TW200825349A - Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver - Google Patents

Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver Download PDF

Info

Publication number
TW200825349A
TW200825349A TW096135156A TW96135156A TW200825349A TW 200825349 A TW200825349 A TW 200825349A TW 096135156 A TW096135156 A TW 096135156A TW 96135156 A TW96135156 A TW 96135156A TW 200825349 A TW200825349 A TW 200825349A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
refrigerant
flash tank
liquid
level
sensed
Prior art date
Application number
TW096135156A
Other languages
English (en)
Inventor
James W Bush
Wayne P Beagle
Biswajit Mitra
Original Assignee
Carrier 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 Carrier Corp filed Critical Carrier Corp
Publication of TW200825349A publication Critical patent/TW200825349A/zh

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
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • F25B2400/13Economisers
    • 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
    • F25B2400/23Separators
    • 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
    • F25B2600/17Control issues by controlling the pressure of the condenser
    • 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
    • F25B2600/2513Expansion valves
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/04Refrigerant level
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/19Pressures
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2115Temperatures of a compressor or the drive means therefor
    • F25B2700/21152Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Description

200825349 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大體而言係關於冷媒蒸汽壓縮系統,且更特定言 • 之係關於在以次臨界週期或以穿臨界週期操作之冷媒蒸汽 壓縮系統中的冷媒裝料之同時效率改良及調節。 . 【先前技術】 冷媒蒸汽壓縮系統已在此項技術中眾所周知且通常用於 調節待供應至住宅、辦公大廈、醫院、學校、餐廉或其他 ° ㈣内之氣候受控之舒適區的空氣。冷媒蒸汽壓縮系統亦 通常用於運輸冷束系統中,該等運輸冷康系統用於冷束供 應至用於運輸易腐物品之卡車、拖車、貨#或其類似物的 度又控之貨艙空間的空氣。通常,大多數此等冷媒蒸汽 壓縮系統在次臨界冷媒壓力下操作且通常包括一壓縮器、 冷凝斋及一蒸發器以及膨脹設備(通常為膨脹閥),該膨 服設備相對於冷媒流動而安置於蒸發器之上游及冷凝器之 I』 下游此等基本冷媒系統組件在封閉式冷媒迴路中由冷媒 &路互連、根據已知冷媒蒸汽壓縮週期而配置並在使用中 之特定冷媒的次臨界壓力範圍中操作。在次臨界範圍中操 .作之冷媒蒸/飞壓縮系統通常裝有諸如(但不限於)氫氯碳氟 • 化合物(HCFC)(諸如,R22)的碳氧化合物冷媒,且更常裝 有諸如R134a、R410A及R407C的氫碳氟化合物(HFC)。 、在田7市%上,在用於空氣調節及運輸冷凍系統之,,天 、媒(諸如一氧化碳)而非HFC冷媒中展示了更大之興 趣^而因為二氧化碳具有較低之臨界溫度,所以大多 124927.doc 200825349 數裝有作為冷媒之二氧化碳的冷媒蒸汽壓縮系統被設計為 以穿臨界壓力狀態操作。在以次臨界週期操作之冷媒蒸汽 壓縮系統中,冷凝器及蒸發器熱交換器兩者在低於冷媒之 臨界點的冷媒溫度及壓力下操作。然而,在以穿臨界週期 操作之冷媒蒸汽壓縮系統中,排熱型熱交換器(其為氣體 冷卻器而非冷凝器)在超過冷媒之臨界點的冷媒溫度及壓 力下操作,而蒸發器在處於次臨界範圍中之冷媒溫度及壓 力下操作。 對次臨界冷媒蒸汽壓縮系統中之冷媒裝料的控制係相對 較簡單的。習知次臨界冷媒蒸汽壓縮系統亦可包括一在冷 媒迴路中安置於冷凝器之下游及膨脹設備之上游的接收 器。來自冷凝器之液體冷媒進入接收器貯槽且沈澱至貯槽 底部。因此此液體將處於飽和溫度,所以冷媒蒸汽將填充 貯槽中未由液體冷媒填充之空間。由控制至蒸發器之冷媒 流動之膨脹閥自接收器貯槽計量出液體冷媒。當次臨界冷 媒蒸汽壓縮系統之操作條件改變時,系統之裝料要求將改 變且接收器貯槽中之液位將根據需要而上升或下降以建立 新的平衡液位。 若在操作中之任一點時存在過多在該系統中循環之冷媒 裝料,則進入接收器貯槽中之液體冷媒的速率將超過離開 接收益貯槽之冷媒的速率且接收器貯槽内之液位將上升直 至在進入接收器貯槽之液體的速率與離開接收器貯槽之液 體的速率之間達到平衡為止,其中過量液體保持被儲存於 接收器貯槽中。若在操作中之任一點時存在過少在該系統 124927.doc 200825349 中循%之冷媒裝料’則進入接收器貯槽之液體冷媒的速率 將小於離開接收器貯槽之液體的速率且接收器貯槽内之液 位將在液體自接收器貯槽返回至冷媒迴路以循環通過其中 時下降。接收器貯槽内之液位將繼續下降直至在進入接收 器貯槽之液體的速率與離開接收器貯槽之液體的速率之間 建立新的平衡。 然而,在穿臨界冷媒蒸汽壓縮系統中,控制系統之冷媒 裝料更為複雜,因為離開氣體冷卻器之壓縮器高側冷媒係 在冷媒之臨界點以上且不存在明顯之液相或汽相且因此存 在於接收器中之裝料變成視可能不以所要之方式回應㈣ 統裝料要求的溫度及壓力而定。通常用於結合對穿臨界冷 媒蒸汽Μ縮系統之裝料調節而提議的一系統包括一相對: 冷媒流動而安置於氣體冷卻器之下游及膨膳設備之上游的 閃氣槽。-流量調節節流閥在閃氣槽之入口處安置於冷媒 ϋ 力:二?過流量調節節流闕之超臨界麼力冷媒氣體的壓 二=臨界麼力,進而形成聚集於閃氣槽中的次臨界 [力液體如冷媒混合物,其中液體冷媒沈 下部部分且該蒸汽冷媒聚隼 、槽之 …… 取杲於閃Μ之位於液體冷媒之上 的口 Ρ刀中。將一浮閥提供於 於从从4 Μ 说僧内且由機械連桿機構握 作性地連接該㈣以控_ 杆機構操 氣槽内之fi # yw 即/巩閥之操作而保持閃
孔檟四之預疋液位。若閃氣 丁 J 之升高且導致節H 夜位應升高,則浮子隨 等致即/瓜閥進一步關閉以限 流動。相反,若問痛描士 、 7媒至閃氣槽中之 且導致節流閥打開更:之液位應下降,則浮子隨之下降 開更…加冷媒至閃氣槽中之流動。因 124927.doc 200825349 此會將閃氣槽之液位保持於預定液位,該預定液位經選擇 以確保僅液相冷媒自閃氣槽之下部區域返回至冷媒迴路以 通過位於蒸發器上游之膨脹設備且僅汽相冷媒自閃氣槽之 上部區域返回至冷媒迴路以返回至壓縮器而經由一節省器 管路來進行重新壓縮。 美國專利第5,174,123號揭示了一種次臨界冷媒蒸汽壓縮 系統,其包括一壓縮器、一冷凝器及一蒸發器,其中一無 浮子型閃氣槽安置於壓縮器與蒸發器之間。冷媒在飽和條 件下自冷凝器流入閃氣槽中。藉由選擇性地打開或關閉用 以保持所要之過冷卻度的過冷卻閥來控制冷媒至閃氣槽中 之流動。藉由抽吸過熱恆溫膨脹閥來控制液體冷媒自閃氣 槽至蒸發器之流動。使聚集於閃氣槽中且位於其中之液體 泠媒之上的冷媒蒸汽返回至壓縮器,進而被注入該壓縮器 之中間壓力級中。由於閃氣槽之無浮子性質,所以所揭示 之冷媒蒸汽壓縮系統據稱尤其適合於運輸冷凍應用。 美國專利苐6,385,980 ΐ虎揭示了一種穿臨界冷媒蒸汽壓縮 系統,其包括一安置於一氣體冷卻器與一蒸發器之間的無 浮子型閃氣槽及一回應於氣體冷卻器中之感測到之冷媒壓 力來調節閥門以控制閃氣槽中之裝料量而調節氣體冷卻器 中之冷媒壓力的控制器。該控制器藉由調節閃氣槽之入口 側上的直列膨脹閥而控制超臨界冷媒自氣體冷卻器至閃氣 槽中的流動且藉由調節閃氣槽之出口側上的直列膨脹閥而 控制液體冷媒自閃氣槽至蒸發器之流動。使聚集於閃氣槽 中且位於其中之冷媒液體之上的冷媒蒸汽返回至壓縮設備 124927.doc 200825349 一對串聯安置 之中間壓力級。在一實施例中, 之壓縮器且在冷媒蒸汽通至第二M縮器十之前使用該冷媒 蒸汽來冷卻自第一壓縮器排出之冷媒蒸汽 【發明内容】 .在本發明之-態樣中,本發明之—目標係提供—種冷媒 蒸汽壓縮系統,其包括一閃氣槽接收器及—用於保持與嗜 冷媒之所要操作特徵相符之循環冷媒裝料的控制器γ =發明之-態樣中,本發明之—目標係提供—種冷媒 汽壓縮系統’其包括-閃氣槽接收器及1於監視並控 閃氣槽中之液體冷媒之液位的控制器。
L 蒸 制 在本發明之一態樣中,本發明 曰铩係提供一種用於 控制一冷媒蒸汽壓縮系統中之冷媒裝料的方法,該冷媒蒸 汽壓縮系統包括一閃氣槽接收器。 … 广實施例中’一冷媒蒸汽壓縮系統包括以串聯流配置 安,於冷媒迴路中的—冷媒壓縮設備、—冷媒冷卻型熱交 換益、-閃氣槽接收器及一冷媒加熱型熱交換器。一主膨 脹設備在冷媒迴路中安置於閃氣槽接收器《下游及冷媒力: 熱型熱交換器之上游且—次級膨脹設備在冷媒迴財安置 於冷媒冷卻型熱交換器之下游及閃氣槽接收器之上游。冷 媒蒸a壓縮系統進—步包括一冷媒裝料控制裝置,該冷媒 裝料控制裝置包括:至少一感測器,其與冷媒迴路操作性 地相關聯以感測循環通過冷媒迴路之冷媒之操作特徵;及 -控制器’其與該次級膨脹設備操作性地相關聯。該控制 器回應於由該至少_感測器感測到之至少—系統操作參數 124927.doc •10- 200825349 而操作以選擇性地調整次級膨脹設備來增加或減少通過其 中之冷媒的流動以保持與冷媒之所要操作特徵相符之循環 冷媒裝料。冷媒蒸汽壓縮系統亦可包括一節省器冷媒管 路,其建立一自閃氣槽接收器之上部區域至壓縮設備之中 間壓力區域的冷媒流徑以將蒸汽冷媒之流動自閃氣槽接收 器通至壓縮設備中。冷媒之感測到之操作特徵可為冷媒溫 度或冷媒壓力。在一實施例中,冷媒蒸汽壓縮系統係一用 於冷卻供應至溫度受控之貨艙空間之空氣的運輸冷凍系 統。 一冷媒蒸汽壓縮系統包括以串聯流配置安置於冷媒迴路 中的一冷媒壓縮設備、一冷媒冷卻型熱交換器、一閃氣槽 接收器及一冷媒加熱型熱交換器。一主膨脹設備在冷媒迴 路中女置於閃氣槽接收器之下游及冷媒加熱型熱交換器之 上游’且一次級膨脹設備在冷媒迴路中安置於冷媒冷卻型 熱父換器之下游及閃氣槽接收器之上游。冷媒蒸汽壓縮系 統進一步包括一冷媒裝料控制裝置,該冷媒裝料控制裝置 包括·液位感測設備,其被安置成與閃氣槽接收器操作 性地相關聯以感測閃氣槽接收器内之液體冷媒之液位;至 少一感測器,其與冷媒迴路操作性地相關聯以感測循環通 過冷媒迴路之冷媒的操作特徵;及一控制器,其與該次級 膨脹設備操作性地相關聯。該控制器回應於由該至少一感 測器感測到之至少一系統操作參數而操作以測定閃氣槽接 收器内之所要液體冷媒液位來提供與所要操作特徵相符之 循%冷媒裝料I回應於一來自〉夜位感;則設借之指*閃氣槽 124927.doc 200825349 接收Is内之液體冷媒之實際液位的信號而選擇性地調整次 級膨脹設備以增加或減少通過其中之冷媒之流動而將液體 冷媒之液位控制至所測定之所要液體冷媒液位。冷媒蒸汽 壓縮系、统亦可包括—節省器冷媒管路,其建立一自閃氣槽 接收器之上部區域至壓縮設備之中間壓力區域的冷媒流徑 以將蒸、/飞冷媒之流動自閃氣槽接收器通至壓縮設備中。 冷媒之感測到之操作特徵可為在壓縮設備之排放側處的 Ο Ο 冷媒之溫度或壓力、在壓縮設備之吸入側處的冷媒之溫度 或魔力或通過自I氣槽純器之上部區域至壓縮設備之中 間壓力級的冷媒管路的冷媒之溫度㈣力。在—實施例 中,控制器可操作以回應於至少該感測到之冷媒操作特徵 及周圍溫度量測值而測定待儲存於閃氣槽接收器内之所要 液體冷媒液位。在一實施例中,控制器可操作以回應於至 少該感測到之冷媒操作特徵及—與該冷媒蒸汽壓縮系統操 作性地相關聯之所調節之環境的空氣溫度而測定待館存^ 閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液位。 在本毛明之另1樣中’提供一種用於控制一冷 壓縮系統中之冷媒裝料的古、土 A …、 “η科的方法,該冷媒蒸汽壓縮系統包括 以串聯流配置安置於洽女士 女置以媒縣令的一冷媒麼縮設備、—^ 媒冷卻型熱交換器一次級膨脹設備、—閃氣槽、1 脹設備及—冷媒加熱型熱交換器。該方法包括以下步驟: f冷媒迴路中之至少―點處感測冷媒之至少-㈣特徵; 回應於该至少一感測到之冷媒摔作特矜% 所要㈣八,甘. 系梯作特说而挪定閃氣槽内之 所要液體冷媒液位以提供與所要冷媒操作特徵相符之循環 124927.doc -12· 200825349 冷媒裝料;感測閃氣槽内之實際 該感測到之液體A拔、广a 7姝履位,及回應於 少通過立中ΓΓ 調整次級膨服設備以增加或減 控制至所要液體冷㈣Γ 中之液體冷媒的液位 回應於該至少_感測到之冷媒操作特 之所要液體冷媒液位以楹徂““ ^疋閃乳槽内 環m…:冷媒操作特徵相符之循 衣冷媒裝科的步驟可包括 作特徵而測定閃氣槽内之所要液體冷料之冷媒操 ^ ^ ^ 丨爻狀篮令媒液位以提供與用於 V媒心通過自閃氣槽至㈣設備之中㈣縮 冷媒管路的所要麼縮設備排放壓力或溫度、或所㈣縮設 備吸入壓力或温度或所要冷媒溫度或屢力相符的循環冷媒 裝料。回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定閃氣 槽内,所要液體冷媒液位以提供與所要冷媒操作特徵相符 之循環冷媒裝料的步驟可包括回應於該至少一感測到之冷 媒细作特徵及-周圍溫度量測值或與該冷媒蒸汽壓縮系統 操作性地相關聯之所調節之環境的空氣溫度而測定閃氣槽 内之所要液體冷媒液位。 【實施方式】 現參看圖1及圖2,如同在習知系統中,冷媒蒸汽壓縮系 統10包括一壓縮設備30、一冷媒排熱型熱交換器4〇、一冷 媒吸熱型熱交換器50(本文中亦被稱作蒸發器)、一與蒸發 器50操作性地相關聯之蒸發器膨脹設備55(被說明為閥門) 及連接冷媒迴路60中之上述組件的各種冷媒管路6〇A、 60B、60C、60D及60E。壓縮設備30用以壓縮冷媒並使其 124927.doc -13 - 200825349 循環通過冷媒迴路, 科借Α、 如下文將予以進一步詳細論述。壓縮 Γ、 渦旋式壓縮器、螺旋式壓縮器、往復式壓縮 态、方疋轉式壓縮51十γ 、、、 此等壓_。在^ 類紅壓縮器或複數個任何 沖一 圖1中所描繪之實施例中,壓縮設備30係 早 > 女、壓、%裔(例如,渴旋式壓縮器或螺旋式壓縮器)。 在圖中所描繪之實施例中,壓縮設備30係一對串聯連接 之壓縮器(例如,一银允作4 r 一 m 對彺设式壓縮器)或一具有第一組氣缸
Ο 弟一組乳缸之單一往復式壓縮器,該單一往復式壓縮器 具有-將第-I縮器鳩之排放口連接成與第二壓縮器 3广0 B之吸人日冷媒流動連通或連接於第—組氣缸與第二組 氣缸之間的冷媒管路。 另外’本發明之冷職汽m统包括-在冷媒迴路60 中安置於冷媒排熱型熱交換器40與冷媒吸熱型熱交換器5〇 之間的閃氣槽接收器20。—第—膨脹設備(亦即,蒸發器 膨脹設備55)在冷媒管路6QC中相對於液體冷媒流動^安置 於閃氣槽接收器20之下游且相對於冷媒流動而安置於熱交 換器50之上游。另外,一第二膨脹設備75(被說明為膨脹 閥)在冷媒管路60B中相對於冷媒流動而安置於熱交換器4〇 之下游且相對於冷媒流動而安置於閃氣槽接收器2〇之上 游。因此’閃氣槽接收器2〇在冷媒迴路go中安置於第一膨 脹設備55與第二膨脹設備75之間。 在以次臨界週期操作之冷媒蒸汽壓縮系統中,冷媒排熱 型熱交換器40構成一冷媒冷凝型熱交換器,較熱、高壓冷 媒與一冷卻介質(最常見為空氣調節系統或運輸冷凍系統 124927.doc 14 200825349 中之周圍空氣)成熱交換關係而通過該冷媒冷凝型教交換 器。在以穿臨界週期操作之冷媒蒸汽壓縮系統中,:媒排 熱型熱交換器40構成-氣體冷卻器型熱交換器,超臨界冷 . 媒肖冷卻介質(再次最常見為空氣調節系、统或運輸冷减系 . 統中之周圍空氣〉成熱交換關係而通過該氣體冷卻器型熱 1 交換器。 ^ … 不官系統10是以次臨界週期操作還是以穿臨界週期操 作,離開冷媒排熱型熱交換器40之冷媒均通過冷媒管路 6〇B而至閃氣槽接收器2〇。如下文將予以進一步論述,在 此過私中,冷媒杈越第二膨脹設備7 5且膨脹至較低壓力, 藉此冷媒作為液體冷媒與蒸汽冷媒之混合物而進入閃氣槽 接收器20。液體冷媒沈澱於閃氣槽2〇之下部部分中且冷媒 蒸汽聚集於閃氣槽接收器2〇之位於其中之液體上方的上部 部分中。 自閃氣槽接收器20通過冷媒管路6〇c的液體冷媒橫越在 ^冷媒管路60C中相對於冷媒流動而安置於蒸發器5〇之上游 的第恥脹没備5 5。當此液體冷媒橫越第一膨脹設備5 5 時,其在該冷媒進入蒸發器5σ之前膨脹至較低壓力及溫 度。蒸發器50構成冷媒蒸發型熱交換器,膨脹冷媒與加熱 流體成熱交換關係而通過該冷媒蒸發型熱交換器,藉此冷 媒被汽化且通常過熱。蒸發器5〇中與冷媒成熱交換關係而 通過的加熱流體可為待供應至氣候受控之環境(諸如,與 二氣凋筇系統相關聯之舒適區或與運輸冷凍單元相關聯之 易腐貨物儲存區)的空氣。離開蒸發器5〇之低壓冷媒蒸汽 124927.doc -15- 200825349 經由冷媒管路60D而返回至圖i中之壓縮設備30的吸入口或 圖2中之壓縮設備3〇A的吸入口。第一膨脹設備55(其可為 習知恆溫膨脹閥或電子膨脹閥)接收一指示由感測設備 52(其可為習知溫度感測元件(諸如,用於τχν之溫包或熱 電偶或熱敏電阻)及/或用於EXV之壓力傳感器)感測到之冷 媒溫度或壓力的信號、對通過冷媒管路60C之冷媒流動進 行計量以在離開蒸發器50之冷媒蒸汽中保持過熱或壓力之 所要位準(亦被稱作吸入溫度或吸入壓力)。如同在習知冷 媒瘵汽壓縮系統中,吸力蓄器(未圖示)可在冷媒管路6〇d 中相對於冷媒流動而安置於蒸發器5〇之下游且相對於冷媒 流動而安置於壓縮設備3〇(圖1}或3〇八(圖2)之上游以移除並 儲存通過冷媒管路60D之任何液體冷媒,藉此確保液體冷 媒不θ通至壓細没備3〇(圖1)或3〇a(圖2)之吸入口。 本务明之冷媒蒸汽壓縮系統丨〇進一步包括一與閃氣槽2 〇 相關聯而操作之液位感測器25及一控制器7〇。該液位感測 裔25感測駐留於閃氣槽接收器2〇内之液體冷媒的液位並產 生一指示閃氣槽接收器20内之冷媒液位的信號。控制器7〇 經調適以接收指示閃氣槽接收器20之冷媒液位的信號、將 该感測到之液位與所要液位設定點相比較並選擇性地控制 通過第一恥脹设備75之冷媒之流動以根據需要調整冷媒液 而在門氣槽接收器20内保持與在冷媒迴路内循環之所 要冷媒裝料相符的所要液位。當被准許以經由冷媒管路 B而μ入閃氣槽接收器2〇中的膨脹液體/蒸汽冷媒混合物 # 式進人閃氣槽接收II 20的液體冷媒之量與經由冷媒管 124927.doc -16 - 200825349 路60(:而自閃氣槽20通至蒸發ii的液體冷媒之量相平衡 時,閃氣槽接收器20内之液位將保持恆定。 在本毛明之冷媒蒸汽壓縮系統中,閃氣槽接收器不僅 充當裝料控制貯槽,而且充當閃氣槽節省器。聚集於閃氣 槽接:器20中之位於其中之液位上方之部分中的蒸汽冷媒 自閃氣槽接收器20通過冷媒管路6〇E而返回至壓縮設備 3〇。若如圖1中所描繪壓縮設備3〇係單一冷媒壓縮器(例 如,渦旋式壓縮器或螺旋式壓縮器),則來自節省器之冷 媒紅由在中間壓力狀態下打開之注入口進入壓縮器而至該 壓縮器之壓縮腔室中。若如圖2中所描繪壓縮設備3〇係一 對串聯連接之壓縮器(例如,一對往復式壓縮器)或一具有 弟一組氣缸及第一組氣缸之單一往復式壓縮器,則來自節 省器之冷媒被注入將第一壓縮器3 〇 a之排放口連接成與第 二壓縮器30B之吸入口成冷媒流動連通或連接於第一組氣 缸與第二組氣缸之間的冷媒管路中。 在一實施例中,控制器70具備預選之所要液位設定點且 經程式化以將閃氣槽接收器2 0中之液位保持於此預選液位 之規定容限内。在另一實施例中,控制器7〇自感測器72接 收一指示自壓縮設備30排放之冷媒之壓力(下文中被稱作 排放壓力)的信號71。可將感測器72在冷媒管路60a上安裝 於壓縮設備30之排放處之下游或在管路60B中安裝於熱交 換器40之下游。在圖2中所描繪之雙壓縮器實施例中,將 感測器72在第二壓縮器30B之排放處安裝至冷媒管路 60A。在又一實施例中,控制器70自感測器72接收可為冷 124927.doc -17- 200825349 媒管路60E中之感測壓力或溫度的信號71。 感測器72可為壓力感測設備(諸如,壓力傳感器),其能 夠直接感測冷媒壓力。或者,感測器72可為溫度感測設備 (諸如,熱電偶、熱敏電阻或其類似物),其在冷媒管路 60A上安裝於壓縮設備30之排放處之下游、在冷媒管路 60B上安裝於熱交換器40之下游或在管路60E上安裝於閃氣 槽接收器20之下游。若感測器72係溫度感測設備,則感測 器72將會將指示冷媒排放溫度或節省器蒸汽管路溫度(若 感測器72被置於管路60E中)的信號71直接傳輸至控制器 70。在此等狀況下,控制器70可經由參考系統所裝有之特 定冷媒的特徵壓力-溫度曲線而將所接收之溫度信號轉換 為排放壓力。在控制參數係排放壓力的一實施例中,控制 器70將基於操作條件而將感測到之排放壓力與經程式化之 設定點排放壓力相比較並選擇性地控制通過第二膨脹設備 75之冷媒之流動以根據需要調整冷媒液位而在閃氣槽接收 器20内保持與在冷媒迴路60内循環之冷媒裝料(與所要之 排放壓力相關聯)相符的所要液位。在控制參數係排放溫 度之另一實施例中,控制器7 0將會將感測到之溫度與經預 程式化之設定電溫度相比較以防止使系統過熱並選擇性地 控制通過第二膨脹設備75之冷媒之流動以根據需要調整冷 媒液位而在閃氣槽接收器20内保持與在冷媒迴路6〇内循環 之冷媒裝料(與所要之溫度相關聯)相符的所要液位。在控 制參數係節省器壓力之又-實施例中,控制器7Q將設法將 閃氣槽接收器20之入口壓力保持於稍高壓力下並選擇性地 124927.doc -18 - 200825349 控制通過第二膨脹設備75之冷媒之流動以根據需要調整冷 媒/夜位而在閃氣槽接收器20内保持與在冷媒迴路60内循環 之冷媒裝料(與節省器壓力相關聯)相符的所要液位。在感 測到之參數係節省器溫度之狀況下,既而控制器將會將其 轉換為對應於感測到之溫度的飽和壓力且應用上文所提及 之控制。在此等實施例中之任一者或所有此等實施例中, 控制器70可自安裝於系統内之其他感測器(未圖示)接收信 娩’該等信號包括(但不限於)冷凍空間之溫度或周圍環境 之溫度或由控制器70另外使用以辅助界定給定操作條件及 測定在冷媒迴路内循環之所要冷媒裝料的其他參數。可將 此等實施例中之任一者或所有此等實施例之組合併入單一 系統中,在該單一系統中,有效實施例(其為會在任何給 定時間操作以控制膨脹閥75之操作的實施例)由控制器 選擇以提供針對在該給定時間存在於該系統中之操作條件 的最佳或另外所要之操作特徵。 更特疋之’在感測到之參數係排放壓力之狀況下,既 而若排放壓力低於設定點排放壓力,則控制器70將調整第 二膨脹閥75以限制冷媒流動進入閃氣槽接收器2〇中直至閃 氣槽接收器20内之液體已上升至一液位(在該液位下,在 冷媒迴路60内循環之裝料已充分減少而將感測到之排放壓 力增加至設定點排放壓力)。相反,若感測到之排放壓力 高於設定點排放壓力,則控制器7〇將調整第二膨脹閥75以 增加冷媒流動進入閃氣槽接收器2〇中直至閃氣槽接收器 内之液體已下降至一液位(在該液位下,在冷媒迴路6〇内 124927.doc -19- 200825349 循環之裝料已充分增加而將感測到之排放壓力降低至設定 點排放壓力)。一旦感測到之排放壓力已等於設定點排放 壓力’控制器7 0便將繼績調整第二膨脹閥7 5以控制通過其 中之冷媒流動而將閃氣槽接收器20内之液位保持於此液 位。
C u 現參看圖3 ’描繪了用於結合本發明之冷媒蒸汽壓縮系 統而使用的閃氣槽接收器液位控制方法之例示性實施例。 與閃氣槽接收器20操作性地相關聯之液位感測器25係一習 知水平浮子型液位感測器’其具有一安置於一樞轉支撐於 基座128上之臂126之遠端處的浮子125。一磁體(未圖示)安 置於臂126之相反端處,該磁體由於浮子125在浮子丨25回 應於閃氣槽接收器20内之冷媒液位改變而上升及下降時的 樞轉移動而相對於磁性簧片開關(未圖示)移動以產生被傳 輸至控制器70之信號71。冷媒藉以傳遞至閃氣槽接收器2〇 中之冷媒管路60B通向閃氣槽接收器2〇之位於其甲之正常 液位上方的上部區域,且液體冷媒藉以自閃氣槽接收器Μ 移除之冷媒管路60C通向閃氣槽接收器2〇之位於其中之正 常液位下方的下部區域中。冷媒蒸汽藉以自閃氣槽接收器 2〇通出之冷媒管路60E亦通向閃氣槽接收器2〇之充分位於 其中之正常液位上方的上部區域中。基於由信號71指示之 感測到之液位對照與用於在系統操作條件下在冷媒迴物 中循環之恰當冷媒裝料相符之所要液位,控制器7〇將 制信號77發送至第二膨脹閥75以調整閥門75之定位而減^ 或增加冷媒至閃氣槽接收器2〇中之流動,藉此調節閃氣槽 124927.doc -20- 200825349 接收器2 0内之液位。 現參看圖4 ’描繪了用於結合本發明之冷媒蒸汽壓縮系 統而使用的閃氣槽接收器液位控制方法之另一例示性實施 例。與閃氣槽接收器2〇操作性地相關聯之液位感測器25係 一習知垂直浮子型液位感測器,其具有一安裝於一垂直導 引構件136上之浮子135,該垂直導引構件136自一安裝至 閃氣槽接收器20之頂壁的基座138懸掛。在操作中,浮子 13 5回應於閃氣槽接收器2〇内之冷媒液位改變而上升及下 I1牛。浮子13 5含有一磁體(未圖示),該磁體相對於一相關聯 之磁體簧片開關(未圖示)載體而在導引構件136上或在導引 構件136中平移以產生被傳輸至控制器70之信號71。冷媒 藉以傳遞至閃氣槽接收器20中之冷媒管路6〇Β通向閃氣槽 接收器20之位於其中之正常液位上方的上部區域,且液體 冷媒藉以自閃氣槽接收器2〇移除之冷媒管路6〇c通向閃氣 槽接收器20之位於其中之正常液位下方的下部區域中。冷 媒蒸汽藉以自閃氣槽接收器20通出之冷媒管路6〇E亦通向 閃氣槽接收器20之充分位於其中之正常液位上方的上部區 域中。再次,基於由信號71指示之感測到之液位對照與用 於在系統操作條件下在冷媒迴路60中循環的恰當冷媒裝料 相符之所要液位,控制器70將一控制信號77發送至第二賸 脹閥75以調整閥門75之定位而減少或增加冷媒至閃氣槽接 收器20中之流動,藉此調節閃氣槽接收器2〇内之液位。 現參看圖5,描繪了用於結合本發明之冷媒蒸汽壓縮系 統而使用的閃氣槽接收器液位控制方法之另一 ^ 列不性實施 124927.doc •21 - 200825349 例。在此實施例中,安置於一被提供於閃氣槽接收器2〇内 之垂直伸長通道22内的浮子145回應於閃氣槽接收器2〇内 之液位而在通道22内上升及下降。通道22具有朝向閃氣槽 • 接收器20之貯器之下部部分的開放底部及朝向閃氣槽接收 器20之貯器之上部部分的開放頂部,藉此該通道内之液位 及閃氣槽接收器貯器之剩餘部分的液位將始終為相同的。 - 另外,將複數個膨脹閥91、92、93及94提供於自冷媒管路 6GB分叉之各別分支61、62、63及64中,每—分支直接通 向閃氣槽接收器20之貯器(但係在不同垂直層面處)。控制 器70選擇性地打開該複數個閥門91、92、93及94中之一者 以在任何給定時間僅經由此一個選定之間門而將冷媒流動 自氣體冷卻器導引至閃氣槽接收器2〇。浮子145在分支 61、62、63或64進入閃氣槽接收器2〇的位置處與該等分支 中之每一者相互作用以將閃氣槽接收器中之液位調節至一 與該等分支61、62、63或64中在任何給定時間打開之一者 〇 #稱的液位。#來自氣體冷卻㈣之冷媒通過該複數個膨 服閥9卜92、93、94中之選定的膨脹閥時,冷媒膨服至較 低塵力及溫度以作為冷媒液體/蒸汽混合物而進入閃氣槽 •減器20。如同在其他實施例中,液體冷媒藉以自閃氣; 收器20移除之冷媒管路60C通向閃氣槽接收器2〇之位‘ 其中之正常液位下方的下部區域,且冷媒蒸汽藉以自閃氣 槽接收器20通出之冷媒管路_通向閃wq 分位於其中之正常液位上方的上部區域。 液體冷媒將聚集於由閃氣槽接收器20界定的貯器之下部 124927.doc -22- 200825349 邛刀中,且蒸汽冷媒將聚集於該貯器之上部部分中。當貯 态内之液位改變時,浮子145將在通道22内相應地上升及 下降,因此相對於各別冷媒分支管路61、62、63及64之入 口而移動。 熟習此項技術者將認識到,可對本文中所描述之例示性 實鉍例作出許多變化。舉例而言,液位感測器25並不限於 浮子型液位感測ϋ。實情為,$習此項技術者將認識到,' 可在本發明之系統中利用無浮子型液位感測器(諸如,習 知壓力傳輸器型液位感測器或超音傳輸器型液位感測 器)。另外,本發明之冷媒蒸汽壓縮系統可以次臨界週期 或穿臨界週期而操作。 儘管已參看如圖式中所說明之較佳模式而特定展示並描 述了本發明,但熟習此項技術者將理解,可在不背離如由 申請專利範圍界定的本發明之精神及範疇的情況下在本文 中實現細節之各種改變。 【圖式簡單說明】 圖1係說明根據本發明之冷媒蒸汽壓縮系統之第一例示 性實施例的示意圖; 圖2係說明根據本發明之冷媒蒸汽壓縮系統之第二例示 性實施例的示意圖; 圖3係說明本發明之冷媒蒸汽壓縮系統之閃氣槽接收器 之例示性實施例的示意圖; 圖4係說明本發明之冷媒蒸汽壓縮系統之閃氣槽接收器 之另一例示性實施例的示意圖;及 ’ 124927.doc -23- 200825349 圖5係說明本發明之冷媒蒸汽壓縮系統之閃氣槽接收器 之再一例示性實施例的示意圖。 【主要元件符號說明】 10 冷媒蒸汽壓縮系統 20 閃氣槽接收器 22 垂直伸長通道 25 液位感測器 30 壓縮設備 30A 第一壓縮器 30B 第二壓縮器 40 冷媒排熱型熱交換器 50 冷媒吸熱型熱交換器 52 感測設備 55 蒸發器膨脹設備 60A 冷媒管路 60B 冷媒管路 60C 冷媒管路 60D 冷媒管路 60E 冷媒管路 61 分支 62 分支 63 分支 64 分支 70 控制器 124927.doc · 24 - 200825349 71 72 75 77 91 ' 92 93 94 ' 125 126 128 135 136 138 145 ϋ 信號 感測器 第二膨脹設備 控制信號 膨脹閥 膨脹閥 膨脹閥 膨脹閥 浮子 臂 基座 浮子 垂直導引構件 基座 浮子 124927.doc -25-

Claims (1)

  1. 200825349 十、申請專利範圍: 1 · 一種冷媒蒸汽壓縮系統,其包含: 一冷媒迴路,其包括:一冷媒壓縮設備;一冷媒冷卻 型熱交換器,其用於在一高壓下使自該壓縮設備接收之 冷媒與一冷卻介質成熱交換關係而通過;一冷媒加熱型 熱父換恭,其用於在一低壓冷媒下使冷媒與一加熱介質 成熱交換關係而通過;及一主膨脹設備,其在該冷媒迴 路中女置於該冷媒冷卻型熱交換器之下游及該冷媒加熱 型熱交換器之上游; 一閃氣槽接收器,其在該冷媒迴路中安置於該冷媒冷 卻型熱交換器之下游及該主膨脹設備之上游; 一次級膨脹設備,其在該冷媒迴路中安置於該冷媒冷 卻型熱父換器之下游及該閃氣槽接收器之上游;該次級 膨脹設備可操作以將流過其中之該高壓冷媒膨脹至在一 處於該高壓輿低壓中間之較低壓力下的一液體/蒸汽冷媒 混合物且控制冷媒至該閃氣槽接收器中之流動;及 一冷媒裝料控制裝置,其包括··至少一感測器,其與 該冷媒迴路操作性地相關聯以感測循環通過該冷媒迴路 的該冷媒之一操作特徵;及一控制器,其與該次級膨脹 設備及該至少一感測器操作性地相關聯,該控制器回應 於由該至少一感測器感測到之至少該系統操作參數而操 作貯槽以選擇性地調整該次級膨脹設備來增加或減少通 過其中之冷媒之該流動而保持一與該冷媒之一所要操作 特徵相符的循環冷媒裝料。 124927.doc 200825349 2·如請求項1之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該感測到之操作 特徵係冷媒溫度。 3·如請求項1之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該感測到之操作 特徵係冷媒壓力。 4·如請求項1之冷媒蒸汽壓縮系統,其進一步包含:一節 省态冷媒管路,該管路建立一自該閃氣槽接收器之一上 部區域及該壓縮設備之一中間壓力區域的冷媒流徑以將 蒸汽冷媒之一流動自該閃氣槽接收器通至該壓縮設備 中0 5·如凊求項1之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該壓縮設備包含 一具有至少兩個壓縮級之單一壓縮器。 6·如W求項1之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該壓縮設備包含 相對於冷媒流動以一串聯關係而安置於該冷媒迴路中的 至少兩個壓縮器。 〇 7·如凊求項i之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該系統以一次臨 界週期而操作。 8·如4求項1之冷媒汽壓縮系統,丨中該系統以一穿臨 界週期而操作。 月求項1之冷媒瘵汽壓縮系統,其中該冷媒係二氧化 碳0 10. 種冷媒蒸汽壓縮系統,其包含: ^冷媒迴路,其包括··一冷媒壓縮設備;一冷媒冷卻 =熱父換ϋ,其用於在—高壓下使自該壓縮設備接收之 冷媒與一冷卻介質成熱交換關係而通過;一冷媒加熱型 124927.doc 200825349 熱交換器’其用於使-低Μ冷媒與—加熱介質成熱交換 關係而通過;及一主膨脹設備,其在該冷媒迴路中安置 於該冷媒冷卻型熱交換器之下游及該冷媒加熱型熱交換 器之上游; . 一閃氣槽接收器,其在該冷媒迴路中安置於該冷媒冷 ' 卻型熱交換器之下游及該主膨脹設備之上游; • 一次級知脹设備,其在該冷媒迴路中安置於該冷媒A ( 卻型熱交換器之下游及該閃氣槽接收器之上游;該次級 膨脹設備可操作以將流過其中之該高壓冷媒膨脹至在一 處於該高壓與低壓中間之較低壓力下的一液體/蒸汽冷媒 混合物且控制冷媒至該閃氣槽接收器中之流動;及 一冷媒裝料控制裝置,其包括:一液位感測設備,其 被安置成與該閃氣槽接收器操作性地相關聯以感測該閃 氣槽接收器内之液體冷媒之液位;至少一感測器,其與 該冷媒迴路操作性地相關聯以感測循環通過該冷媒迴路 Q 之該冷媒的一操作特徵;及一控制器,其與該次級膨脹 設備及該至少一感測器操作性地相關聯,該控制器回應 於由該至少一感測器感測到之至少該系統操作參數而操 • 作貯槽以測定該閃氣槽接收器内之一所要液體冷媒液位 • 來提供一與該冷媒之一所要操作特徵相符的循環冷媒裝 料且回應於一來自該液位感測設備之指示該閃氣槽接收 器内之液體冷媒之該感測到之液位的信號來選擇性地調 整該次級膨脹設備而增加或減少通過其中之冷媒之該流 動以將液體冷媒之該液位控制至該所測定之所要液體冷 124927.doc 200825349 媒液位。 η.如請求項U)之冷媒蒸汽M縮系統,其中該至少一感測写 感測通過-自該卩錢槽接收器至該壓縮設備之—中間壓 f級之冷媒管路的該蒸汽冷媒之-操作特徵,且該控制 器測定待健存於該閃氣槽接收器内之液體冷媒之該液位 以提供-與通過-自該閃氣槽接收器至㈣縮設備之— 中間塵力級之冷媒管路的該蒸汽冷媒之—所要操作特徵 相符的循環冷媒裝料,且該控制器回應於—指示該閃氣 槽接收n内之㈣冷媒之該感測到之液位的信號而調整 該次級膨脹設備以將該閃氣槽接收器内之液體冷媒之該 液位保持於液體冷媒之該所測定之液位。 12. 如請求項11之冷職汽壓縮系統,其巾該感測到之操作 特徵係冷媒溫度。 13. 如請求項U之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該冷媒之該感測 到之操作特徵係冷媒壓力。 14·如請求項1〇之冷媒?泰汽壓縮系統,其中該至少一感測器 感測一指示自該壓縮設備排放之該冷媒的操作特徵,且 該控制器測定待儲存於該閃氣槽接收器内之液體冷媒之 該液位以提供一循環冷媒裝料而將指示自該壓縮設備排 放之該冷媒的該操作特徵保持低於一選定之限度,且該 控制器回應於一指示該閃氣槽接收器内之液體冷媒之該 感測到之液位的信號而調整該第二膨脹設備以將該閃氣 槽接收器内之液體冷媒之該液位保持於液體冷媒之該所 測定之液位。 124927.doc 200825349 15·如請求項14之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該感測到之操作 特徵係壓縮設備排放冷媒溫度。 16. 如請求項14之冷媒蒸汽壓縮系統’其中該感測到之操作 特徵係壓縮設備排放冷媒壓力。 17. 如請求項10之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該至少一感測器 感測該冷媒之該閃氣槽接收器至節省器管路的溫度,且 該控制器測定待儲存於該閃氣槽接收器内之液體冷媒之 該液位以提供一循環冷媒裝料而保持一對應於該感測到 之溫度之固定飽和壓力,且該控制器回應於一指示該閃 氣槽純w之液體冷媒之該感測狀液㈣信號而調 整該第二膨脹設備以將該閃氣槽接收器内之液體冷媒之 该液位保持於液體冷媒之該所測定之液位。 18·如印求項1〇之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以敎-待儲存於該閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液 位而提供一與保持一所要壓縮設備排放壓力相符之 冷媒裝料。 & 19. 如請求項10之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以測定—待儲存於該閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液 冷媒裝料,持一所要壓縮設備排放溫度相符之循環 20. 如請:項10之冷媒蒸汽壓縮系統’其中該控制器可操作 心㈣存於該閃氣槽接收器内之所要 位而提供一盥仅杜 铢收 冷媒裝料。所要壓縮設備吸入壓力相符之循環 124927.doc 200825349 21.如請求項1G之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以測&待儲存於該閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液 位而提供-與保持一所要壓縮設備吸入溫度相符之循環 冷媒裝料。 Ο
    如吻求項1 〇之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以測疋待儲存於該閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液 位而提供-與保持一用於使冷媒蒸汽通過一自該閃氣槽 接收器至該壓縮設襟之__中㈣㈣力級之冷媒管路的 所要冷媒壓力相符之循環冷媒裝料。 23. 如請,項Η)之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以測定-待儲存於該閃氣槽接收器内之所要液體冷媒液 位而提供-與保m使冷媒蒸汽通過—自該閃氣槽 接收器至㈣縮設備之—巾㈣㈣力級之冷媒管路的 所要冷媒溫度相符之循環冷媒裝料。 24. 如請求項10之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以回應於由該至少一感測器感測到之至少該感測到之冷 媒操作特徵及一周圍溫度量測值而測定一待儲存於該^ 氣槽接收器内之所要液體冷媒液位。 25. 如請求項1〇之冷媒蒸汽壓縮系統,其中該控制器可操作 以回應於由該至少一感測器感測到之至少該感測到之冷 媒操作特徵及-與該冷職汽壓㈣錢作性地相_ 之所調節之環境的一空氣溫度而測定一待儲存於該閃氣 槽接收器内之所要液體冷媒液位。 26· —種用於控制一冷媒蒸汽壓縮系統中之冷媒裝料之方 124927.doc 200825349 法,5亥冷媒瘵汽壓縮系統包括以串聯流配置而安置於冷 媒迴路中的一冷媒壓縮設備、一冷媒冷卻型熱交換器、 一次級膨脹設備、一閃氣槽接收器、一主膨脹設備及一 • 冷媒加熱型熱交換器,該方法包含以下步驟: 在該冷媒迴路中之至少一點處感測該冷媒之至少一操 - 作特徵; ' • 回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定該閃氣 槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一所要冷媒操作 特徵相符之循環冷媒裝料; 感測該閃氣槽内之實際液體冷媒液位;及 回應於該感測到之液體冷媒液位而調整該次級膨脹設 備以增加或減少通過其中之冷媒之流動而將該閃氣槽中 之液體冷媒之該液位控制至該所要液體冷媒液位。 27.如請求項26之方法,其中該感測到之操作特徵係冷媒溫 度。 c, 28·如請求項26之方法,其中該感測到之操作特徵係冷媒壓 力。 29.如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 , 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位2提 • 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定該 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一所要壓縮 設備排放壓力相符之循環冷媒裝料。 30·如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 124927.doc 200825349 刼作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定該 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一所要壓縮 没備排放溫度相符之循環冷媒裝料。 ' Ο Ο 31. 如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位Ζ提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定= 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一所要壓縮 没備吸入壓力相符之循環冷媒裝料。 32. 如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位Ζ提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裴料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與—所要壓縮 没備吸入溫度相符之循環冷媒裝料。 V 33·如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位^提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少-感測到之冷媒操作特徵而測定^ 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一用於使^ 媒蒸汽通過一自該閃氣槽至該壓縮設備之一中間壓縮^ 力級之冷媒管路的所要冷媒壓力相符之循環冷媒裝料。1 124927.doc 200825349 34·如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵而測定該 閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提供一與一用於使冷 ^ 媒蒸汽通過一自該閃氣槽至該壓縮設備之一中間壓縮壓 • 力級之冷媒管路的所要冷媒溫度相符之循環冷媒裝料。 ρ 35·如請求項26之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 供與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步驟 包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵及一周圍溫 度量測值而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料。 如α求項2 6之方法,其中回應於該至少一感測到之冷媒 操作特徵而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 〇 供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料的該步 驟包含回應於該至少一感測到之冷媒操作特徵及一與該 冷媒蒸汽壓縮系統操作性地相關聯之所調節之環境的一 空乳溫度而測定該閃氣槽内之一所要液體冷媒液位以提 -供一與一所要冷媒操作特徵相符之循環冷媒裝料。 37· —種用於冷卻供應至一溫度受控之貨艙空間之空氣之運 輸冷束系統,該運輸冷凍系統包含: 一冷媒迴路,其包括:一冷媒壓縮設備;一冷媒冷卻 型熱父換器;一冷媒加熱型熱交換器,其用於使低壓冷 124927.doc 200825349 U仏應至該貨艙空間之空氣成熱交換關係而通過; 主私脹備,其在該冷媒迴路中安置於該冷媒冷卻 型熱交換器之下游及該冷媒加熱型熱交換器之上游; • ,、閃乱槽純a ’其在該冷媒迴路巾安置於該冷媒冷 部型熱交換器之下游及該主膨脹設備之上游; -人級膨脹&備’其在該冷媒迴路_安置於該冷媒冷 • ^卩型熱交換11之下游及該閃氣槽接收ϋ之上游;該次級 (' 膨脹π備可操作以將流過其巾之高壓冷媒膨脹至在一處 於局壓與低壓中間的較低壓力下之—液體/蒸汽冷媒混合 物且控制冷媒至該閃氣槽接收器中之流動;及 一冷媒裝料控制裝置,其包括:至少-感測器,其與 該冷媒迴路操作性地相關聯以感測循環通過該冷媒迴路 之該冷媒的一操作特徵;及一控制器,其與該次級膨脹 没備及該至少一感測器操作性地相關聯,該控制器回應 於由該至少一感測器感測到之至少該系統操作參數而操 I 作貯槽以選擇性地調整該次級膨脹設備來增加或減少通 過其中之冷媒之該流動而保持一與該冷媒之一所要操作 特徵相符的循環冷媒裝料。 3 8.如請求項37之運輸冷凍系統,其進一步包含一節省器冷 媒管路,該管路建立一自該閃氣槽接收器之一上部區域 及該壓縮設備之一中間壓力區域的冷媒流徑以將蒸汽★ 媒之一流動自該閃氣槽接收器通至該壓縮設備中。 39.如請求項37之運輸冷凍系統,其中該感測到之操作特徵 係冷媒溫度。 124927.doc -10- 200825349 40.如請求項37之運輸冷凍系統,其中該感測到之操作特徵 係冷媒壓力。 (
    124927.doc 11
TW096135156A 2006-09-29 2007-09-20 Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver TW200825349A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2006/038438 WO2008039204A1 (en) 2006-09-29 2006-09-29 Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW200825349A true TW200825349A (en) 2008-06-16

Family

ID=39230488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW096135156A TW200825349A (en) 2006-09-29 2007-09-20 Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver

Country Status (8)

Country Link
US (2) US7891201B1 (zh)
EP (2) EP1974171B1 (zh)
JP (1) JP5027160B2 (zh)
CN (1) CN101512255B (zh)
DK (2) DK2821731T3 (zh)
HK (1) HK1135759A1 (zh)
TW (1) TW200825349A (zh)
WO (1) WO2008039204A1 (zh)

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100275624A1 (en) * 2006-02-15 2010-11-04 Lg Electronics Inc. Air-Conditioning System And Controlling Method For The Same
EP2212631B1 (en) * 2007-10-10 2016-12-07 Carrier Corporation Refrigerating system and method for controlling the same
WO2010036614A2 (en) 2008-09-26 2010-04-01 Carrier Corporation Compressor discharge control on a transport refrigeration system
US20110174014A1 (en) * 2008-10-01 2011-07-21 Carrier Corporation Liquid vapor separation in transcritical refrigerant cycle
JP2010101552A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Sanden Corp ガスインジェクション冷凍システム
CA2921146A1 (en) 2008-10-23 2010-04-29 Toromont Industries Ltd Co2 refrigeration system
CN102472543B (zh) * 2009-07-31 2015-11-25 江森自控科技公司 制冷剂控制系统和方法
US20120227427A1 (en) * 2009-10-23 2012-09-13 Carrier Corporation Parameter control in transport refrigeration system and methods for same
SG182572A1 (en) * 2010-01-20 2012-08-30 Carrier Corp Refrigeration storage in a refrigerant vapor compression system
DK2545331T3 (da) * 2010-03-08 2017-11-27 Carrier Corp Afrimning og anordning til et transportkølesystem
EP2545329A2 (en) * 2010-03-08 2013-01-16 Carrier Corporation Capacity and pressure control in a transport refrigeration system
WO2011112495A2 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Carrier Corporation Refrigerant distribution apparatus and methods for transport refrigeration system
JP5756919B2 (ja) * 2010-11-30 2015-07-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷凍装置
FR2969746B1 (fr) * 2010-12-23 2014-12-05 Air Liquide Condensation d'un premier fluide a l'aide d'un deuxieme fluide
ITTV20110141A1 (it) * 2011-10-14 2013-04-15 Enex Srl Sistema frigorifero con refrigerante r744 con elevato rapporto di circolazione negli evaporatori.
ES2602169T3 (es) * 2011-06-06 2017-02-17 Huurre Group Oy Circuito de refrigeración de multievaporador
ITTV20110077A1 (it) * 2011-06-06 2012-12-07 Enex Srl Sistema frigorifero a compressione di vapore e espansione diretta con elevato rapporto di circolazione negli evaporatori.
JP5828131B2 (ja) * 2011-06-16 2015-12-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷凍装置及びこの冷凍装置を構成する冷凍ユニット
KR101369568B1 (ko) * 2011-09-09 2014-03-04 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 제어방법
JP5403095B2 (ja) * 2011-12-20 2014-01-29 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
US9896740B2 (en) 2012-01-13 2018-02-20 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Method for operating flash vessel
EP2803739B1 (en) * 2012-01-13 2018-03-14 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Flash vessel and method for operating same
KR101429070B1 (ko) * 2012-03-08 2014-08-12 김봉석 냉동장치의 냉동사이클
JP2013204851A (ja) * 2012-03-27 2013-10-07 Sharp Corp ヒートポンプ式加熱装置
CN103363729B (zh) * 2012-03-31 2015-07-15 珠海格力电器股份有限公司 壳管式冷凝器及具有该壳管式冷凝器的空调系统
CN103375935B (zh) * 2012-04-25 2016-03-23 珠海格力电器股份有限公司 二级压缩循环系统及具有其的空调器的控制方法
CN103453704B (zh) * 2012-05-31 2016-04-13 艾默生网络能源有限公司 空调系统
CN103453705B (zh) * 2012-05-31 2016-04-13 艾默生网络能源有限公司 空调系统
US9267717B2 (en) * 2012-06-21 2016-02-23 Trane International Inc. System and method of charge management
TW201413192A (zh) * 2012-08-01 2014-04-01 Du Pont E-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯在熱泵的使用
CN104797897A (zh) * 2012-08-24 2015-07-22 开利公司 跨临界制冷剂蒸气压缩系统高侧压力控制
EP2897824B1 (en) 2012-09-20 2020-06-03 Thermo King Corporation Electrical transport refrigeration system
US10302342B2 (en) 2013-03-14 2019-05-28 Rolls-Royce Corporation Charge control system for trans-critical vapor cycle systems
CA2815783C (en) 2013-04-05 2014-11-18 Marc-Andre Lesmerises Co2 cooling system and method for operating same
US10066884B2 (en) 2013-07-25 2018-09-04 Denbury Resources Inc. Method and apparatus for dampening flow variations and pressurizing carbon dioxide
SG11201600715UA (en) * 2013-08-01 2016-02-26 Carrier Corp Refrigerant level monitor for refrigeration system
CN104596166A (zh) * 2013-10-31 2015-05-06 海尔集团公司 一种空调器及其补气增焓方法
US9657969B2 (en) 2013-12-30 2017-05-23 Rolls-Royce Corporation Multi-evaporator trans-critical cooling systems
EP3092448B1 (en) 2014-01-08 2020-09-16 Carrier Corporation Adaptive control of multi-compartment transport refrigeration system
JP2015194301A (ja) * 2014-03-31 2015-11-05 荏原冷熱システム株式会社 ターボ冷凍機
US9506678B2 (en) * 2014-06-26 2016-11-29 Lennox Industries Inc. Active refrigerant charge compensation for refrigeration and air conditioning systems
CN104142033B (zh) * 2014-07-25 2019-10-01 北京市京科伦冷冻设备有限公司 一种二氧化碳制冷装置结构
US10119738B2 (en) 2014-09-26 2018-11-06 Waterfurnace International Inc. Air conditioning system with vapor injection compressor
US10563892B2 (en) 2014-10-01 2020-02-18 Danfoss A/S Method and system for estimating loss of refrigerant charge in a refrigerant vapor compression system
US9470445B2 (en) * 2014-11-07 2016-10-18 Emerson Climate Technologies, Inc. Head pressure control
EP3023712A1 (en) * 2014-11-19 2016-05-25 Danfoss A/S A method for controlling a vapour compression system with a receiver
US9574796B2 (en) * 2015-01-05 2017-02-21 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Electrochemical refrigeration systems and appliances
US20160195305A1 (en) * 2015-01-05 2016-07-07 General Electric Company Electrochemical refrigeration systems and appliances
US9797635B2 (en) * 2015-01-05 2017-10-24 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Electrochemical refrigeration systems and appliances
US20160195306A1 (en) * 2015-01-05 2016-07-07 General Electric Company Electrochemical refrigeration systems and appliances
US11656005B2 (en) 2015-04-29 2023-05-23 Gestion Marc-André Lesmerises Inc. CO2 cooling system and method for operating same
KR102403512B1 (ko) 2015-04-30 2022-05-31 삼성전자주식회사 공기 조화기의 실외기, 이에 적용되는 컨트롤 장치
CN104949376A (zh) * 2015-06-02 2015-09-30 广东美的暖通设备有限公司 一种多联机系统及控制方法
JP6555584B2 (ja) * 2015-09-11 2019-08-07 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷凍装置
US11460230B2 (en) 2015-10-20 2022-10-04 Danfoss A/S Method for controlling a vapour compression system with a variable receiver pressure setpoint
CN105352211B (zh) * 2015-11-27 2018-01-09 福建工程学院 一种直接膨胀式机房节能空调的控制方法
EP3187796A1 (en) 2015-12-28 2017-07-05 Thermo King Corporation Cascade heat transfer system
WO2017120539A1 (en) * 2016-01-06 2017-07-13 Honeywell International Inc. High efficiency air conditioning systems and methods
US10539350B2 (en) * 2016-02-26 2020-01-21 Daikin Applied Americas Inc. Economizer used in chiller system
CA2958388A1 (en) 2016-04-27 2017-10-27 Rolls-Royce Corporation Supercritical transient storage of refrigerant
ITUA20163465A1 (it) * 2016-05-16 2017-11-16 Epta Spa Impianto frigorifero a più livelli di evaporazione e metodo di gestione di un tale impianto
JP6611929B2 (ja) * 2016-05-19 2019-11-27 三菱電機株式会社 冷凍装置
US10871314B2 (en) 2016-07-08 2020-12-22 Climate Master, Inc. Heat pump and water heater
US20180031282A1 (en) * 2016-07-26 2018-02-01 Lg Electronics Inc. Supercritical refrigeration cycle apparatus and method for controlling supercritical refrigeration cycle apparatus
EP3614073B1 (en) * 2016-08-26 2021-09-29 Carrier Corporation Vapor compression system with refrigerant-lubricated compressor
JP2018071907A (ja) * 2016-10-31 2018-05-10 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 冷凍装置、冷凍システム
US10866002B2 (en) 2016-11-09 2020-12-15 Climate Master, Inc. Hybrid heat pump with improved dehumidification
CN109923356B (zh) * 2016-11-22 2020-10-13 丹佛斯有限公司 在气体旁通阀故障期间控制蒸气压缩系统的方法
JP6528831B2 (ja) * 2016-12-14 2019-06-12 ダイキン工業株式会社 冷媒充填量判定システム
US10208985B2 (en) * 2016-12-30 2019-02-19 Heatcraft Refrigeration Products Llc Flash tank pressure control for transcritical system with ejector(s)
CN106969556A (zh) * 2016-12-31 2017-07-21 广州市粤联水产制冷工程有限公司 一种闪发式经济器及制冷循环系统
CN106705505A (zh) * 2017-02-27 2017-05-24 莱芜市图腾制冷设备有限公司 一种高效复合式闪蒸桶泵机组
US10830499B2 (en) * 2017-03-21 2020-11-10 Heatcraft Refrigeration Products Llc Transcritical system with enhanced subcooling for high ambient temperature
US20200103151A1 (en) * 2017-03-28 2020-04-02 Danfoss A/S A vapour compression system with a suction line liquid separator
JP6888418B2 (ja) * 2017-05-23 2021-06-16 ダイキン工業株式会社 熱源側ユニット及び冷凍装置
CN107702393B (zh) * 2017-08-14 2018-12-18 珠海格力电器股份有限公司 液位调节装置及其控制方法、制冷系统
US10935260B2 (en) 2017-12-12 2021-03-02 Climate Master, Inc. Heat pump with dehumidification
US10955179B2 (en) 2017-12-29 2021-03-23 Johnson Controls Technology Company Redistributing refrigerant between an evaporator and a condenser of a vapor compression system
US10935292B2 (en) * 2018-06-14 2021-03-02 Trane International Inc. Lubricant quality management for a compressor
CN112805511B (zh) * 2018-08-23 2022-09-30 托马斯·U·阿贝尔 通过制冷剂蒸发控制介质温度的系统和方法
US11719473B2 (en) 2018-08-23 2023-08-08 Thomas U. Abell System and method of controlling temperature of a medium by refrigerant vaporization and working gas condensation
US11709006B2 (en) 2018-08-23 2023-07-25 Thomas U. Abell System and method of controlling temperature of a medium by refrigerant vaporization
US11592215B2 (en) 2018-08-29 2023-02-28 Waterfurnace International, Inc. Integrated demand water heating using a capacity modulated heat pump with desuperheater
PL3628940T3 (pl) 2018-09-25 2022-08-22 Danfoss A/S Sposób sterowania systemem sprężania pary na podstawie szacowanego przepływu
PL3628942T3 (pl) 2018-09-25 2021-10-04 Danfoss A/S Sposób sterowania układem sprężania pary przy zmniejszonym ciśnieniu ssania
DK180146B1 (en) 2018-10-15 2020-06-25 Danfoss As Intellectual Property Heat exchanger plate with strenghened diagonal area
CN109579345A (zh) * 2018-11-27 2019-04-05 南京天加环境科技有限公司 一种能够防止回液的空调系统控制方法
CN111692784B (zh) * 2019-03-15 2021-05-28 浙江三花智能控制股份有限公司 气液分离装置
EP3977027A1 (en) * 2019-05-24 2022-04-06 Carrier Corporation Low refrigerant charge detection in transport refrigeration system
CA3081986A1 (en) 2019-07-15 2021-01-15 Climate Master, Inc. Air conditioning system with capacity control and controlled hot water generation
CN110822757B (zh) * 2019-07-22 2021-08-06 北京市京科伦冷冻设备有限公司 一种二氧化碳制冷系统及其制冷方法
WO2021219474A1 (en) * 2020-04-28 2021-11-04 Danfoss A/S A method for monitoring a refrigerant charge in a vapour compression system
CN112146314B (zh) * 2020-09-22 2022-03-11 华商国际工程有限公司 氨泵供液制冷系统及其控制方法
JP6989808B1 (ja) * 2020-11-24 2022-01-12 ダイキン工業株式会社 冷凍装置、及び冷凍装置の冷媒量判定方法
CN115247922B (zh) * 2022-06-27 2024-07-23 浙江中广电器集团股份有限公司 一种防止压缩机冷媒回流到闪蒸罐的自动控制方法
EP4332467A1 (en) * 2022-09-05 2024-03-06 Carrier Corporation A method of evaluating refrigerant charge within a refrigeration circuit

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US625099A (en) 1899-05-16 Electrical distribution by storage batteries
JPS58148290A (ja) * 1982-02-26 1983-09-03 Hitachi Ltd スクロ−ル圧縮機を用いた冷凍装置
JP2902853B2 (ja) * 1992-04-27 1999-06-07 三洋電機株式会社 空気調和機
JPH01121657A (ja) * 1987-10-31 1989-05-15 Brother Ind Ltd 冷却機の温度制御装置
US4926653A (en) * 1988-06-17 1990-05-22 Sharp Kabushiki Kaisha Multi-room type air-conditioning equipment
US4934390A (en) * 1988-12-15 1990-06-19 Thermo King Corporation Methods and apparatus for cleaning refrigeration equipment
US5174123A (en) 1991-08-23 1992-12-29 Thermo King Corporation Methods and apparatus for operating a refrigeration system
JP3257044B2 (ja) * 1992-07-15 2002-02-18 株式会社デンソー インジェクション式冷凍装置
JPH0771830A (ja) * 1993-09-03 1995-03-17 Kubota Corp ヒートポンプ装置
US5431026A (en) 1994-03-03 1995-07-11 General Electric Company Refrigerant flow rate control based on liquid level in dual evaporator two-stage refrigeration cycles
JPH09196478A (ja) 1996-01-23 1997-07-31 Nippon Soken Inc 冷凍サイクル
US5692389A (en) 1996-06-28 1997-12-02 Carrier Corporation Flash tank economizer
US5829265A (en) * 1996-06-28 1998-11-03 Carrier Corporation Suction service valve
JP3813702B2 (ja) * 1996-08-22 2006-08-23 株式会社日本自動車部品総合研究所 蒸気圧縮式冷凍サイクル
EP0837291B1 (en) 1996-08-22 2005-01-12 Denso Corporation Vapor compression type refrigerating system
JPH1163694A (ja) * 1997-08-21 1999-03-05 Zexel Corp 冷却サイクル
JP2000046420A (ja) * 1998-07-31 2000-02-18 Zexel Corp 冷凍サイクル
JP2001004235A (ja) * 1999-06-22 2001-01-12 Sanden Corp 蒸気圧縮式冷凍サイクル
US6385980B1 (en) 2000-11-15 2002-05-14 Carrier Corporation High pressure regulation in economized vapor compression cycles
JP2002350014A (ja) * 2001-05-22 2002-12-04 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
US6694750B1 (en) * 2002-08-21 2004-02-24 Carrier Corporation Refrigeration system employing multiple economizer circuits
US7299649B2 (en) * 2003-12-09 2007-11-27 Emerson Climate Technologies, Inc. Vapor injection system
US7131294B2 (en) * 2004-01-13 2006-11-07 Tecumseh Products Company Method and apparatus for control of carbon dioxide gas cooler pressure by use of a capillary tube
JP2005214444A (ja) 2004-01-27 2005-08-11 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
US6941769B1 (en) * 2004-04-08 2005-09-13 York International Corporation Flash tank economizer refrigeration systems
US7137270B2 (en) 2004-07-14 2006-11-21 Carrier Corporation Flash tank for heat pump in heating and cooling modes of operation
US7159408B2 (en) * 2004-07-28 2007-01-09 Carrier Corporation Charge loss detection and prognostics for multi-modular split systems
KR100882479B1 (ko) * 2004-10-07 2009-02-06 엘지전자 주식회사 감온식 수위감지장치 및 이를 구비한 유체탱크
US7600390B2 (en) * 2004-10-21 2009-10-13 Tecumseh Products Company Method and apparatus for control of carbon dioxide gas cooler pressure by use of a two-stage compressor
KR100569833B1 (ko) * 2005-01-07 2006-04-11 한국에너지기술연구원 냉온열제조시스템을 갖는 2단 압축 히트펌프 시스템의플래시탱크
JP4587849B2 (ja) * 2005-03-11 2010-11-24 三洋電機株式会社 空気調和装置及びその制御方法、温度設定装置及びその制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2821731B1 (en) 2017-06-21
CN101512255A (zh) 2009-08-19
HK1135759A1 (en) 2010-06-11
CN101512255B (zh) 2011-05-18
DK1974171T3 (da) 2014-08-18
EP1974171B1 (en) 2014-07-23
JP2009524797A (ja) 2009-07-02
JP5027160B2 (ja) 2012-09-19
DK2821731T3 (en) 2017-08-14
EP1974171A1 (en) 2008-10-01
US20110100040A1 (en) 2011-05-05
US8459052B2 (en) 2013-06-11
WO2008039204A1 (en) 2008-04-03
EP1974171A4 (en) 2012-06-20
EP2821731A1 (en) 2015-01-07
US7891201B1 (en) 2011-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW200825349A (en) Refrigerant vapor compression system with flash tank receiver
CN101688698B (zh) 带有闪蒸罐节约器的制冷剂蒸汽压缩系统
EP2588818B1 (en) A method for operating a vapour compression system using a subcooling value
US10088202B2 (en) Refrigerant vapor compression system operation
US7775057B2 (en) Operational limit to avoid liquid refrigerant carryover
US20120011866A1 (en) Refrigerant vapor compression system with hot gas bypass
EP2329206A2 (en) Flash tank economizer cycle control
JP2010525293A (ja) 充填量管理を備えた遷臨界冷媒蒸気圧縮システム
JP2010525292A (ja) 遷臨界動作における冷媒蒸気圧縮システムおよびその方法
EP2420765B1 (en) Heat source unit
JPH11193967A (ja) 冷凍サイクル
WO2006087004A1 (en) Control of a refrigeration circuit with an internal heat exchanger
CN107208937A (zh) 空气调节装置
JPH0953861A (ja) 冷凍サイクルの容量制御装置
CN114322106B (zh) 一种空调系统
JP6588626B2 (ja) 冷凍装置
JP2005214444A (ja) 冷凍装置
JP2002228282A (ja) 冷凍装置
JP2003269809A (ja) 冷却装置及び恒温装置
CN111033146A (zh) 膨胀阀控制传感器和使用它的制冷系统
JPS5829827Y2 (ja) 冷凍装置の温度制御装置
JP2004205142A (ja) 冷凍空調装置およびその運転制御方法
KR20070074402A (ko) 냉매 유량의 조절이 가능한 공기조화기와 그 조절 방법
JP2019207103A (ja) 冷凍装置
GB2581720A (en) Refrigeration Apparatus and Outdoor unit