Abstract:
Kälteanlage (1), Verfahren dazu und Kälteanlagensystem zum Temperieren von Luft mit mindestens einem Verdichter (3), mindestens einem Expansionsorgan (39) und mindestens einem ersten (5) und einem zweiten (7) jeweils als Kondensator oder Gaskühler betreibbaren Wärmetauscher und mindestens einem von diesen oder weiteren als Verdampfer betreibbaren Wärmetauscher, wobei in Kältemittelleitung nach zumindest einem Verdichter (3) an oder nach einer Abzweigung (9) und vor oder am Kondensator- oder Gaskühlereingang (15) des ersten Wärmetauschers (5) ein erstes Ventil (11) und am oder nach dem Kondensator- oder Gaskühlerausgang (17) des ersten Wärmetauschers (5) und vor einem oder als ein Expansionsorgan ein zweites Ventil (19) angeordnet ist, wobei die Kälteanlage (1) zumindest mit zur Kältemittelverlagerung eine Ventilsteuerung (13) für das erste (11) und zweite Ventil (19) mit zumindest einer ersten und einer zweiten Ventilschaltungsmöglichkeiten mit erstens geöffnetem ersten Ventil (11) bei gleichzeitig geschlossenem zweiten Ventil (19) oder zweitens umgekehrt enthält und wobei die Ventilsteuerung (13) die automatische Regelung umfasst, die beim Überschreiten einer vorgegeben Kältemittelmenge im durchströmten Kältemittelkreislauf die erste Ventilschaltungsmöglichkeit für zumindest einen gerade nicht als Kondensator oder Gaskühler mit Kältemittel durchströmten Wärmetauscher (5, 7) einstellt.
Abstract:
A centrifugal compressor (22) for a chiller (10) includes a casing (30), an inlet guide vane (32), an impeller (34) downstream of the inlet guide vane (32), a motor (38) and a diffuser (36). The casing (30) has inlet and outlet portions with the inlet guide vane (32) disposed in the inlet portion. The impeller (34) is rotatable about a rotation axis (X) defining an axial direction. The motor (38) rotates the impeller (34). The diffuser (36) is disposed in the outlet portion downstream from the impeller (34) with an outlet port of the outlet portion being disposed between the impeller (34) and the diffuser (36). A hot gas injection passage (14) is provided to inject hot gas refrigerant between the inlet guide vane (32) and the impeller (34). A controller (20) is programmed to control an amount of the hot gas refrigerant.
Abstract:
A fuel cooling system includes a refrigeration unit configured to circulate a refrigerant, a bypass cooling circuit (132) fluidly coupled to the refrigeration unit, and a power generation system operably coupled to the refrigeration unit. The power generation system includes a fuel tank (34) fluidly coupled to an engine (32), and a fuel cooling circuit (160) is fluidly coupled between the fuel tank and the engine. The fuel cooling circuit is thermally coupled to the bypass cooling circuit and is configured to cool a fuel by thermal exchange with the refrigerant.
Abstract:
A refrigerator having a thermal store comprising a phase change material is disclosed. The refrigerator has a cooling chamber (6) for containing an object to be cooled, and a vapour compression refrigeration system including a first evaporator (10) for cooling the cooling chamber and a second evaporator (12) for cooling the phase change material. A valve (15) is provided to control the flow of refrigerant to the first and second evaporators depending on the cooling load on the refrigerator. When the refrigerator is subject to a relatively low cooling load, refrigerant flows to the second evaporator (12) to cool the phase change material and, when the refrigerator is subject to a relatively high cooling load, refrigerant flows to the first evaporator (10) such that increased cooling is provided to the cooling chamber by the first evaporator and the phase change material. In a preferred embodiment, refrigerant flows to both the first and second evaporators (10,12) when the refrigerator is subject to a relatively low cooling load and substantially only to the first evaporator (10) when the refrigerator is subject to a relatively high cooling load.