FR2974889A1 - Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique - Google Patents

Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique Download PDF

Info

Publication number
FR2974889A1
FR2974889A1 FR1101360A FR1101360A FR2974889A1 FR 2974889 A1 FR2974889 A1 FR 2974889A1 FR 1101360 A FR1101360 A FR 1101360A FR 1101360 A FR1101360 A FR 1101360A FR 2974889 A1 FR2974889 A1 FR 2974889A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fluid
pressure
solar collector
valve
circuits
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1101360A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2974889B1 (fr
Inventor
Cheikh Moncef Ben
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to FR1101360A priority Critical patent/FR2974889B1/fr
Publication of FR2974889A1 publication Critical patent/FR2974889A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2974889B1 publication Critical patent/FR2974889B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/002Machines, plants or systems, using particular sources of energy using solar energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/272Solar heating or cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

L'invention concerne un dispositif permettant la production du froid pour climatiser réfrigéré et congelé des différents locaux avec ces différents volumes totalement à l'énergie solaire sans consommation de l'énergie électrique avec la propreté de l'environnement. Il est constitué d'un capteur solaire (1) dans lequel sont introduites des circuits thermiques(22) et (23) à son sortie, la vanne(2) et la vanne (3) a son retour , la vanne (15) et la vanne (16) sont installé à l'entrée des circuits , le condenseur (4) munie d'un filtre (5), le détendeur(6) monté à l'entré de l'évaporateur(7) qui absorbe la chaleur de local concerné, les réservoirs variateurs de pression de fluide (9) et(12) sont l'intermédiaire entre la partie basse pression et la partie haute pression à son entré munie avec des vannes (8) et (11) et à leur sortie se trouve les vannes(10) et (13),le réservoir de récupération de fluide (14) récupère tout le fluide qui sort de réservoir variateur de pression de fluide (9) et (12) et fait le retour de fluide aux circuits thermiques (22) et (23) introduisent dans le capteur solaire (1) par tour de rôle suivant le besoin des circuits thermiques (22) et(23) au fluide. Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné de climatiser, réfrigérer, congeler des différents locaux avec ces différents volumes.

Description

Description La présente invention concerne un dispositif pour climatiser réfrigérer et congeler des différents locaux avec l'énergie solaire sans consommation de l'énergie électrique et avec la propreté de 1' environnement. La climatisation la réfrigération et la congélation s'effectué avec un système traditionnelle consomme beaucoup l'énergie électrique fournie d'après le besoin de la consommation de l'utilisateur. Certaines de ces systèmes traditionnelles fonctionnent avec une limitation d'utilisation par le fabricant permettant à l'utilisateur de l'utiliser avec une grande consommation de l'énergie électrique d'après une régulation limité, mais en n'éliminant pas la consommation de l'énergie électrique d'après la constitution de ce traditionnel système. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à cet inconvénient, il comporte en effet selon une première caractéristique, un capteur solaire présentant des circuits thermique exposé au soleil par lequel on absorbe la chaleur des rayons solaire .ces circuit sont introduisent dans le capteur solaire qui permet d'élevé la pression de fluide qui est introduite dans le circuit de capteur ,ce fluide est le même qui circule dans tout le circuit de système d'après la fonctionnement de système suivant leur utilisation climatisation-réfrigération-congélation et le besoin de l'utilisateur, le système se construit de trois partie, la haute pression (capteur solaire, condenseur, l'entré de la détente et réservoir de récupération de fluide).la basse pression (la sortie de détente, l'évaporateur, et la partie mixte haute basse pression. réservoir variateur de pression de fluide. Selon des modes particuliers de réalisation : - Le capteur solaire c'est l'organe le plus important qui constitue la partie haute pression du système, une zone qui absorbe de la chaleur de soleil pour élever la pression de fluide d'après trois circuits thermiques 1 introduisent deux circuits pour faire le cycle frigorifique et un circuit de faire l'élévation de la pression et la température de fluide au niveau de la partie mixte basse et haute pression(variateur de pression) et de aider le réservoir récupération de fluide de faire le retour de fluide. - le condenseur constitue aussi la partie haute pression pour faire la condensation de fluide. - la détendeur comporte une nouvelle composition introduite pour l'égalisation de la détente de fluide. - l'évaporateur c'est un organe très important à la partie basse pression absorbe de la chaleur qui est dans le local concerné. - les réservoirs variateur de pression concernent de faire la variation de pression de fluide c'est la partie mixte basse haute pression - le réservoir de récupération qui constitue la partie haute pression pour récupérer le fluide qui sort des réservoirs variateur de pression et de faire retourner au circuit qui besoin de fluide avec un tour de rôle. Les dessins annexés illustrent l'invention La figure 1 : représente en schéma, le dispositif de l'invention. La figure 2 : représente en schéma, une variante de ce dispositif. La figure 3 : représente en schéma, une variante de dispositif de circuit thermique auxiliaire introduit dans le capteur solaire. La figure 4 : représente en schémas une variante de dispositif de circuit thermique auxiliaire du baissement de pression. En référence à ces dessins, le dispositif comporte un capteur solaire (1), comporte des circuits thermiques introduisent, est munie d'une vanne (2) à la sortie de premier circuit thermique (22) et une vanne (3) à la sortie de deuxième circuit thermique (23 )introduit dans le capteur solaire(1), un condenseur(4) pour la condensation de fluide est munie d'un filtre(5) pour la filtration de fluide qui sort de condenseur (4).le détendeur(6) est l'intermédiaire entre la partie haute pression et partie basse pression, reliée directement avec un évaporateur(7). Ce détendeur(6) avec sa 2 nouvelle composition introduite, donne une très bonne détente à l'entrée de 1' évaporateur(7). La vanne (8) est à l'entré de réservoir variateur de pression de fluide (9) et la vanne (10) est à la sortie de réservoir variateur de pression de fluide(9), en parallèle il y a la vanne (11) à l'entrée de réservoir variateur de pression de fluide(12) est munie à son sortie d'une vanne (13).le retour de fluide au capteur solaire(1) s'effectue d'après le réservoir de récupération de fluide(14) qui se trouve à la partie haute pression de système .le retour de chaque circuit thermique introduit au capteur solaire(l) est muni des vannes, la vanne (15) monté sur le retour du première circuit thermique (22) introduit dans le capteur solaire(l)et la vanne (16) monté sur le retour de deuxième circuit (23) introduit dans le capteur solaire(l), la vanne (17)est monté sur la sortie de troisième circuit thermique auxiliaire (24) introduit dans le capteur solaire (1)la vanne (18)munie à l'entré de réservoir variateur de pression de fluide(9) avec un piquage après la sortie de la vanne (8)directement à l'entré de réservoir variateur de pression de fluide(9) la vanne (19) monté parallèlement sur le même circuit avec la vanne (18) mais la sortie de la vanne (19)monté avec un piquage sur l'entré de réservoir variateur de pression de fluide(12)après la sortie de la vanne (11) ,au retour de circuit auxiliaire introduit dans le capteur solaire(l) se trouve la vanne (20). Dans la forme de réalisation de fonctionnement de ce système frigorifique selon la figure 2, le capteur solaire(l) exposé au soleil pendant un temps pour l'absorption de la chaleur des rayons de soleil, l'absorption de la chaleur par le capteur solaire(l) pour élever la pression et la température du fluide introduit dans les circuits introduisent dans le capteur solaire(l ),le fluide atteindre une pression et température précisé la vanne (2) s'ouvre pour laisser le fluide qui est à une pression et température très élevé passe au condenseur(4) a son rôle de faire la condensation de fluide qui arrive du premier circuit thermique(22) 3 introduit dans le capteur solaire(l).le condenseur(4) munie directement d'un filtre(5) pour la filtration de fluide qui va passer avec une pression élevé et une température baissé au détendeur(6) son rôle de faire la chute de la pression et la température de fluide qui arrive de condenseur(4) par le filtre(5),la chute de pression de fluide s'effectue à la sortie de détendeur(6) pour obtenir une évaporation de fluide à l'entré de l'évaporateur(7)pour atteindre une très basse pression et température pour faire l'absorption de la chaleur de local concerné d'après la refroidissement de tout l'évaporateur(7). La vanne (8) se trouve à l'entrée de réservoir variateur de pression de fluide(9) cette vanne (8) s'ouvre quand le fluide va passer de l'évaporateur(7) au réservoir variateur de pression de fluide(9) et la vanne (10) fermé, la vanne (8) se ferme quand le fluide qui arrive de l'évaporateur(7) va passer au réservoir variateur de pression de fluide(12) et la vanne (10) s'ouvre pour le fluide qui est dans le réservoir variateur de pression de fluide(9) passe au réservoir récupération de fluide(14), la vanne (15) s'ouvre pour que le fluide qui arrive de réservoir récupération de fluide(14) passe au premier circuit thermique (22) introduit dans le capteur solaire(1) pour refaire l'élévation de pression et température de fluide d'après la chaleur des rayons de soleil absorbé par le capteur solaire(1) et pour la continuité du cycle de système. La vanne (11) se trouve à l'entrée de réservoir variateur de pression de fluide(12) cette vanne (11) se met à l'état ouvert lorsque le fluide qui arrive de l'évaporateur (7) va passer au réservoir variateur de pression(12) et en même temps la vanne (13) fermé, la vanne (11) se ferme quand le fluide qui arrive de l'évaporateur(7) va passer au réservoir variateur de pression de fluide(9) et la vanne (13) s'ouvre pour le fluide qui est dans le réservoir variateur de pression de fluide(12) passe au réservoir récupération de fluide(14), la vanne (16) s'ouvre pour que le fluide qui arrive de réservoir de récupération de fluide(14) passe au deuxième circuit 4
thermique(24) introduit dans le capteur solaire(l) pour l'élévation de la pression et la température de fluide d'après la chaleur des rayons de soleil absorbé par le capteur solaire(1) et pour la continuité du cycle de système. Dans la forme de réalisation de fonctionnement de circuit thermique auxiliaire(24) introduit dans le capteur solaire(l), selon la figure 3.dans le capteur solaire(l) il y a un troisième circuit introduit qui s'appelle le circuit(23) auxiliaire spécialement pour élever la pression de fluide a tout les réservoirs variateur de pression de fluide qui constitue le système dans la partie mixte haute basse pression, à la sortie de circuit thermique auxiliaire (24) se trouve la vanne (17) s'ouvre en même temps avec la vanne (18) pour le fluide qui est au circuit thermique auxiliaire(24) passe au réservoir variateur de pression de fluide(9), la vanne (8) et la vanne (10) sont fermé pendant que le fluide passe de circuit auxiliaire thermique (24) introduit dans le capteur solaire(1) au réservoir variateur de pression de fluide(9), la vanne (17) et la vanne (18) se fermé après que la pression de fluide dans le réservoir variateur de pression de fluide(9) élevé, et la vanne (10) se met à l'état ouvert pour le passage de fluide de réservoir variateur de pression (9) au réservoir récupération de fluide(14) et la vanne (13) doit être fermer. Au retour de fluide au premier circuit thermique(22) introduit au capteur solaire(1) se trouve la vanne (15) à l'état ouvert, après la récupération de fluide au premier circuit thermique (22) introduit au capteur solaire(1) la vanne (15) se fermé pour refaire l'élévation de la pression et la température de fluide dans le premier circuit thermique(22) introduit dans le capteur solaire(1) d'après la chaleur des rayons de soleil absorbé par le capteur solaire(1) et pour la continuité du cycle de ce système. Pour élever la pression de fluide dans le réservoir variateur de pression de fluide(12) la vanne (11) et la vanne (13) sont fermée et en même temps, la vanne (17) et la vanne (19) s'ouvrent en même temps et dans le même temps que la vanne (11) et la vanne (13) se ferment, après l'élévation de la pression de fluide dans le réservoir variateur de pression de fluide(12) la vanne (13) se met à l'état ouvert pour le passage de fluide de réservoir variateur de pression de fluide(12) au réservoir de récupération de fluide(14) et la vanne (10) doit être fermer. Au retour de fluide au deuxième circuit thermique(23) introduit dans le capteur solaire (1) se trouve la vanne (16) ouverte, après la récupération de fluide au deuxième circuit thermique (23) introduit dans le capteur solaire(1) la vanne (16) se met à l'état fermé pour le refaire de l'élévation de la pression et la température de fluide dans le deuxième circuit thermique(23) introduit dans le capteur solaire(1) et pour la continuité du cycle de ce système. Dans le cas le premier circuit thermique(22) introduit au capteur solaire (1) besoin encore de fluide la vanne (15) reste ouverte et la vanne (16) reste fermé jusqu'à le premier circuit thermique(22) introduit dans le capteur solaire (1) récupère tout son besoin de fluide, et aussi si le deuxième circuit thermique (23) introduit au capteur solaire (1) besoin encore de fluide la vanne (16) reste ouverte et la vanne (15) reste fermée jusqu'à le deuxième circuit introduit dans le capteur solaire (1) récupère tout son besoin de fluide. Après que tout les circuits introduisent dans le capteur solaire (1) récupère touts ces besoin de fluide la vanne (20) se met ouvert, la vanne (15) fermé et la vanne (16) fermé et aussi la vanne (17) reste fermé pour que le circuit thermique auxiliaire (24) introduit dans le capteur solaire (1) récupère touts ces besoin de fluide et peut faire sa fonction en bonne état et la continuité du cycle de ce système, en cas de reste de fluide au réservoir de récupération de fluide (14) les vannes (15) ,(16) ,(18) ,(19) ,(20) reste fermé et la vanne (17) se met à l'état ouvert avec la vanne (21) après que le fluide circule est fait le retour au circuit auxiliaire (24) 6 introduit dans le capteur solaire(1),la vanne (20) s'ouvre et la vanne (17) se met directement à l'état fermé.
Le circuit baissement de pression (25) introduit dans le capteur solaire(1)comme les autres pour absorbe la chaleur des rayons de soleil pour élever la pression et la température de fluide qui est dans ce circuit pour peut faire sa fonctionnement dans les bons condition, ce circuit fonctionne comme les autres circuits qui compose tout le système permanant et en rotation, quand on a une pression élevé dans le réservoir variateur de pression(9) élevé la vanne(27) installé à la sortie de circuit baissement de pression(25) s'ouvre pour le passage de fluide au réservoir variateur de fluide(9) par le détendeur (.28) aussi avec sa nouvelle composition et ce dernier dans son rôle de faire la baissement de pression directe dans le réservoir variateur de pression(9) le retour de fluide au circuit baissement de pression (25) introduit dans le capteur solaire(1)se fait à partir de réservoir récupération de fluide (14)comme touts les autres circuits suivant le besoin, la vanne(26) qui est installé à l'entré de circuit baissement de pression(25) s'ouvre pour facilite le passage de fluide dans le circuit baissement de pression(25)pour refaire la même opération, la vanne (27)qui est installé à la sortie de circuit baissement de pression(25)s'ouvre pour le passage de fluide au détendeur(.29) installé à l'entrée de réservoir variateur de pression(12) pour crié la chute de pression directe au réservoir variateur de pression(12) et le retour de fluide au circuit baissement de pression(25) s'effectue de réservoir récupération de fluide(14) le fluide passe de ce dernier par la vanne(26) qui est installé à l'entré de circuit baissement de pression(25) introduit dans le capteur solaire(l) et la même opération à refaire si on besoin d'augmenté la puissance de touts le système aussi en augmente le nombre des circuits introduites. 7

Claims (5)

  1. REVENDICATIONS1) Dispositif pour climatiser, réfrigérer et congeler différents locaux suivant les besoins des utilisateurs. Ce dispositif comporte un capteur solaire (1), constitué par des circuits thermiques (22), (23), (24), qui a pour rôle d'élever la pression et la température du fluide introduit dans ces circuits. En effet, l'augmentation du nombre des circuits thermiques (22), (23), (24) introduits dans le capteur solaire (1) entraîne une augmentation des réservoirs variateurs de pression (9) et (12), en fonction des besoins de l'utilisateur et des volumes des locaux concernés.
  2. 2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur solaire (1) a pour rôle d'augmenter la pression et la température du fluide introduit dans le circuit (22), (23), (24). Pour le fonctionnement de ce système frigorifique, il faut une pression élevée ainsi qu'une température élevée provoquant la sortie du fluide des circuits thermiques (22) (23) (24) arrivant au capteur pour atteindre un condenseur (4), afin d'obtenir une bonne condensation du fluide à la sortie du condenseur (4) en conservant une pression élevée mais une température basse. Ensuite le fluide traverse un filtre (5), puis arrive à un détendeur (6) qui fait chuter la pression du fluide à la sortie du détendeur (6).
  3. 3) Dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les circuits thermiques (22) (23) (24) constituent les organes les plus importants de la partie haute pression du système frigorifique et en ce que le nombre de circuits augmentent en fonction du besoin en puissance et du domaine de fonctionnement de la climatisation, de la réfrigération ou de la congélation.
  4. 4) Dispositif selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que les réservoirs variateur de pression (9) (12) constituent la partie mixte basse/haute pression et en ce que la fin de ces réservoirs fait l'intermédiaire entre la partie basse pression et le réservoir et en ce que le début des réservoirs fait l'intermédiaire entre la partie haute pression et le réservoir.
  5. 5) Dispositif selon les revendications 2 à 4 caractérisé en ce que le détendeur (6), avec sa nouvelle composition introduite, donne une très bonne chute de pression à l'entrée d'un évaporateur (7). 8
FR1101360A 2011-05-03 2011-05-03 Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique Active FR2974889B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1101360A FR2974889B1 (fr) 2011-05-03 2011-05-03 Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1101360A FR2974889B1 (fr) 2011-05-03 2011-05-03 Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2974889A1 true FR2974889A1 (fr) 2012-11-09
FR2974889B1 FR2974889B1 (fr) 2017-06-23

Family

ID=45815580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1101360A Active FR2974889B1 (fr) 2011-05-03 2011-05-03 Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2974889B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018062981A3 (fr) * 2016-09-30 2018-05-24 Universite Internationale De Rabat Système et procédé de climatisation solaire hybride avec stockage d'énergie

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2415272A1 (fr) * 1978-01-19 1979-08-17 Aptec Corp Appareil de chauffage solaire
JPS58156160A (ja) * 1982-03-12 1983-09-17 Hitachi Chem Co Ltd 太陽熱集熱器の空焚防止装置
AU2915984A (en) * 1983-06-06 1984-12-13 Vulcan Australia Ltd. Solar energy system
US5237827A (en) * 1974-11-04 1993-08-24 Tchernev Dimiter I Apparatus for cyclic production of thermal energy by plural adsorption stations and methods
US5816313A (en) * 1994-02-25 1998-10-06 Lockheed Martin Corporation Pump, and earth-testable spacecraft capillary heat transport loop using augmentation pump and check valves

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5237827A (en) * 1974-11-04 1993-08-24 Tchernev Dimiter I Apparatus for cyclic production of thermal energy by plural adsorption stations and methods
FR2415272A1 (fr) * 1978-01-19 1979-08-17 Aptec Corp Appareil de chauffage solaire
JPS58156160A (ja) * 1982-03-12 1983-09-17 Hitachi Chem Co Ltd 太陽熱集熱器の空焚防止装置
AU2915984A (en) * 1983-06-06 1984-12-13 Vulcan Australia Ltd. Solar energy system
US5816313A (en) * 1994-02-25 1998-10-06 Lockheed Martin Corporation Pump, and earth-testable spacecraft capillary heat transport loop using augmentation pump and check valves

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018062981A3 (fr) * 2016-09-30 2018-05-24 Universite Internationale De Rabat Système et procédé de climatisation solaire hybride avec stockage d'énergie

Also Published As

Publication number Publication date
FR2974889B1 (fr) 2017-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2898544A1 (fr) Installation de climatisation
FR2945574A1 (fr) Dispositif de controle du fluide de travail circulant dans un circuit ferme fonctionnant selon un cycle de rankine et procede pour un tel dispositif
FR2893397A1 (fr) Cycle de refrigeration du type a ejecteur
FR2979418A1 (fr) Installation domestique de regulation thermique et de ventilation
EP3781882B1 (fr) Dispositif de conditionnement thermique pour véhicule automobile
FR2969042A1 (fr) Appareil a cycle de refrigeration
EP2863130B1 (fr) Procédé de régulation d'une installation thermique pour un bâtiment
FR2974889A1 (fr) Systeme de production du froid totalement a l'energie solaire thermique
EP3507114B1 (fr) Circuit de climatisation inversible indirect de véhicule automobile et procédé de fonctionnement correspondant
FR3043762B1 (fr) Systeme de pompe a chaleur avec valve d'expansion electrique pour un controle ameliore de l'humidite dans un habitacle
WO2017198919A1 (fr) Circuit de fluide réfrigérant agencé pour contrôler thermiquement une source d'énergie
FR2978816A1 (fr) Installation et procede d'optimisation de fonctionnement d'une installation de pompe a chaleur
FR2986860A1 (fr) Installation thermique et procede assurant un conditionnement thermique d'un local et une production d'eau chaude sanitaire
WO2010043829A2 (fr) Pompe a chaleur
FR3013268A1 (fr) Systeme de conditionnement thermique pour vehicule automobile et installation de chauffage, ventilation et/ou climatisation correspondante
FR2933482A3 (fr) Centrale frigorifique booster au co2 ou fluide similaire dont la circulation est monotube avec degivrage gaz chaud et recuperation d'energie
EP2937235B1 (fr) Dispositif de gestion thermique de véhicule automobile
FR3072767A1 (fr) Machine thermodynamique pourvue d'un echangeur de degivrage
FR3061867A1 (fr) Boucle de circulation d'un fluide refrigerant pour le conditionnement d'air d'habitacle d'un vehicule
EP1748191B1 (fr) Unité de compression et installation thermique comprenant une telle unité
WO2012150359A2 (fr) Installation thermique
EP2310769B1 (fr) Installation de réfrigération d'au moins un meuble et/ou une chambre frigorifique et de chauffage d'au moins un local, et échangeur de chaleur à air pour cette installation
EP0309634A1 (fr) Système de chauffage et de refroidissement intégré à grand rendement, à fonctionnement assisté par l'ambiance
FR2937410A1 (fr) Pompe a chaleur
FR3066584A1 (fr) Circuit de climatisation inversible indirect de vehicule automobile et procede de de gestion en mode pompe a chaleur

Legal Events

Date Code Title Description
CA Change of address

Effective date: 20121127

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7