallèlement à l'axe de déplacement du support S1.
  • 5.5 Système d'alarme
  • Comme précisé dans les paragraphes précédents, la pompe 13 de relevage des condensats, le capteur et les moyens de pilotage sont portés par le circuit imprimé 15, lui-même monté sur, ou formant, le support de pompe S1.
  • Cette configuration procure un avantage non négligeable par rapport à l'art antérieur et permet notamment de simplifier sensiblement l'installation de la pompe 13.
  • Il n'est donc plus nécessaire de placer la pompe à l'extérieur du climatiseur 100, après l'installation de ce dernier, parfois dans des zones difficiles d'accès (comme un faux plafond ou une goulotte), et d'établir des liaisons hydraulique et électrique avec celle-ci.
  • Selon un autre aspect particulier de l'invention, Il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser un câble d'alarme devant agir sur le climatiseur, pour l'arrêter, en cas de défaillance du dispositif de relevage.
  • En effet, comme illustré sur le schéma de la figure 8 , l'alimentation électrique du climatiseur se fait par l'intermédiaire du dispositif de relevage, qui peut interrompre directement cette alimentation, en cas de besoin.
  • Ainsi, les risques de mauvais câblage de l'alarme, et a fortiori de dysfonctionnement ou détérioration du dispositif de relevage de condensats sont sensiblement réduits.
  • Le circuit imprimé 15 et tous les éléments qu'il porte (pompe 13, système d'alarme 16, panneau de contrôle 17, commande 18 etc.) sont alimentés en électricité par un unique câble d'alimentation 3, qui assure également l'alimentation du climatiseur.
  • Il peut notamment s'agir d'un câble standard à quatre brins :
    • deux brins 81, 82 sont reliés au secteur, et alimentent en conséquence le dispositif de relevage, via des moyens 85 de transformation du courant et de la tension nécessaires ;
    • deux brins 83, 84 assurent l'alimentation du climatiseur, via un relais 86 prévu à cet effet sur le circuit imprimé.
  • L'alimentation du climatiseur est donc reçue par l'intermédiaire du courant reçu du secteur sur les brins 81, 82, lorsque le relais 86 est passant. En cas de problème détecté, l'électronique du dispositif de relevage agit directement sur le relais 86, qui devient non passant. L'alimentation du climatiseur est ainsi immédiatement interrompue.
  • Ainsi, l'installateur n'a à connecter, sur le climatiseur, que les brins 83, 84, sans se préoccuper d'un quelconque brin portant un signal d'alarme, et à relier au secteur les brins 81, 82.
  • Les moyens de pilotage 86, qui reçoivent les signaux représentatifs des niveaux de condensats correspondants aux électrodes E1, E2 et E3, produisent un signal d'alarme 87 qui coupe le relais 86, lorsque le niveau de sécurité (électrode E3) est atteint. Ils pilotent par ailleurs la pompe, en fonction des niveaux minimal et maximal.
  • 5.6 Coche d'occultation d'une ouverture du climatiseur
  • Selon un autre aspect, un cache 19, par exemple en élastomère, est prévu pour occulter l'ouverture d'extraction par laquelle passent le premier support S1 et le deuxième support S2 au cours de leur déplacement par rapport au troisième support S3.
  • Le cache 19 peut par exemple être prévu pour s'étendre sur la surface latérale externe du climatiseur 100. Il peut être amovible, son basculement ou son retrait permettant d'accéder au support de cuve S2 (ou de la cuve 12 seule), de façon à extraire celui-ci du climatiseur 100, directement ou à l'aide d'un outil adapté, et pouvoir effectuer les opérations de vidange ou nettoyage de la cuve.
  • Le cache 19 peut également être adapté pour permettre d'accéder, via son basculement, à un élément de préhension (non représenté) du support de pompe S1, de façon à extraire celui-ci du climatiseur 100 et pouvoir accéder à l'ensemble des composants afin d'effectuer les opérations de maintenance.
  • Le cache 19 peut aussi être porté directement par le deuxième support S2 (ou cuve 12), ou le premier support S1, de façon à venir obturer l'ouverture d'extraction lorsque les supports sont logés dans le climatiseur 100.
  • Ce cache 19 permet d'éviter que des poussières rentrent à l'intérieur du dispositif de relevage 1 et de sceller l'ouverture d'extraction du climatiseur 100 de façon à obtenir une surface externe esthétique. Il peut également porter des éléments d'interface (diodes LED, boutons, connecteurs, ...).

Claims (7)

  1. Dispositif de relevage de condensats (1), comprenant :
    - une cuve (12) de réception de condensats,
    - une pompe (13) de relevage des condensats reçus dans ladite cuve (12), ladite pompe (13) étant montée sur un premier support (S1) portant des moyens de maintien et/ou de guidage de ladite cuve (12) ou d'un deuxième support (S2) portant ladite cuve (12), de façon que ladite cuve (12) ou ledit deuxième support (S2) soient mobiles, en translation et/ou en rotation, par rapport audit premier support (S1), de façon à pouvoir prendre au moins deux positions :
    - une position de travail, dans laquelle ladite cuve (12) est connectée à ladite pompe (13); et
    - une position de vidange, dans laquelle ladite cuve (12) est déconnectée de ladite pompe (13) et déplacée par rapport audit premier support (S1), de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats,
    ledit dispositif de relevage de condensats (1) comprenant des moyens de détection (E1, E2, E3) d'au moins un niveau prédéterminé de condensats dans ladite cuve (12), qui sont montés sur ledit premier support (S1) et qui, dans ladite position de travail, s'étendent à l'extérieur de ladite cuve (12), à proximité de cette dernière (12),
    ledit premier support (S1) étant formé par ou comprenant un circuit imprimé (15), ce circuit imprimé (15) regroupant :
    - ladite pompe (13),
    - un système de pilotage et d'alarme (16), ainsi que
    - lesdits moyens de détection (E1, E2, E3) d'au moins un niveau prédéterminé de condensats, ces moyens étant constitués par une première électrode (E1), une deuxième électrode (E2) et une troisième électrode (E3) formées sur ledit circuit imprimé (15) de manière que chacune desdites électrodes (E1, E2, E3) présente une hauteur différente correspondant chacune à un niveau spécifique de condensats à l'intérieur de ladite cuve (12).
  2. Dispositif de relevage de condensats (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que :
    - l'extrémité inférieure de ladite première électrode (E1) correspond à un niveau minimal de condensats, qui est le niveau auquel la pompe (13) doit être arrêtée,
    - l'extrémité inférieure de ladite deuxième électrode (E2) correspond à un niveau maximal autorisé de condensats, qui est le niveau à partir duquel la pompe (13) doit être mise en route,
    l'extrémité inférieure de ladite troisième électrode (E3) correspond à un niveau critique de condensats, qui est un niveau plus élevé que ledit niveau maximal autorisé, à partir duquel une alarme est générée par ledit système d'alarme (16).
  3. Dispositif de relevage de condensats (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit premier support (S1) porte au moins une glissière guidant ladite cuve (12) ou ledit deuxième support (S2).
  4. Dispositif de relevage de condensats (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit premier support (S1) est monté mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un troisième support (S3), destiné à être fixe par rapport à un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, de façon que ledit premier support (S1) puisse prendre au moins deux positions : une position de fonctionnement et une position de maintenance.
  5. Dispositif de relevage de condensats (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit troisième support (S3) porte un premier connecteur électrique, amenant un courant électrique apte à coopérer avec un second connecteur électrique porté par ledit premier support (S1), et/ou un premier connecteur hydraulique, apte à être connecté avec un second connecteur hydraulique solidaire de ladite pompe (13),
    et en ce que ledit premier connecteur électrique et/ou ledit premier connecteur hydraulique est monté de façon qu'il soit déconnecté dudit second connecteur électrique et/ou dudit second connecteur hydraulique, dans ladite position de maintenance.
  6. Dispositif de relevage de condensats (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit premier support (S1) ou ledit troisième support (S3) forme un élément de structure apte à maintenir ou participer au maintien d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats.
  7. Dispositif de relevage de condensats (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite cuve (12) présente une zone de réception de condensats, dont au moins une paroi présente une dépouille adaptée pour limiter la stagnation des condensats dans ladite cuve (12).
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