HUT74208A - Modular commercial refrigeration system - Google Patents

Modular commercial refrigeration system Download PDF

Info

Publication number
HUT74208A
HUT74208A HU9503146A HU9503146A HUT74208A HU T74208 A HUT74208 A HU T74208A HU 9503146 A HU9503146 A HU 9503146A HU 9503146 A HU9503146 A HU 9503146A HU T74208 A HUT74208 A HU T74208A
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
cooling
unit
modular
condenser
units
Prior art date
Application number
HU9503146A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9503146D0 (en
Inventor
John A Behr
Terry J Broccard
Wayne G Schaeffer
William C Wehmeier
Original Assignee
Hussmann Corp
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 Hussmann Corp filed Critical Hussmann Corp
Publication of HU9503146D0 publication Critical patent/HU9503146D0/hu
Publication of HUT74208A publication Critical patent/HUT74208A/hu

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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/22Refrigeration systems for supermarkets
    • 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
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Description

MODULÁRIS FELÉPÍTÉSŰ KERESKEDELMI HŰTŐRENDSZER
A találmány tárgya moduláris felépítésű kereskedelmi hű tőrendszer, amely általában kiskereskedelmi egységekben, áruházakban alkalmazható, és olyan moduláris egységeket tartalmaz, amelyek a hűtendő termékeket tartalmazó berendezések közvetlen és célszerű környezetében vannak elhelyezve és hálózatba vannak kapcsolva egy külső kondenzátorral ellátott hűtőrendszerrel.
Bár az utóbbi ötven évben számottevő fejlődés tapasztalható a kereskedelmi hűtőberendezések és az ezzel kapcsolatos különböző kereskedelmi rendszerek szerkezetében, kényelmességében, működési hatásfokában, valamint más szempontok tekintetében, azonban változatlan maradt az a telepítési elv, amely szerint hagyományosan egy távolabb elhelyezkedő gépteremben helyezik el a rendszer sűrítőit. Természetszerűleg vannak olyan berendezések, amelyek a kompresszort saját házukon belül tartalmazzák, vagyis hasonlatosak a háztartási hűtőszekrényekhez, és saját kondenzátor egységekkel vannak ellátva, és különösen kisebb vegyes üzletekben használhatók élelmiszerkereskedelemben olyan esetekben, amikor viszonylag kevés hűtőberendezést alkalmaznak, amelyeknek viszonylag kicsi a zajszintje. Az utóbbi időben azonban az élelmiszer kiskereskedelem jellege változik és egyre nagyobb mértékben óriási méretű bevásárlóközpontokban történik, aminek következtében megnövekedett a kereskedelmi hűtés iránti igény. így például egy ötezer m2 alapterületű szupermarketben alkalmazott hűtőpultok, egyéb hűtők és előkészítő helyiségekben mintegy 80 t áru hűtésére van igény, ami körülbelül 1 JG/h hűtőkapacitást igényel. Ez úgy oszlik meg, hogy több mint 20 t árut kell alacsony hőmérsékletű párologtatóval hűteni -37 és 20°C között, és több mint 60 t árut kell olyan párologtatóval hűteni, amely -10 és +5°C között működik. Az ilyen típusú kereskedelmi hűtőrendszerek számos párologatatót (például 100 db-ot) tartalmaznak, amelyek az áruház eladóterében több helyen elrendezett hűtőpultokban, gondolákban, hűtőládákban, hűtőszekrényekben stb. vannak elhelyezve. Ezeket a párologtatókat szokásosan elosztott alacsony hőmérsékletű és normál hőmérsékletű kompresszor rendszerek látják el, amelyben min• · • · ·
DANUBIA 82642-7412 den kompresszor tipikusan dugattyús rendszerű és az áruház valamely mellékhelyiségében, gépházában van elhelyezve. Nem célszerű az önálló hűtőrendszerrel (saját kompresszorral) ellátott és önálló működésre alkalmas hűtőpultok alkalmazása, illetve telepítése az áruházakban, amelynek számos oka van, beleértve a költségeket és a hatásfokot. Ezen túlmenően a hűtőpultban elrendezett egyetlen kompresszornak meghibásodás esetére nincs tartaléka, nem szabályozható az általa az eladótérben leadott hőmennyiség és a nagymennyiségű dugattyús sűrítő olyan nagy zajt okozna, ami teljesen elfogadhatatlan.
Az utóbbi időben úgy járnak el, hogy a nagyteljesítményű hűtést igénylő áruházakban legalább két elkülönített helyiségben elrendezett elosztott rendszert hoznak létre, az egyiket az alacsony hőmérsékletű hűtéshez a mélyhűtött élelmiszerek és jégkrémek számára, amelyek hűtési hőmérsékelet -28 és -18°C között van. A másik, a normál vagy közepes hőmérsékletű hűtést igénylő élelmiszerek, például hús, tejtermékek, zöldség- és gyümölcsáruk hűtésére szolgál, és -2+7’C tartományba esik. Mindegyik ilyen rendszer zárt rendszer, amelynek egyetlen kondenzátora/fogadója és folyadékelosztója van, amihez az egyes hűtőpultokhoz vagy hűtőládákhoz társított párhuzamos hűtőkörök csatlakoznak a szükséges és összetett szeleprendszerrel, amely kiegyenlíti a szívónyomásokat (EPR szelepek) és megvalósítja a párologtatók szelektív elkülönítését a forró gázzal vagy másféle módon végrehajtott jégtelenítéshez. Mindenesetre az ilyen rendszerek elosztott kompresszorai egy távolabb eső elkülönített gépteremben vannak elhelyezve, és tipikusan tetőn elhelyezett léghűtéses kondenzátorokhoz csatlakoznak, amelyek visszacsatlakoznak a gépteremben elhelyezett fogadóhoz és innen a folyadékelosztóhoz, továbbá különböző nagynyomású oldalra eső szelepekhez és a folyadékhálózat kimeneteihez. A különböző hűtőkörök szívó oldala ugyancsak a gépteremben elhelyezett szívóoldali elosztószerelvényhez csatlakozik minden egyes elosztott rendszernél és a különböző szívást vezérlő EPR szelepek és forró gázt elosztó szelepek is ebben a távolabbi gépteremben vannak telepítve.
A gépteremben levő kompresszorokat az eladótérben elhelyezett hűtőpultok párologtatóival a hűtőközeget oda- és viszszaszállító csőrendszer továbbítja, ami egy nagyméretű, pélDANUBIA 82642-7412 • · · · ··· ··· ··· * * · · ·♦ ··· ·· ·· dául 5000 m2 alapterületű áruházban igen hosszú csőrendszert, például 6000 m nagyságrendű vezetéket igényel, amelybe nagy mennyiségű és viszonylag drága hűtőközeget (például kb. 900 kg R502 típusú hűtőközeget) kell beletölteni, amely igen költséges (1 kg kb. 16 ÜSD), ami semmi másra nem szolgál, csak az egymástól távolabb elhelyezkedő szerkezeti egységek összekötésére. Ha a vezetékrendszerben törés vagy szivárgás lép fel, például a vezetékek vagy csatlakozásaik repedése miatt (ami igen gyakran előfordul, a jégtelenítés során fellépő vezetéktágulás, majd összehúzódás miatt), és ilyenkor a drága hűtőközegből igen nagy mennyiség kárba veszhet, és ez veszélyeztetheti az egész rendszert. Minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb a tágulás, és annál nagyobb a törés veszélye. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy környezetvédelmi megfontolások miatt a különböző halogénezett szénhidrogéneknek a légkörbe való bejutása, például az R502 típusú hűtőközeg kiszabadulása a hagyományos kereskedelmi hűtőrendszerekből elkerülendő és a hatósági előírások egyre több és egyre szigorúbb követelményeket támasztanak az ilyen hűtőközegek használatával szemben. Ennek eredményeként az ipari és más területeken újfajta, nem halogénezett szénhidrogén alapú hűtőközeget fejlesztenek ki és a rendszereket is igyekeznek másféleképpen kialakítani annak érdekében, hogy környezetvédelmi szempontból egyre kisebb veszélyt okozzanak. Az újabb ilyen hűtőközegek azonban még költségesebbek a korábban használt kereskedelmi hűtőrendszerekben mostanáig használt hűtőközegekhez képest és ennélfogva tovább növelik a létesítmények induló költségét, és egyre nagyobb a meghibásodás okozta kár veszélye is az ilyen hagyományos távolabb elhelyezett, gépteremmel kiépített kereskedelmi rendszereknél. így például egy nem halogénezett szénhidrogén alapú hűtőközeg a HP62 típusú hűtőközeg ára kg-onként 26 ÜSD.
A hűtéstechnikában jólismert az úgynevezett kaszkád rendszerű hűtőberendezés, amellyel viszonylag alacsony hőmérséklet érhető el egy meghatározott tartományban, és ezt különösen ipari hűtéseknél és egyes mélyhűtési feladatoknál alkalmazzák. Az ilyen kaszkád elrendezéseknél az első fokozat kondenzátorát egy második fokozat segítségével hűtik. Az US
3590595 szabadalmi leírás egy olyan kaszkádrendszert ismerDANUBIA 82642-7412 «
tét, amelyet egy külön gépteremben távolabb sődleges rendszerrel együtt építenek ki és a elhelyezve a sűrítő és a kondenzátor, ·· ··«· e.
• · · « · ··· ··· * • · · · ·· · · · ·· ··* elrendezett gépteremben és ezt egy hosszú elvan fo— lyadékvezeték kapcsolja össze a szabályozott hűtött tartománynyal és egy olyan kerülőrendszert hoz létre, amellyel elkerülhető a hő felvétele, és a hűtőközeg elpárolgása a közbülső párologtató hűtő műveletek vagy más körülmények között, amelyek között a párologtatóhoz a folyamatos folyadékáramlás megszakad.
Az US 4280335 szabadalmi leírás egy jéggyárban használatos hűtő és fagyasztó rendszert ismertet, amelynek segítségével különböző normál hőmérsékletű termékek hűtésére szolgáló jég tárolható, és ez felhasználható például légkondicionáláshoz, gyümölcsökhöz, zöldségekhez, tejtermékekhez és italokhoz. Ez a szabadalmi leírás azt javasolja, hogy ez a jégtároló berendezés kaszkád típusú hőcserélőként is felhasználható egy másik kompresszor/kondenzátor rendszerhez, de csupán egy vízhurkot ismertet a (hevített) víz visszavezetéséhez. Mindazonáltal a termikus (jég) tároló rendszerek jellemzőek a hűtőiparban és ez a technológia nem tekinthető megfelelőnek a kereskedelmi hűtőrendszerekben alkalmazott hűtőforrás egy lehetséges változatának, mint a jelen találmány. Ennek oka az, hogy az alacsony és normál hőmérsékletű hűtőpultokból elvont hő igen nagymennyiségű, amit vissza kell szállítani az elsődléeges hűtőkörbe.
A találmánnyal célunk a kereskedelmi hűtőrendszerek továbbfejlesztése. Ennek érdekében olyan moduláris felépítésű kereskedelmi hűtőrendszert vagy hálózatot fejlesztettünk ki, amelyben több egységet építettünk ki és rendeztünk el a hűtendő áru célszerűen elfogadható közelségében, mégpedig az élelmiszeráruház eladóterében, és mindegyik hűtőegység kondenzáló egység állványt tartalmaz, amely úgy van kialakítva, hogy kielégíti a vonatkozó hűtött tér hűtési igényét, vagyis hűtőterhelését, mégpedig az eladótérben elfoglalt minimális vagy optimális alapterületen. Mindegyik kondenzátor egység állvány zárt hűtőkört tartalmaz, amelynek több, elosztott kompresszora, kondenzátora és ezekhez társított magasnyomású és kisnyomású oldalon elhelyezett hűtőközeg szállító és szívó szerkezete van, amelyek a vonatkozó tartományt hűtő, párologDANUBIA 82642-7412 • · · • · · · · · • · · ··· tatoval vannak működtető kapcsolatban. Ehhez a zárt hűtőkörhöz távolabb, vagyis a moduláris hűtőegységtől elkülönített hűtőforrás van társítva, amely minden egyes kondenzátorral hőcserélő kapcsolatban van, és ezáltal optimális kondenzációt és hatásfokot valósít meg a vonatkozó tartományt hűtő, párologtató számára.
A találmánnyal legfőbb célunk egy olyan külön erre a célra kifejlesztett moduláris kereskedelmi hűtőegység kialakítása, amely az egység által kiszolgált meghatározott termékmennyiség szoros közelségében van elhelyezve, például egy csoport hűtőpult mellett helyezkedik el, amelyek körülbelül ugyanolyan hőmérsékleten működnek.
A találmánnyal további célunk több moduláris felépítésű hűtőrendszer kialakítása élelmiszeráruház különböző termékeinek tárolására, bemutatására és árusítására szolgáló hűtőpultok számára, annak érdekében, hogy lényeges mértékben le tudjuk csökkenteni a rendszer működtetéséhez szükséges hűtőközeg és hűtőcső mennyiségét, illetve hosszát, valamint a nemkívánatos parazita veszteségek, például a folyadékvezeték által felvett hőmennyiség és a nyomásesés csökkentése, továbbá a különböző moduláris egységek hálózatba kapcsolása és egy hatékony kondenzátorral és hőcserélő rendszerrel való összekapcsolását.
A találmánnyal további célunk olyan moduláris felépítésű hűtőegység kialakítása, amely az eladótérben elrendezett kereskedelmi hűtőberendezésekkel, hűtőpultokkal integrálható.
A találmány további jellegzetessége egy olyan kaszkád típusú hűtőrendszer létrehozása, amely több, egymástól elkülönített hűtőrendszer egységet szolgál ki, és szelektíven távolítja el a hűtőegységek által szállított, vagyis elvont hőt az áruházon kívüli térbe, vagy az ilyen hulladékhőt képes hasznosítani az áruházon belüli fűtés céljára.
A találmánnyal további célunk a hűtőrendszer telepítési költségeinek csökkentése azáltal, hogy szükségtelenné teszi egy távolabb elhelyezett gépterem létesítését a rendszer kompresszorai számára, valamint elkerülhetővé teszi a hosszú vezetékek lefektetését a különböző hűtőpultokhoz, továbbá egyszerűsíti a rendszer telepítését és a különböző hűtőpultok rendszerbe kapcsolását.
DANUBIA 82642-7412 ·· ···· ·· · · • · · · ♦ ·· ··· ··· φ ··* «-.· · · • · ·· ·· ··-
A találmánnyal további célunk jó hatásfokú, gazdaságos és kényelmesen használható kereskedelmi hűtőrendszer kidolgozása.
A találmánnyal további célunk változtatható elrendezésű moduláris hűtőrendszer egységek kidolgozása, amelyek optimálisan helyezhetők el a hatékony üzemeltetés és karbantartás érdekében.
A találmánnyal még további célunk olyan modulrendszerű hűtőrendszer egységek kidolgozása, amelyek több funkciós házban vannak elhelyezve és kiépítve, amely az áruház eladóterében helyezhető el a meghatározott hűtőpultok közelében és alapterülete minimális, lehetőséget ad a zaj lecsökkentésére, lehetővé teszi az áruk tetszetős bemutatását és ennek alárendelhető.
A találmánnyal további célunk olyan moduláris rendszer egységek létrehozása, amelyek csökkentik a hűtőközeggel szembeni követelményeket, kisebb a zajuk, kisebb a vibrációjuk, kompresszoraik jó hatásfokkal működnek és tartalékkal rendelkeznek.
A találmánnyal további célunk olyan moduláris hűtőrendszer kidolgozása, amelynek előre meghatározott csőelrendezései, szabványosított alkatrészei és kiépítése van, ami csökkenti a keményforrasztott csatlakozások és a telepítés költségeit.
A találmánnyal elérendő további célokat és jellemzőket a továbbiakban a mellékelt rajzon bemutatott példaként! kiviteli alak kapcsán ismertetjük részletesebben. A rajzon:
az 1. ábra a találmány szerinti moduláris felépítésű kereskedelmi hűtőrendszer bevásárlóközpontban alkalmazott változatának tömbvázlata, a 2. ábra tipikus moduláris hűtőrendszer egység és kondenzátor hűtőkörének vázlatos áramlási elrendezése, a 3. ábra élelmiszeráruház tipikus alaprajza a moduláris hűtőrendszer egységeknek a vonatkozó hűtendő árukhoz viszonyított célszerűen elrendezett egységekkel, a 4. ábra az alaprajz kinagyított részlete, tipikus zöldség-, gyümölcs részlegnél, ehhez alkalmazott
DANUBIA
82642-7412 «
·· «··· • · · · · ··· ··« ·»· # · · · * • ·· «·· M moduláris hűtőegységgel, amely vízszintes kombinációban elrendezett, elosztott kompresszorokat tartalmaz, a 4A ábra a 4. ábra szerinti hűtőegység felülnézete a hőcserélő hálózattal, amely hűtőfolyadékforrást tartalmaz, a 4B ábra a 4. ábra szerinti zöldség-gyümölcs részlegben használt moduláris hűtő célegység vízszintes elrendezését mutatja zöldség-gyümölcs asztal alá helyezve, az 5. ábra elől nyitott hűtőpultokból képzett sor és a hozzájuk társított függőleges moduláris hűtőegység vázlatos nézeti képe, az 5A ábra sorban elrendezett ajtós hűtőpultok vagy hűtőszekrények és az ellátásukra szolgáló moduláris hűtőegység felülnézete, a 6. ábra sorban elrendezett ajtós hűtőpultok vázlatos nézeti képe, amelyek célszerűen tartalmazzák a függőleges elrendezésű hűtőegységet, a 6A ábra a 6. ábrához hasonló nézet kombináltan függőlegesen és vízszintesen elrendezett kompresszor elrendezésű hűtőegységgel, a 7. ábra sorban elrendezett hűtőládákból képzett sziget felülnézete három vízszintesen elrendezett kompresszort tartalmazó moduláris hűtőegységgel társítva, a 7A ábra a 7. ábra szerinti hűtőládákból képzett szigetelrendezés a hűtőegység fölött elrendezett polctartó állvánnyal, a 8. ábra moduláris kondenzáló egység állvány vízszintes elrendezésű sűrítőket tartalmazó hűtőegységhez, a 8A ábra a 8. ábra szerinti moduláris sűrítőegység állvány felülnézete, a 9. ábra egy másik elrendezésű moduláris kondenzáló egység állvány kombináltan elrendezett kompreszszorokkal és vázlatos előlnézetben, a 10. ábra kombináltan elrendezett kompresszorokat tartalmazó moduláris hűtőegység kinagyított vázlatos képe hozzá társított és kinyitható száraz áruk ·· *·♦<
« · · • · · · · · • ♦» ····
DANUBIA 82642-7412 ·· ·· « · • « · · • · · · · szamara kiképzett polccal.
A rajzokon az azonos hivatkozási jelek lényegében azonos alkatelemekre vonatkoznak.
Jelen ismertetés során a nagynyomású oldalon a hagyományos hűtéstechnikai értelemben a hűtőrendszernek azt a részét értjük, amely a sűrítő kilépési oldalától a párologtató expanziós szelepéig tart, míg az alacsony nyomású oldalon a rendszernek azt a részét értjük, amely az expanziós szeleptől a sűrítő szívó oldaláig terjed, továbbá alacsony hőmérsékleten azt értjük, amelyet a fagyasztott termékek tárolásához és jégkrémtermékek tárolásához használnak és amely -38 és -20°C közötti tartományban van, vagy pedig olyan fagyasztott termékekre vagy jégkrémekre alkalmazzák, amely -28 és -18°C tárolási hőmérsékletet igényel, továbbá a normál vagy közepes hőmérsékleten olyan párologtató hőmérsékleteket értünk, amelyek -9 és -4°C között vannak, vagy pedig olyan nem fagyasztott vagy friss hűtött élelmiszertermékekre vonatkozik, amelyek -7 és +7°C közötti hűtést igényelnek. A közepes hőmérséklet és a normál hőmérséklet a hűtőiparban egymással felcserélhető fogalmak.
A rajz 1. ábrája a találmány szerinti megoldást kereskedelmi N hűtőhálózat formájában ábrázolja vázlatosan, amelynek több moduláris hűtőrendszer 10 egysége van, amelyek úgy vannak kiépítve és elrendezve, hogy a vonatkozó termék hűtőtartomány célszerű közelében helyezkedjenek el egy S áruház vagy élelmiszerkereskedés területén. A 10 hűtőegységek helyzetüket tekintve lehetnek a vásárlók által hozzáférhető eladótérben, amelyet az ábrán A hivatkozási jel jelöl. Amint azt a későbbiekben részletesebben ismertetjük, mindegyik moduláris 10 hűtőegység úgy van méretezve, hogy hatékonyan tartsa a hozzátartozó meghatározott hűtött tartomány optimális hűtési hőmérsékletét és mindegyik ilyen tartomány egy vagy több áruházi hűtőt, fagyasztót, előkészítő helyiséget vagy hűtőpultot tartalmaz, amely általában véve az egyik részlegen belül sorban elhelyezett vagy csoportosított kereskedelemtechnikai berendezéseket, hűtőpultokat tartalmaznak, amelyek lényegében egymással azonos hőmérsékleten működnek.
A találmány szerinti megoldás továbbá egy C hűtőközeg keringető rendszert tartalmaz, amely úgy van kialakítva és
DANUBIA 82642-7412 elrendezve, hogy egy hűtőfolyadékot vagy hűtőközeget keringet egy távolabb elhelyezett 11 forrásból a vonatkozó egység kondenzátorához /hőcserélőjéhez , amelyet az 1. ábrán cond.h.e. jelöl. Ilymódon a C rendszer egy hűtőközeget keringet, példá5 ul vizet vagy glikolt, valamelyik egy vagy több 11a és 11b forrásból és a keringetéshez legalább egy 13 szivattyút használ fel, és a keringetést egy elosztó elrendezésen keresztül valósítja meg, amely egy 14 elosztószerelvényt tartalmaz, amelyhez elágazó szállítóvezetékek vagy 15 hűtővezetékek kap7 n csolodnak es ezek az egyes moduláris 10 hűtőegységek H.e. kondenzátor/hőcserélőjéhez kapcsolódnak. Belátható, hogy legalább kétféle 11a és 11b hűtőforrás és két 13 szivattyú van feltüntetve az előnyös kiviteli alak esetében, annak érdekében, hogy legyen egy tartalék kondenzátor hűtőrendszer. A ki7 5 cserélt hőt a hűtőfolyadékban visszatérítő 17 szerelvényen és elágazó visszatérő 16 vezetékeken át szállítják el a vonatkozó hűtőegységek kondenzátoráról. A 11a és 11b hűtőforrások lehetnek egyetlen folyadékhűtő berendezésként, például egy zárt nyitott körű és tetőn elrendezett 11a hűtőtorony, vagy
OH egy talajon elrendezett 11b vízforrás vagy erre a célra kifejlesztett közepes hőmérsékletű 11c hűtőrendszer (lásd a 2. ábrát), vagy fagyasztórendszer vagy egy keringető lld vízforrás, vagy az ilyen különféle folyadékhűtő források kombinációja, amelyek biztosítják a hűtőfolyadék folyamatos áramlását 25 lenyegeben véve állandó hőmérsékleten, amit a későbbiekben részletesebben tárgyalunk.
A találmány szerinti megoldás moduláris jellege három alapvető változtatható formájú hűtőrendszer 10 hűtőegységet tartalmaz: például az 1., 5. és 6. ábrákon bemutatott 10B je3 0 lű függőleges elrendezésű B kompresszor egységet vagy pedig az 1., 3., 4. 4A, 4B, 7., 7A, 8. és 8A ábrákon bemutatott és 10c jelű függőleges elrendezésű H kompresszor egységet, valamint kombinált vagy keverten vízszintes és függőleges elrendezésben kialakított M kompresszor egységet tartalmaz, ami35 lyet az 1., 6A, 9. és 10. ábrákon a 10F hivatkozási jel mutat. A 3. ábrán a moduláris 10 hűtőegységek mindegyike kondenzátor egység 20 állványt tartalmaz, amely úgy van kialakítva és elrendezve, hogy rá vannak szerelve és hordozzák a zárt 19 hűtőkör működő alkatrészeit, amelyek a hűtésterhelés• * · * 4 · « « • · V ··· ··♦ ··* »♦ ··· ··
DANUBIA 82642-7412 nek megfelelően vannak kialakítva, amely hűtőterhelest a későbbiekben ismertetett módon a 19 hűtőkörhöz társított meghatározott hűtőtartomány határoz meg. így egy tipikus kondenzáló egység 20 állvány a találmány értelmében kettő-tíz elosztott 21 kompresszort tartalmaz, amelyek 22 elosztófejen át 23 kitérítő szelephez csatlakoznak, amely szelektíven hozzákapcsolja az elosztást a hővisszanyerő eszközökhöz, például hővisszanyerő 24 csőkígyóhoz, vagy pedig forróvizes hőcserélőhoz (nincs ábrázolva), vagy közvetlenül a rendszer 12 kondenzátorához, amely a 20 állványon van elhelyezve. A 19 rendszer 25 olajleválasztót tartalmazhat, amely például az US 4478050 szabadalmi leírás szerint alakítható ki, és a 22 elosztófej után van elrendezve. A 12 kondenzátorból kiáramló kondenzált közeget 26 folyadékfogadó fogadja. A 19 hűtőkör nagynyomású oldala ezután 27 folyadékvezetékeken át minden egyes 29 elpárologtatónál 28 expanziós szelepeken át csatlakozik az egyes meghatározott termékhűtő és hűtendő 33 tartományokhoz. Az alacsony nyomású oldalon a hűtőközeg kiterjed és elpárolog a hűtőpultok 29 párologtatójába és ezáltal felveszi az árut tartalmazó 33 tartományból a hőt és ezáltal azt az előre meghatározott hűtési hőmérsékleten tartja. A 29 párologtatók kimenetei egy közös szívófejhez vagy 33 szerelvényhez csatlakoznak, ahonnan hozzákapcsolódnak á 21 sűrítő szívóoldalához, és ezzel záródik a hűtőkör. Természetesen ezek az egyes és különálló moduláris rendszerű 10 hűtőegységek általában véve még további rendszerelemeket is, például jégmentesítő elemeket, a rendszer működését érzékelő és vezérlő elemeket és rendszereket, például mikroprocesszoros berendezést, riasztórendszert és ehhez hasonló egységeket tartalmaznak.
A találmány alapvető jellemzőjét képezi az, hogy ezeket a moduláris rendszerű 10 hűtőegységeket stratégiailag az egész áruház területén szoros közelségben kell elhelyezni a hozzájuk társított hűtési 33 tartományhoz valamely meghatározott kereskedelmi részlegben vagy pedig egy hűtőpultsorban vagy csoportban annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a hagyományosan alkalmazott gépterem létesítését, az ahhoz szükségszerűen alkalmazott hosszú csőcsatlakozásokat és a nagymennyiségű hűtőközeget.
A 3. ábra egy tipikus áruházi alaprajzot mutat vázlatoDANUBIA 82642-7412 '· ♦· «· • * • · · ν· ·· ··· ··· ο· V·· san, amely megmutatja, hogyan vannak stratégiailag elhelyezve az egyes 10 hűtőegységek a kívánt cél elérése érdekében. Amint az ábra mutatja, az áruháznak A eladótere és 34 kiszolgálótere van. A 34 kiszolgálótérben 33a hűtőterület van fagyasztott hústermékek számára, amelyhez egy alacsony hőmérsékletű 10a hűtőegység van társítva. Az áruház A eladóterében alacsony hőmérsékletű 10b hűtőegység van elrendezve, amely egymással háttal sorban felállított és fagyasztott élelmiszereket kínáló 33b hűtőpultok vannak elrendezve. Ugyancsak az A eladótérben 10c hűtőegység van elrendezve, amely jégkrémtermékek tárolására szolgáló és ikerszigetként elrendezett koporsó típusú 33c hűtőpultokhoz van társítva és azok hőmérsékletét tartja mintegy -29°C hőmérsékleten. Az áruház A eladóterén kívül egy közepes hőmérsékletű 10b hűtőegység van elrendezve, amely azonban közvetlenül az általa kiszolgált és húsáruk hűtésére kialakított és az eladótérben elrendezett 33c hűtőpultok közelében van elrendezve. Az áruház A eladóterében továbbá benyúlós rendszerű 33e hűtőpultok vannak egy vonalban elrendezve, amelyek közepes hűtést igényelnek, és hozzájuk lOe hűtőegység van társítva. Az áruház zöldség-, gyümölcs részlegében 7 és 10°C hőmérséklet tartományban működő 33f hűtőpultok vannak elrendezve, amelyeket közepes hőmérsékletű rendszer szolgál ki, nevezetesen annak lOf hűtőegysége (lásd 4., 4A ábrák). A 34 kiszolgálótérben továbbá közepes hőmérsékletű 10G hűtőegység van elrendezve, amely úgy van kialakítva és elrendezve, hogy képes kiszolgálni mind egy csemegéket tartalmazó 33G1 hűtőhelyiséget, a 34 kiszolgálótérben, mind egy csemegéket kínáló 33G2 hűtőpultsort, amely viszont az A eladótérben van elrendezve. Az áruház A eladóterében továbbá egy több pultos és egy vonalban elrendezett 33H hűtőpult van elrendezve, amelyekhez közepes hőmérsékletű rendszer 33H hűtőegysége van társítva (lásd részletesebben az
5. ábrán). A 34 kiszolgálótérben továbbá egy 33J fagyasztóhelyiség van kialakítva jégkrém termékek számára, amelyhez egy alacsony hőmérsékletű 10J hűtőegység van társítva. Az áruház tejtermék részlegében egy vonalban elrendezett több polcos 33 hűtőpultok vannak elrendezve, amelyekhez közepes hőmérsékletű 10K hűtőegység van társítva. Habár az ábrák nem mutatják, nyilvánvaló, hogy egy tipikus élelmiszeráruház manapság tarDANUBIA 82642-7412 talmazhat egy virágkereskedést is megfelelő hűtött pultokkal, továbbá az áruházon belül kialakított sütődét, amelyek ugyancsak hűtőket igényelnek, és késleltető egységeket, lehet továbbá halkereskedés vagy tengeri rák és más nem mélyhűtött részlegek, továbbá hűtést nem igénylő száraz áruk kínálására szolgáló állványok, továbbá pénztárak, be- és kibocsátó szerkezeteket és más egyéb kereskedelemtechnikai berendezések, így amint azt a 3. ábra mutatja, nincs szükség a kompresszorok elhelyezésére szolgáló hagyományos gépházra, mivel ezeket helyettesítik a moduláris kialakítású 10A-10K hűtőegységek, amelyek célszerűen az áruház A eladóterében vannak elhelyezve, illetve akörül vannak telepítve. A 10A-10K hűtőegységek a célnak megfelelően úgy vannak kialakítva, hogy alkalmasak meghatározott hűtőigény kielégítésére a hozzájuk tartozó hűtőpultok vonatkozásában, amelyek szorosan egymás közelében, egy csoportban helyezkednek el, és így a tárolás és kínálópultok, hűtőpultok egyazon csoporton belül ugyanazon a hőmérsékleten működnek, és így egy meghatározott hűtőteljesítményt igényelnek.
A 4. és 4A ábrák mutatják a 10F hűtőegységet és a hozzá társított 33F hűtőtartományt, amely egy közepes hőmérsékletű hűtést igényel az áruház 36 zöldség-gyümölcs részlegében. Ez a 33F hűtőtartomány több (kettő) hűtött gyümölcskínáló 36a asztalt tartalmaz, amelyek közül az egyik egy hűtetlen zöldség-gyümölcs kínáló 36b asztal (amely felhasználható almák, burgonya és más hűtést nem igénylő termék kirakásához), továbbá egy vagy több többpolcos vagy gondola típusú 36c hűtőpultot. A 10F hűtőegység elrejthető a hűtést nem igénylő 36b asztal talpazatában vagy egy másik lehetőség szerint valamelyik hűtött 36a asztal alatt vagy valamelyik 36c hűtőpultsorban. A 4. és 4A ábrák szerinti elrendezésben a kondenzátor egység 20 állványa úgy van kialakítva és elrendezve, hogy vegyes M elrendezésben négy 21 kompresszort tartalmazzon két pár vízszintesen elrendezve és egymás mellett. A 4A ára mutatja, hogy a 12f kondenzátor a lOf moduláris hűtőegységben részét képezi a H.E. hőcserélőnek, amely tartalmazza a hűtőanyag hurkot, amelyben egy hűvös hűtőanyag betápláló 15 szerelvény és egy meleg hűtőanyagot visszatérítő 36 szerelvény van elrendezve. A 4B ábra a hűtetlen 36b asztalt mutat kinaDANUBIA 82642-7412 • · · · ·· • ·· • · · · · ·· • · · gyítva, amelyet a 8. ábra moduláris H hűtőegységének horizontális kompresszorát tartalmazza, és amely hozzáférhető a 8A ábrán bemutatott homlokoldali 38 zárólap eltávolításával vagy pedig azáltal, hogy az egész 37 asztallapot úgy alakítjuk és rendezzük el, hogy függőleges irányban felhajtható az alaphoz képest, vagy pedig azon elcsúsztatható. A 4B ábrán bemutatott kompresszor elrendezés négy darab 21 kompresszort tartalmaz, amelyek elosztott rendszerben ciklikusan vagy változtathatóan működtethetők ugyanakkora szívóoldali hőmérséklet mellett annak érdekében, hogy a terméket tartalmazó hűtőpultok hőmérsékletét állandó értéken tartsák, és az egyik 21a kompresszor egy különválasztott célkompresszorként működtethető a többitől eltérő szívóoldali hőmérsékleten, és ezáltal egy különálló különleges hűtőpult másféle hűtőteljesítményre állítható be, amint az a szakember számára nyilvánvalóan érthető.
Visszatérve a 4. ábrára, a 22 sűrítő elosztófejet 22a ürítővezeték kapcsolja hozzá az égység 12 kondenzátorához, amely a kondenzátor egység 20 állványán van elhelyezve, amely (a rendszer fogadó 26 akkumulátorán át, amennyiben ilyen van) összekapcsolja azt a folyékony 27 vezetékekkel, amelyek rövid szakaszon futnak a 10F hűtőegységtől a padlózaton át a 29 párologtatókhoz, amelyek szoros közelségben helyezkednek el a vonatkozó 36a asztalokban és 36c hűtőpultokban. Az elpárolgott hűtőközeget 31a szívóvezeték szállítja vissza a 21 kompresszorokhoz. A hűtőközeget szállító 15 vezeték egy távolabb elhelyezett hűtőfolyadék 11 forrástól ugyancsak hozzávezetékezhető a padlószint alatt vagy fej fölött a 20 hűtőegységhez és ezáltal eltávolítható az egyes hűtőpultok hűtése során elszívott meleget, és a sűrítésből származó meleget a 12 kondenzátortól a hőcserélőbe, és a hűtővezeték visszatápláló 16 vezetékbe, amely azért van kialakítva, hogy a fejlődő vagy termelt vagy elvont hőt az áruházon kívül térbe szállítsa el.
A 21 kompresszorok az 5-7A ábrákon bemutatott másféle módokon is elhelyezhetők a moduláris kondenzátor egység 20 állványokon, és az ábrák a hozzájuk társított hűtőkészülékeket is mutatják. Minden egyes esetben az összes zárt hűtőköri elemek állványokra vannak szerelve, ami alól az egyetlen kivételt képezik a hűtőpultok vagy más hűtendő területek 29 párolgtatói, valamint a hozzájuk társított hűtésszabályozó és • ·
DANUBIA 82642-7412 • · · · · · • · • · · · · · « · • · · · · erzekelo eszközök, például 28 expanziós szelepek, valamint (a későbbiekben ismertetett) jégtelenítő szabályozó szelepek, valamint az összekötő ürítő és szívó vezetékek, a párologtatók és a rendszerállványok között. A moduláris 10 hűtőegységek tartalmazhatnak függőleges elrendezésű V egységeket a 40 polcegységek mögött, amelyek nem hűtendő árukat hordoznak, és úgy rendezhetők el, hogy az egyik oldalról lefedik a moduláris 10 hűtőegységet, amikor azt a hűtőpultok vonalának az egyik végén rendezzük el, amint azt az 5. ábrán bemutatott és nyitott többpolcos 39 hátlapok esetében mutattuk be. Ezen elrendezés esetében a 40 polcállvány hátlapja szigeteléssel látható el, amely alkalmas hangszigetelésre és megakadályozza a 21 kompresszorok vagy más egységek által termelt zajnak a kondenzátor egység keretéből a kültérbe való jutását, vagyis az A eladótér zajának növekedését.
Az 5. ábra módosított függőleges rendszerű V egységet vagy kombinált M egységet mutat, amely elrendezés kettős és egymással háttal fordított sorokban elrendezett szekrényszerű hűtőpultok végénél van elhelyezve, mint 10B hűtőegység, amely felhasználható fagyasztott árucikkekhez és ehhez hasonlókhoz. Ezen elrendezésben a moduláris rendszerű V hűtőegységet három oldalról 40 polcok veszik körül, amelyek mindegyikének szigetelt 39 hátlapja lehet, és ez visszatartja a hűtés közben keletkező zajokat az egység 41 terében, amelyet a 40 polcok határolnak. Amint azt a 10. ábra mutatja, kombinált vagy vegyes M egység is felhasználható a vonalban elrendezett szekrények végén és a 40 polcok egyike csuklósán, vagyis ajtószerűen kapcsolható a kondenzátor egység 20 állványhoz, amely normális esetben zárt helyzetben van a 20 állványon, és elrejti az egész rendszert, és zajszigeteléssel választja el az eladótértől. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen 40 polc nyitott helyzetbe kihajtható, amilyet az ábra mutat, és ebben az esetben teljes egészében hozzáférhetővé válik különböző karbantartási munkákhoz az egész kondenzátor egység 20 állvány. Egy ilyen 40 polc tipikusan több függőleges távköznyire elrendezett 40a polcokat tartalmaz különböző hűtést nem igénylő termékek, például különféle szárazáruk és italok számára, és ezáltal az üzlet területe jól kihasználható kereskedelmi célokra.
A 6. és 6A ábrák vonalban elrendezett szekrényszerű, va• ·
DANUBIA 82642-7412 gyis benyúló rendszerű 33e hűtőpultokat mutatnak, amelyeknek közepébe moduláris hűtőegységek vannak behelyezve, és ahol a 33e hűtőpultok részt vesznek a hangszigetelés kialakításában. A 6. ábra esetében a hűtőegység moduláris függőleges elrendezésű V kompresszor egységet tartalmaz, míg a 6A ábra kevert moduláris M kompresszor egységet mutat. Egy ilyen moduláris egység elhelyezési módja szemlélteti a találmány szerinti megoldás fő célját azáltal, hogy egy külön meghatározott célra szolgáló elosztott kompresszor egységet valósít meg különálló és meghatározott mennyiségű hűtőpult számára, amihez minimális folyadék és szívóvezetékre van szükség. Nyilvánvaló, hogy egy szigetelt vagy hangszigetelő 38 panel helyezhető el az egyébként hozzáférhető előoldalon. a kondenzátor egység 20 állványa előtt, és nyilvánvaló az is, hogy ennek a 40 panelnek a külső fele hozzáférhető az A eladótér felől, és ennélfogva esztétikus kialakításának kell lennie, amely összhangban van a vele szomszédos hűtőpultokkal. A találmány értelmében elképzelhető, hogy a 6. és 6A ábrák szerinti példák esetében a 38 előlap be van süllyesztve a mellette levő 33e hűtőpultok üvegajtóihoz képest, és itt helyezhetők el a hűtést nem igénylő áruk számára különböző 40 polcok. A 7. és 7A ábrák egy más kialakítási változatát mutatják az N kompresszor egységnek, amely középen van elhelyezve egymással párhuzamos és koporsó típusú 33c hűtőpultokból képzett kettős sziget közepén, amilyen gyakran előfordul jégkrémek és más mélyhűtött termékek esetében. Ebben az esetben ez a moduláris 10C hűtőegység vízszintes vonalban elrendezett három darab 21 kompresszort tartalmaz, és ebben az esetben is a kondenzátor egység 20 állványának legalább az egyik külső oldalának eltávolítható 41 előlapja van, amely kezelés vagy karbantartás után visszahelyezhető. Amint a 7A ábra mutatja, 42 polcállvány szerelhető függőlegesen azon hely fölé, ahol a hűtőegység található, és itt valamilyen hűtést nem igénylő termék rakható ki.
A moduláris 10 hűtőegységek elhelyezése attól függetlenül, hogy az A eladótérben vagy egy 43 fal mögött közvetlenül az eladótér mellett, de azon kívül a 34 kiszolgáló helyiségben van - ahol hűtőtárolók és 33a fagyasztók, valamint 33j hűtőhelyiségek és más áruházi és alkalmazotti állomások he···· ·· ·· • · ·
DANUBIA 82642-7412 lyezhetők el - szorosan közel helyezkednek el a hozzájuk társított hűtött tartományhoz, amelyet tulajdonképpen kiszolgálnak és ezáltal nagymértékben lecsökken a szükséges hűtőközeg mennyisége. A találmány szerinti hűtőhálózat 40-50%-kal kevesebb hűtőközeget igényel, mint a hagyományos elkülönített gépteremmel kialakított rendszerek, amelyeknél a hűtővezetékek igen hosszúak, mivel nagy távolságban kell azokat lefektetni az egész áruház területén, egészen a különböző hűtőpultokig és kereskedelemtechnikai szerkezetekig. A hosszú vezetékekre azért van szükség, hogy a hűtőközeget eljuttassák az áruház valamennyi hűtőpultjához és ez a hosszúság mintegy 75% értékkel csökkenthető. A vezetékezés hosszúságának csökkentése egyúttal csökkenti a vezetékek tágulásából származó káros tágulását, amely általában fellép a forró gázzal végrehajtott jégtelenítés során, amelyet az egyes párologtatók igényelnek, és ezen tágulás csökkentése révén a szivárgások előfordulásának valószínűsége lecsökken. Ezen túlmenően ha valamelyik moduláris hűtőegységben szivárgás lép fel, akkor csupán ezen zárt rendszerből vész el a hűtőközeg, így a környezetre gyakorolt káros hatás veszélye is csökken, továbbá lényeges mértékben csökken a hűtőközeg pótlásának költsége. Ezenfelül az előnyös kiviteli alakok esetében a hagyományos halogénezett szénhidrogén (például R-12 és R-502) típusú hűtőközeget HP-62 típusú hidrofluor-karbon (HCFC) hűtőközeggel helyettesítjük, amely környezetvédelmi szempontból elfogadható. Habár a hűtőközeg szállító és visszavezető vezetékek a távolabb elhelyezett hűtőfolyadék 10 forráshoz végigfutnak a teljes áruházon át minden egyes moduláris 10 hűtőegységhez, azonban ez is egy elfogadható megoldás. A folyékony hűtőközeget szállító vezeték nincs kitéve hőmérséklet változásnak, mint egy hűtőközeg vezeték, mivel a hűtőfolyadék szállító szerelvények és a hűtött hűtőközeg visszatérítő szerelvény lényegében véve állandó üzemi hőmérsékleten van, továbbá a víz vagy glikol hűtőfolyadék szivárgása sem környezetvédelmi szempontból nem veszélyes, sem ennek a közegnek a pótlása sem olyan költséges.
A kondenzátor egység 20 állványok moduláris felépítése a különböző hűtőegységek variációinak kialakításához Η, V és M típusúak, és a továbbiakban a 8., 8A és 9. ábra kapcsán ismertetjük részletesebben. Amint azt a 8. és 8A ábrák mutatDANUBIA 82642-7412 • · ···· · · • · · · ··· ··· ··· • · · · • * · · · 4 « ják, a kondenzátor egység 20H állvány vízszintes elrendezésű H kompresszor egységet hordoz, amely több azonos 44 keretmodult tartalmaz, amelyek mindegyikének fő kerete van, és ezt egy alsó vagy első szintű vízszintes 45 szerkezeti elem alkotja, amely négyszögletes alapot képez, továbbá a függőleges rudak vagy 46 oszlopok vannak elhelyezve a 45 alap sarkainál. A négy kompresszort tartalmazó és a 8. és a 8A ébrákon bemutatott elrendezések három 44 keretmodult tartalmaznak, amelyek egymáshoz vannak erősítve. A két baloldali 44 keretmodul továbbá felső vagy második szinten elrendezett vízszintes 47 szerkezeti elemeket tartalmaz, amelyek a függőleges 46 oszlopokhoz vannak erősítve az alsó 45 alapszinthez képest távköznyire. Minden egyes 44 keretmodul vízszintesen álló fémtartóval vagy 48 szerelőlappal van ellátva, amely előre van alakítva olymódon, hogy befogadja biztonságosan a zárt hűtőrendszer meghatározott elemeit. A 8. és 8A ábrákon a baloldali 48A szerelőlapok úgy vannak kialakítva és elrendezve, hogy két 21 kompresszort tartalmaznak. Az is nyilvánvaló, hogy a 12 kondenzátor hőcserélő, vagyis H.E. és a 2 5 olaj leválasztó, valamint a 26 fogadó ugyancsak a moduláris állvány elrendezésében van elhelyezve. A jobboldali 48B egység úgy van kialakítva, hogy ide van beszerelve a moduláris egység hűtőrendszerét működtető 49 vezérlőegység is. Ugyancsak megjegyzendő, hogy a moduláris egység állványának legalább egyik oldalfala hangszigetelő 38 panellal van ellátva, amelyben 38a nyílás alakítható ki, amelyen át közvetlenül hozzá lehet férni a 49 vezérlőegységhez anélkül, hogy le kelljen bontani a teljes 38 fedőlapot.
A 9A ábra kombinált M sűrítőegységet mutat, amely ugyanazt az alapvető 44a keretmodult tartalmazza, mint a 8. ábra szerinti elrendezés, és ebbe beleértendő az alsó szinten elhelyezett vízszintes 45 alapkeret, a függőleges 46 oszlopokkal, és egy második szinten elhelyezett 47 keret, amely 48 szerelőlapot hordoz, amely egy pár 21 kompresszort hordoz. Az első 44a keretmodul tetejére egy másik 44b modul van felhelyezve, amelybe egy másik pár 21 kompresszor van beszerelve.
A kompresszor egység 10 állványainak modularitása csökkenti a hűtőrendszer hálózatának költségét és szerelési idejét, egyszerűsíti karbantartását az olyan hagyományos rend ···· ·· ·· • · · • · · ··· · • · ·
DANUBIA 82642-7412 szerekhez képest, amelyekben elkülönített gépház van kialakítva. A találmány szerinti megoldáshoz nem szükséges egy elkülönített gépterem kialakítása, a hagyományos megoldásokban alkalmazott nagyteljesítményű sűrítőrendszerek elhelyezéséhez, és nincs szükség bonyolult vezetékrendszer kialakítására egy ilyen távolabb elrendezett rendszertől. Ezenfelül mivel az egyes hűtőegységek különféle elrendezései előre meg vannak tervezve, kevesebb munkára van szükség a vezeték kapcsolatok létrehozásához és a szerelésekhez. Az előre hajlított csövezés (lásd a 22a hivatkozási jelet a 10. ábrán) a gyárban öszszeszerelhető és könnyen beszerelhető az egyes moduláris egységekbe. A helyszínen kialakítandó kötések száma elősegíti a hűtőközeg szivárgásával kapcsolatos problémák csökkentését és könnyíti a szervízelést.
Nyilvánvaló, hogy a 8. és 9. ábrákon bemutatott kompreszszor egység állványok elrendezései csupán a szemléltetést szolgálják, és a 20 állvány más elrendezésben is kialakítható, amilyet egy olyan függőleges kompresszor elrendezés is képviselhet, amelyben egyetlen 21 kompresszor van elrendezve egy másik fölött egy oszlopban, amely lehetővé teszi, hogy az alapterületből a lehető legkisebb helyet foglalja el, és ugyanakkor kitűnően hozzáférhető karbantartás során. A moduláris hűtőrendszer rugalmassága lehetővé teszi a célnak megfelelő 10 egységek feltűnés nélküli elhelyezését az áruház A eladóterén belül, mégpedig olymódon, hogy hozzá legyenek igazítva a velük szoros szomszédságban elhelyezett és hűtött árukat tartalmazó tároló hűtőpultok hűtési igényével a bennük tárolt áruk megfelelő hűtéséhez. A 10 hűtőegységeknek az áruház A eladóterében való elhelyezése gyakorlatilag csak akkor lehetséges, ha a kompresszorok által keltett zaj lényegében véve kiszűrhető, vagy pedig lecsökkenthető az elfogadhatósági szintre. Kívánatos, hogy az összes moduláris 10 hűtőegység kompresszoraiból származó zaj szintje a vásárlók számára ne legyen jobban hallható, mint az áruház szokásos háttérzaja (például 60-65 decibel). Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a találmány szerinti megoldás esetében a 21 kompresszorok előnyösen forgó rendszerűek, vagy csigaházasak, amelyek hatékony működésre képesek a burkolaton belül -37 és +5°C hőmérsékleten, 10 és 33°C kondenzálási hőmérsékleten és -7° • ·
DANUBIA 82642-7412 ·· ···· ·· • · · · ··· ··· ··· • · · • · · · · · · túlhevítessel.
Amint azt már röviden ismertettük az 1. ábra kapcsán, a moduláris rendszerű 10 hűtőegységek az áruházon belül a vonatkozó kompresszorok hűtését egy közös hűtőfolyadék 11 forrásból nyerik, amelyek távolabb helyezkednek el ezen moduláris hűtőegységektől, és az A eladótértől. A szabályozott hűtőfolyadék hőcserélő kapcsolatban van a hűtőegységek kondenzátoraival, és optimális sűrítő és hűtő hatásfokot kölcsönöz a megfelelő terméktartományokat hűtő párologtatónak. A hűtőfolyadék 11 forrás egy hűtőfolyadékot keringet, például vegyileg kezelt vizet vagy glikol oldatot egy keringető 12 szivattyú segítségével, amely a hideg hűtőfolyadékot elosztó szerelvényen át a kondenzáló állványokhoz továbbítja. Előnyösen a H.E. hőcserélő lemezes típusú, amely a hűtött tartományokból elszállított hőmennyiséget optimálisan továbbítja az egység 12 kondenzátorának közvetítésével a hűtőfolyadékhoz, amely azután ezt a hőt összegyűjtve a felmelegített hűtőfolyadékkal együtt a visszatérítő szerelvényen át továbbítja az áruház A eladóterén kívül elhelyezett hőleadóhoz. Nyilvánvaló, hogy ez az elvont hő a kompresszorok által fejlesztett hővel együtt felhasználható az áruház évszakonként való fűtéséhez. A 2. ábra mutatja, hogy a hűtőegység hűtőkörébe annak részét képező hővisszanyerő 24 csőkígyó van beiktatva. Egy ilyen 24 csőkígyó szokásosan egy hagyományos (nem ábrázolt) légtechnikai berendezésben van elhelyezve, amely bizonyos szezonokban légkondicionálást és a környezet hevítését valósítja meg az áruházban, de távolabb is elhelyezhető és felhasználható (nem ábrázolt) vízmelegítő csőkígyóként vagy más hőcserélőként. A találmány szerinti rendszer moduláris hűtőegységei és az általuk ellátott hűtött termék tartományokhoz való közeli elhelyezése lehetővé teszi, hogy a hűtőegységek hővisszanyerő 24 csőkígyói célszerűen az egyes hűtőpultok alatt vagy hasonló berendezések alatt helyezkedjenek el, és ilymódon használhatók az A eladótér környezeti fűtésére és alkalmazhatók például padlószint fűtésre, és ezáltal elkerülhetők az olyan hideg sávok, amelyek problémát okoznak, mivel a hideg levegő, mint függöny, kiáramolhat a többszintes nyitott hűtőpultokról, amilyenek az 5. ábrán bemutatott 39 hűtőpultok. Mindenesetre megjegyezzük, hogy a hővisszanyerő 24 ·· · · ·· ·· · · • · · · ······ ··· · • · · · • ♦ ··· · · · · ·
DANUBIA 82642-7412 tekercs tipikusan egy előkondenzátorként működhet olymódon, hogy eltávolítja az összesűrített gőz halmazállapotú hűtőközegből a hőt a nagynyomású oldalon még a rendszer kondenzátorát megelőzően, de nem csökkenti hűtőközeg gőznyomását a telítési és kondenzálási hőmérsékletre (például 21°C hőmérsékletre) , amely tulajdonképpen a 12 kondenzátor végső funkciója a hűtőegység H.E. hőcserélőjében. Ennélfogva függetlenül az évszaktól függő vagy szelektív hővisszanyerési művelettől még mindig jelentős mennyiségű felgyülemlett hőterhelés jut a visszatérő hűtőfolyadékra, amelyet az elszállít. így a találmány szerinti megoldás egy további jellemzője egy visszatérítő 17 szerelvény felhasználása, amely a hűtőfolyadék előkészítőjét képezi és ezen felgyülemlett visszatérítendő hőmenynyiség egy jelentős részét leadja vagy az áruház fűtésének során (hővisszanyerés), vagy egy légkondicionáló újrahevítő szerelvényben, amely kismértékben megemeli a légkondicionáló hőmérsékletét és ezáltal vízmentesíti az áruház légkörében elosztott levegőt. Egy harmadik módszer szerint a felgyülemlett hőt hordozó hűtőanyagot egy 17 előkondícionálóban lehet elvonni még a hűtőfolyadék visszaáramoltatása előtt a zárt hurkon belül az elsődleges hűtési fokozatában, amint az a 11a hűtőtorony esetében történik. Visszatérve ismételten az 1. és
2. ábrákra, különféle hűtőfolyadék 11 források alkalmazhatók lényegében állandó szállítási hőmérséklet beszabályozására illetve fenntartására, amelyek közül az egyik tipikus megoldás a 11a hűtőtorony, amely lehet egy vízhűtéses hűtőtorony párologtató vagy permetező rendszerrel, vagy fluidizált ágyas hűtőtorony, vagy egy olyan hűtőtorony, amelynek léghűtéses folyadékos hőcserélője van. Egy második hűtőforrás lehet egy nyitott vagy zárt földi 11b vízforrás, amely nem ábrázolt hűtőfolyadék aknát (nincs ábrázolva) tartalmazhat optimális hűtés eléréséhez, vagy pedig egy zárt földi hurkot (amit később megmagyarázunk) kifejezetten normál hőmérsékletű hűtőrendszerhez, de alkalmazható 11c hőszivattyú is, vagy egy hűtő fagyasztó vagy akár városi lld vízvezetékhálózat is felhasználható. A mindenkor alkalmazott hűtőfolyadék forrás vagy különböző források kombinációjának kiválasztását igen sokféle tényező befolyásolhatja, amelybe beleértendő a környezetre gyakorolt hatás (nyitott hurkos vízrendszereknél), a telepi-
DANUBIA 82642-7412
az évszaktól függő környezeti viszonyok.
Továbbra is a 2. ábrára hivatkozunk, amelyen a zárt 19 hűtőkör a H egységben ugyancsak egy nem látható forró gázos jégtelenítő rendszert tartalmaz a 29 párologtató jégtelenítése céljából. Egy ilyen gázos jégtelenítő rendszer általános kialakítása ugyanolyan, mint a hagyományos telített gázos 26a elvezetés a 26 fogadó felső részéről. Az ilyen típusú jégmentesítőt teljes egészében ismerteti az US 3343375 szabadalmi leírás. Ez a leírás ismerteti továbbá a korábbi megoldással kapcsolatos problémákat és a forró gázzal végrehajtott jégtelenítés gyakorlatát, amely a manapság használatos zártkörű hűtőrendszerekben is felhasználható. Nyilvánvaló azonban, hogy más hagyományos jégtelenítő rendszerek is felhasználhatók a 29 párologtatókhoz különböző hűtőpultok esetében. így például zöldségek és gyümölcsök árusítására szolgáló hűtőpultoknál, ahol a párologtatók éppen fagypont környékén üzemelnek. Egy jól elfogadott gyakorlati módszer a cikluson kívüli jégtelenítés. Alkalmazhatók és jól ismertek továbbá (nem ábrázolt) elektromos jégtelenítők is, amely bizonyos hűtőpultok esetében előnyösen alkalmazhatók. A nyitott elejű légfüggönyös hűtőpultoknál fordított irányú légáram használható fel a jégmentesítésre, amelynek segítségével közvetlenül hő juttatható a hűtőpultra, akárcsak elektromos vagy gázos jégtelenítő rendszerek esetében.
A moduláris felépítésű 10 hűtőegység további jellemzője, hogy a kondenzáló egység állványa felé megvalósított egyetlen elektromos kapcsolat lehetővé teszi az összes rendszerelem kapcsolását, továbbá a kereskedelemtechnikai berendezés kiegészítő elektromos készülékeinek helyi huzalozását (világítás, ventillátorok, páralecsapódást gátló fűtőelemek), és ezek egy és ugyanazon helyről huzalozhatók. Csupán egyetlen tápáramkörre van szükség, amelyet egy távolabbi tápforrás (nincs ábrázolva) és az egység csatlakozó doboza között kell kiépíteni, amely csatlakozó doboz általában véve a 49 vezérlőegységhez van társítva. Egy előnyös kiviteli alak esetében a csatlakozó doboz távvezérelt érintkezőt és áramköri megszakítót tartalmazó vezérlőegységhez csatlakozik, és ezen kiépítés révén elosztott elektromos tápellátás valósítható meg egy ·· · · ♦· · · ·· • · · · ··«··· ··· · • · · ·
DANUBIA 82642-7412 sínrendszer segítségével a rendszer valamennyi elektromos egységéhez. Az áruház minden egyes moduláris 10 hűtőegységét a 49 vezérlőegységekben elrendezett mikroporcesszorral összekapcsolt egyetlen személyi számítógéppel lehet felügyelni és vezérelni. Ez a vezérlőrendszer hagyományos, kivéve azt a körülményt, hogy a kompresszorok az áruház körül helyezkednek el és azokat különálló vezérlőrendszerek (például mikroprocesszorok) egészítik ki, amelyek hozzá vannak társítva minden egyes állványhoz. Az egyes különálló hűtőegységek egyenként lekérdezhetők a különböző problémák megállapítása, valamint az általános vezérlési funkciók felülbírálása érdekében, például vizsgálati és javítási célokból. A rendszerben alkalmazott egyes alkatelemek, például vizuális kijelzők az egyes vezérlőegységekben, lecsökkenthetők azáltal, hogy egy kézben tartható monitor dugaszolható a mikroprocesszorhoz, és ez kijelzi vizuálisan a beállításokat és az üzemi paramétereket.
Nyilvánvaló, hogy a találmány szerinti moduláris hűtőegységek nagymértékben továbbfejlesztett környezetvédelmi szempontból kedvező hűtőhálózatot képeznek, amely egy fő hűtőfolyadék keringető rendszerrel van egyesítve. A találmány értelmében ez a rendszer a mindenkori kívánaImánknak megfelelően megváltoztatható a mellékelt igénypontok körén belül.

Claims (23)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Moduláris felépítésű hűtőrendszer élelmiszeráruházak részére, azzal jellemezve, hogy a következőket tartalmazza: legalább két hűtött szerelvény, amelyek egymáshoz közeli első helyeken helyezkednek el az áruház területén egy első fokozatú párologtató kígyó az egyes hűtött szerelvények hűtésére a benne levő élelmiszer termékek hőmérsékletének meghatározott hőmérséklet tartományon belül való tartásához; legalább két elosztott csigaházas típusú első fokozatú kompresszort, amelyek az üzlet területén második helyen, a hűtött szerelvények első helyeinek közvetlen közelében helyezkednek el, továbbá első fokozatú kondenzátor egységet, amely össze van kapcsolva az első fokozatú kompresszorokkal és az első fokozatú párologtató csőkígyókkal és azokkal együttesen első fokozatú zárt hűtőkört alkotnak; egy külső hőcserélő szerkezetet, amely az üzlet területén kívül távolabb helyezkedik el, és a hőt a külső légtérbe szállítja; zárt folyadékos hőszállító hurok, amely az első fokozatú zárt hűtőkör és a külső hőcserélő egység között azokat összekapcsolva helyezkedik el és folyamatos közlekedő kapcsolatban az első fokozatú kondenzátor egységről elszállítja a hőt a külső hőcserélő egységen a külső légtérbe.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőrendszer, azzal jellemezve, hogy kondenzáló egység állványt tartalmaz, amely kettő-tíz különálló kompresszort tartalmaz előre meghatározott helyzetben az állványokon.
  3. 3. Az 1. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőrendszer, azzal jellemezve, hogy a kompresszorok teljesítménytartománya a lóerő törtrészétől nagyjából tíz lóerő teljesítményig terjed, és szerkezeti felépítésük, valamint elrendezésük változtatható hűtőkapacitást valósít meg, amely ez első fokozatú párologtató csőkígyók által képzett hűtési teljesítményhez igazodik.
  4. 4. A 2. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőrendszer, azzal jellemezve, hogy kondenzáló egység állványa fő keretet és ezen elhelyezett hordozólapot tartalmaz, továbbá a fő keret és a hordozólap különböző számú kompresszor szelektív elhelyezését teszi lehetővé előre meghatározott • · • ·
    DANUBIA 82642-7412 vízszintes, függőleges és vegyes helyzetben a hordozólapon.
  5. 5. A 2. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőrendszer, azzal jellemezve, hogy a kondenzátor egység hőcserélőbe van beépítve, amely bele van kapcsolva a zárt hűtőfolyadék hurok áramlási útvonalába.
  6. 6. A 2. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőrendszer, azzal jellemezve, hogy az első fokozatú zárt hűtőkör a kondenzátor egység állványára szerelt vezérlőegységet tartalmaz, amely úgy van kialakítva és elrendezve, hogy függetlenül vezérli a hűtőkör hűtési és jégmentesítési üzemmódjait.
  7. 7. Moduláris felépítésű kereskedelmi hűtőegység, azzal jellemezve, hogy élelmiszeráruház eladóterében elhelyezett és hozzá társított több élelmiszerárut hűtő tartomány célszerű közelségében való elhelyezésre van kialakítva és elrendezve, amely hűtőegység kondenzátor egység állványt tartalmaz, amely a hozzá társított hűtőzónák maximális és egyesített hűtőteljesítményét képes kiszolgálni, és a kondenzátor egység állvány hűtőköri alkatrészeket tartalmaz, beleértve több elosztott kompresszort, nagynyomású oldali fogadószerelvényeket és hozzá társított nagynyomású oldali és alacsony nyomású oldali hűtőközeg szállító és szívó szerelvényeket, amelyek együttműködő kapcsolatban vannak több párologtatóval, amelyek a hozzájuk társított hűtési tartományokat hűtik, továbbá a hűtőegység kondenzátor egységet tartalmaz, amely a hűtőkör kompresszora és fogadója közé van kapcsolva; továbbá a kondenzátor egység állványtól távolabb és attól elkülönítetten egy másik hűtőforrás helyezkedik el, amely hőcserélő kapcsolatban van a kondenzátorral, és optimális kondenzáló és hűtő hatásfokot kölcsönöz a párologtatónak a hozzá társított zónákban.
  8. 8. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy forgó rendszerű kompresszorokat tartalmaz, amelyek alacsony zaj- és rezgésszintűek és teljesítményük a lóerő törtrészétől nagyjából tíz lóerő tartományában van, és úgy vannak kialakítva és elrendezve, hogy változtatható hűtőkapacitást képeznek, amely a hozzájuk társított terméktartomány által igényelt hűtőteljesítményhez igazodik.
  9. 9. A 8. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegyDANUBIA 82642-7412 ·· ·«·· ·· • · · ··· ··· V·· • · « seg, azzal jellemezve, hogy kondenzáló egység állványa fő keretet és ezen elhelyezett hordozólapot tartalmaz, továbbá a fő keret és a hordozólap különböző számú kompresszor szelektív elhelyezését teszi lehetővé előre meghatározott vízszintes, függőleges és vegyes helyzetben a hordozólapon.
  10. 10. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy a kondenzátor egység hőcserélőbe van beépítve, amely a kondenzátor egység állványára van szerelve, és közlekedő kapcsolatban van egy távolabb elhelyezett hűtőfolyadék forrással, és a hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék forrástól a hőcserélőhöz hideg hűtőfolyadékot szállító szerelvény továbbítja, valamint a kondenzátor hője által felmelegített hűtőfolyadékot a hőcserélőből meleg hűtőfolyadékot visszatérítő szerelvény szállítja.
  11. 11. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy a fogadó egység a kondenzátor egység állványra van szerelve és a kondenzátorból kifolyó kondenzátumot fogadó és folyékony hűtőközeg ellátó forrást képező és a párologtatókat ellátó tartályt képez, és a fogadó, továbbá a hűtőközeg gőzét telítési hőmérsékleten tartó forrást képez, amely felhasználható a párologtatók latens gázos jégmentesítéséhez.
  12. 12. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy a zárt hűtőkör elemek, továbbá a kondenzátor egység állványra szerelt vezérlőegységet tartalmaznak, amely úgy van kialakítva és elrendezve, hogy egymástól függetlenül vezérli a hűtőkör jégtelenítő és hűtési üzemmódjait, és a hűtőkör jégtelenítési üzemmódja elektromos forró gázos, latens gázos, fordított ciklusú, időn kívüli és környezeti levegős jégtelenítési módszerek közül valamelyik.
  13. 13. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy hangszigetelő házzal van ellátva, amely legalább egy oldalról körülfogja a kondenzáló egység állványát, és a hangszigetelő ház úgy van kialakítva és elrendezve, hogy a zárt hűtőkörnek a kondenzátor egység állványán elhelyezett egységei által előállított zajnak a zajszigetelő házon kívülre való továbbítását gátolja.
  14. 14. A 13. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy a hangszigetelő ház legalább • · · ··· «·« • «Vi
    DANUBIA 82642-7412 egy szigetelőlapot tartalmaz, amely a zárt hűtőkörnek a kondenzátor egység állványán elhelyezett egységeinek szabad hozzáférését lehetővé tevő nyitott helyzetből zárt helyzetbe mozdítható, amelyben a kondenzátor egység állványának egyik oldalát a szigetelő lap lefedi.
  15. 15. A 7. igénypont szerinti moduláris felépítésű hűtőegység, azzal jellemezve, hogy a kondenzátor egységgel hőcserélő kapcsolatban levő hűtőfolyadékot szolgáltató hűtőfolyadék forrás hűtőtornyot, hideg talajvíznyerő rendszert, erre a célra szolgáló közepes hőmérsékletű hűtőrendszert, a hűtőfolyadékot hűsítő hűtőrendszert, szokásos keringő vízzellátó rendszert vagy léghűtéses hőcserélőt tartalmaz.
  16. 16. Áruházi hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy első moduláris felépítésű hűtőrendszer egységet tartalmaz, amely első hűtött árut tartalmazó tartomány közvetlen stratégiai közelében van elhelyezve és első kondenzátor egység állványt tartalmaz, amely első zárt hűtőkör egységeket tartalmaz, beleértve elosztott kompresszort, nagynyomású oldali fogadóegységet és hozzá társított nagynyomású oldali és alacsony nyomású hűtőközeg szállító és szívó egységet, működési szempontból az első hűtött tartományt hűtő első párologtatóval van kapcsolatban, és az első hűtőegység, továbbá első kondenzátor egységet tartalmaz, amely a kompresszor és az első zárt hűtőkör fogadó egysége közé van kapcsolva;
    legalább egy másik moduláris felépítésű hűtőrendszer egységet, amely a hozzá társított másik hűtött árut tartalmazó tartomány stratégiailag szoros közelségében van elhelyezve és amely egy további kondenzátor egység állványt tartalmaz, amelyen további zárt hűtőkör alkatrészei vannak elhelyezve, beleértve a több elosztott kompresszort a nagynyomású oldali fogadó egységet és a hozzá társított nagynyomású oldali és alacsony nyomású oldali hűtőközeg szállító és szívó egységeket, amelyek működési szempontból a másik hűtött tartományt hűtő másik párologtató egységgel vannak kapcsolatban és a másik hűtőegység egy másik kondenzátort tartalmaz, amely a kompresszor egység és a másik zárt hurkú hűtőkör fogadó egysége közé van kapcsolva; és hűtőfolyadék keringető rendszert, amely hőcserélő hurkot tartalmaz, amelyek hőcserélő kapcsolatban vannak a vonatkozó
    DANUBIA 82642-7412 első és további hűtőrendszer egységek vonatkozó első es további kondenzátoraival, továbbá a hűtőfolyadék keringető rendszernek legalább egy folyamatos hűtőforrása van a keringető rendszerben levő hűtőfolyadék számára.
  17. 17. A 16. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy a hűtött terméket tartalmazó első tartomány fagyasztott termékeket tartalmazó hűtőpultokat tartalmaz, amelyeknek több alacsony hőmérsékletű első párologtatói vannak és a hűtött termékeket tartalmazó további tartomány nem fagyasztott termékeket tartalmazó hűtőpultokat tartalmaz, amelyekben közepes hőmérsékletű további párologtatók vannak, valamint a fagyasztott termékeket tartalmazó hűtőpultok, és a nem fagyasztott termékeket tartalmazó hűtőpultok az áruház eladóterében vannak elhelyezve egymástól elkülönített helyeken, és az erre a célra szolgáló első és további kondenzátor egység állványok a vonatkozó fagyasztott és nem fagyasztott termékeket tartalmazó hűtőpultok közvetlen szomszédságában vannak elhelyezve.
  18. 18. A 16. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy a hűtött termékeket tartalmazó tartományok az áruház eladóterében elhelyezett több hűtőpultot tartalmaznak, beleértve az első párologtatókat tartalmazó első hűtőpultokat és a hozzájuk társított hűtésszabályozó egységeket, és első hűtésérzékelő egységeket, a további hűtőpultok tartalmazzák a további párologtatókat és a hozzájuk társított hűtőközeg szabályozó egységeket és hűtésérzékelő egységeket; továbbá az első és további kondenzátor egységek közül legalább az egyiknek a kompresszorai csigaházas kompresszorok, amelyek úgy vanak kialakítva és elrendezve, hogy alacsony zaj- és rezgészszintet hoznak létre, és teljesítményük a lóerő törtrészétől nagyjából tíz lóerőig terjed, továbbá úgy vannak kialakítva és elrendezve, hogy változtatható hűtőteljesítményt hoznak létre, amely a megfelelő terméket tartalmazó tartomány által igényelt hűtőteljesítménnyel egyensúlyban van.
  19. 19. A 18. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy az első és további moduláris egységek kondenzátor egység állványainak mindegyike fő keretet és azon elrendezett tartólapot tartalmaz, a fő keret és a tartólap előre úgy van kialakítva, hogy rajta szelektíven kettő és tíz között vál-
    DANUBIA 82642-7412 toztatható számú különálló kompresszor helyezhető el minden moduláris egység számára előre meghatározott vízszintes, függőleges és vegyes elrendezésben a hordozólapon.
  20. 20. A 16. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy az első és további moduláris egységek közül legalább az egyiknek a kondenzátora a kondenzátor egység állványára szerelt hőcserélőbe van beépítve és hűtőközeg közvetítésével folyadékáramlási kapcsolatban van a távolabb elhelyezett hűtőforrással és a hűtőfolyadékot a hűtőforrástól a hőcserélőbe hideg hűtőfolyadékot továbbító szerelvény a kondenzátor által leadott hő által felmelegített hűtőfolyadékot a hőcserélőtől melegített hűtőfolyadékot visszavezető szerelvény továbbítja.
  21. 21. A 16. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy a zárt hűtőkör egységei az első és további moduláris egységek közül legalább az egyikben a kondenzátor egység állványára szerelt vezérlőegységet tartalmaz, amely úgy van kialakítva és elrendezve, hogy függetlenül szabályozza a zárt hűtőkörben a hűtési és jégtelenítési üzemmódokat.
  22. 22. A 16. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy az első és további moduláris egységek közül legalább az egyik az eladótérben van elhelyezve, és hangelnyelő burkolattal van ellátva, amely legalább egy oldalról beborítja a kondenzátor egység állványát a legalább egy moduláris egységben, és a hangelnyelő burkolat úgy van kialakítva és elrendezve, hogy a zárt hűtőkör egy kondenzátor egység állványon levő egységei által keltett zajnak a hőelnyelő burkolaton kívülre való kijutását megakadályozza.
  23. 23. A 22. igénypont szerinti hűtőhálózat, azzal jellemezve, hogy a hőelnyelő burkolat legalább egy szigetelő lapot tartalmaz, amely a moduláris egység kondenzátor egység állványát a rajta levő hűtőköri egységekkel szabad hozzáféréshez szabaddá tevő nyitott helyzetből zárt helyzetbe mozdítható, amely zárt helyzetben a szigetelőlap bezárja a kondenzátor egység állványnak az egyik oldalát.
HU9503146A 1993-05-05 1994-04-26 Modular commercial refrigeration system HUT74208A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/057,617 US5440894A (en) 1993-05-05 1993-05-05 Strategic modular commercial refrigeration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU9503146D0 HU9503146D0 (en) 1995-12-28
HUT74208A true HUT74208A (en) 1996-11-28

Family

ID=22011719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9503146A HUT74208A (en) 1993-05-05 1994-04-26 Modular commercial refrigeration system

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5440894A (hu)
EP (2) EP0697089B1 (hu)
AU (1) AU6776094A (hu)
CA (1) CA2160661C (hu)
DE (1) DE69422035T2 (hu)
ES (1) ES2139076T3 (hu)
HU (1) HUT74208A (hu)
PL (1) PL311636A1 (hu)
WO (1) WO1994025811A1 (hu)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6047557A (en) 1995-06-07 2000-04-11 Copeland Corporation Adaptive control for a refrigeration system using pulse width modulated duty cycle scroll compressor
US5586443A (en) * 1995-09-20 1996-12-24 Conair Corporation Refrigerant conservation system and method
USD379466S (en) * 1995-12-07 1997-05-27 Dreyer's Grand Ice Cream, Inc. Ice cream freezer merchandiser
USD379465S (en) * 1995-12-07 1997-05-27 Dreyer's Grand Ice Cream, Inc. Ice cream freezer merchandiser
US5727393A (en) * 1996-04-12 1998-03-17 Hussmann Corporation Multi-stage cooling system for commerical refrigeration
US5743102A (en) * 1996-04-15 1998-04-28 Hussmann Corporation Strategic modular secondary refrigeration
US5778692A (en) * 1996-08-20 1998-07-14 International Business Machines Corporation Allocation of compressors to cooling chambers
US6206652B1 (en) 1998-08-25 2001-03-27 Copeland Corporation Compressor capacity modulation
US5924297A (en) 1997-11-03 1999-07-20 Hussmann Corporation Refrigerated merchandiser with modular evaporator coils and "no defrost" product area
US5921092A (en) * 1998-03-16 1999-07-13 Hussmann Corporation Fluid defrost system and method for secondary refrigeration systems
US6185958B1 (en) 1999-11-02 2001-02-13 Xdx, Llc Vapor compression system and method
CA2358461C (en) 1999-01-12 2008-10-14 Xdx, Llc Vapor compression system and method
IL144128A0 (en) 1999-01-12 2002-05-23 Xdx Llc Vapor compression system and method
US6314747B1 (en) 1999-01-12 2001-11-13 Xdx, Llc Vapor compression system and method
GB9903593D0 (en) 1999-02-18 1999-04-07 Hussmann Europ Ltd Improvements in or relating to refrigeration
US6381972B1 (en) * 1999-02-18 2002-05-07 Hussmann Corporation Multiple zone refrigeration
US6505475B1 (en) 1999-08-20 2003-01-14 Hudson Technologies Inc. Method and apparatus for measuring and improving efficiency in refrigeration systems
US6272867B1 (en) 1999-09-22 2001-08-14 The Coca-Cola Company Apparatus using stirling cooler system and methods of use
US6532749B2 (en) 1999-09-22 2003-03-18 The Coca-Cola Company Stirling-based heating and cooling device
US6266963B1 (en) 1999-10-05 2001-07-31 The Coca-Cola Company Apparatus using stirling cooler system and methods of use
US6360553B1 (en) 2000-03-31 2002-03-26 Computer Process Controls, Inc. Method and apparatus for refrigeration system control having electronic evaporator pressure regulators
US6374621B1 (en) * 2000-08-24 2002-04-23 Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. Refrigeration system with a scroll compressor
US6393851B1 (en) 2000-09-14 2002-05-28 Xdx, Llc Vapor compression system
US6401470B1 (en) 2000-09-14 2002-06-11 Xdx, Llc Expansion device for vapor compression system
US6324854B1 (en) * 2000-11-22 2001-12-04 Copeland Corporation Air-conditioning servicing system and method
DE10100112A1 (de) * 2001-01-03 2002-07-04 Linde Ag Steckerfertiges Warenpräsentationsmöbel und Verfahren zum Betreiben eines steckerfertigen Warenpräsentationsmöbels
US6609078B2 (en) * 2001-02-21 2003-08-19 Emerson Retail Services, Inc. Food quality and safety monitoring system
US6581389B2 (en) 2001-03-21 2003-06-24 The Coca-Cola Company Merchandiser using slide-out stirling refrigeration deck
US6550255B2 (en) 2001-03-21 2003-04-22 The Coca-Cola Company Stirling refrigeration system with a thermosiphon heat exchanger
DE10217094A1 (de) * 2002-04-17 2003-11-06 Linde Ag Verdampfersystem für ein Warenpräsentationsmöbel
JP3883061B2 (ja) * 2002-08-12 2007-02-21 三洋電機株式会社 スターリング冷熱供給システム
JP4088671B2 (ja) * 2002-10-30 2008-05-21 株式会社日立製作所 冷凍空調装置
US8463441B2 (en) 2002-12-09 2013-06-11 Hudson Technologies, Inc. Method and apparatus for optimizing refrigeration systems
US7216494B2 (en) * 2003-10-10 2007-05-15 Matt Alvin Thurman Supermarket refrigeration system and associated methods
US7159413B2 (en) * 2003-10-21 2007-01-09 Delaware Capital Formation, Inc. Modular refrigeration system
US6804976B1 (en) * 2003-12-12 2004-10-19 John F. Dain High reliability multi-tube thermal exchange structure
DE102004006281A1 (de) * 2004-02-09 2005-08-25 Linde Kältetechnik GmbH & Co. KG Modular aufgebautes Kühlmöbel
US7032400B2 (en) 2004-03-29 2006-04-25 Hussmann Corporation Refrigeration unit having a linear compressor
US20060010907A1 (en) * 2004-07-15 2006-01-19 Taras Michael F Refrigerant system with tandem compressors and reheat function
AT500980B1 (de) 2004-11-05 2007-01-15 Doczekal Gerhard Ing Verfahren zur haltbarmachung von lebensmitteln und präsentationsregal für lebensmittel
US7124597B2 (en) * 2005-02-02 2006-10-24 Cooling Networks Llc Brackish ground water cooling systems and methods
US20060201175A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Hussmann Corporation Strategic modular refrigeration system with linear compressors
US20060289553A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Ranco Incorporated Of Delaware Adaptive energy usage profile management and control system for vending devices and the like
US7574869B2 (en) * 2005-10-20 2009-08-18 Hussmann Corporation Refrigeration system with flow control valve
US20070089453A1 (en) * 2005-10-20 2007-04-26 Hussmann Corporation Refrigeration system with distributed compressors
US20070125104A1 (en) * 2005-12-06 2007-06-07 Ranco Incorporated Of Delaware Compressor system for vending devices and the like
DE102006020717B3 (de) * 2006-05-04 2007-07-05 Kunststoff- Und Blechverarbeitung Burkhardt Gmbh Kühlregalbausatz
CA2551062C (en) * 2006-06-08 2012-02-14 Jose Lourenco Method for re-gasification of liquid natural gas
ITBA20060068A1 (it) * 2006-12-13 2008-06-14 Giuseppe Giovanni Renna Gruppo frigorifero modulare
US20080156009A1 (en) * 2006-12-28 2008-07-03 Whirlpool Corporation Variable capacity modular refrigeration system for kitchens
US8336321B2 (en) * 2006-12-28 2012-12-25 Whirlpool Corporation Hybrid multi-evaporator central cooling system for modular kitchen
US8161760B2 (en) * 2006-12-28 2012-04-24 Whirlpool Corporation Utilities grid for distributed refrigeration system
US8157538B2 (en) 2007-07-23 2012-04-17 Emerson Climate Technologies, Inc. Capacity modulation system for compressor and method
US7621148B1 (en) 2007-08-07 2009-11-24 Dain John F Ultra-low temperature bio-sample storage system
US7823394B2 (en) * 2007-11-02 2010-11-02 Reflect Scientific, Inc. Thermal insulation technique for ultra low temperature cryogenic processor
US20090120117A1 (en) * 2007-11-13 2009-05-14 Dover Systems, Inc. Refrigeration system
ES2332491B1 (es) * 2008-04-28 2011-01-31 Carlos Momplet Vivas Sistema de recuperacion de calor para climatizacion y reduccion del efecto pasillo frio mediante suelo radiante.
WO2009140584A2 (en) 2008-05-15 2009-11-19 Xdx Innovative Refrigeration, Llc Surged vapor compression heat transfer system with reduced defrost
US8037704B2 (en) * 2008-05-22 2011-10-18 Thermo King Corporation Distributed refrigeration system
US8308455B2 (en) 2009-01-27 2012-11-13 Emerson Climate Technologies, Inc. Unloader system and method for a compressor
US7903404B2 (en) * 2009-04-29 2011-03-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Data centers
US20100276442A1 (en) * 2009-05-01 2010-11-04 Whirlpool Corporation Personalized dry or bulk dispensing system
EP2559632A1 (en) 2011-08-16 2013-02-20 Dpi International S.A.S. Cap for oil bottles and similar
CA2763081C (en) 2011-12-20 2019-08-13 Jose Lourenco Method to produce liquefied natural gas (lng) at midstream natural gas liquids (ngls) recovery plants.
CA2772479C (en) 2012-03-21 2020-01-07 Mackenzie Millar Temperature controlled method to liquefy gas and a production plant using the method.
US10352606B2 (en) 2012-04-27 2019-07-16 Carrier Corporation Cooling system
CA2790961C (en) 2012-05-11 2019-09-03 Jose Lourenco A method to recover lpg and condensates from refineries fuel gas streams.
DE102012107711B4 (de) * 2012-08-22 2016-09-08 Aht Cooling Systems Gmbh Kühlregalanordnung
DE102012107713B4 (de) 2012-08-22 2018-02-15 Aht Cooling Systems Gmbh Kühlregal
DE102012107712A1 (de) 2012-08-22 2014-02-27 Aht Cooling Systems Gmbh Kühlregal
CA2787746C (en) 2012-08-27 2019-08-13 Mackenzie Millar Method of producing and distributing liquid natural gas
US8997507B2 (en) * 2012-10-22 2015-04-07 Whirlpool Corporation Low energy evaporator defrost
CA2798057C (en) 2012-12-04 2019-11-26 Mackenzie Millar A method to produce lng at gas pressure letdown stations in natural gas transmission pipeline systems
US20140196486A1 (en) * 2013-01-14 2014-07-17 Hussmann Corporation Refrigeration system with indoor condenser and remote fan
US10578339B2 (en) 2013-01-28 2020-03-03 Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. Waste-heat recovery system in oil-cooled gas compressor
JP5985405B2 (ja) * 2013-01-28 2016-09-06 株式会社日立産機システム 油冷式ガス圧縮機における排熱回収システム
CA2813260C (en) 2013-04-15 2021-07-06 Mackenzie Millar A method to produce lng
US9464840B2 (en) 2013-06-05 2016-10-11 Hill Phoenix, Inc. Gas defrosting system for refrigeration units using fluid cooled condensers
US9572288B2 (en) * 2013-10-03 2017-02-14 Liebert Corporation System and method for modular data center
US20150143826A1 (en) * 2013-10-31 2015-05-28 John Lingelbach Refrigeration system and methods for refrigeration
EP3073214A4 (en) * 2013-11-18 2016-11-16 Chillida Vicente Ávila INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM
US9746209B2 (en) 2014-03-14 2017-08-29 Hussman Corporation Modular low charge hydrocarbon refrigeration system and method of operation
US9528726B2 (en) 2014-03-14 2016-12-27 Hussmann Corporation Low charge hydrocarbon refrigeration system
WO2016004390A2 (en) * 2014-07-02 2016-01-07 Evapco, Inc. Low charge packaged refrigeration system
CA2958091C (en) 2014-08-15 2021-05-18 1304338 Alberta Ltd. A method of removing carbon dioxide during liquid natural gas production from natural gas at gas pressure letdown stations
CN107428223B (zh) 2015-03-20 2021-01-08 开利公司 具有多个压缩机的运输制冷单元
US11173445B2 (en) 2015-09-16 2021-11-16 1304338 Alberta Ltd. Method of preparing natural gas at a gas pressure reduction stations to produce liquid natural gas (LNG)
US10543737B2 (en) 2015-12-28 2020-01-28 Thermo King Corporation Cascade heat transfer system
MX2019001002A (es) * 2016-07-25 2019-10-15 W Jacobi Robert Sistema modular para requerimientos de calentamiento y/o enfriamiento.
US10634424B2 (en) * 2017-01-12 2020-04-28 Emerson Climate Technologies, Inc. Oil management for micro booster supermarket refrigeration system
US11326830B2 (en) 2019-03-22 2022-05-10 Robert W. Jacobi Multiple module modular systems for refrigeration
US11906209B2 (en) 2020-02-19 2024-02-20 Hill Phoenix, Inc. Thermoelectric cooling system

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2267607A (en) * 1939-03-08 1941-12-23 Detroit Lubricator Co Refrigerating apparatus
US2727364A (en) * 1954-06-14 1955-12-20 Tyler Refrigeration Corp Refrigerator compressor stand
US2954877A (en) * 1957-03-13 1960-10-04 Stanley J Sweynor Racks for commercial refrigeration systems
US3205674A (en) * 1963-02-01 1965-09-14 Melchior Armstrong Dessau Inc Unitized refrigeration station
US3180109A (en) * 1963-08-21 1965-04-27 Emhart Corp System for operating refrigerated equipment
US3210957A (en) * 1964-08-18 1965-10-12 Emhart Corp System for refrigerating display cases
US3242686A (en) * 1964-10-20 1966-03-29 Clark Equipment Co Unitary machine room
US3230732A (en) * 1965-01-07 1966-01-25 Emhart Corp Water cooling system for refrigerating fixtures, and fixture therefor
US3424686A (en) * 1965-08-16 1969-01-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Piezoelectric ceramic materials
US3520146A (en) * 1968-07-01 1970-07-14 Carrier Corp Refrigeration system
US3590595A (en) * 1969-06-03 1971-07-06 Thermotron Corp Cascade refrigeration system with refrigerant bypass
US3763658A (en) * 1970-01-12 1973-10-09 Air Prod & Chem Combined cascade and multicomponent refrigeration system and method
US3653221A (en) * 1970-07-17 1972-04-04 Frank M Angus Latent storage air-conditioning system
US3675441A (en) * 1970-11-19 1972-07-11 Clark Equipment Co Two stage refrigeration plant having a plurality of first stage refrigeration systems
US3995443A (en) * 1975-01-02 1976-12-07 Iversen Rudolf O Air conditioning system
US4000626A (en) * 1975-02-27 1977-01-04 Webber Robert C Liquid convection fluid heat exchanger for refrigeration circuit
US4170117A (en) * 1977-09-13 1979-10-09 Faxon Robert L Mist spray apparatus for air conditioner condenser
US4280335A (en) * 1979-06-12 1981-07-28 Tyler Refrigeration Corporation Icebank refrigerating and cooling systems for supermarkets
US4628700A (en) * 1979-07-31 1986-12-16 Alsenz Richard H Temperature optimizer control apparatus and method
US4266406A (en) * 1980-01-22 1981-05-12 Frank Ellis Cooling system for condenser coils
US4384462A (en) * 1980-11-20 1983-05-24 Friedrich Air Conditioning & Refrigeration Co. Multiple compressor refrigeration system and controller thereof
US4373346A (en) * 1981-03-25 1983-02-15 Hebert Thomas H Precool/subcool system and condenser therefor
EP0076391B1 (de) * 1981-10-03 1986-03-19 AL-KO POLAR Maschinenfabrik GmbH Vorrichtung zur Wärmegewinnung
JPS58133542A (ja) * 1982-02-03 1983-08-09 Hitachi Ltd ヒ−トポンプ式空気調和装置
US4478050A (en) 1982-11-19 1984-10-23 Hussmann Corporation Oil separation for refrigeration system
IN161820B (hu) * 1983-08-26 1988-02-06 Gilbertson Thomas A
US4535602A (en) * 1983-10-12 1985-08-20 Richard H. Alsenz Shift logic control apparatus for unequal capacity compressors in a refrigeration system
US4513574A (en) * 1984-04-30 1985-04-30 Tempmaster Corporation Low Temperature air conditioning system and method
US4535603A (en) * 1984-07-02 1985-08-20 Emhart Industries, Inc. Highly energy efficient heat reclamation means for food display case refrigeration systems
US4751823A (en) * 1985-10-02 1988-06-21 Hans Walter A Control arrangement affecting operation, safety and efficiency of a heat recovery system
US4802338A (en) * 1986-04-25 1989-02-07 Advantage Engineering Incorporated Precision-controlled water chiller
US4850201A (en) * 1986-04-25 1989-07-25 Advantage Engineering Incorporated Precision-controlled water chiller
US4819444A (en) * 1986-07-08 1989-04-11 Manville Sales Corporation Air conditioning apparatus
US4732007A (en) * 1986-12-23 1988-03-22 Gas Research Institute Auxiliary thermal interface to cooling/heating systems
US5072596A (en) * 1987-02-06 1991-12-17 Reaction Thermal Systems, Inc. Ice building chilled water system and method
WO1989003962A1 (fr) * 1987-10-30 1989-05-05 Kabushiki Kaisha Takenaka Komuten Climatiseur utilisant un cycle de refroidissement par regeneration
JP2749050B2 (ja) * 1988-02-24 1998-05-13 株式会社日立製作所 冷凍機ユニット
US4827735A (en) * 1988-04-07 1989-05-09 Off-Peak Devices, Inc. Off peak storage device
JPH01262387A (ja) * 1988-04-12 1989-10-19 Mitsubishi Electric Corp 並列圧縮式冷凍装置
JPH0227176A (ja) * 1988-07-15 1990-01-29 Mitsubishi Electric Corp 並列圧縮式冷凍装置
US5038574A (en) * 1989-05-12 1991-08-13 Baltimore Aircoil Company, Inc. Combined mechanical refrigeration and absorption refrigeration method and apparatus
US4979371A (en) * 1990-01-31 1990-12-25 Hi-Tech Refrigeration, Inc. Refrigeration system and method involving high efficiency gas defrost of plural evaporators
US5042262A (en) * 1990-05-08 1991-08-27 Liquid Carbonic Corporation Food freezer
JPH0431689A (ja) * 1990-05-24 1992-02-03 Hitachi Ltd スクロール圧縮機およびそれを用いた冷凍サイクル
US5076067A (en) * 1990-07-31 1991-12-31 Copeland Corporation Compressor with liquid injection
JPH04263761A (ja) * 1991-01-17 1992-09-18 Mitsubishi Electric Corp ショーケース冷却システム
US5065591A (en) * 1991-01-28 1991-11-19 Carrier Corporation Refrigeration temperature control system
US5335508A (en) * 1991-08-19 1994-08-09 Tippmann Edward J Refrigeration system
JP2675459B2 (ja) * 1991-08-30 1997-11-12 三洋電機株式会社 冷凍装置
US5170639A (en) * 1991-12-10 1992-12-15 Chander Datta Cascade refrigeration system
GB2269657A (en) * 1992-08-10 1994-02-16 Clares Equip Ltd Refrigeration system for display cabinets
US5383339A (en) * 1992-12-10 1995-01-24 Baltimore Aircoil Company, Inc. Supplemental cooling system for coupling to refrigerant-cooled apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP0936421A2 (en) 1999-08-18
WO1994025811A1 (en) 1994-11-10
AU6776094A (en) 1994-11-21
EP0697089A1 (en) 1996-02-21
CA2160661C (en) 1998-08-04
CA2160661A1 (en) 1994-11-10
HU9503146D0 (en) 1995-12-28
DE69422035T2 (de) 2000-07-13
EP0936421A3 (en) 1999-09-01
EP0697089B1 (en) 1999-12-08
ES2139076T3 (es) 2000-02-01
PL311636A1 (en) 1996-03-04
EP0697089A4 (en) 1997-03-26
DE69422035D1 (de) 2000-01-13
US5440894A (en) 1995-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HUT74208A (en) Modular commercial refrigeration system
CA2224610C (en) Strategic modular secondary refrigeration
US20060201175A1 (en) Strategic modular refrigeration system with linear compressors
US6381972B1 (en) Multiple zone refrigeration
US20040031280A1 (en) Refrigeration system
US6915652B2 (en) Service case
JPH06257802A (ja) 補助冷却システム
US11326830B2 (en) Multiple module modular systems for refrigeration
EP1424922A1 (en) Service case
KR20230069130A (ko) 현장 설치 가능한 냉장 캐비닛 키트, 냉장 판매대, 및 사용 방법
US20070089453A1 (en) Refrigeration system with distributed compressors
GB2442241A (en) Improved refrigeration apparatus for supermarkets
EP0583152A1 (en) Energy balanced refrigeration system
WO2020198079A1 (en) Multiple module modular systems for refrigeration
WO2019102252A1 (en) Autonomous refrigerated island of semi-vertical cabinets and refrigeration method
EP1153251B1 (en) Improvements in multiple zone refrigeration
EP3171106B1 (en) Refrigerated display case, use of a refrigerated display case
JP2957909B2 (ja) ショーケースの冷却方法および冷却装置ならびにショーケース
JPH09189474A (ja) 低温ショーケースの制御装置及び低温ショーケースの制御方法
MXPA01007090A (en) Improvements in multiple zone refrigeration
MXPA97009930A (en) Seculary refrigeration modular estrateg
NZ329279A (en) Dedicated modular refrigeration unit in close proximity to a discrete product load serviced by the unit

Legal Events

Date Code Title Description
DFC4 Cancellation of temporary protection due to refusal