DE102017110541B4 - Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor - Google Patents
Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor Download PDFInfo
- Publication number
- DE102017110541B4 DE102017110541B4 DE102017110541.7A DE102017110541A DE102017110541B4 DE 102017110541 B4 DE102017110541 B4 DE 102017110541B4 DE 102017110541 A DE102017110541 A DE 102017110541A DE 102017110541 B4 DE102017110541 B4 DE 102017110541B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- air conditioning
- conditioning compressor
- pressure section
- outlet connection
- high pressure
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 title claims abstract description 82
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 title claims abstract description 69
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 10
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N chlorotrifluoromethane Chemical compound FC(F)(F)Cl AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
- B60H1/32—Cooling devices
- B60H1/3204—Cooling devices using compression
- B60H1/3223—Cooling devices using compression characterised by the arrangement or type of the compressor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B39/00—Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
- F04B39/12—Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections
- F04B39/123—Fluid connections
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/22—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00 by means of valves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
Klimakompressor (2) umfassend
- einen Niederdruckabschnitt (10) mit einem Saugeinlass (11) zum Ansaugen von Kältemittel in den Klimakompressor (2),
- einen Hochdruckabschnitt (12) mit einem Hochdruckauslass (13, 14, 35) zum Auslassen von verdichtetem Kältemittel aus dem Klimakompressor (2) heraus und
- ein zwischen dem Niederdruckabschnitt (10) und dem Hochdruckabschnitt (12) angeordnetes Verdichtertriebwerk (15) zum Verdichten von angesaugtem Kältemittel, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Hochdruckauslass (13, 14, 35) einen ersten Auslassanschluss (13) und einen zweiten Auslassanschluss (14) umfasst, welche mit jeweils voneinander getrennten Anschlussleitungen (25, 26) verbindbar sind,
- eine Schalteinrichtung (16) vorgesehen ist, mittels welcher wenigstens zwei Schaltstellungen ermöglicht werden, und
- ein Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) des Klimakompressors (2) vorgesehen ist,
- wobei in einer ersten Schaltstellung der erste Auslassanschluss (13) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) voneinander trennbar sind, und
- wobei in einer zweiten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der erste Auslassanschluss (13) mit dem Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) verbindbar und von dem Hochdruckabschnitt (12) trennbar sind.
- einen Niederdruckabschnitt (10) mit einem Saugeinlass (11) zum Ansaugen von Kältemittel in den Klimakompressor (2),
- einen Hochdruckabschnitt (12) mit einem Hochdruckauslass (13, 14, 35) zum Auslassen von verdichtetem Kältemittel aus dem Klimakompressor (2) heraus und
- ein zwischen dem Niederdruckabschnitt (10) und dem Hochdruckabschnitt (12) angeordnetes Verdichtertriebwerk (15) zum Verdichten von angesaugtem Kältemittel, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Hochdruckauslass (13, 14, 35) einen ersten Auslassanschluss (13) und einen zweiten Auslassanschluss (14) umfasst, welche mit jeweils voneinander getrennten Anschlussleitungen (25, 26) verbindbar sind,
- eine Schalteinrichtung (16) vorgesehen ist, mittels welcher wenigstens zwei Schaltstellungen ermöglicht werden, und
- ein Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) des Klimakompressors (2) vorgesehen ist,
- wobei in einer ersten Schaltstellung der erste Auslassanschluss (13) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) voneinander trennbar sind, und
- wobei in einer zweiten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der erste Auslassanschluss (13) mit dem Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) verbindbar und von dem Hochdruckabschnitt (12) trennbar sind.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen Klimakompressor, eine Klimakompressoranordnung sowie einen Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor, insbesondere zur Anwendung in einem Kraftfahrzeug.
- Ein Klimakompressor, auch Kältemittelverdichter genannt, sorgt für die Verdichtung des Kältemittels im Kreislauf einer Klimaanlage. Klimakompressoren sind an sich lange und in unterschiedlichen Bauformen bekannt, wie beispielsweise Taumelscheibenverdichter, Hubkolbenverdichter oder Spiralverdichter. Unabhängig von der jeweiligen Bauart haben Klimakompressoren gemeinsam, dass sie einen Niederdruckabschnitt mit einem Saugeinlass, einen Hochdruckabschnitt mit einem Hochdruckauslass und ein dazwischen angeordnetes Verdichtertriebwerk aufweisen. Über den Saugeinlass angesaugtes Kältemittel gelangt so in den Klimakompressor, wird dem Verdichtertriebwerk zugeführt und dort verdichtet und anschließend über den Hochdruckauslass aus dem Hochdruckabschnitt verdichtet wieder ausgegeben.
- Kältemittelkreise müssen je nach Betriebsart in unterschiedlicher Weise konfiguriert werden. Um mit einem Kältemittelkreis mehrere Betriebsarten (insbesondere einen Kühlbetrieb und einen Heizbetrieb) ermöglichen zu können, ergeben sich Anforderungen an den Kältemittelkreis und dessen Verschaltungsmöglichkeiten. Dadurch können sich gegebenenfalls auch unterschiedliche Anforderungen an den Klimakompressor ergeben. In der
DE 10 2004 008 410 A1 wird beispielsweise eine Klimakompressoranordnung in einem Kältemittelkreis offenbart, mittels welcher eine Umschaltung des Hochdruckabschnitts auf zwei mögliche Verbindungskanäle ermöglicht wird. Dies erfolgt über den Auslassanschluss des Kompressors sowie mittels zweier schaltbarer Magnetventile, wobei der je nach Schaltstellung nicht mit dem Hochdruckabschnitt verbundene Verbindungskanal geschlossen ist. Aus derDE 103 07 039 A1 ist eine Klimakompressoranordnung in einem Kältemittelkreis bekannt, bei welcher zu dem Kältemittelkreis ein paralleler Erwärmungskreislauf zum Aufwärmen eines „kleinen Kühlwasserkreislaufs“ vorgesehen ist. Die beiden Kreisläufe werden gleichzeitig über den Kompressor-Auslass mittels einer abzweigenden Verbindung gespeist. - Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Konfiguration von Kältemittelkreisen für unterschiedliche Betriebsarten zu erleichtern, bzw. Voraussetzungen zu schaffen, dass verschiedene Konfigurationsanforderungen des Kältemittelkreises flexibel und kostengünstig erfüllbar sind.
- Diese Aufgabe wird durch einen Klimakompressor mit den Merkmalen des Anspruchs 1, eine Klimakompressoranordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 7 sowie einen Kältemittelkreis mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
- Der erfindungsgemäße Klimakompressor ist dadurch gekennzeichnet, dass der Hochdruckauslass einen ersten und einen zweiten Auslassanschluss umfasst, welche mit jeweils voneinander getrennten Anschlussleitungen verbindbar sind. Ferner ist eine Schalteinrichtung vorgesehen, mittels welcher wenigstens zwei Schaltstellungen ermöglicht werden, wobei in einer ersten Schaltstellung der erste Auslassanschluss und der Hochdruckabschnitt verbindbar und der zweite Auslassanschluss und der Hochdruckabschnitt voneinander trennbar sind, und in einer zweiten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss und der Hochdruckabschnitt verbindbar und der erste Auslassanschluss und der Hochdruckabschnitt voneinander trennbar sind. Hierdurch wird ermöglicht, die wahlweise Verbindbarkeit zweier Komponenten mit dem Hochdruckabschnitt im Kompressor integriert bereitzustellen. Dies ist insbesondere beim Umschalten zwischen einem Heizbetrieb (auch als Wärmepumpenbetrieb bekannt) und einem Kühlbetrieb (auch als AC-Betrieb bekannt) von Vorteil, weil dann eine Leitungsanordnung mit einem separaten 3-Wege-Ventil entfallen kann. Auf die speziellen Konfigurationsmöglichkeiten wird weiter unten noch mit Bezug zum Kältemittelkreis und den Ausführungsbeispielen näher eingegangen.
- Gemäß Ausgestaltungen der Erfindung ist vorgesehen, dass in der ersten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss komplett verschließbar ist. Ferner kann alternativ oder auch zusätzlich ein Verbindungskanal zum Niederdruckabschnitt vorgesehen sein, welcher in der zweiten Schaltstellung mit dem ersten Auslassanschluss verbindbar ist. Dies hat für solche Konfigurationen Vorteile, in welchen der erste Auslassanschluss mit einem Abschnitt des Kältemittelkreises verbunden ist, welcher wahlweise in den Hochdruckbereich des Kältemittelkreises und wahlweise inaktiv schaltbar sein soll. Auf diese Weise kann im inaktiv geschalteten Abschnitt angesammeltes Kältemittel über den Verbindungskanal in den Niederdruckabschnitt entweichen. Selbst bei nicht ganz dichten Rückschlagventilen wird somit Kältemittel immer wieder aus dem inaktiven Abschnitt abgesaugt. Ein Ansammeln von ggf. noch heißem Kältemittel und damit verbundene thermische Nachteile in einem angeschlossenen aber vorübergehend inaktiv geschalteten Wärmetauscher wird somit vermieden.
- Der Verbindungskanal kann an sich beliebig ausgestaltet sein. Für den Absaugeffekt in den Niederdruckabschnitt reicht ein im Vergleich zum ersten Auslassanschluss erheblich kleinerer Strömungsquerschnitt aus. Dieser kann dann beispielsweise platzsparend im Gehäuse des Klimakompressors als Kapillare, Punktierung oder Drosselstelle zwischen dem Hochdruckabschnitt und dem Niederdruckabschnitt ausgebildet sein.
- Gemäß einer Weiterbildung umfasst der Hochdruckauslass einen dritten Auslassanschluss, wobei in einer dritten Schaltstellung der erste Auslassanschluss mit dem Hochdruckabschnitt verbindbar und der zweite und dritte Auslassanschluss ohne Verbindung zum Hochdruckabschnitt miteinander kurzschließbar sind. Hiermit lässt sich ohne zusätzliche Mehrwegeventile ein Mischbetrieb (auch als Re-Heat-Betrieb bekannt, bei welchem für die Klimaanlage sowohl Kaltluft im Verdampfer als auch Warmluft im Heizwärmetauscher erzeugt werden) unter teilweiser Umgehung des Außenwärmetauschers konfigurieren, wenn der Außenwärmetauscher mit dem zweiten Auslassanschluss verbunden ist.
- Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung weist die Schalteinrichtung ein verschieblich und/oder drehbar gelagertes Schließglied auf, mittels welchem zwischen wenigstens zwei verschiedenen Schaltstellungen umschaltbar ist. Dabei kann das Schließglied insbesondere zylinderförmig oder tellerförmig ausgebildet sein. Ein so ausgebildetes Schließglied lässt sich leicht betätigen und in die Wandung des Gehäuses des Klimakompressors integrieren.
- Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung ist vorgesehen, dass die Veränderung der Schaltstellung des Schließglieds durch den Druckunterschied zwischen dem Niederdruckabschnitt und dem Hochdruckabschnitt unterstützt wird. Zu diesem Zweck sind Oberflächenabschnitte des Schließgliedes über Passagen mit dem Hochdruck- bzw. dem Niederdruckabschnitt derart verbindbar, dass durch den Druckunterschied eine Stellbewegung hydraulisch ausgeführt wird. Beispielsweise werden die entgegengesetzten Enden des Schließgliedes mit unterschiedlichem Druck beaufschlagt, sodass sich hieraus eine Stellbewegung ergibt. Solche Servo-Ventile sind an sich bekannt, lassen sich aber in diesem Zusammenhang besonders raumsparend realisieren.
- Erfindungsgemäß ist eine Klimakompressoranordnung mit einem zuvor genannten Klimakompressor und einer damit verbundenen Steuereinheit zum Steuern des Klimakompressors ausgestattet. Dabei ist vorgesehen, dass die Steuereinheit eingerichtet ist, zusätzlich die Schalteinrichtung zu steuern. Sie kann insbesondere zwischen zwei verschiedenen Schaltstellungen umschalten. Eine Realisierung des Schaltprozesses auf derselben Steuereinheit zur Steuerung des Klimakompressors hat den Vorteil, dass Steuerleitungen und ein Controller für das Ventil eingespart werden können, da das Ventil für die Kommunikation mit der Fahrzeugelektronik (z.B. über CAN Bus) den vorhandenen Controller des Klimakompressors nutzen kann. Außerdem können ggf. synchron zum Schaltprozess anzupassende Steuersignale für den Klimakompressor leicht aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere kann ggf. auch der Kompressor für den Umschaltzeitpunkt exakt abgestimmt heruntergeregelt oder kurzzeitig ganz angehalten werden.
- Erfindungsgemäß umfasst ein Kältemittelkreis einen zuvor genannten Klimakompressor bzw. eine zuvor genannte Klimakompressoranordnung, einen ersten Hochdruckwärmetauscher, welcher für eine Heizfunktion für ein Klimagerät geeignet ist, und einen zweiten Hochdruckwärmetauscher, welcher zur Anordnung als Außenwärmetauscher geeignet ist. Dabei ist der Kältemittelkreis derart konfiguriert, dass der erste Hochdruckwärmetauscher über eine erste Anschlussleitung mit dem ersten Auslassanschluss und der zweite Hochdruckwärmetauscher über eine zweite Anschlussleitung mit dem zweiten Auslassanschluss verbunden sind. Der erste Wärmetauscher ist dabei typischerweise direkt zur Anordnung in einem Klimagerät geeignet. Alternativ ist der erste Wärmetauscher als Wärmequelle für einen wasserbasierten Sekundärkreislauf vorgesehen, wobei dann ein weiterer, wasserbasierter Wärmetauscher in einem Sekundärkreislauf zur Anordnung im Klimagerät vorgesehen ist.
- Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist der dritte Auslassanschluss über eine dritte Anschlussleitung mit einem Expansionsorgan verbunden, welches stromabwärts mit einem Verdampfer verbunden ist. Diese Konfiguration ist vorteilhaft für einen zuvor bereits erwähnten Re-Heat-Betrieb und spart hier ggf. weitere Ventilanordnungen.
- Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen und mit Bezug zu den Figuren näher erläutert.
- Die
1 zeigt schematisch einen Kältemittelkreis, welcher gemäß dem Stand der Technik für einen Wärmepumpenbetrieb und einen Kühlbetrieb geeignet ist, - die
2 zeigt schematisch einen Klimakompressor gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung, - die
3 zeigt schematisch eine Schalteinrichtung für zwei Schaltstellungen eines Klimakompressors, welche für einen Klimakompressor gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel verwendbar ist, - die
4 zeigt schematisch eine Konfiguration eines Kältemittelkreisabschnitts mit einem Klimakompressor gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, - die
5 und6 zeigen schematisch weitere Schalteinrichtung für zwei Schaltstellungen eines Klimakompressors, - die
7 zeigt schematisch eine Konfiguration eines Kältemittelkreises mit einem Klimakompressor gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, - die
8 und9 zeigen schematisch weitere Schalteinrichtung für drei Schaltstellungen eines Klimakompressors, welche für einen Klimakompressor gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel verwendbar sind. - Die im Folgenden dargestellten Ausführungsbeispiele beziehen sich auf die Anwendung der Erfindung auf Kraftfahrzeuge. Im Allgemeinen lässt sich die Erfindung auch in anderen Bereichen der Klimatechnik anwenden.
- In der
1 ist schematisch ein Kältemittelkreis1 dargestellt, welcher gemäß dem Stand der Technik für einen Wärmepumpenbetrieb und einen Kühlbetrieb geeignet ist. Ein Klimakompressor2 treibt dabei im Kreislauf strömendes Kältemittel an, indem das Kältemittel angesaugt, verdichtet und unter hohen Druck wieder ausgestoßen wird. Stromabwärts des Klimakompressors2 ist ein erster Hochdruckwärmetauscher3 angeordnet, welcher je nach Kältemittel als Kondensator oder als Gaskühler bezeichnet wird. Über den Hochdruckwärmetauscher3 wird Wärme an ein in wärmeleitendem Kontakt stehendes Medium abgegeben. Der Hochdruckwärmetauscher3 fungiert hier als Wärmequelle zum Beheizen des Fahrgastraumes eines Kraftfahrzeugs. - Der Hochdruckwärmetauscher kann dabei ein Kältemittel-Luftwärmetauscher sein, welcher direkt im Luftkanal
6 der Fahrzeugklimaanlage angeordnet ist. Alternativ kann der Hochdruckwärmetauscher auch ein Kältemittel-Wasserwärmetauscher sein, welcher die erzeugte Wärme über einen Sekundärkreislauf an einen Wasser-Luftwärmetauscher weiterleitet, welcher dann stattdessen im Luftkanal6 angeordnet ist (nicht dargestellt). Im Folgenden wird der Hochdruckwärmetauscher3 stellvertretend als Kondensator3 bezeichnet, ohne dabei aber auf die spezielle Ausführungsvariante eingeschränkt zu sein. - Stromabwärts des Kondensators
3 sind ein Außenwärmetauscher4 , ein Verdampfer5 , wenigstens ein Expansionsventil7 und ggf. weitere Einrichtungen, wie beispielsweise Rückschlagventile8 , angeordnet. Typischerweise befindet sich ein Expansionsventil7A an einer Verbindungsleitung zwischen Kondensator3 und Außenwärmetauscher4 , um im Wärmepumpenbetrieb den Außenwärmetauscher4 im Niederdruckbereich als Verdampfer arbeiten lassen zu können. Um ebenfalls einen Kühlbetrieb zuzulassen, kann der Kältemittelkreis1 auch so konfiguriert und schaltbar sein, dass der Außenwärmetauscher4 auch im Hochdruckbereich als Kondensator arbeitet und damit Wärme nach außen abgibt. Typischerweise ist ein weiteres Expansionsventil7B stromabwärts vom Außenwärmetauscher4 und stromaufwärts eines Verdampfers5 vorgesehen. Der Verdampfer5 liegt typischerweise ebenfalls im Luftkanal6 der Kraftfahrzeugklimaanlage. Wie dem Fachmann bekannt, sind viele verschiedene Konfigurationen des Kältemittelkreises denkbar. Exemplarisch sind noch weitere Einrichtungen dargestellt, wie zwei Absperrventile8A ,8B , ein Innerer Wärmetauscher9A und ein Akkumulator9B . Des Weiteren könnten im Kältemittelkreis1 weitere Wärmetauscher, z.B. für eine Batteriekühlung (ein sogenannter Chiller) vorgehsehen sein (nicht dargestellt). Auf einen speziellen Aspekt der Konfiguration des Kältemittelkreises1 wird weiter unten noch näher eingegangen, soweit dies für die vorliegende Erfindung von Belang ist. - Im exemplarisch dargestellten Kältemittelkreis
1 können nach an sich bekannter Art und Weise zwischen verschiedenen Betriebsarten umgeschaltet werden. Ein Kühlbetrieb wird erreicht, indem das Expansionsventil7A ganz geöffnet und das Expansionsventil7B gedrosselt wird. - Außerdem werden die Absperrventile
8A ,8B geschlossen. Auf diese Weise arbeitet der Außenwärmetauscher4 im Hochdruckbereich. Stromabwärts passiert das Kältemittel die Hochdruckseite des Inneren Wärmetauschers9A und das Expansionsventil7B und gelangt so in den Verdampfer5 , von wo aus es weiter über den Akkumulator9B und über die Niederdruckseite des Inneren Wärmetauschers9A wieder zur Saugseite des Kompressors2 gelangt. - Im Wärmepumpenbetrieb wird das Expansionsventil
7A gedrosselt und das Expansionsventil7B geschlossen. Außerdem wird das Absperrventil8A geöffnet und das Absperrventil8B geschlossen. Auf diese Weise arbeitet der Außenwärmetauscher4 im Niederdruckbereich. Der Leitungsabschnitt um den Verdampfer5 ist inaktiv geschaltet und das Kältemittel strömt über den Akkumulator9B zurück zur Saugseite des Kompressors2 . - Im Re-Heat-Betrieb wird das Expansionsventil
7A geöffnet und das Expansionsventil7B gedrosselt. Außerdem wird das Absperrventil8A geschlossen und das Absperrventil8B geöffnet. Auf diese Weise können sowohl der Kondensator3 als auch der Verdampfer5 vom Kältemittel durchströmt werden, weil sich der Massenstrom des Kältemittels stromabwärts vom Kondensator3 aufgrund des geöffneten Absperrventils8B aufteilt. - In der
2 ist schematisch ein Klimakompressor2 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es sind beispielsweise Taumelscheibenverdichter, Hubkolbenverdichter oder Spiralverdichter bekannt, welche hier als Klimakompressor2 Anwendung finden können. Der Klimakompressor2 umfasst unabhängig von seiner konkreten Bauart einen Niederdruckabschnitt10 mit einem Saugeinlass11 zum Ansaugen von Kältemittel in den Klimakompressor2 sowie einen Hochdruckabschnitt12 mit einem Hochdruckauslass zum Auslassen von verdichtetem Kältemittel aus dem Klimakompressor2 heraus. Zwischen dem Niederdruckabschnitt10 und dem Hochdruckabschnitt12 ist ein Verdichtertriebwerk15 zum Verdichten von angesaugtem Kältemittel angeordnet. Das Verdichtertriebwerk15 weist dazu Verdichtungsmittel z.B. in Form von komprimierbaren Kolben, Schaufelanordnungen, Verdichterschnecken oder dergleichen auf und wird typischerweise von einem Motor angetrieben. Ein elektrischer Klimakompressor umfasst dann einen Elektromotor, während bei Kraftfahrzeugen der Klimakompressor auch über den Motor des Kraftfahrzeugs angetrieben werden kann. Je nach Bauart des Klimakompressors2 ist das Verdichtertriebwerk15 sehr unterschiedlich ausgestaltet, im Folgenden aber nicht wesentlich, weshalb auf eine genauere Beschreibung verzichtet wird. Der Klimakompressor2 umfasst typischerweise im Gehäuse integriert eine Steuereinheit17 , welche über elektrische Leitungen anschließbar ist und mittels welcher der Klimakompressor2 angesteuert wird. - Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weist der Hochdruckauslass einen ersten Auslassanschluss
13 und einen zweiten Auslassanschluss14 auf. Beide Auslassanschlüsse13 ,14 sind mit jeweils voneinander getrennten Anschlussleitungen verbindbar, sodass je nach Schaltstellung unterschiedliche Komponenten im Kältemittelkreis1 mit Hochdruckkältemittel beaufschlagbar sind. Zu diesem Zweck ist eine Schalteinrichtung16 vorgesehen, mittels welcher zwei Schaltstellungen ermöglicht werden. Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist die Steuereinheit17 derart eingerichtet, dass über sie die Schalteinrichtung16 gesteuert werden kann, d.h. dass ein Umschalten zwischen zwei verschiedenen Schaltstellungen über die Steuereinheit17 möglich ist. - Bezugnehmend zur
3 ist die Schalteinrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel schematisch im Detail dargestellt. Mittels dieser werden zwei Schaltstellungen ermöglicht. Die Schalteinrichtung16 weist zwei Schließgliedabschnitte18 ,19 auf, welche über einen Verbindungsstab21 miteinander verbunden sind und über einen Aktuator20 in Längsrichtung des Verbindungsstabs21 verschoben werden können. Der Aktuator20 ist beispielsweise ein ansteuerbarer Elektromagnet mit einer zylinderförmigen Kavität. Je nach Beschaltung des Elektromagneten wird das Endstück des Verbindungsstabs21 in die zylinderförmige Kavität eingezogen oder ausgestoßen, sodass sich dadurch zwei Schaltstellungen ergeben. - In einer ersten Schaltstellung blockiert der zweite Schließgliedabschnitt
19 die Verbindung zwischen dem Niederdruckabschnitt10 und dem ersten Auslassanschluss13 , welcher seinerseits dann aber mit dem Hochdruckabschnitt12 verbunden ist. Das komprimierte Kältemittel kann dann über die so gebildete Hochdruckpassage24 durch den ersten Auslassanschluss13 in eine damit (nicht dargestellte) verbundene Hochdruckleitung entweichen, wie dies in der3 (a) dargestellt ist. Der zweite Auslassanschluss14 und der Hochdruckabschnitt12 sind in dieser Schaltstellung voneinander getrennt. In dieser Schaltstellung blockiert der erste Schließgliedabschnitt18 den zweiten Auslassanschluss14 komplett, d.h. dieser ist auch nicht mit irgendeiner anderen Leitung verbunden. - In einer zweiten Schaltstellung sind die beiden Schließgliedabschnitte
18 ,19 nach links verschoben. Dadurch wird der zweite Auslassanschluss14 und der Hochdruckabschnitt12 miteinander verbunden, sodass das komprimierte Kältemittel dann über die so gebildete Hochdruckpassage22 durch den zweiten Auslassanschluss14 in die damit (nicht dargestellte) verbundene Hochdruckleitung entweichen kann, wie dies in der3 (b) dargestellt ist. Der erste Auslassanschluss13 und der Hochdruckabschnitt12 werden durch diese Schaltstellung voneinander getrennt, weil der zweite Schließgliedabschnitt19 die Hochdruckpassage24 blockiert. Durch die Verschiebung entsteht eine Saugpassage23 , welche einen Verbindungskanal zwischen dem ersten Auslassanschluss13 und dem Niederdruckabschnitt10 bereitstellt. - Eine erste Anwendung zur Konfiguration eines Kältemittelkreises mit einem Klimakompressor
2 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist schematisch in der4 dargestellt. In einem Kältemittelkreisabschnitt ist schematisch der Klimakompressor2 angedeutet, bei welchem der erste Auslassanschluss13 mit einer ersten Anschlussleitung25 und der zweite Auslassanschluss14 mit einer zweiten Anschlussleitung26 verbunden ist. In der ersten Schaltstellung gemäß3 (a) wird der erste Auslassanschluss13 über die erste Anschlussleitung25 mit dem im Luftkanal6 des Klimagerätes angeordneten Kondensator3 verbunden. Dieser wird dann mit Heißgas durchströmt und dient in dieser Schaltstellung als Heizwärmetauscher. (Luftstromaufwärts ist noch der Verdampfer5 angedeutet, dessen Anschluss an den Kältemittelkreis nicht weiter dargestellt ist.) In der zweiten Schaltstellung gemäß3 (b) wird der zweite Auslassanschluss14 über die zweite Anschlussleitung26 unter Umgehung des Kondensators3 mit dem weiter stromabwärts liegenden Abschnitt des Kältemittelkreises verbunden. Um ein Zurückströmen des Kältemittels in den Kondensator3 zu verhindern, wird in der Nähe des Ausgangs des Kondensators3 ein Rückschlagventil8 angeordnet. - In der zweiten Schaltstellung wird nun erreicht, dass über die Saugpassage
23 der Kondensator3 mit dem Niederdruckabschnitt10 des Klimakompressors2 kommuniziert. Dies hat zwei Vorteile. Erstens wird, wenn die Heizfunktion des Kondensators3 vorübergehend nicht benötigt wird, z.B. wenn von einem Heizbetrieb in einen Kühlbetrieb umgeschaltet wird, Heißgas aus dem Kondensator3 abgesaugt. Hierdurch wird ein unerwünschtes Aufheizen des vom Verdampfer5 abgekühlten Luftstroms reduziert, wenn dieser in der Nähe des Kondensators3 vorbeiströmt. Zweitens wird durch ein ggf. nicht ganz dichtes Rückschlagventil8 zurückströmendes Kältemittel und Öl sofort wieder in den Niederdruckabschnitt10 zurückgeführt, statt sich im Kondensator3 anzusammeln und somit dem Kreislauf nicht mehr zur Verfügung zu stehen. - Mit anderen Worten wird mit Verwendung eines erfindungsgemäßen Klimakompressors
2 nach dem ersten Ausführungsbeispiels ermöglicht, ohne zusätzliche Ventile den Kondensator3 abzuschalten. Damit wird im Kühlbetrieb ein unerwünschtes Aufwärmen der kalten Luft, welche ausgangsseitig des Verdampfers5 bereitgestellt wird, am weiter stromabwärts gelegenen Kondensator3 reduziert. Die Ventilfunktion wird somit integriert im Klimakompressor2 bereitgestellt. Des Weiteren kann folgendem Problem wirksam und kostensparend begegnet werden: Im Kühlbetrieb kann sich im Kondensator3 Kältemittel und Öl ansammeln und/oder im Kondensator3 kann verbleibendes Kältemittel durch den kalten Luftstrom im Luftkanal6 kondensieren und ggf. durch ein leicht undicht gewordenes Rückschlagventil8 lecken. Beides wird dadurch gemindert, dass durch die integral im Klimakompressor2 vorgesehene Schalteinrichtung16 eine Schaltung derart möglich, dass im Kondensator3 verbleibendes Kältemittel kontinuierlich in den Niederdruckabschnitt10 abgesaugt wird. - In den
5 und6 sind schematisch weitere Schalteinrichtungen für zwei Schaltstellungen eines Klimakompressors gemäß alternativen Ausführungsvarianten dargestellt. Die dort gezeigten Merkmale sind exemplarisch und lassen sich durch die zuvor genannten Merkmalen der Schalteinrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ersetzen bzw. mit diesen kombinieren. - Die Schalteinrichtung
16 gemäß5 weist ein drehbar gelagertes, zylinderförmiges Schließglied27 auf. Dieses weist zwei senkrecht zur Zylinderachse ausgerichtete Bohrungen28 ,29 auf, welche um 90° verdreht und seitlich versetzt zueinander angeordnet sind. Die erste Bohrung28 ist bei geeignetem Drehwinkel zur Ausbildung einer Hochdruckpassage22 zur Verbindung des zweiten Auslassanschlusses14 mit dem Hochdruckabschnitt12 des Klimakompressors2 bringbar, wie dies in5 (a) dargestellt ist. Dies entspricht der zweiten Schaltstellung. Der Zylinderquerschnitt des Schließglieds27 entlang der Hochdruckpassage22 ist mit Bezug zur5 (b) dargestellt. Die zweite Bohrung29 ist bei geeignetem Drehwinkel zur Ausbildung einer Hochdruckpassage24 zur Verbindung des ersten Auslassanschlusses13 mit dem Hochdruckabschnitt12 des Klimakompressors2 bringbar, wie dies in5 (c) dargestellt ist. Dies entspricht der ersten Schaltstellung. - Ferner weist das Schließglied
27 eine weitere Schrägbohrung30 auf, deren Achse in etwa in derselben Ebene wie die Achse der ersten Bohrung28 liegt. Die Schrägbohrung kann vorzugsweise einen gegenüber den Bohrungen28 ,29 deutlich kleineren Querschnitt aufweisen. In der zweiten Schaltstellung ist der erste Auslassanschluss13 über die Schrägbohrung30 mit dem Niederdruckabschnitt10 verbindbar, sodass sich eine Saugpassage23 ausbildet. - Wie für den Fachmann leicht erkennbar ist, weist diese Ausführungsform der Schalteinrichtung ähnliche Eigenschaften wie die Schalteinrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß der
3 auf. Insbesondere lassen sich damit die mit Bezug zu der4 gezeigten zwei Schaltstellungen und die damit verbundenen Vorteile erreichen. - Die Schalteinrichtung
16 gemäß6 weist ein verschieblich gelagertes Schließglied31 auf, welches an beiden Enden zwischen zwei Vorspannfedern32 eingespannt ist. Je nach Schaltstellung kann der erste Auslassanschluss13 (siehe6 (b) ) oder der zweite Auslassanschluss14 (siehe6 (a) ) mit dem Hochdruckabschnitt12 verbunden werden, wie dies im Prinzip mit den Ausführungsformen mit Bezug zu den3 und5 bereits erläutert wurde. Über die Servo-Fluidpassagen33 können die Enden des Schließglieds31 mit dem unter Hockdruck stehenden Kältemittel beaufschlagt werden. Ferner kann durch Öffnen des Ventils34 das rechte Ende des Schließglieds31 auch wahlweise mit dem Niederdruckabschnitt10 fluiddynamisch verbunden werden. Auf diese Weise kann die Veränderung der Schaltstellung über diesen Servo-Antrieb unterstützt werden. Beim Öffnen des Ventils34 liegt an der linken Stirnfläche des Schließglieds31 hoher Druck und an der rechten Stirnfläche des Schließglieds31 niedriger Druck an. Dies bewirkt ein Verschieben des Schließglieds31 nach rechts und ergibt die zweite Schaltstellung (6a) . Beim Schließen des Ventils34 wird die Verbindung zum Niederdruckbereich10 unterbrochen. Dadurch kann über die Servo-Fluidpassage33 der nunmehr rückwärtig geschlossene Raum rechts des Schließgliedes31 sowie der erste Auslassanschluss13 mit Hochdruck-Kältemittel gefüllt werden. Dies bewirkt eine Verschiebung des Schließgliedes31 nach links in die erste Schaltstellung (6b) . Dies kann durch einen gewissen Druckabfall zwischen dem nun mit Hochdruck-Kältemittel beaufschlagten ersten Auslassanschluss13 und dem zweiten Auslassanschluss14 , welcher mit etwas geringerem Druck beaufschlagt wird, noch unterstützt werden. - In der
7 ist schematisch eine Konfiguration eines Kältemittelkreises1 mit einem Klimakompressor2 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Der Klimakompressor2 ist ausgangsseitig mit drei Anschlussleitungen25 ,26 und 26'verbindbar. Die Verbindungsleitungen25 ,26 entsprechen dabei den mit Bezug zu der4 gezeigten Konfiguration. Die Verbindungsleitung26' ist direkt mit dem vor dem Verdampfer5 angeordneten Expansionsventil7 (7B, vgl.1 ) mit dem Niederdruckabschnitt des Kältemittelkreislaufs1 verbindbar. Der übrige Teil des Kältemittelkreises1 entspricht im Wesentlichen dem Kältemittelkreis, welcher mit Bezug zu der1 bereits erläutert wurde. - Der dazugehörige Klimakompressor
2 weist dazu einen Hochdruckauslass mit einem dritten Auslassanschluss35 auf, wie dies mit Bezug zu den8 (a) -8 (c) im Folgenden näher erläutert wird. Der dritte Auslassanschluss35 ist dann an die dritte Anschlussleitung26' angeschlossen. - In der ersten Schaltstellung gemäß
8 (a) ist der erste Auslassanschluss13 mit dem Hochdruckbereich12 verbunden und der zweite Auslassanschluss14 blockiert. In der zweiten Schaltstellung gemäß8 (c) ist der zweite Auslassanschluss14 mit dem Hochdruckbereich12 verbunden und der erste Auslassanschluss13 mit dem Niederdruckabschnitt10 verbunden. Dies entspricht für die Auslassanschlüsse13 ,14 betreffend der ersten und zweiten Schaltstellung, welche bereits für die vorherigen Ausführungsbeispiele besprochen wurden. In beiden Schaltstellungen wird der dritte Auslassanschluss35 blockiert. - in einer dritten Schaltstellung gemäß
8 (b) ist nun der erste Auslassanschluss13 mit dem Hochdruckabschnitt12 verbunden, wie dies den ersten Auslassanschluss13 betreffend der ersten Schaltstellung entspricht. Der zweite Auslassanschluss14 und dritte Auslassanschluss35 werden in dieser dritten Schaltstellung allerdings nun ohne Verbindung zum Hochdruckabschnitt12 miteinander kurzgeschlossen. Dies stellt einen Abzweigpunkt bereit, an welchem das aus dem Kondensator3 strömende Hochdruckkältemittel teilweise dem Außenwärmetauscher4 und teilweise dem Verdampfer5 zugeführt wird, wie dies bei einem sogenannten Re-Heat-Betrieb zum Entfeuchten der Luft erwünscht ist. - Mit anderen Worten wird - zusätzlich zu den Vorteilen, welche in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Klimakompressor
2 nach dem ersten Ausführungsbeispiel genannt wurden - mit Verwendung eines erfindungsgemäßen Klimakompressors2 nach dem zweiten Ausführungsbeispiel ermöglicht, ohne zusätzliche Ventile in einen Re-Heat-Betrieb umzuschalten. - In der
9 ist schematisch eine weitere Schalteinrichtung16 für drei Schaltstellungen dargestellt, wie diese für die Konfiguration gemäß7 verwendbar ist. Die Schalteinrichtung16 umfasst ein tellerförmiges Drehteller-Schließglied36 , welches einen ortsfesten und einen drehbar gelagerten Abschnitt umfasst, welche um eine Achse entlang der senkrecht zur Zeichenebene liegenden Hochdrucköffnung39 gegeneinander verdrehbar sind. Das Drehteller-Schließglied36 kann beispielsweise aus Stahl oder Keramik hergestellt sein. Zwischen dem ortsfesten und dem drehbar gelagerten Abschnitt kann ein geeignetes Schmiermittel verwendet werden. - Auf dem ortsfest gehaltenen Abschnitt weist das Drehteller-Schließglied
36 neben der zentral liegenden Hochdrucköffnung39 noch die drei Auslassanschlüsse13 ,14 und35 sowie eine Saugöffnung40 auf, welche etwa jeweils 90° versetzt zueinander und von der zentralen Hochdrucköffnung39 beabstandet angeordnet sind. Der drehbar gelagerte Abschnitt des Drehteller-Schließglieds36 verdeckt den ortsfest gehaltenen Abschnitt. Der drehbar gelagerte Abschnitt weist dabei zur Kontaktfläche mit dem ortfesten Abschnitt Aussparungen37 ,38 auf. Eine erste Aussparung37 ist von der Drehachse versetzt und länglich, während die zweite Aussparung38 in etwa dreieckig ausgebildet ist, wobei eine Ecke im Drehpunkt die Hochdrucköffnung39 überdeckt. Dies ermöglicht verschiedene Schaltstellungen mit gezielt ausbildbaren Passagen, welche im Folgenden näher erläutert werden. - In einer ersten Schaltstellung gemäß
9 (a) überdeckt die zweite Aussparung38 den ersten Auslassanschluss13 und die Hochdrucköffnung39 . Dies erlaubt das Ausbilden einer Hochdruckpassage, wie diese funktional der ersten Schaltstellung gemäß den vorherigen Ausführungsbeispielen entspricht. - In der zweiten Schaltstellung gemäß
9 (b) überdeckt die zweite Aussparung38 den zweiten Auslassanschluss13 und die Hochdrucköffnung39 . Ferner überdeckt die erste Aussparung37 den ersten Auslassanschluss13 und die Saugöffnung40 . Dies erlaubt das Ausbilden einer Hochdruckpassage und einer Saugpassage, wie diese funktional der zweiten Schaltstellung gemäß den vorherigen Ausführungsbeispielen entspricht. - In der dritten Schaltstellung gemäß
9 (c) überdeckt die zweite Aussparung38 den ersten Auslassanschluss14 und die Hochdrucköffnung39 . Ferner überdeckt die erste Aussparung37 den zweiten Auslassanschluss14 und den dritten Auslassanschluss35 . Dies erlaubt das Ausbilden einer Hochdruckpassage und einer Kurzschlusspassage (zwischen dem zweiten Auslassanschluss14 und dritten Auslassanschluss35 ), wie diese funktional der dritten Schaltstellung gemäß den Ausführungsbeispielen nach7 und8 entspricht.
Claims (9)
- Klimakompressor (2) umfassend - einen Niederdruckabschnitt (10) mit einem Saugeinlass (11) zum Ansaugen von Kältemittel in den Klimakompressor (2), - einen Hochdruckabschnitt (12) mit einem Hochdruckauslass (13, 14, 35) zum Auslassen von verdichtetem Kältemittel aus dem Klimakompressor (2) heraus und - ein zwischen dem Niederdruckabschnitt (10) und dem Hochdruckabschnitt (12) angeordnetes Verdichtertriebwerk (15) zum Verdichten von angesaugtem Kältemittel, dadurch gekennzeichnet, dass - der Hochdruckauslass (13, 14, 35) einen ersten Auslassanschluss (13) und einen zweiten Auslassanschluss (14) umfasst, welche mit jeweils voneinander getrennten Anschlussleitungen (25, 26) verbindbar sind, - eine Schalteinrichtung (16) vorgesehen ist, mittels welcher wenigstens zwei Schaltstellungen ermöglicht werden, und - ein Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) des Klimakompressors (2) vorgesehen ist, - wobei in einer ersten Schaltstellung der erste Auslassanschluss (13) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) voneinander trennbar sind, und - wobei in einer zweiten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss (14) und der Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der erste Auslassanschluss (13) mit dem Verbindungskanal (23, 30, 37, 40) zum Niederdruckabschnitt (10) verbindbar und von dem Hochdruckabschnitt (12) trennbar sind.
- Klimakompressor (2) nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Schaltstellung der zweite Auslassanschluss (14) komplett verschließbar ist. - Klimakompressor (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass - der Hochdruckauslass (13, 14, 35) einen dritten Auslassanschluss (35) umfasst und - in einer dritten Schaltstellung der erste Auslassanschluss (13) mit dem Hochdruckabschnitt (12) verbindbar und der zweite Auslassanschluss (14) und dritte Auslassanschluss (35) ohne Verbindung zum Hochdruckabschnitt (12) miteinander kurzschließbar sind.
- Klimakompressor (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalteinrichtung (16) ein verschieblich und/oder drehbar gelagertes Schließglied (18 - 21; 27; 31; 36) aufweist, mittels welchem zwischen zwei verschiedenen Schaltstellungen umschaltbar ist.
- Klimakompressor (2) nach
Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass das Schließglied (27; 36) zylinderförmig oder tellerförmig ausgebildet ist. - Klimakompressor (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der Schaltstellung des Schließglieds (31) durch den Druckunterschied zwischen dem Niederdruckabschnitt (10) und dem Hochdruckabschnitt (12) unterstützt wird.
- Klimakompressoranordnung mit einem Klimakompressor (2) nach einem der
Ansprüche 1 -6 und einer damit verbundenen Steuereinheit (17) zum Steuern des Klimakompressors (2), dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (17) eingerichtet ist, die Schalteinrichtung (16) zu steuern, insbesondere zwischen zwei verschiedenen Schaltstellungen umzuschalten. - Kältemittelkreis (1), umfassend einen Klimakompressor (2) nach einem der
Ansprüche 1 -6 und/oder eine Klimakompressoranordnung nachAnspruch 7 , des Weiteren einen ersten Hochdruckwärmetauscher (3), welcher für eine Heizfunktion für ein Klimagerät geeignet ist, und einen zweiten Hochdruckwärmetauscher (4), welcher zur Anordnung als Außenwärmetauscher geeignet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Hochdruckwärmetauscher (3) über eine erste Anschlussleitung (25) mit dem ersten Auslassanschluss (13) und der zweite Hochdruckwärmetauscher (4) über eine zweite Anschlussleitung (26) mit dem zweiten Auslassanschluss (14) verbunden ist. - Kältemittelkreis (1) nach
Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Auslassanschluss (35) über eine dritte Anschlussleitung (26') mit einem Expansionsorgan (7) verbunden ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102017110541.7A DE102017110541B4 (de) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102017110541.7A DE102017110541B4 (de) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102017110541A1 DE102017110541A1 (de) | 2018-11-15 |
DE102017110541B4 true DE102017110541B4 (de) | 2020-01-09 |
Family
ID=63962389
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102017110541.7A Active DE102017110541B4 (de) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102017110541B4 (de) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08216671A (ja) * | 1995-02-09 | 1996-08-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 自動車用空気調和装置 |
DE10117369A1 (de) * | 2000-04-07 | 2001-10-25 | Toyoda Automatic Loom Works | Klimaanlageneinheit |
DE10307039A1 (de) | 2002-03-04 | 2003-09-18 | Luk Fahrzeug Hydraulik | Klimaanlage |
DE102004008410A1 (de) | 2003-02-24 | 2004-09-02 | Denso Corp., Kariya | Kühlkreissystem |
DE102011100198A1 (de) * | 2010-05-06 | 2011-11-10 | Denso Corporation | Heat Pump Cycle System |
WO2014160276A1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-10-02 | Whirlpool Corporation | Fin-coil design for dual suction air conditioning unit |
-
2017
- 2017-05-15 DE DE102017110541.7A patent/DE102017110541B4/de active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08216671A (ja) * | 1995-02-09 | 1996-08-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 自動車用空気調和装置 |
DE10117369A1 (de) * | 2000-04-07 | 2001-10-25 | Toyoda Automatic Loom Works | Klimaanlageneinheit |
DE10307039A1 (de) | 2002-03-04 | 2003-09-18 | Luk Fahrzeug Hydraulik | Klimaanlage |
DE102004008410A1 (de) | 2003-02-24 | 2004-09-02 | Denso Corp., Kariya | Kühlkreissystem |
DE102011100198A1 (de) * | 2010-05-06 | 2011-11-10 | Denso Corporation | Heat Pump Cycle System |
WO2014160276A1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-10-02 | Whirlpool Corporation | Fin-coil design for dual suction air conditioning unit |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102017110541A1 (de) | 2018-11-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3133502C2 (de) | ||
DE102011100301A1 (de) | Fahrzeugklimaanlage | |
EP2276929A2 (de) | Ventilplatte für einen kompressor und verfahren zur kühlung komprimierter luft in einer ventilplatte eines kompressors | |
DE102016013492A1 (de) | Expansions- und Absperrventil | |
DE112015000790T5 (de) | Klimatisierungsvorrichtung | |
DE112018001092B4 (de) | Ejektormodul | |
AT502337B1 (de) | Trockenlaufender schraubenverdichter mit pneumatisch gesteuertem entlüftungsventil | |
EP1948930B1 (de) | Kompressoranordnung mit bypassmitteln zur vermeidung eines einfrierens der kühleinheit | |
EP4006391A1 (de) | Mehrwegeventil für eine steuerung eines kältemittelkreislaufes | |
EP3126672B1 (de) | Hubkolbenverdichter und regelverfahren hierfür | |
DE102017110541B4 (de) | Klimakompressor und Kältemittelkreis mit einem solchen Klimakompressor | |
DE102016214116A1 (de) | Klimatisierungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug | |
DE10162785B4 (de) | Ventilkombination für einen Fluidkreislauf mit zwei Druckniveaus, insbesondere für einen kombinierten Kälteanlagen/Wärmepumpenkreislauf | |
DE19713770C2 (de) | Klimaregelung für Kraftfahrzeuge | |
DE102004041251A1 (de) | Kompressor oder Klimaanlage | |
DE102018201942A1 (de) | Mehrwegeregelventil | |
EP1715263A2 (de) | Klimaanlage, insbesondere für ein Kraftfahrzeug | |
DE10337370B4 (de) | Sicherheitsabsperreinrichtung | |
DE202007011304U1 (de) | Vorrichtung zur Überwachung eines Kühlkreislaufs | |
WO2022258315A1 (de) | Heiz- und kühlmodul und verfahren | |
DE102009046649A1 (de) | Klimakompressor für ein Fahrzeug, Fahrzeug | |
DE102020101031B4 (de) | Vorrichtung zum Regeln eines Durchflusses und Verteilen eines Fluids in einem Fluidkreislauf | |
DE112018005940T5 (de) | Klimaanlage | |
DE102020101030B4 (de) | Vorrichtung zum Regeln eines Durchflusses und Verteilen eines Fluids in einem Fluidkreislauf | |
DE102016214119A1 (de) | Klimatisierungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug und Verfahren zu deren Betrieb |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R086 | Non-binding declaration of licensing interest | ||
R084 | Declaration of willingness to licence | ||
R079 | Amendment of ipc main class |
Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: B60H0001320000 Ipc: F25B0001000000 |
|
R163 | Identified publications notified | ||
R012 | Request for examination validly filed | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final |