ITUB20153364A1 - Sistema per lo sbrinamento dell?evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore. - Google Patents

Sistema per lo sbrinamento dell?evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore. Download PDF

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pump system
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Bruno Begarelli
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Description

"SISTEMA PER LO SBRINAMENTO DELI,'EVAPORATORE ESTERNO IN UN IMPIANTO A POMPA DI CAI,ORE"
D E S C R I Z I O N E
Il presente trovato ha corno oggetto un sistema por lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore, particolarmente, seppur non esclusivamente, utile e pratico nell 'ambito deqli impianti di condizionamento dell' aria atti al riscaldamento o al raffreddamento di edifici a destinazione abitativa, commerciale o industriale .
So un impianto a pompa di calore, come ad esempio un impianto di condizionamento, è impostato per funzionare in riscaldamento, il relativo scambiatore o radiatore installato nell'ambiente esterno opera in qualità di evaporatore e, per tale ragione, la sua superficie risulta essere ad una temperatura piuttosto bassa.
Quando anche 1 'aria esterna è fredda , tipicamente durante la stagione invernale, con percentuali di umidità variabili , si verifica ia formazione di brina o ghiaccio sulla superficie dell'evaporatore esterno, causando una conseguente riduzione dell'efficienza dello scambio di calore, dovuta principalmente olla capacità isolante, del ghiaccio e alla diminuzione del passo tra !o alette dell' evaporatore esterno stesso .
In pratica, se non si procede a sbrinare periodicamente lo scambiatore o radiatore esterno operante come evaporatore, il funzionamento, nonché l'efficacia e 1'ef ficienza, dell'impianto a pompa di calore ne risente negativamente e notevolmente .
In generale, quando lo strato di brina o ghiaccio sull'evaporatore esterno è eccessivo, la potenza del l'impianto a pompa di calore si riduce, la pressione di evaporazione del fluido refrigerante si modifica, e si possono verificare dei malfunzionamenti, come ad esempio:
- un possibile ritorno di gas refrigerante in fase liquida durante l'aspirazione da parte del compressore, causando il danneggiamento o la rottura totale di quest'ultimo;
- un cos tante e repentino innesco del si stoma di sbrinamento, causando uno spreco di energia;
- una resa molto bassa dell'aria calda in uscita da1lo scambiatore interno operante come condensatore ;
un drastico abbassamento dei coe<f>ficicnte di prestazione (fino al 130%) rispetto alle tabelle di rendimento dichiarate dal produttore.
Il ciclo di sbrinamento, dotto anche ciclo di defrosting, ha quindi l'obicttivo di sciogliere tale brina o ghiaccio formatosi sulla superficie dell'evaporatore esterno; esso può essere eseguito mcdianLe diverso modalità, a seconda della tipologia di impianto e delle diverso esigenze .
II metodo di sbri namento più uti 1izzato, in particolare nel campo del condizionamento, sfrutta la possibilità di riunire in un'unica pompa di calore sia la funzione dì riscaldamento sia quella di raffreddamento, permettendo di procedere allo sbrinamento periodico dell 'evapora Lore esterno mediante un' inversione di ciclo, che consente di far transitare il fluido refrigerante ad alta temperatura proveniente dal compressore , tipicamente in forma di gas, all'interno dell'evaporatore esterno da sbrinare.
Negli impianti a pompa di calore di tipologia nota, come ad esemplo gli impianti di condizionamento noti, al fine di disciogliere questo strato di ghiaccio, una valvola reversibile inverte temporaneamente il ciclo del fluido refrigerante, in modo da cambiare il verso dei flusso di calore; così facendo vengono .invertiti anche i ruoli del radiatore esterno, che passa da evaporatore a condensatore, e del radiatore interno, che passa da condensatore ad evaporatore.
Dunque, in un ciclo di sbrinamento, il fluido refrigerante evapora nei radiatore interno e condensa nel radiatore esterno, le ventilazioni sia interne che esterne si fermano, in modo da ridurre 1' energia termica necessaria per lo sbrinamento, e il compressore comprime gas ad alta temperatura nel radiatore esterno, permettendo cosi lo scioglimento del ghiaccio formatosi.
In genere, gli impianti a pompa di calore noti prevedono due o tre cicli di sbrinamento a1.1/ ora, da eseguirsi a partire da una temperatura dell'aria esterna di 4÷5 °C e in funzione dell'umidità presente.
Ovviamente, mentre la pompa di calore è in questa fase di sbrinamento, il radiatore interne raffredda 1'aria destinata ad esempio ai locaii di un edificio da riscaldare, e quindi vi è la necessità di riscaldarla prima di immetterla in circolo (il c.d. preriscaldo).
Una delle problematiche più significative è relativa alla corretta regolazione della frequenza dei cicli di sbrinamento. Infatti, cicli di sbrinamento poco frequenti comportano la formazione di ghiaccio molto spesso sulla superficie dell 'evaporatore esterno, peggiorando l'efficienza dello scambio di calore; mentre cicli di sbrinamento troppo frequenti comportano 1'immissione di aria fredda nell'impianto di condizionamento, con effetti negativi sul benessere degli utenti finali, e uno spreco dal punto di vista energetico, dovuto ad esempio dalle frequenti inversioni del ciclo del fluido refrigerante o dalle ripetute operazioni di preriscaldo .
Anche la regolazione della durata dei cicli di sbrinamento risulta strategica per ii completo scioglimento del. ghiaccio. Infatti, se la fase di sbrinamento è troppo breve, non tutta la quantità di brina o ghiaccio presente sull'evaporatore esterno viene disciolta, e la parto rimanente rende a solidificarsi in maniera più consistente e compatta quando termina la fase di sbrinamento e si ritorna alla fase di riscaldamento.
Compito precipuo del presente trovato è quello di superare i limiti de11/ arte nota sopra esposti, escogitando un sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che consenta di ottenere effetti migliori e/o effetti analoghi a minor costo rispetto a quelli ottenibili con le soluzioni note, permettendo di sostituire completamente la fase dello sbrinamento nel corso del funzionamento dell 'impianto, ossia di evitare l'esecuzione periodica di cicli di sbrinamento che interrompono il funzionamento in riscaldamento dell'impianto.
Nell'ambito di questo compito, uno scopo del presente trova Lo è quello di concepire un sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che permetta di evitare frequenti inversioni del ciclo del fluido refrigerante, nonché ripetute operazioni di preri scaldo.
Un altro scopo del presente trovato è quello di escogitare un sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che permetta di risparmiare all'impianto condizioni di stress eccessivo, assicurando in tal modo una maggiore affidabilità delle parti meccaniche ed elettriche, soprattutto nel .lungo periodo di servìzio, od una conseguente riduzione degli interventi di manutenzione necessari.
Un ulteriore scopo del presente trovato è quello di concepire un sistema per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che consenta di aumentare le rese in relazione agli assorbimenti, in modalità riscaldamento di (SCOP) .
Ancora, scopo del presente trovaLo è quello di escogitare un sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che consenta dì aumentare le rese in relazione agli assorbimenti, in modalità di raffreddamento (SEER).
Non ultimo scopo del presente trovato è quello di realizzare un sistema per io sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore che sia di elevata affidabilità, di relativamente semplice realizzazione ed a costi contenuti .
1. Questo compito, nonché questi ed altri scopi che meglio appariranno in seguito, sono raggiunti da un sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore, caratterizzato dal ratto di comprendere :
- un circuito frigorifero collegato in ingresso e in uscita a detto impianto a pompa di calore c atto a condurre gas refrigerante, dette circuito frigorifero comprendendo un serbatoio per lo stoccaggio di un fluido di sbrinamento, c un primo scambi a toro di calore in immersione entro detto fluido di sbrinamento; e
- un circuito di sbrinamento collegato in ingresso e in uscita a detto serbatoio e atto a condurre detto fluido di sbrinamento, detto circuito di sbrinamento comprendendo un secondo scambiatore di calore;
detto secondo scambiatore di calore essendo posto in prossimità di detto evaporatore esterno.
Ulteriori caratteristiche e vantaggi dei trovato risulteranno maggiormente dalla descrizione di alcune forme di realizzazione preterite, ma non esclusive, del sistema per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato, illustrate a titolo indicativo e non limitativo negli uniti disegni, in cui:
la figura 1 è uno schema a blocchi relativo ad una prima forma di realizzazione del sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore, secondo il presente trovato;
la figura 2 è uno schema a blocchi relativo ad una seconda forma di realizzazione dei sistema per lo sbrinamento deli' evaporatore esterno in un impi ante a pompa di calore, secondo il presente trovato .
La figura 1 illustra schematicamente una prima forma di realizzazione del sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato, indicata globalmente con il numero di riferimento 10, nel caso in cui tale sistema sia integrato direttamente all'interno di un impianto a pompa di calore, ad esempio un impianto di condizionamento tradizionale .
11 compressore 12 dell'impianto a pompa di calore comprime il fluido refrigerante in forma di gas e lo immette all'interno del circuito, avviandone la relativa circolazione in stato gassoso, ad alta pressione e ad alta temperatura.
Trami te un giunto a tre vie o a Y 14, una prima porzione di gas refrigerante viene deviata in un circuito frigorifero secondario 20, collegato in ingresso e in uscita all'impianto a pompa di calore, mentre una seconda porzione di gas refrigerante prosegue lungo il normale circuito frigorifero primario dell'impianto a pompa di calore, qui rappresentato in maniera semplificata, ad esempio un impianto di condizionamento tradizionale comprendente radiatori interni 16 installati nei locali dell' edificio da riscaldare.
T,n prima porzione di gas refrigerante, come detto deviata nel circuito frigorifero secondarie 20, prosegue verso una valvola di intercettazione di apertura 22, a due vie e due posizioni, atta ad attivare (aperta) o disattivare (chiusa) il sistema di sbrinamento 10 in funzione dei valori della temperatura ambiente esterna e interna, della temperatura di ingresso e di uscita del gas refrigerante, e dell'umidità a contatto con l'evaporatore esterno dell'impianto, qui non rappresentato, tali valori essendo misurati da opportune sonde o sensori, nonché in funzione delle necessità del caso.
Oltrepassata la valvola di intercettazione di apertura 22, il refrigerante in fase gassosa entra all'intorno di un accumulatore di gas 24.
Successivamente all'accumulatore 21, il gas refrigerante giunge ad una prima valvola deviatoi ce 26, a tre vie e due posizioni, per mezzo della quale viene deviato in un by-pass 28 in direzione di un primo scambiatore dì calore 32, realizzato preferibilmente in rame, dove ha luogo il cambio di stato del refrigerante da gassoso a liquido .
Il calore del gas refrigerante viene ceduto a un fluido di sbrinamento, come ad esempio acqua, stoccato all 'interno di un serbatoi 34, che quindi funge da condensatore, il primo scambiatore 32 essendo in immersione preferibilmente totale nel suddetto fluido di sbrinamento.
All'uscita del primo scambiatore 32, vale a dire a seguito della cessione di calore da parte del refrigerante, quest'ultimo e quindi in fase liquida, a media temperatura e media pressione.
Tale refrigerante liquido è poi condotto fino ad una seconda valvola deviatrice 36, aneli'essa a tre vie e due posizioni, che lo indirizza verso un secondo scambiatore di calore 40, costituito preferibilmente da un tubo capillare in rame, dove il refrigerante stesso passa dallo stato liquido allo stato di vapore.
A seguito del passaggio nel secondo scambiatore di calore 40, il refrigerante, ora allo stato di vapore, entra in un accumulatore di liquido 42, e prosegue verso un separatore di liquido 44.
Una volta all'interno del separatore di liquido 42, il refrigerante è pronto per essere nuovamente aspi rato dal compressore 12 e riprendere dall'inizio il suo percorso, in forma gassosa .
Λ partire dal serbatoio 34 per lo stoccaggio del fluido di sbrinamento, come ad esempio acqua, precedentemente riscaldato, si sviluppa un circuito di sbrinamento 50 a circuito chiuso, il quale è dunque collegato in ingresso e in uscita al serbatoio 34.
L'acqua riscaldata è condot La, attraverso la tubazione di mandata 52, verso una prima valvola di intercettazione 54, a due vie e di]e posizioni, che se aperta le consente di entrare in uno scambiatore di calore 56 e rilasciare l'energia termica precedentemente acquisi ta .
Dall 'interno dello scambiatore di calore 56, posizionato in prossimità dell'evaporatore esterno dell'impianto, l'acqua dissipa il calore in forma di aria calda verso tale evaporatore esterno, impedendo così qualsiasi formazione di brina o ghiaccio e mantenendo stabile senza arresti e pendoiazioni dì funzionamento l'impianto di condizionamento tradizional e 16.
Una volta fuoriuscita dallo scambiatore 56, l'acqua raffreddata entra nella tubazione di ritorno 60 ed arriva ad una seconda valvola di intercettazione 58, a due vie e due posizioni, che ne consente (aperta) o meno (chiusa) il passaggio, in seguito, l'acqua raffreddata passa attraverso una valvola di ritegno o di non-ritorno 62, una pompa di circolazione 64, una terza valvola di intercettazione 66, ancn'essa a due vie e due posizioni, e infine rientra nel serbatoio di stoccaggio 34 per poter essere nuovamente riscaldata e rimessa in circolo nel circuito di sbrinamento 50.
In una torma di realizzazione preferirà del presente trovato, il circuito di sbrinamento 50 comprende vantaggiosamente un vaso di espansione 68, che svolge la funzione di contenere le variazioni di pressione del circuito evitando pericolosi sbalzi e colpi d'ariete, che altrimenti dovrebbero essere assorbiti da 1le tubature e dal resto dell'impianto .
Si noti che il sistema 10 per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore può funzionare anche in moda 1ita di raffreddamento, in modo tale da far scambiare acqua refrigerata nello scambiatore 56 e favorire il mantenimento di temperature basse dello scambiatore o radiatore esterno, che in questo caso opera come condensatore.
A tal fine, è sufficiente posizionare le valvole deviatrici 26 e 36 nelle posizioni opposte rispetto a quelle sopra descritte, utilizzale nella modalità di riscaldamento, così da invertire la condensazione e l'evaporazione del fluido refrigerante nel circuito frigorifero secondario 20.
In particolare, in tal caso i1 fluido refrigerante passa prima attraverso un terzo scambiatore di calore 30, costituito preferibilmente da un tubo capillare in rame, al posto del. by-pass 28; e poi attraverso un by-pass 38 al posto del secondo scambiatore di calore 40.
La figura 2 illustra schematicamente una seconda forma di realizzazione del sistema per io sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato, indicata globalmente con il numero di riferimento 70, nel caso in cui tale sistema sia collegato esternamente ad un impianto a pompa di calore, ad esempio un impianto di condizionamento tradizionale .
In pratica, il sistema di sbrinamento 70 è costituito da un kit pref abbrlento, assemblato all' interno di un unico involucro.
Il fluido refrigerante in stato gassoso, ad alta pressione e ad alta temperatura arriva dall'impianto a pompa di calore come se tale sistema di sbrinamento 70 in formato di kit fosse un normale scambiatore interno, con la differenza di avere come elemento di scambio ii fluido di sbrinamento, come ad esempio acqua, e non l'aria.
Ad esempio, il circuito frigorifero secondario 80 del sistema di sbrinamento 70 può essere collegato in ingresso e in uscita all'impianto a pompa di calore esistente per mozzo di due filetti in ottone nei diametri stabiliti, ai quali il sistema di sbrinamento 70 è raccordato tramite organi di tenuta 73 e 75.
Il gas refrigerante arriva al raccordo di ingresso 75 e, una volta all'interno del circuito frigorifero secondario 80, incontra una valvola di intercettazione di apertura 83, a due vie e due posizioni, atta ad attivare (aperta) o disattivare (chiusa) il sistema di sbrinamento 70 in funzione dei valori della temperatura ambiente esterna e interna, della temperatura di ingresso e di uscita del gas refrigerante, e dell'umidità a contatto con 1'evaporatore esterno dell 'impianto, qui non rappresentato, tali valori essendo misurati da opportune sonde o sensori, nonché in funzione delle necessità del caso.
Oltrepassata la valvola di intercettazione di apertura 83, il gas refrigerante prosegue verso una valvola deviatrice 77, a tre vie e due posizioni, la quale consente, a seconda, della modalità impostata (riscaldamento o raffreddamento), di dirigere il gas refrigerante direttamente verso uno scambiatore di calore 85, realizzato preferibilmente in rame, attraverso il by-pass 81; oppure di deviare il gas refrigerante verso uno scambiatore di calore 79, costituito preferibilmente da un tubo capillare in rame, e quindi fare evaporare il gas prima dello scambiatore di calore 85.
Un serbatoio di stoccaggio 87 contiene un fluido di sbrinamento, come ad esempio acqua, e comprende al suo interno lo scambiatore di calore 85 in immersione preferibilmente totale nel suddetto fluido di sbrinamento.
Nel primo caso, ovvero con il passaggio del gas refrigerante attraverso il by-pass 81, si ottiene un riscaldamento dell' acqua contenuta all'interno del serbatoio 87; mentre nei secondo caso, ovvero con il passaggio dei gas refrigerante attraverso lo scambiatore di. calore 79, si ottiene un raffreddamento dell'acqua contenuta all'interno del serbatoio 87.
Nell'ambito di un circuito di sbrinamento 90 collegato in Ingresso e in uscita al serbatoio 87, l'acqua riscaldata viene prelevata mediante una pompa di circolazione 91, la quale è connessa alle sue estremità a valvole di intercettazione 89 e 93.
Il circuito di sbrinamento 90 comprende poi uno scambiatore di calore 97, posizionato in prossimità dell' evaporatore esterno dell' impianto, e collegato alle valvole di intercettazione 95 per la mandata e 99 per il ritorno.
Dall'interno dello scambiatore di calore 56, l'acqua dissipa il calore in forma di aria calda verso tale evaporatore esterno, impedendo cosi qualsiasi formazione di brina o ghiaccio o mantenendo stabile senza arresti e pendolazioni di funzionamento 1'impianto di condi zionamenlo tradizionale .
infine, una volta fuoriuscita dallo scambiatore 97, 1'acqua raffreddata viene reimmessa nel serbatoio di stoccaggio 87 tramite una valvola di intercettazione 103, che chiude il circuito di sbrinamento 90.
In una forma di realizzazione preferita del presente trovato, il circuito di sbrinamento 90 comprende vantaggiosamente un vaso di espansione 101, che svolge la funzione di contenere le variazioni di pressione dei circuito evitande pericolosi sbalzi e colpi d'ariete, che altrimenti dovrebbero essere assorbiti dalie tubature e dal resto deli' impianto .
In una forma di realizzazione preferita del presente trovato, il sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa dì calore comprende ulteriormente un sistema di control 1o elettronico che analizza in continuo 1e condizioni di lavoro (temperatura esterna, umidità esterna, ecc.) dello scambiatore esterno evaporante e che, nel caso vengano rilevate condizioni idonee alia formazione di brina o di ghiaccio, comanda 1 'invio agli scambiatori di calore 56 e 97, atti al preriscaldo dell'aria, di una quantità di calore sufficiente allo scioglimento .
in generale, il principio su cui si basa il sisLema per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato è diverso da quello attualmente in uso, in cui tutto il calore prodotto dal funzionamento della pompa di calore viene disperso nell' ambiente .
Infatti , nel presente trovato, una parte del calore prodotto dalla pompa di calore durante il suo funzionamento non viene disperso nell 'ambiente, ma viene accumulato, grazie al fluido di sbrinamento contenuto nei serbatoi di stoccaggio 34 e 87, ed utilizzato, se e quando serve, per riscaldare l'aria fredda esterna a contatto con gli scambiatori di calore 56 e 97, che impedisce la formazione di brina o di ghiaccio sulla superficie dell'evaporatore esterno dell 'impianto .
Si è in pratica constatato come il trovato assolva pienamente il compito e gli scopi prefissati. In particolare, si è visto come il sistema per lo sbrinamento delI'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore così concepito permetto di superare i limiti qualitativi dell'arte nota, in quanto consento di sostituire completamente la fase dello sbrinamento nel corso dei funzionamento dell 'impianto, ossia di evitare l'esecuzione periodica di cicli di sbrinamento che interrompono ii funzionamento in riscaldamento dell 'impianto, evi Landò conseguentemente frequenti inversioni dei ciclo del fluido refrigerante e ripetute operazioni di preriscaldo .
Rispetto alle soluzioni di tipologia nota, il sistema per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato è più efficiente dal punto di vista energetico, poiché necessita di minor energia per ottenere lo stesso livello di riscaldamento, nonché più conveniente dal punto di vista economico, in quanto con un modes lo aumento dei costi di produzione dell'impianto si ottiene una rilevante diminuzione dei costi per l'energia.
Un allro vantaggio del sistema per lo sbrinamento dell' evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato consiste nel fatto che esso permette di risparmiare al] 'impianto condizioni di stress eccessivo, assicurando in tal modo una maggiore affidabilità delle parti meccaniche ed elettriche, soprattutto nel lungo periodo di servizio, ed una conseguente riduzione degl i interventi di manutenzione necessari .
Un ulteriore vantaggio del cistoma per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato consiste nel fatto che esso consente di aumentare le rese in relazione agli assorbimenLi , sia in modalità di riscaldamento (SCOP) sia in modalità di raffreddamento (SEER} .
Benché il sistema per lo sbrinamento dell' evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo il trovato sia stato concepito in particolare per 1'impiego in impianti di condizionamento atti al riscaldamento o al raffreddamento di edifici destinazione abitativa, commerciale o industriale, esso poLrà comunque essere utilizzato, più generalmente., per 1'impiego in un qualsiasi impianto o sistema che comprende una macchina a pompa di calore, il cui evaporatore esterno è soggetto alla formazione sulla sua superficie di brina o ghiaccio, in particolax'e in fase di riscaldamento quando opera come evaporatore.
Il trovato, così concepito, è suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell'ambito del concetto inventivo. Inoltre, Lutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elemenLi tecnicamente equi vaIenti .
In pratica, ì materiali impiegati , nonché le dimensioni e le forme contingenti, potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze e dello stato della tecnica .
In conclusione, l'ambito di protezione delie rivendicazioni non deve essere limitato dalle illustrazioni o dalle forme di realizzazione preferite illustrate nella descrizione sotto forma di esempi, ma piuttosto le rivendicazioni devono comprendere tutte le caratteristiche di novità brevettabile che risiedono nella presente invenzione, incluse tutte le caratteristiche che sarebbero trattate come equivalenti dal tecnico dei ramo.

Claims (10)

  1. R I V E N D I C A Z I O N I 1. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento del 1'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore, caratterizzato dal fatto di comprendere: - un circuito frigorifero (CO, 80) collegato in ingresso e in uscita a detto impianto a pompa di calore e atto a condurre gas refrigerante, detto circuito frigorifero (20, 80) comprendendo un serbatoio (34, 87 ) per lo stoccaggio di un fluido di sbrinamento, e un primo scambiatore di calore (32, 85} in immersione entro detto fluido di sbrinamento; e - un circuito di sbrinamento (50, 90) coll egato in ingresso e in uscita a detto serbatoio (34, 87) e atto a condurre detto fluido di sbrinamento, detto circuito di sbrinamento (50, 90) comprendendo un secondo scambiatore di calore (56, 97); detto secondo scambiatore di calore (56, 97) essendo posto in prossimità di detto evaporatore esterno .
  2. 2. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell 'evaporatore esternò in un impianto a pompa di calore secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto circuito frigorifero {20, 80) comprende una valvola di intercettazione di apertura (22, 83), a due vie e due posizioni.
  3. 3. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che detto circuito frigorifero secondario (20, 80) comprende una valvola deviafrico (26, 77), a tre vie e due posizioni, e un terzo scambiatore di calore (30, 79) , atti a far funzionare detto sistema (10, 70) in modalità di raffreddamento.
  4. 4. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto circuito frigorifero (20, 80) comprende un accumulatore di gas (24).
  5. 5. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto circuito frigorifero (20, 80) comprende un accumulatore di liquido (42) e un separatore rii liquido {44 ).
  6. 6. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell' evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto circuito di sbrinamcnto (50, 90) comprende una pompa di circolazione (04, 91).
  7. 7. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto circui Lo di sbrinamento (50, 90 ) comprende una valvola di ritegno (62).
  8. 8. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell 'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto circuito di sbrinamento (50, 90) comprende un vaso di espansione (68, 101).
  9. 9. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più dello rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che dento primo scambiatore di calore (32, 05} è realizzato m rame.
  10. 10. Sistema (10, 70) per lo sbrinamento dell'evaporatore esterno in un impianto a pompa di calore secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto terzo scambiatore di calore (30, 79) è costituito da un tubo capillare in rame
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