[发明专利]用于控制冷却设备中的气体压力的方法有效
申请号: | 201280049297.X | 申请日: | 2012-10-05 |
公开(公告)号: | CN103842749A | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
发明(设计)人: | 肯尼恩·邦克·马德森;弗雷德·施密特 | 申请(专利权)人: | 丹佛斯公司 |
主分类号: | F25B49/00 | 分类号: | F25B49/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 刘晓峰 |
地址: | 丹麦诺堡市诺*** | 国省代码: | 丹麦;DK |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 控制 冷却 设备 中的 气体 压力 方法 | ||
1.一种用于监测冷却回路中的排热换热器中的气体压力的方法,所述方法包括以下步骤:
-由控制单元来控制排热换热器中的压力,所述控制单元控制至少一个阀,
-确定与冷却回路中的一个或多个压缩机的最大容量相比较的冷却回路中的所述一个或多个压缩机的当前容量,
-如果所述一个或多个压缩机的当前容量至少处于对应于最大容量的预设百分比的水平,则确定从压缩机容量达到所述水平的时间点流逝的时间段,
-如果确定的时间段具有比预设时间段长的持续时间,则断定冷却介质处于气体回路操作模式。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括进一步的步骤:如果断定该冷却介质处于气体回路操作模式,则增大排热换热器内部的冷却介质的压力。
3.根据权利要求2所述的方法,其中冷却介质的压力被增大5-20巴。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其中冷却介质的压力被增大1%-15%。
5.根据权利要求2-4中任一项所述的方法,增大压力的步骤导致压力增大,由此引起所述一个或多个压缩机的当前容量下降到最大容量的95%以下,可以下降到最大容量的90%以下,甚至可以下降到最大容量的80%以下。
6.根据权利要求2-5中任一项所述的方法,还包括如下步骤:如果能够断定冷却介质不再处于气体回路操作模式,则减小排热换热器内部的冷却介质的压力。
7.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中所述一个或多个压缩机的最大容量的预设百分比是最大容量的至少80%,可以是最大容量的至少90%,甚至可以在所述一个或多个压缩机的最大容量的95%至100%之间,甚至更可以是最大容量的100%。
8.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中一定持续时间的预设时间段是至少一分钟,优选至少两分钟,可以至少三分钟,甚至可以至少四分钟,并且甚至更可以是至少五分钟,可以至多15分钟。
9.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中对于冷却回路的所有压缩机共同地确定所述一个或多个压缩机的当前容量。
10.根据权利要求1-8中的任一项所述的方法,其中对于冷却回路的每个压缩机单独地确定所述一个或多个压缩机的当前容量。
11.一种控制单元,用于监测包括一个或多个压缩机的冷却回路的排热换热器内的压力,
所述控制单元包括压力测量单元和容量确定单元,所述压力测量单元和容量确定单元分别用于测量排热换热器内的冷却介质的压力和用于确定所述一个或多个压缩机的容量,并且
所述控制单元还包括用于测量从时间点已经流逝的时间段的计时器,所述时间点是压缩机的当前容量达到最大容量的预设百分比的时间,所述计时器与容量确定单元通信以通过根据权利要求1-10中的任一项所述的方法确定所述冷却介质是否处于气体回路操作模式。
12.一种设备,具有包括一个或多个压缩机的冷却回路,所述设备还包括至少一个排热换热器和用于控制排热换热器中的压力的控制器,并且
所述设备还包括至少一个阀,所述至少一个阀用于调节排热换热器内的压力,并且所述设备还包括压力测量装置和容量确定单元,所述压力测量装置和容量确定单元分别用于测量排热换热器内的冷却介质的压力和确定一个或多个压缩机的容量,并且
所述设备还包括计时器,所述计时器用于测量从时间点已经流逝的时间段,所述时间点是压缩机的当前容量达到最大容量的预设百分比的时间,所述计时器与容量确定单元通信以通过根据权利要求1-10中的任一项所述的方法确定所述冷却介质是否处于气体回路操作模式。
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