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文档简介

2024.12.19PCT/US2023/0247102023.06.07WO2023/239791EN2023.12.14和制冷(HVAC&R)系统(10)的净化系统(100),其包括被配置成接收来自蒸汽压缩系统(14)的流体混合物的净化罐(110)。所述流体混合物包含到所述净化罐(110)的阀系统(198)和通信地耦器(202)被配置成基于反馈(240,242,244)来调节所述阀系统(198),以选择性地从所述净化罐述净化罐(110)排放所述不可冷凝气体(106)以及选择性地从所述净化罐(110)排放所述可冷凝2净化罐,其被配置成接收来自蒸汽压缩系统的流体混合物,其控制器,其通信地耦合到所述阀系统,其中所述控制器被配多个浮子,所述多个浮子被配置成选择性地接4.根据权利要求3所述的净化系统,其中响应于确定所述净化罐内的所述可冷凝流体的所述第一量达到上限阈值水平并且所述净化罐内的所述热传递流体的所述第二量低于5.根据权利要求4所述的净化系统,其中响应于确定所述净化罐内的所述可冷凝流体述可冷凝流体排出程序以阻止所述可冷凝流体从所述净6.根据权利要求3所述的净化系统,其中响应于确定所述净化罐内的所述热传递流体7.根据权利要求6所述的净化系统,其中响应于确定所述净化罐内的所述热传递流体8.根据权利要求1所述的净化系统,其中所述控制器被配置成调节所述阀系统以将加所述净化罐包括收集盆和相对于重力方向竖直地定位在所述收集盆上方并且所述净化系统设置在所述净化罐内并且被配置成提供所述反馈的至少一部分的3多个浮子,所述多个浮子被配置成相对于所述多个开罐内的可冷凝流体的第一量和所述净化罐内的热传递流体的第二量来选择性地接合所述且所述第二浮子被配置成通过所述热传递流体悬浮在所述净化罐内并沉入所述可冷凝流穿过所述多个浮子并引导所述多个浮子相对于所述多个开14.根据权利要求13所述的浮子系统,其中所述多个浮子中的每个浮子包括形成于其15.根据权利要求11所述的浮子系统,其中所述多个开关中的每个开关被配置成响应于所述多个浮子中的对应浮子定位在所述开关的阈多个浮子,所述多个浮子被配置成基于所述净化化罐内的热传递流体的第二量来选择性地接合所述多个开关中的一个或多个开关以生成控制器,所述控制器被配置成接收所述一个或多个信号并18.根据权利要求17所述的净化系统,其中所述控制器被配置成响应于确定所述净化罐内的所述可冷凝流体的所述第一量处于或高于上限阈值水平而根据可冷凝流体排出程19.根据权利要求17所述的净化系统,其中所述控制器被配置成响应于确定所述净化罐内的所述热传递流体的所述第二量处于或高于上限阈值水平而根据热传递流体排出程45[0002]本申请要求2022年6月7日提交的名称为“CHILLERPURGESYSTEMSANDMETHODS”[0003]此部分旨在向读者介绍可与下文描述的本公开的各个方面相关的技术的各个方机。热交换器促进工作流体与待调节空间(诸如由HVA的房间或区域)之间热能的传递。压缩机和热交换器形成HVAC&R系统的蒸汽压缩系统的一蒸汽压缩系统中的积聚可能会降低HVAC&R系统的整流体的第一量和净化罐内的热传递流体的第二量来选择性地接合该多个开关中的一个或净化系统包括被配置成设置在净化罐内的浮子系统。浮子系统包括多个开关和多个浮子,该多个浮子被配置成基于净化罐内的可冷凝流体的第一量和净化罐内的热传递流体的第6[0018]图10是根据本公开的一方面的蒸汽压缩系统的冷凝器的实施例的横截面示意性[0019]图11是根据本公开的一方面的蒸汽压缩系统的蒸发器的实施例的横截面示意性考并不意图解释为排除此外并入所叙述特征中的附加实施例的7术人员可得的技术和工具机械加工、模塑或以其他方在HVAC&R系统的操作期间,HVAC&R系统的某些部件内的压力可能降至零PSIG(磅每平方英迫使)到蒸汽压缩系统的部件中。因此,此类杂质可能与蒸汽压缩系统内的热传递流体混罐经由对应的导管流体地耦合到冷凝器和/或蒸发器。净化罐可以被配置成选择性地接收罐的收集盆,该收集盆可竖直地定位在净化盘管的净化系统的排水管可以使得热传递流体能够从收集盆排放回蒸汽压缩系统的部件(例如,[0026]净化罐还可以被配置成选择性地接收来自蒸发器(和/或来自蒸汽压缩系统的另8数据)。净化系统的控制器可以接收反馈并且被配置成基于该反馈来操作净化系统的部件统10还可以包含用于供应温热液体以加热建筑物12的锅炉16和使空气循环通过建筑物12包含空气处理器22和/或可以在楼层之间共享的其它2并且可以由变速驱动器(VSD)52供电。VSD52从交流(AC)电源接收具有特定固定线电压和50可以直接由AC或直流(DC)电源供电。电机50可以包含可以由VSD供电或直接由AC或DC电9热传递来降低管束58中的冷却流体的温度。蒸发器38中的管束58可包含多个管和/或多个[0033]图4是蒸汽压缩系统14的示意图,其中中间回路64结合在冷凝器34与膨胀装置36位在中间容器70上游的第一膨胀装置66。在一些实施例中,中间容器70可以是闪蒸罐(例中间容器70中的蒸汽可以由压缩机32抽吸通过压缩机32的吸入管线74。在其它实施例中,操作可导致热传递流体回路104的至少一部分(例如,蒸发器38)内的压力降低至环境大气[0037]净化系统100可以被配置成从蒸汽压缩系统14内的热传递流体去除和/或分离不于重力方向位于冷凝器34的上部附近,并且可以使得热传递流体和不可冷凝气体106能够流入第一流动路径112中并流向净化罐110。在HVAC&R系统10的某些操作周期或模式期间,置成将热传递流体和不可冷凝气体106的流从冷凝器34引导到净化罐制阀)可以沿着第二流动路径120设置,并且被配置成将热传递流体和可冷凝流体108的流罐110内的温度以便有助于热传递流体和可冷凝流体108在净化罐110中的冷凝。如本文详冷凝气体106和可冷凝流体108的分离,该不可冷凝气体和可冷凝液体在进入净化罐110时[0041]在任何情况下,热传递流体和不可冷凝气体106的气态混合物可从蒸汽压缩系统间)操作,以将热传递流体和可冷凝流体108从蒸发器38引导到净化罐110中。在任何情况下,净化盘管130可从可能在净化罐110内的热传递流体、不可冷凝气体106和可冷凝流体[0043]在一些实施例中,净化盘管130的至少一部分可浸没在热传递流体和可冷凝流体递流体和可冷凝流体108的混合物的过冷可以降低水对净化罐110中的热传递流体的溶解物中的部分)可以有助于净化罐110中的可冷凝气体与不可冷凝气体[0044]净化罐110中的不可冷凝气体106可以经由净化罐110的第一出口140从净化罐110阀)可以耦合到第一出口端口140并且被配置成调节不可冷凝气体106从净化罐110到周围助于不可冷凝气体106穿过第一出口端口140并进入周围环助止回阀153可以沿着辅助流动路径150设置,并且被配置成调节净化罐110与蒸发器38之[0046]净化罐110内的液体热传递流体和可冷凝流体108可积聚在净化罐110的收集盆方向)。收集盆156内的热传递流体的密度可以大于收集盆156内的可冷凝流体108的密度。这样,收集盆156中的液体热传递流体可积聚在可积聚在收集盆156内的任何可冷凝流体可小于净化罐110的剩余部分158的第二直径159或横截面积。收集盆156的轴向尺寸或轴的液体柱的积聚,这可以有助于收集盆156内的液体热传递流体和可冷凝流体108的分层[0047]液体热传递流体可以经由净化罐110的第二出口160从收集盆156排出到蒸发器动路径162在蒸发器38处接收的液体热传递流体可以经由热传递流体分配器172被引导到蒸发器38的多个管170上。在一些实施例中,第二出口阀174可以沿着第三流动路径162设[0048]可冷凝流体108可以经由净化罐110的第三出口端口180从收集盆156排出到环境在一些实施例中,净化罐110与环境178之间的压差可足以引起可冷凝流体108沿着第四流[0049]在一些实施例中,热传递流体随着时间的推移在收集盆156内积聚的速率可以大和可冷凝流体108的对应量,可能期望确定收集盆156内的热传递流体和可冷凝流体108的量并选择性地将热传递流体排放到蒸发器38,以选择性地将可冷凝流体108排放到环境174、188、浮子系统200和/或HVAC&R系统的任何其他合适的部件10通信地耦合到控制器各自具有通信部件,该通信部件有助于与控制器202进行有线或无线(例如,经由网络)通通信。替代性地,通信部件可以使得HVAC&R系统10的部件能够经由移动电信技术、[0053]图6是净化罐110的一部分的实施例的示意图,示出了收集盆156和浮子系统20收集盆156中的热传递流体224的密度,并且小于可能在收集盆156中的可冷凝流体108(例子220可以漂浮在热传递流体224和可冷凝流体108两者上(例如,被其悬浮),而第二浮子子222在与轴线230交叉地延伸的方向上的移动。在其他实施例中,除了轴226之外或代替第一浮子220和第二浮子222内和/或以其他方式耦合到第一浮子和第二浮子的相应磁体来限位板248可以限制第一浮子220沿着轴226的第一区段250的移动,而第二限位板248和第[0058]例如,第一浮子220可以被配置成当第一浮子220距第一开关232阈值距离时(例例中,第二限位板248可定位成使得即使当第二浮子222接触第二限位板248时,第二浮子器202可以基于所接收的反馈来操作净化系统100(例如,净化系统100的控制阀系统198),以选择性地从收集盆156排放热传递流体224,或选择性地从收集盆156排放可冷凝流体(例如,基于传感器反馈和/或控制指令)以选择性地将不可冷凝气体106从净化罐110排放和/或控制指令来调节控制阀系统198以选择性地从净化罐110排放热传递流体,调节控制收到来自第一开关232的第一信号240并且没有检测到来自第二开关234和第三开关236的[0063]热传递流体排出程序的执行可以导致收集盆156中的热传递流体224的水平随着说明第一浮子220与第二开关234之间的接合,图7是净化罐110的一部分的实施例的示意第一浮子220移动远离第一开关232(例如,脱离或打开第一开关232)以及移向并接合第二自第二开关234的第二信号242并且没有检测到来自第一开关232和第三开关236的相应信检测到来自第一开关232和第三开关236的相应信号时,控制器202可以确定净化罐内的热236接收到第三信号244为止,该第三信号可以指示收集盆156内的热传递流体水平已经充[0065]图8是净化罐110的一部分的实施例的示意图,示出了收集盆156内的可冷凝流体盆156包括大量可冷凝流体108的情况下,执行热传递流体排出程序可能会导致第二浮子器202可以从第一开关232接收第一信号240并且从第三开关236接收第三信号244。响应于接收到第一信号240和第三信号244,控制器202可以确定收集盆156中的热传递流体224的净化罐110中的热传递流体224的量满足或低于下限阈值水平,而净化罐110内的可冷凝流指示第三出口阀188转变到打开或部分打开位置,控制器202可以使得可冷凝流体108能够以指示第一控制阀116打开(例如,至少部分地打开)以允许来自冷凝器34的加压气体(例凝流体108进入并穿过第四流动路径182。控制器202可以(例如,经由第一控制阀116的控制)将可冷凝流体108从净化罐110排放的速率调节为相对较低,以抑制分层热传递流体和出程序期间将净化罐110内的压力维持为稍微大于大气压,以抑制空气从周围环境回流到净化罐110中。执行可冷凝流体排出程序可导致第一浮子220向第二开关234移动并与其接的热传递流体224的量各自相对较低并且/或者不期望或保证热传递流体和可冷凝流体108110中的可冷凝流体108的量达到中间阈值水平(例如,接近第二限位板248),并且净化罐290可包括形成于其中的多个孔294。孔294被配置成使得热传递流体224和不可冷凝气体收集器300可协作以有助于可能在蒸发器28中的可冷凝流体108的收集并有助于可冷凝流净化系统可以改善HVAC&R系统的可靠性(例如,减少由于暴露于水而导致的电动机部件的案的所有特征,诸如与当前预期的最佳模式不相关的那些特征或与启用不相关的那些特[功能]的装置…”或“用于[执行][功能]的步骤…”的一个或多个要素,则预期将依照

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