KR20030048020A - 증기 압축 시스템의 서리 제거를 위한 방법 및 그 장치 - Google Patents

증기 압축 시스템의 서리 제거를 위한 방법 및 그 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20030048020A
KR20030048020A KR10-2003-7003065A KR20037003065A KR20030048020A KR 20030048020 A KR20030048020 A KR 20030048020A KR 20037003065 A KR20037003065 A KR 20037003065A KR 20030048020 A KR20030048020 A KR 20030048020A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
heat exchanger
heat
compressor
valve
refrigerant
Prior art date
Application number
KR10-2003-7003065A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100893117B1 (ko
Inventor
코레 아플렉트
에이나르 브렌뎅
아르민 하프너
페테르 넥소
요스테인 페터센
호바르드 렉스타드
게이르 스케우겐
골람 레자 자케리
Original Assignee
신벤트에이.에스
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
Priority claimed from NO20004369A external-priority patent/NO20004369D0/no
Application filed by 신벤트에이.에스 filed Critical 신벤트에이.에스
Publication of KR20030048020A publication Critical patent/KR20030048020A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100893117B1 publication Critical patent/KR100893117B1/ko

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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1405Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification in which the humidity of the air is exclusively affected by contact with the evaporator of a closed-circuit cooling system or heat pump circuit
    • 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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with 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
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • 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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • 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
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F2003/144Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by dehumidification only
    • F24F2003/1446Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by dehumidification only by condensing
    • 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
    • F25B1/10Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
    • 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
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • 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
    • F25B2400/16Receivers
    • 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
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2501Bypass valves

Abstract

일체형 폐쇄 회로를 형성하도록 작동 가능한 관계로 도관에 의해 연결되는, 서리 제거될 열교환기(3)(증발기) 이외에 적어도 압축기(1), 제2의 열교환기(2)(응축기/열 리젝터), 그리고 팽창 장치(6)를 포함하는 증기 압축 시스템의 열교환기(증발기)의 서리 제거를 위한 방법에 관한 것이다. 서리 제거될 상기 열교환기(3)는 압축기(1)의 배출 압력과 실질적으로 동일한 압력에 노출되며, 상기 압축기(1)로부터 나온 고압의 배출 가스가 열교환기를 통해 흘러 상기 열교환기(3)로 열을 발산시킴으로써 상기 열교환기(3)의 서리 제거를 행한다. 서리 제거 장치에 있어서, 회로 내에서, 제1 밸브(16')를 구비한 제1의 바이패스 루프(23)가 상기 팽창 장치(6)와 연결된 상태로 설치되고, 서리 제거될 열교환기(3) 뒤에 배치된 제2의 밸브(16"')와 연결된 상태로 제2의 바이패스 루프 내에 감압 장치(6')가 설치되며, 서리 제거가 행해질 때, 상기 제1 밸브(16')는 개방되고 상기 제2 밸브(16"')는 폐쇄되는 것을 특징으로 한다.

Description

증기 압축 시스템의 서리 제거를 위한 방법 및 그 장치{METHOD AND ARRANGEMENT FOR DEFROSTING A VAPOR COMPRESSION SYSTEM}
냉동 시스템에서의 공기 공급원 열 펌프 혹은 공기 냉각기 등의 몇몇 응용례에 있어서, 주변 온도가 물의 빙점에 근접하거나 그 이하일 때, 열 흡수식 열교환기(증발기로서 작용) 상에 서리가 형성된다. 이 열교환기의 열전달 용량과 이에 따른 시스템의 성능은 서리의 축적으로 인해 저하된다. 따라서, 서리 제거 수단이 요구된다. 대개의 통상적인 서리 제거 방법은 전기 및 고온 가스식 서리 제거 방식이다. 제1의 방법(전기 서리 제거 방법)은 간단하지만 비효율적이고, 반면에 고온 가스식 서리 제거 방법은 그 시스템이 2개 이상의 증발기를 구비할 경우에 가장 적합한 방법이다. 양자 방법에 있어서, 열 펌프 시스템의 경우, 서리 제거 사이클 중에 가열 요구를 충족하도록 보조 가열 시스템이 작동되어야 한다.
미국 특허 제5,845,502호에는 열 펌프의 역전 없이 어큐뮬레이터 내의 냉매를 위한 가열 수단에 의해 외부 열교환기의 압력과 온도를 상승시키는 서리 제거 사이클이 개시되어 있다. 이 시스템은 열 펌프를 가열 모드로 유지시킴으로써 내부 온도 안정성을 향상시키지만, 서리 제거 공정은, 흡입 압력과 이에 대응하는 물(서리)의 빙점 이상의 포화 온도를 상승시키기에 충분하도록 가열 수단을 대형화시켜야 한다는 요건을 여전히 필요로 한다. 이러한 점은 실제로, 전술한 서리 제거 방법(라디에이터 시스템)에 사용될 수 있는 가열 수단(에너지 공급원)의 유형을 제한하게 된다. 상기 특허에 따르면, 서리 제거 사이클은 단지 가역적인 열 펌프와 함께 작동하는 것을 의미한다. 이러한 공지의 시스템의 또 다른 단점은 어큐뮬레이터의 냉매 온도가 섭씨 0도 이상으로 되어야 하고, 이로 인해 어큐뮬레이터로의 열전도에 대한 허용 가능한 효과적인 온도차를 제한하게 된다는 것이다.
끝으로, 이러한 시스템의 또 다른 단점은 서리 제거될 열교환기 내의 냉매 온도가 상대적으로 낮아지게 되는 것과, 서리를 용융시키기 위해 서리 제거 시간이 오래 걸리게 된다는 점이다.
본 발명은 일체형 폐쇄 회로를 형성하도록 작동 가능한 관계로 도관에 의해 연결된 제1의 열교환기(증발기) 이외에, 적어도 압축기, 제2의 열교환기[열 리젝터(rejecter)], 그리고 팽창 장치를 포함하는 냉동 혹은 열 펌프 시스템의 열교환기(증발기)의 서리 제거를 위한 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
도 1 및 도 2는 본 발명에 따른 서리 제거 사이클의 조작 원리를 개략적으로 도시한 도면이며,
도 3 및 도 4는 도 1 및 도 2에 도시된 본 발명의 실시예를 개략적으로 도시한 도면이고,
도 5는 도 1의 서리 제거 방법을 사용하는 공정에서의 T-S 선도를 나타낸 도면이며,
도 6은 R12에 대한 서리 제거 공정이 미국 특허 제5,845,502호에 따른 공정과 일치하도록 되어 있는 온도/엔트로피(T-S) 선도에서 CO2와 R12에 대한 가열 공정의 비교를 도시한 도면이고,
도 7, 도 8, 도 9 및 도 10은 또 다른 변형례에 적용되는 본 발명에 따른 서리 제거 사이클을 개략적으로 도시한 도면이며,
도 11은 본 발명의 청구항 4항에 해당하는 서리 제거 사이클 운전으로부터 도출된 실험 결과를 도시하는 도면이다.
본 발명은 냉동 혹은 열 펌프 시스템의 증발기의 서리 제거를 위한 새롭고, 개량되고, 간단하면서 효과적인 방법과 장치를 제공함으로써 전술한 시스템의 단점을 해결하는 것이다.
상기 방법에 있어서, 서리 제거될 열교환기는 압축기의 배출 압력과 실질적으로 동일한 압력에 노출되며, 첨부된 청구 범위의 독립항 1항에 한정된 바와 같이, 압축기로부터 나온 고압의 배출 가스가 열교환기를 통해 흘러 상기 열교환기로열을 발산시킴으로써 열교환기의 서리 제거를 행하는 것에 특징이 있다.
상기 장치는 회로 내에서 제1 밸브를 구비한 제1의 바이패스 루프가 팽창 장치와 연결된 상태로 설치되고, 서리 제거될 열교환기 뒤에 배치된 제2의 밸브와 연결된 상태로 제2의 바이패스 루프 내에 감압 장치가 설치되며, 첨부된 청구 범위의 독립항 12항에 한정된 바와 같이, 서리 제거가 행해질 때, 상기 제1 밸브는 개방되고 상기 제2 밸브는 폐쇄되는 것을 특징으로 한다.
종속항 2항 내지 11항과 13항 내지 19항에는 본 발명의 양호한 실시예가 한정되어 있다.
본 발명은 첨부 도면을 참조하여 이하에 상세히 설명될 것이다.
본 발명은 일반적으로 냉각 및 열 펌프 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 말하면, 한정하는 의도는 아니지만, 냉매, 특히 이산화탄소 등의 소정의 유체를 사용하여 서리로 덮인 열교환기, 특히 증발기의 서리 제거를 행하기 위해 초임계(transcritical) 공정 하에서 작동하는 냉각 및 열 펌프 시스템에 관한 것이다.
본 발명은 압력 리시버/어큐뮬레이터를 구비하는 임의의 냉동 혹은 열 펌프 시스템에 적용할 수 있다. 필요하다면, 본 발명은 또한 열 펌프 시스템에서 종래의 서리 제거 방법과 관련한 서리 제거 사이클 중의 내부 드래프트(draft) 냉각을 배제할 수 있다. 이는 전기 저항 또는 폐열(예컨대, 자동차 라디에이터의 냉동 시스템에서 나온 열) 등의 외부 열원에 의해, 회로 내의 냉매 경로를 따라 리시버/어큐뮬레이터 혹은 커넥팅 배관에 합치 가능한 다른 적절한 수단에 의해 달성 될 수 있다. 열은 또한 저장 장치로부터 공급되어도 좋다. 본 발명은 리시버/어큐뮬레이터를 구비한 아임계(sub-critical) 냉각 및 열 펌프 장치와 초임계 냉각 및 열 펌프 장치 양자에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명은 단지 하나의 증발기를 구비한 냉각 및 열 펌프 시스템에 의해 실시될 수 있다.
본 발명에 따른 서리 제거 사이클 작동 방법은 열 펌프 시스템 혹은 냉동(냉각) 시스템 중 어느 하나일 수 있는 도 1 및 도 2를 참조하여 이하에 설명될 것이다. 이 시스템은 압축기(1), 서리 제거될 열교환기(3), 열교환기(9), 2개의 팽창 장치[제1 팽창 장치(6), 제2 팽창 장치(6')], 제2의 열교환기(2)(열 리젝터), 밸브(16', 16"'), 리시버/어큐뮬레이터(7) 및 가열 장치(10)를 포함한다. 제2 팽창 장치(6')는 열교환기(증발기) 뒤에 배치된 밸브(16"')에 대해 바이패스 도관의 루프 내에 설치되어 있다. 가열 장치에 의한 열의 추가와, 밸브(16"')을 우회하는 제2 팽창 장치(6')와, 제1 팽창 장치(6)를 우회하는 밸브(16')를 설치하는 것은 본 발명의 신규한 주요 특징이며, 압축기(1)의 배출 압력과 실질적으로 동일한 압력을 열교환기 내에 유지함으로써 열교환기(3)의 서리 제거를 행할 수 있으며, 압축기 (1)로부터 나온 고압의 배출 가스가 열교환기를 통해 흘러 상기 열교환기로 열을 발산시킴으로써 상기 열교환기(3)의 서리 제거가 행해진다. 가열 장치(10)는 열을 바람직하게는 리시버/어큐뮬레이터(7)를 경유하여 냉매에 추가하지만, 그 대안으로 혹은 추가적으로 이 열은 또한 서리 제거 사이클 중에 냉매의 경로를 따라 상기 시스템 내의 어디든지 추가되어도 좋다.
정상적인 작동(도 1):
정상적인 작동 하에서는, 밸브(16"')에 대해 바이패스 루프에 설치되어 있는 제2 팽창 장치(6')와, 제1 팽창 장치(6)에 대해 바이패스 루프에 설치되어 있는 밸브(16')은 폐쇄되는 반면, 밸브(16"')는 개방된다. 또한, 제2 팽창 장치(6')는 모세관이거나, 또는 기술적으로 말해면 "폐쇄"되지 않지만 정상 작동 중에는 실질적으로 냉매가 존재하지 않는 모세관과 유사한 장치일 수 있다는 것으로 이해되어야 한다. 순환하는 냉매는 외측 열교환기(3) 내에서 증발한다. 이 냉매는 이것이 과열되는 내부 열교환기(9)를 통과하기 전에 리시버/어큐뮬레이터(78)로 유입된다. 과열된 냉매 증기는 압축기(1)에 의해 인출된다. 그 다음, 증기의 압력 및 온도는 제2의 열교환기(2)(열 리젝터)로 유입되기 전에 압출기(1)에 의해 증가된다. 그 압력에 따라, 냉매 증기는 리젝팅 열에 의해 응축(아임계 압력에서)되거나 냉각(초임계 압력에서)된다. 그 다음, 고압의 냉매는 그 압력이 팽창 장치(6)에 의해 증기압으로 저하되기 전에 내부 열교환기(9)를 통과하여 사이클을 완료한다.
서리 제거 사이클:
도 1을 참조하면, 서리 제거 사이클을 개시하자마자, 밸브(16')는 개방되고 밸브(16"')는 폐쇄될 것이다. 본 발명에 따르면, 제2의 열교환기(2)(열 리젝터)와 제1의 교환기(3)(증발기)는 전술한 바와 같이 경험상 압축기의 배출 압력과 거의 동일한 압력으로 직렬 혹은 병렬로 연결될 것이다. 열교환기(2)는 또한 필요에 따라 우회될 수 있다. 이는 서리 제거 사이클 중에 상기 열교환에 의해 열 리젝터를 필요로 하지 않는 냉동 시스템의 경우에 해당될 수 있다(도 2 참조).
냉매 증기의 온도와 압력은 이것이 열교환기(2)로 유입되기 전에 압축기(1)에 의해 상승된다. 서리 제거 사이클 중에 열 운반을 필요로 하는 열 펌프 작동의 경우, 냉매 증기는 히트 싱크(heat sink)로의 열(공기 시스템의 경우 내부 공기) 발산에 의해 냉각된다. 고압의 냉매는 내부 열교환기(9)를 관통할 수 있거나, 또는 밸브(16')을 통해 서리 제거될 열교환기(3)(증발기)로 유입되기 전에 우회될 수 있다(도 1에 도시된 바와 같이). 그 다음, 열교환기(3)의 출구에서 냉각된 냉매는 팽창 밸브(6')를 통과하며, 이 밸브에 의해 그 압력이 리시버/어큐뮬레이터(7) 내의 압력으로 저하된다. 열은 양호하게는 리시버/어큐뮬레이터(7) 내의 냉매에 추가되어 리시버/어큐뮬레이터(7)로 유입하는 액체 냉매를 증발시킨다.
응용의 유형과 그 요건은 가열 장치의 유형과 서리 제거 공정을 행하기 위해 필요한 열의 량을 결정한다. 예컨대, 흡입 가스 냉각식 모터를 구비하는 압축기를 사용하면, 이 모터에 의해 발산되는 열 및/또는 압축열은 서리 제거 사이클 중에 최소량의 에너지 입력으로 냉매에 열을 추가시키기 위해 "열원"으로서 사용될 수 있다. 도 11은 압축 열과 압축기 모터에 의해 발산된 열을 "열원"으로서 사용하는 흡입 가스 냉각 압축기를 사용할 경우의 몇몇 실험 결과를 도시하는 도면이다. 혹은, 물 히터 열 펌프 시스템의 경우, 열 리젝터 및/또는 온수 저장 탱크 내의 물에 축적된 열을 "열원"으로서 사용할 수 있다.
초임계적인 열 리젝션 압력을 사용하면, 본 발명에 추가의 유연성을 추가하는 추가적인 "자유도(degree of freedom)"가 존재하게 된다. 아임계 시스템에서 응축기 및 열교환기(2) 내의 압력(그리고 포화 온도)은 상기 열교환기(열 리젝터) 내의 열교환 공정의 균형에 의해 자동적으로 결정되는 반면에, 초임계 압력은 그 공정과 열교환 성능을 최적화하기 위해 활동적으로 제어될 수 있다.
도 4는 열교환기(2, 3)가 3방향 밸브(22)에 의해 평행하게 연결되어 있는 본 발명의 다른 실시예를 도시한 것으로, 원하는 서리 제거 속도와 가열 효율성에 따라 압축기로부터의 냉매의 일부가 바이패스 루프(22)를 통해 열교환기(3)에 이르게 된다. 이 실시예에서, 열교환기(2)로부터 유도된 냉매는 제2의 바이패스 루프 내의 밸브(16")의 개방에 의해 열교환기(3)를 우회한다.
또한, 도 5는 또 다른 도관 루프(21)를 통해 열교환기(2)(열 리젝터)의 일부 혹은 전부로 우회시키기 위해 3방향 밸브(22)를 사용하는 또 다른 실시예를 도시한 도면이다. 이 실시예는 신속한 서리 제거가 요구될 경우에 유용하다.
본 발명에 따르면, 초임계 압력은 도 5에 도시되어 있는 서리 제거 사이클 중에 압축기(1) 뒤의 냉매의 온도와 비엔탈피를 증가시키기 위해 활동적으로 제어될 수 있다. 압축기(1) 뒤(선도에서 지점 b)의 높은 냉매의 비엔탈피는 배출 압력이 증가될 때 증가된 압축 일의 결과치이다. 이러한 관점에서, 압축 일의 증가 가능성은 서리 제거 방법에 있어서 "역 가열(reverse heating) 장치"로서 간주될 수 있다. 예컨대, 본 발명의 이러한 특징은 고도의 가열 요구가 있는 서리 제거 사이클 중에 열 펌프 시스템 내의 내부 온도 안정화 요건을 충족시키기에 유용할 수 있다. 또한, 제2의 열교환기(2)(응축기)와 서리 제거될 제1의 열교환기 (3)(증발기)를 서리 제거 사이클 중에 직렬 대신 병렬 상태로 운전하여 서리 제거를 행하는 것도 또한 가능하다.
예컨대 미국 특허 제5,845,592호에 개시된 해결책과 비교하여 본 발명의 향상된 서리 제거 효과(증가된 일에 의한 비엔탈피)가 도 6에 도시되어 있다. 그 선도의 우측은 본 발명의 공정을 나타내는 반면에 좌측의 선도는 미국 특허의 공정을 나타낸다. 그 선도로부터 명백한 바와 같이, 서리 제거 온도는 본 발명의 것보다 현저하게 높다.
열 펌프 혹은 열 회수 시스템 이외의 용례에 있어서, 서리 제거 사이클을 가능한 신속하고 효율적으로 완료하는 것을 주목적으로 한다. 이들 경우, 열교환기(2)(열 리젝터)는 도 2에 도시된 바와 같이, 서리 제거 사이클 중에 우회될 수 있으며, 여기서 바이패스 도관 루프에는 밸브(16)가 설치되어 있고, 그 경우 밸브는 개방되어 있다. 따라서, 서리 제거 사이클은 이전의 경우 보다 더 신속하게 실행될 수 있다. 이와 유사하게, 내부 열교환기(9)는 도 1에 도시된 바와 같이 밸브 (16')를 구비한 도관 루프에 의해 우회될 수 있다.
첨부된 청구의 범위에서 한정된 바와 같은 본 발명은 전술한 실시예에 의해 한정되지 않는다. 따라서, 본 발명에 따르면, 서리 제거 사이클은 리시버/어큐뮬레이터를 구비한 임의의 냉각 및 열 펌프 시스템에 사용할 수 있다. 이는 도 7 내지 도 9에 도시되어 있으며, 예컨대, 열 펌프에서 냉각 모드의 작동으로 신속한 변화를 달성하기 위해 유동 역전 장치(4, 5)가 부속 공정 회로(A, B)에 설치되어 있는 상이한 실시예에서 동일한 서리 제거 사이클이 실시된다.
도 10에는, 중간 압력 리시버를 사용할 때, 본 발명에 따른 기본적인 서리 제거 원리가 도시되어 있다. 이 도면은 서리 제거 사이클 중에 열교환기(2)에 의해 열 리젝션을 필요로 하지 않고, 압축 열을 가열 장치에 사용하는 시스템용의 서리 제거 사이클을 도시한 것이다. 서리 제거 사이클 중에, 밸브(16', 16")는 개방되는 반면 밸브(16"')는 폐쇄될 것이다. 그 결과, 압축기로부터 나온 고압 및 고온의 가스는 이것이 서리 제거될 열교환기(3)로 유입되기 전에 밸브(16')를 통과한다. 그 다음, 냉각된 냉매의 압력은 팽창 장치의 밸브(6"')에 의해 중간 압력 리시버(7) 내의 압력으로 감소한다. 상기 리시버는 이제 밸브(16"')가 설치되어 있는 바이패스 루프를 통해 압축기의 흡입측과 직접 연통되는 상태로 있기 때문에,상기 리시버 내의 압력은 기본적으로 압축기의 흡입 압력과 동일하게 될 것이다. 압축 열은, 흡입 가스가 압축기에 의해 높은 압력과 온도로 압축될 때 냉매에 추가된다. 상기 시스템 내에 설치되는 외부 가열 장치가 존재하지 않기 때문에, 압축기의 흡입 압력과 압력 리시버(7)의 흡입 압력은 그것이 평형 압력을 얻을 때까지 감소하게 될 것이다.

Claims (19)

  1. 일체형 폐쇄 회로를 형성하도록 작동 가능한 관계로 도관에 의해 연결되는, 서리 제거될 열교환기(3)(증발기) 이외에 적어도 압축기(1), 제2의 열교환기(2)(열 리젝터), 그리고 팽창 장치(6)를 포함하는 증기 압축 시스템의 열교환기(증발기)의 서리 제거를 위한 방법에 있어서,
    서리 제거될 상기 열교환기(3)는 압축기(1)의 배출 압력과 실질적으로 동일한 압력에 노출되며, 상기 압축기(1)로부터 나온 고압의 배출 가스가 열교환기를 통해 흘러 상기 열교환기(3)로 열을 발산시킴으로써 상기 열교환기(3)의 서리 제거를 행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 열은 가열 장치(10)에 의해 리시버/어큐뮬레이터(7) 내의 냉매에 혹은 냉매의 경로를 따라 어디든지 추가되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 압축기의 일로부터 발생한 압축 열과 압축기 모터로부터 발생한 열 중 하나 이상을 서리 제거 사이클 중에 가열 장치에서 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 열 리젝터, 저장 탱크, 상기 시스템의 다른 부품 중 하나 이상에 축적된 열은 서리 제거 사이클 중에 가열 장치로 작용하는 것을 특징으로하는 방법.
  5. 제1항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 서리 제거 사이클 중에, 상기 2개의 열교환기(2, 3)는 직렬로 연결되며, 상기 압축기로부터 나온 고압 배출 가스는 상기 제2의 열교환기(3)를 통해 흘러 상기 열교환기의 서리 제거를 행하기 전에, 먼저 제1의 열교환기(2)(열 리젝터)를 통해 유동하여 약간의 열을 발산하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 서리 제거 사이클 중에, 상기 2개의 열교환기(2, 3)는 병렬로 연결되며, 상기 압축기로부터 나온 고압 배출 가스는 상기 양 열교환기를 통해 흘러 그 열교환기에 제어 가능한 방식으로 동시에 열을 발산하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항 또는 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉동 혹은 열 펌프 사이클은 초임계적인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항 또는 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉매는 이산화탄소(CO2)인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 서리 제거 공정은 초임계적인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 압축기(1)의 배출 압력은 서리 제거 사이클 중에 상기 압축기의 출구에서 냉매의 온도 및 비엔탈피를 변화(증가 혹은 감소)시키기 위해 활동적으로 제어되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제1항 또는 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉매는 상기 회로 내에 설치된 압력 리시버/어큐뮬레이터(7)로 이르는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 일체형 폐쇄 회로를 형성하도록 작동 가능한 관계로 도관에 의해 연결되는, 열교환기(3)(증발기) 이외에 적어도 압축기(1), 제2의 열교환기(2)(응축기/열 리젝터), 그리고 팽창 장치(6)를 포함하고, 열이 가열 장치(10)에 의해 냉매에 추가되는, 증기 압축 시스템의 열교환기(증발기)의 서리 제거를 위한 장치에 있어서,
    상기 회로 내에서, 제1 밸브(16')를 구비한 제1의 바이패스 루프(23)가 상기 팽창 장치(6)와 연결된 상태로 설치되고, 서리 제거될 열교환기(3) 뒤에 배치된 제2의 밸브(16"')와 연결된 상태로 제2의 바이패스 루프 내에 감압 장치(6')가 설치되며, 서리 제거가 행해질 때, 상기 제1 밸브(16')는 개방되고 상기 제2 밸브(16"')는 폐쇄되는 것을 특징으로 장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 제1 밸브(16')는 압축기(1)의 출구를 서리 제거될 열교환기(3)(증발기)의 입구에 연결하는 바이패스 루프(20') 내에 설치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서, 상기 회로에는 저압 혹은 중간 압력 어큐뮬레이터(7)가 설치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 제12항 또는 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 열교환기(2, 3)는 직렬로 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제12항 또는 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 열교환기(2, 3)는 병렬로 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제16항에 있어서, 바이패스 도관 루프(20)를 통해 서리 제거될 열교환기(3)의 전부 혹은 일부로 냉매를 유도하도록 압축기 뒤에는 3방향 밸브(22)가 설치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제12항 또는 제16항 중 어느 한 항에 있어서, 추가의 밸브(16)를 구비한 도관 루프(21)는 제2의 열교환기(2)(열 인젝터)의 전부 혹은 일부를 우회하도록 설치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제12항 또는 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 회로에는 내부 열교환기(9)가 설치되어 있고, 추가의 밸브(16')를 구비한 도관 루프(20)는 상기 내부 열교환기(9)를 우회하도록 설치되는 것을 특징으로 하는 장치.
KR1020037003065A 2000-09-01 2001-08-31 증기 압축 시스템의 성에 제거를 위한 방법 및 그 장치 KR100893117B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20004369 2000-09-01
NO20004369A NO20004369D0 (no) 2000-09-01 2000-09-01 Reversibel kjøleprosess
NO20005575 2000-11-03
NO20005575A NO20005575D0 (no) 2000-09-01 2000-11-03 Metode og arrangement for avriming av kulde-/varmepumpeanlegg
PCT/NO2001/000354 WO2002018854A1 (en) 2000-09-01 2001-08-31 Method and arrangement for defrosting a vapor compression system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20030048020A true KR20030048020A (ko) 2003-06-18
KR100893117B1 KR100893117B1 (ko) 2009-04-14

Family

ID=26649261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020037003065A KR100893117B1 (ko) 2000-09-01 2001-08-31 증기 압축 시스템의 성에 제거를 위한 방법 및 그 장치

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6931880B2 (ko)
EP (1) EP1315938B1 (ko)
JP (1) JP2004507707A (ko)
KR (1) KR100893117B1 (ko)
CN (1) CN100485290C (ko)
AT (1) ATE361452T1 (ko)
AU (2) AU8633301A (ko)
BR (1) BR0113692B1 (ko)
CA (1) CA2420968C (ko)
DE (1) DE60128244T8 (ko)
MX (1) MXPA03001817A (ko)
NO (1) NO20005575D0 (ko)
PL (1) PL362021A1 (ko)
WO (1) WO2002018854A1 (ko)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6505475B1 (en) 1999-08-20 2003-01-14 Hudson Technologies Inc. Method and apparatus for measuring and improving efficiency in refrigeration systems
EP1409936B1 (en) * 2001-06-13 2006-12-13 York Refrigeration APS Co2 hot gas defrosting of cascade refrigeration plants
TWI308631B (en) * 2002-11-07 2009-04-11 Sanyo Electric Co Multistage compression type rotary compressor and cooling device
US7028494B2 (en) 2003-08-22 2006-04-18 Carrier Corporation Defrosting methodology for heat pump water heating system
US7228692B2 (en) 2004-02-11 2007-06-12 Carrier Corporation Defrost mode for HVAC heat pump systems
CN100447508C (zh) * 2004-06-03 2008-12-31 广东科龙电器股份有限公司 风冷冰箱的冷凝蒸发一体式除霜系统
US6928830B1 (en) * 2004-07-29 2005-08-16 Carrier Corporation Linearly actuated manual fresh air exchange
KR100597748B1 (ko) * 2004-08-27 2006-07-07 삼성전자주식회사 냉동시스템
US20100192607A1 (en) * 2004-10-14 2010-08-05 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner/heat pump with injection circuit and automatic control thereof
JP4459776B2 (ja) * 2004-10-18 2010-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機
US20060283404A1 (en) * 2005-06-01 2006-12-21 Lin Wen-Lung Auxiliary device for a hot water device
US7263848B2 (en) * 2005-08-24 2007-09-04 Delphi Technologies, Inc. Heat pump system
CN100425932C (zh) * 2005-12-13 2008-10-15 财团法人工业技术研究院 热液除霜的冷冻系统
JP2007248005A (ja) * 2006-03-17 2007-09-27 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫
EP2000751B1 (en) * 2006-03-27 2019-09-18 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration air conditioning device
JP4923794B2 (ja) * 2006-07-06 2012-04-25 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
KR100821728B1 (ko) * 2006-08-03 2008-04-11 엘지전자 주식회사 공기 조화 시스템
CA2820930C (en) * 2008-10-23 2016-04-26 Serge Dube Co2 refrigeration system
US8845865B2 (en) 2009-01-14 2014-09-30 Purestream Services, Llc Controlled-gradient, accelerated-vapor-recompression apparatus and method
KR101131827B1 (ko) * 2009-01-28 2012-03-30 주식회사 에어-텍 냉장냉동시스템
US9046275B2 (en) * 2009-03-19 2015-06-02 Daikin Industries, Ltd. Air conditioner with electromagnetic induction heating unit
US20110259573A1 (en) * 2010-04-26 2011-10-27 Gac Corporation Cooling system
DE102011109506B4 (de) * 2011-08-05 2019-12-05 Audi Ag Kältemittelkreislauf
KR101383244B1 (ko) * 2012-01-27 2014-04-08 한국기계연구원 핫가스 제상식 히트펌프장치
WO2015031766A1 (en) 2013-08-30 2015-03-05 Thermo King Corporation System and method of transferring refrigerant with a discharge pressure
CN103720245A (zh) * 2013-12-19 2014-04-16 大连三洋冷链有限公司 局部蓄能式热液化霜的陈列柜系统
CN104089425B (zh) * 2014-07-17 2017-02-15 天津商业大学商业科技实业总公司 一种自动调节冷能输出的制冷循环系统
EP2995884B1 (en) 2014-09-09 2020-12-30 Whirlpool Corporation Hybrid no-frost refrigerator
BR112017008493B1 (pt) * 2014-10-28 2022-09-27 Gd Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd Condicionador de ar
US10018367B2 (en) * 2014-10-28 2018-07-10 Gd Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Air conditioner
CN106369877A (zh) * 2016-11-30 2017-02-01 广东美的制冷设备有限公司 热泵系统及其除霜控制方法
CN107053997A (zh) * 2016-12-22 2017-08-18 重庆长安汽车股份有限公司 汽车空调蒸发器除霜装置及方法
CN110895061A (zh) * 2018-09-12 2020-03-20 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 冷媒循环系统及冷媒循环系统除霜的方法
CN110160292B (zh) * 2019-05-07 2023-06-13 百尔制冷(无锡)有限公司 二氧化碳跨临界增压制冷除霜系统及其除霜方法
CN110307680A (zh) * 2019-05-31 2019-10-08 广东美的制冷设备有限公司 运行控制方法、控制装置、空调器和计算机可读存储介质
CN111306855B (zh) * 2020-02-26 2021-01-08 珠海格力电器股份有限公司 提升稳定性的冷媒加热控制方法、装置及空调设备

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB786369A (en) * 1955-11-23 1957-11-13 Standard Pressed Steel Co Improvements in and relating to refrigeration systems
DE2648554A1 (de) * 1976-10-27 1977-11-10 Reinhard Mueller Heissgasaggregat - verfahren zum abtauen der bereifung bzw. der vereisung von kaelteanlagen
JPS56101558U (ko) * 1980-01-07 1981-08-10
US4356703A (en) * 1980-07-31 1982-11-02 Mcquay-Perfex Inc. Refrigeration defrost control
US4437317A (en) * 1982-02-26 1984-03-20 Tyler Refrigeration Corporation Head pressure maintenance for gas defrost
JPH0686969B2 (ja) * 1984-12-07 1994-11-02 株式会社日立製作所 空冷ヒ−トポンプ式冷凍サイクル
GB2168137B (en) 1984-12-11 1988-12-14 Sanden Corp Refrigerated display cabinet
JPH033903Y2 (ko) * 1985-10-08 1991-01-31
JPS63306378A (ja) * 1987-06-05 1988-12-14 三菱電機株式会社 ヒ−トポンプ装置
JPH07117325B2 (ja) * 1989-02-06 1995-12-18 ホシザキ電機株式会社 冷凍装置における冷媒均圧分配装置
JPH0323768U (ko) * 1989-07-13 1991-03-12
JPH0348680U (ko) * 1989-09-19 1991-05-10
CN2156453Y (zh) * 1993-03-12 1994-02-16 康狄恩 冷冻设备的除霜装置
CN2161880Y (zh) * 1993-05-04 1994-04-13 陈展元 电冰箱化霜装置
JPH07286765A (ja) * 1994-04-15 1995-10-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 冷凍装置
US5575158A (en) 1994-10-05 1996-11-19 Russell A Division Of Ardco, Inc. Refrigeration defrost cycles
CN1132345A (zh) * 1995-03-29 1996-10-02 李晶璇 一种用于制冷系统的除霜装置
DE19517862A1 (de) * 1995-05-16 1996-11-21 Stiebel Eltron Gmbh & Co Kg Verfahren und Einrichtung zum Abtauen eines Wärmepumpenverdampfers
KR970047602A (ko) * 1995-12-29 1997-07-26 구자홍 증발기의 제상장치
US5845502A (en) 1996-07-22 1998-12-08 Lockheed Martin Energy Research Corporation Heat pump having improved defrost system
CN1188217A (zh) * 1997-01-16 1998-07-22 楼世竹 正向循环热泵
KR19990005704A (ko) * 1997-06-30 1999-01-25 배순훈 냉장고의 제상장치
US6029465A (en) 1998-02-14 2000-02-29 Bascobert; Rene F Control system for mobile air conditioning apparatus
FR2779216B1 (fr) * 1998-05-28 2000-08-04 Valeo Climatisation Dispositif de climatisation de vehicule utilisant un fluide refrigerant a l'etat supercritique

Also Published As

Publication number Publication date
EP1315938A1 (en) 2003-06-04
DE60128244D1 (de) 2007-06-14
CA2420968C (en) 2010-02-16
CN1461400A (zh) 2003-12-10
CA2420968A1 (en) 2002-03-07
WO2002018854A1 (en) 2002-03-07
DE60128244T2 (de) 2008-01-10
JP2004507707A (ja) 2004-03-11
AU2001286333B2 (en) 2006-08-31
KR100893117B1 (ko) 2009-04-14
BR0113692B1 (pt) 2010-07-27
DE60128244T8 (de) 2008-04-30
CN100485290C (zh) 2009-05-06
BR0113692A (pt) 2003-07-22
AU8633301A (en) 2002-03-13
US6931880B2 (en) 2005-08-23
PL362021A1 (en) 2004-10-18
EP1315938B1 (en) 2007-05-02
US20040103681A1 (en) 2004-06-03
MXPA03001817A (es) 2004-11-01
ATE361452T1 (de) 2007-05-15
NO20005575D0 (no) 2000-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100893117B1 (ko) 증기 압축 시스템의 성에 제거를 위한 방법 및 그 장치
AU2001286333A1 (en) Method and arrangement for defrosting a vapor compression system
JP4463466B2 (ja) エジェクタサイクル
KR100309975B1 (ko) 용량제어장치
US4850197A (en) Method and apparatus for operating a refrigeration system
KR20160034155A (ko) 자동차용 공기 조화 시스템
JP2007051841A (ja) 冷凍サイクル装置
JP4930214B2 (ja) 冷凍サイクル装置
KR102173814B1 (ko) 다단 히트펌프 시스템
WO2002025179A1 (en) Refrigeration cycle
RU2287119C2 (ru) Способ и устройство для оттаивания в системе сжатия пара
EP3798534B1 (en) A heat pump
JP2006003023A (ja) 冷凍装置
KR102313304B1 (ko) 이산화탄소 공기조화기
JP2698735B2 (ja) エンジンヒートポンプシステム
WO2022202840A1 (ja) 冷媒回路及び車両用ヒートポンプ装置
EP1260776B1 (en) A heat exchanger for an air conditioning system
JPH06272993A (ja) エンジン駆動冷暖房装置
KR100324359B1 (ko) 2단팽창을이용한냉장고
JP2833339B2 (ja) 蓄熱式空気調和装置
ZA200301592B (en) Method and arrangement for defrosting a vapor compression system.
JP2004218855A (ja) 蒸気圧縮式冷凍機
JP2001174078A (ja) 蒸発器出口側冷媒の制御装置
JP4235868B2 (ja) 温度自動膨張弁を備えた空調装置
CN117103949A (zh) 汽车热管理系统及其控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
J301 Trial decision

Free format text: TRIAL DECISION FOR APPEAL AGAINST DECISION TO DECLINE REFUSAL REQUESTED 20080226

Effective date: 20090123

S901 Examination by remand of revocation
GRNO Decision to grant (after opposition)
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120405

Year of fee payment: 4

LAPS Lapse due to unpaid annual fee