RU2516912C1 - Система кондиционирования с одним расширительным клапаном - Google Patents
Система кондиционирования с одним расширительным клапаном Download PDFInfo
- Publication number
- RU2516912C1 RU2516912C1 RU2012146393/11A RU2012146393A RU2516912C1 RU 2516912 C1 RU2516912 C1 RU 2516912C1 RU 2012146393/11 A RU2012146393/11 A RU 2012146393/11A RU 2012146393 A RU2012146393 A RU 2012146393A RU 2516912 C1 RU2516912 C1 RU 2516912C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- primary
- refrigerant
- inlet
- evaporator
- dryness
- Prior art date
Links
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
- B60H1/323—Cooling devices using compression characterised by comprising auxiliary or multiple systems, e.g. plurality of evaporators, or by involving auxiliary cooling devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B5/00—Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
- F25B5/02—Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in parallel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General 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
- F25B2400/04—Refrigeration circuit bypassing means
- F25B2400/0409—Refrigeration circuit bypassing means for the evaporator
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к многозонным системам кондиционирования воздуха с двумя испарителями. Система кондиционирования воздуха содержит один расширительный клапан, который подает хладагент на два испарителя. Степень сухости хладагента имеет начальное значение на первичном входе первичного испарителя и конечное значение на первичном выходе. В первичном испарителе имеется вход для обводной линии, расположенный в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% конечного значения. Во вторичном испарителе имеется вторичный вход, на который подается обводная часть дозированного потока хладагента, разделяемого во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном. Вторичный выход соединен с входом обводной линии. Обеспечивается охлаждение двух различных зон с использование только одного расширительного клапана. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к многозонным системам кондиционирования воздуха с двумя испарителями, используемым в транспортных средствах и других устройствах.
Уровень техники
Автомобильные системы кондиционирования воздуха используют компрессор (как правило, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания) и конденсатор, установленные под капотом и гидравлически соединенные с системой управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ОВКВ) внутри пассажирского салона. Система ОВКВ включает в себя вентилятор для циркуляции воздуха и теплообменники, такие как нагреватель и испаритель для кондиционирования циркулирующего воздуха. В автомобилях типа седан и других транспортных средствах, имеющих не более двух рядов сидений, единственный корпус системы ОВКВ, как правило, расположен за передней панелью приборов на центральной линии транспортного средства. Ввиду относительно большого размера корпуса системы ОВКВ за панелью приборов может остаться мало места для других компонентов, например, для электронного оборудования и отсеков для хранения мелких вещей. Для того чтобы преобразовать центральную часть приборной панели для других применений, желательно разделить большой корпус системы ОВКВ на два меньших корпуса, чтобы обеспечить раздельную подачу кондиционированного воздуха на стороне водителя и на стороне пассажира передней панели приборов, соответственно.
В более крупных транспортных средствах с тремя или более рядами сидений, одного корпуса системы ОВКВ может быть недостаточно для кондиционирования воздуха во всех областях транспортного средства. Кроме того, появилась тенденция к обеспечению индивидуально регулируемых условий кондиционирования воздуха для разных зон или посадочных мест (например, обеспечение для задних пассажирских мест отдельных элементов управления температурой и вентиляцией). Это привело к использованию дополнительных корпусов системы ОВКВ, расположенных, например, в задней пассажирской зоне. Каждый отдельный корпус системы ОВКВ включает в себя вентилятор и испаритель для раздельного охлаждения соответствующих воздушных потоков согласно индивидуальным потребностям.
Компрессор системы кондиционирования воздуха подает сжиженный хладагент к терморегулирующему клапану (ТРК), который при достижении требуемой температуры дозирует хладагент для направления в испаритель. В системе с двумя испарителями для отдельных испарителей в любой момент времени могут быть установлены различные требования по охлаждению. В обычных системах количество хладагента, пропускаемого в испаритель, контролируется таким образом, чтобы весь хладагент полностью переходил в парообразное состояние к моменту выхода из испарителя. Другими словами, сжиженный хладагент имеет низкое паросодержание (степень сухости) на входе в испаритель, и практически 100% паросодержание на выходе из испарителя для возврата в компрессор. Для достижения подобных условий в каждом отдельном испарителе в системе с двумя испарителями сжиженный хладагент, поступающий из конденсатора, обычно разделяют на два индивидуально регулируемых потока. Например, в патенте США 6,983,793 описана система, в которой хладагент подается на основное и вспомогательное устройства ОВКВ через соответствующие ТРК. Каждый ТРК регулируется отдельно в зависимости от температуры соответствующего испарителя.
Ввиду высокой стоимости ТРК желательно подавать хладагент на оба испарителя через один ТРК. Как показано в заявке на патент США 2007/0151287 А1, хладагент поступает на два испарителя параллельными потоками из устройства для понижения давления (редуктора) и распределительного клапана, который контролирует относительное количество хладагента, направляемого в каждый испаритель. Распределительный клапан регулируется на основании тепловой нагрузки испарителей. Однако для измерения температуры каждого испарителя необходимы специальные алгоритмы управления, а также отдельные датчики. Поэтому желательно реализовать систему с двумя испарителями и одним ТРК таким образом, чтобы не возникало потребности в дополнительных клапанах или изменениях системы управления или алгоритмов.
Раскрытие изобретения
В одном из вариантов выполнения представленная система кондиционирования воздуха включает в себя компрессор для сжатия хладагента. К компрессору присоединен расширительный клапан для обеспечения дозированного потока сжатого хладагента. Первичный испаритель предназначен для охлаждения первичного воздушного потока, проходящего по первичному пути хладагента от первичного входа до первичного выхода. Первичный вход соединен с расширительным клапаном для приема дозированного потока хладагента. Степень сухости хладагента имеет начальное значение на первичном входе и конечное значение на первичном выходе. Первичный испаритель имеет вход обводной линии, соединенный с первичным путем хладагента в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% от конечного значения. Вторичный испаритель предназначен для охлаждения вторичного воздушного потока, имеющего вторичный вход и вторичный выход. Вторичный вход получает байпасную часть дозированного потока хладагента, разделенного во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном. Вторичный выход соединен с входом обводной линии.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой блок-схему, на которой изображены основные компоненты типичной системы кондиционирования воздуха.
Фиг.2 представляет собой блок-схему, на которой изображена система с двумя испарителями, соответствующая существующему уровню техники.
Фиг.3 представляет собой блок-схему, на которой показана реализация системы с последовательным/параллельным расположением двух испарителей в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.4 представляет собой график, на котором показано изменение степени сухости хладагента, проходящего через испаритель.
Фиг.5 представляет собой график, на котором показан пример изменения степени сухости в первичном испарителе по изобретению.
Фиг.6 представляет собой схематичное изображение одного из вариантов выполнения первичного испарителя.
Осуществление изобретения
На Фиг.1 показана система 10 кондиционирования воздуха, включающая в себя компрессор 11 (например, компрессор переменного рабочего объема или компрессор с муфтой), который сжимает хладагент и подает его на конденсатор 13. Конденсированный (т.е. сжиженный) хладагент из конденсатора 13 может храниться и осушаться в приемнике/осушителе 14, после чего он подается на терморегулирующий клапан 15 (ТРК). ТРК 15 отмеряет необходимое количество сжиженного хладагента для подачи в испаритель 16, где хладагент кипит и затем возвращается в компрессор 13 в виде пара. Вентилятор 17 прогоняет кондиционируемый воздух над испарителем 16 для обеспечения потока 18 кондиционированного воздуха, который при помощи трубок и заслонок может быть направлен в зону, занятую людьми, например, в комнату или в пассажирский салон транспортного средства.
На Фиг.2 показана приборная панель 20 в передней части транспортного средства с центральной областью 21 между первым концом 22 со стороны водителя и вторым концом 23 со стороны пассажира. Центральную область 21 обычно занимает единственное главное устройство системы ОВКВ. Однако на Фиг.2 показаны раздельные устройства 24 и 25 ОВКВ, использованные со стороны водителя и со стороны пассажира и обладающие меньшими размерами, что позволяет установить их на концах 22 и 23 приборной панели. Общие компрессор 26 и конденсатор 27 параллельно подают хладагент в устройства 24 и 25 системы ОВКВ. Устройство 24 со стороны водителя подает определенное количество хладагента через ТРК 30 в испаритель 31 со стороны водителя. Вентилятор 32 со стороны водителя генерирует воздушный поток на стороне водителя. Определенное количество хладагента отмеряется ТРК 33 для подачи в испаритель 34 устройства 25 со стороны пассажира. Вентилятор 35 со стороны пассажира генерирует отдельный воздушный поток на стороне пассажира, обеспечивая таким образом независимое охлаждение для водителя и пассажира. Однако стоимость ТРК и отдельных автоматических регуляторов является двойной.
Настоящее изобретение, как показано на Фиг.3, позволяет добиться значительного снижения расходов за счет отсутствия отдельного ТРК у вторичного испарителя. Отличительной особенностью изобретения является отведение хладагента из первичного испарителя во вторичный испаритель, осуществляемое в ключевой точке, где хладагент выкипает из высококонцентрированной жидкой смеси. После разделения каждый поток продолжает выкипать, проходя по первичному и обводному путям через соответствующие испарители. Кипение во вторичном испарителе обеспечивает требуемое охлаждение, но хладагент покидает вторичный испаритель все еще со значительным содержанием жидкости. Этот параллельный обводной поток, проходящий через вторичный испаритель, опять соединяется с первичным потоком, проходящим через первичный испаритель, в точке первичного испарителя, находящейся примерно перед первичным выходом или выше его по потоку. Объединенный поток хладагента продолжает выкипать в оставшейся части первичного испарителя и достигает полностью парообразного состояния к тому моменту, когда он покидает первичный испаритель. Таким образом, вторичный (обводной) поток испарителя проходит параллельно первой части первичного испарителя и последовательно по отношению ко второй части первичного испарителя. Хладагент обводного потока выходит из первичного испарителя в точке, соответствующей примерно 35% степени сухости или менее, и возвращается в первичный испаритель в точке, соответствующей примерно 65-82% степени сухости.
На Фиг.3 показан ТРК 40, подающий дозированный поток сжатого хладагента на первичный вход 42 первичного испарителя 41. В первичном испарителе 41 путь 43 хладагента проходит от первичного входа 42 до первичного выхода 44. Степень сухости хладагента имеет начальное значение на первичном входе 42 (примерно 20% или меньше, т.е. практически жидкое состояние). После выкипания в первичном испарителе 41 хладагент имеет степень сухости, соответствующую конечному значению на первичном выходе, при этом конечное значение обычно регулируют так, чтобы оно составляло практически 100% (т.е. полностью пар).
Первичный испаритель 41 имеет обводной выход 45, соединенный со вторичным входом 51 вторичного испарителя 50. Хладагент проходит через вторичный испаритель 50 ко вторичному выходу 52, соединенному с входом 46 обводной линии первичного испарителя 41. Вход 46 обводной линии расположен в точке на пути 43, где степень сухости холодильного агента в первичном испарителе 41 на 20% меньше конечного значения (т.е. степень сухости меньше примерно 80%). Такое расположение обеспечивает то, что хладагент, возвращающийся после прохождения через вторичный испаритель 50 в первичный испаритель 41, получает достаточную возможность завершить испарение до выхода из первичного испарителя 41.
Выход 45 обводной линии может быть расположен ниже по потоку первичного входа 42 или же они могут быть подключены к одной и той же точке потока. В любом случае обводной поток должен быть убран (перенаправлен) из первичного потока в точке, где степень сухости основного потока меньше или равна 35%. Это необходимо для обеспечения достаточного количества жидкости, доступной для испарения во вторичном испарителе 50.
В системе, показанной на Фиг.3, может быть более удобным обеспечивать в первичном испарителе большую охлаждающую способность, чем во вторичном испарителе. Таким образом, предпочтительно располагать первичный испаритель 41 со стороны водителя, а вторичный испаритель 50 со стороны пассажира, так как система ОВКВ со стороны водителя будет использоваться чаще. Основной вентилятор 53 генерирует первичный воздушный поток через испаритель 41, а вторичный вентилятор 54 генерирует вторичный воздушный поток через вторичный испаритель 50. Когда потребность во вторичном испарителе 50 отсутствует (т.е. когда вентилятор 54 не генерирует воздушный поток, так как место пассажира свободно), в испарителе 50 будет происходить небольшое кипение хладагента. Тем не менее, работа системы продолжается на приемлемом уровне, так как невыкипевший хладагент возвращается в первичный испаритель 41 с достаточной дистанцией для прохода через испаритель 41 и завершения полного выкипания.
В другом варианте изобретения в обводной линии между первичным испарителем 41 и вторичным испарителем 50 может быть предусмотрен запорный клапан 55 для ограничения фактического потока хладагента только внутри первичного испарителя 41, когда отсутствует потребность во вторичной системе ОВКВ.
На Фиг.4 изображена линия 60, показывающая увеличение степени сухости по мере прохождения хладагента по пути хладагента внутри первичного испарителя. При начальном значении степени сухости во время прохождения хладагента через начальную часть пути обводной поток убирается или перенаправляется. Перенаправление может быть предпочтительно произведено после того, как хладагент преодолел определенное расстояние внутри первичного испарителя, однако поток также может быть перенаправлен до того, как поток входит в первичный испаритель (например, в фитинге первичного входа). Как показано на Фиг.4, обводной поток возвращается на первичный путь хладагента в точке, где степень сухости составляет от 65% до 80%.
Как показано на Фиг.5, линия 61 показывает изменение действительной степени сухости при возвращении в первичный испаритель обводного потока с более высокой концентрацией жидкости. Падение 62 имеет место на входе обводной линии, когда хладагент из обводного потока от вторичного испарителя смешивается с первичным потоком. К тому времени как хладагент полностью проходит по пути хладагента к первичному выходу, все равно достигается степень сухости 100%.
На Фиг.6 изображен первичный испаритель 70 с несколькими трубами 71 теплообменника, расположенными между головками 73 и 74. Первичный вход 75 в головке 73 принимает хладагент, стандартным образом проходящий через трубы 71 к выходу 76. Выход 77 обводной линии в головке 74 включает в себя фитинг для приема жидкостной линии, соединяющей обводной поток с вторичным испарителем. Вход 78 обводной линии также включает в себя фитинг для приема обратного потока хладагента из вторичного испарителя. Поперечный размер труб 71, соединяющихся с обратным потоком хладагента на входе 78 обводной линии, может быть больше, чем размер труб, пропускающих поток непосредственно выше по течению входа 78, благодаря тому, что количество холодильного агента увеличивается и, возможно, увеличивается концентрации жидкости.
Claims (9)
1. Система кондиционирования воздуха, содержащая:
компрессор для сжатия хладагента,
расширительный клапан, соединенный с компрессором для обеспечения подачи дозированного потока сжатого хладагента,
первичный испаритель для охлаждения первичного воздушного потока, имеющий первичный путь хладагента между первичным входом и первичным выходом, где первичный вход соединен с расширительным клапаном для приема дозированного потока хладагента, причем степень сухости хладагента характеризуется начальным значением на первичном входе и конечным значением на первичном выходе, причем первичный испаритель имеет вход обводной линии, соединенный с первичным путем хладагента в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% от конечного значения; и
вторичный испаритель для охлаждения вторичного воздушного потока, имеющий вторичный вход и вторичный выход, где на вторичный вход поступает обводная часть дозированного потока хладагента, разделенного во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном, причем вторичный выход соединен с входом обводной линии.
компрессор для сжатия хладагента,
расширительный клапан, соединенный с компрессором для обеспечения подачи дозированного потока сжатого хладагента,
первичный испаритель для охлаждения первичного воздушного потока, имеющий первичный путь хладагента между первичным входом и первичным выходом, где первичный вход соединен с расширительным клапаном для приема дозированного потока хладагента, причем степень сухости хладагента характеризуется начальным значением на первичном входе и конечным значением на первичном выходе, причем первичный испаритель имеет вход обводной линии, соединенный с первичным путем хладагента в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% от конечного значения; и
вторичный испаритель для охлаждения вторичного воздушного потока, имеющий вторичный вход и вторичный выход, где на вторичный вход поступает обводная часть дозированного потока хладагента, разделенного во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном, причем вторичный выход соединен с входом обводной линии.
2. Система по п.1, в которой конечное значение степени сухости представляет собой практически 100% пар.
3. Система по п.1, в которой вторая точка соответствует степени сухости менее чем примерно 35%.
4. Система по п.1, дополнительно содержащая запорный клапан для селективного перекрывания обводного потока.
5. Система по п.1, дополнительно содержащая:
первичный вентилятор для направления первичного воздушного потока в основную зону кондиционирования;
вторичный вентилятор для направления вторичного воздушного потока во вторичную зону кондиционирования;
линии хладагента для соединения выхода обводной линии с вторичным входом, а также для соединения вторичного выхода с входом обводной линии таким образом, чтобы первичный и вторичный испарители находились вблизи первичной и вторичной зон кондиционирования, соответственно.
первичный вентилятор для направления первичного воздушного потока в основную зону кондиционирования;
вторичный вентилятор для направления вторичного воздушного потока во вторичную зону кондиционирования;
линии хладагента для соединения выхода обводной линии с вторичным входом, а также для соединения вторичного выхода с входом обводной линии таким образом, чтобы первичный и вторичный испарители находились вблизи первичной и вторичной зон кондиционирования, соответственно.
6. Система кондиционирования воздуха в пассажирском транспортном средстве с зонами кондиционирования для водителя и для пассажира, содержащая:
компрессор для сжатия хладагента,
расширительный клапан, соединенный с компрессором для обеспечения подачи дозированного потока сжатого хладагента,
первичный вентилятор для направления первичного воздушного потока в зону кондиционирования для водителя,
вторичный вентилятор для направления вторичного воздушного потока в зону кондиционирования для пассажира,
первичный испаритель для охлаждения первичного воздушного потока, имеющий первичный путь хладагента между первичным входом и первичным выходом, где первичный вход соединен с расширительным клапаном для приема дозированного потока хладагента, причем степень сухости хладагента характеризуется начальным значением на первичном входе и конечным значением на первичном выходе, причем первичный испаритель имеет вход обводной линии, соединенный с первичным путем хладагента в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% от конечного значения; и
вторичный испаритель для охлаждения вторичного воздушного потока, имеющий вторичный вход и вторичный выход, где на вторичный вход поступает обводная часть дозированного потока хладагента, разделенного во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном, причем вторичный выход соединен с входом обводной линии.
компрессор для сжатия хладагента,
расширительный клапан, соединенный с компрессором для обеспечения подачи дозированного потока сжатого хладагента,
первичный вентилятор для направления первичного воздушного потока в зону кондиционирования для водителя,
вторичный вентилятор для направления вторичного воздушного потока в зону кондиционирования для пассажира,
первичный испаритель для охлаждения первичного воздушного потока, имеющий первичный путь хладагента между первичным входом и первичным выходом, где первичный вход соединен с расширительным клапаном для приема дозированного потока хладагента, причем степень сухости хладагента характеризуется начальным значением на первичном входе и конечным значением на первичном выходе, причем первичный испаритель имеет вход обводной линии, соединенный с первичным путем хладагента в первой точке, где степень сухости хладагента составляет менее 80% от конечного значения; и
вторичный испаритель для охлаждения вторичного воздушного потока, имеющий вторичный вход и вторичный выход, где на вторичный вход поступает обводная часть дозированного потока хладагента, разделенного во второй точке пути хладагента между первой точкой и расширительным клапаном, причем вторичный выход соединен с входом обводной линии.
7. Система по п.6, в которой конечное значение степени сухости представляет собой практически 100% пар.
8. Система по п.6, в которой вторая точка соответствует степени сухости менее чем примерно 35%.
9. Система по п.6, дополнительно содержащая запорный клапан для селективного перекрывания обводного потока.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US13/285,461 US8677779B2 (en) | 2011-10-31 | 2011-10-31 | Air conditioner with series/parallel secondary evaporator and single expansion valve |
US13/285,461 | 2011-10-31 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2516912C1 true RU2516912C1 (ru) | 2014-05-20 |
Family
ID=48084593
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012146393/11A RU2516912C1 (ru) | 2011-10-31 | 2012-10-31 | Система кондиционирования с одним расширительным клапаном |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8677779B2 (ru) |
CN (1) | CN103090575B (ru) |
DE (1) | DE102012219436A1 (ru) |
RU (1) | RU2516912C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017132260A1 (en) * | 2016-01-25 | 2017-08-03 | Tiger Tool Intenational Incorporated | Air conditioning systems and methods for vehicle. |
USD801500S1 (en) | 2016-01-04 | 2017-10-31 | Tiger Tool International Incorporated | Housing for a condenser |
USD801501S1 (en) | 2016-01-04 | 2017-10-31 | Tiger Tool International Incorporated | Housing for an evaporator |
US9925847B2 (en) | 2014-03-10 | 2018-03-27 | Tiger Tool International Incorporated | Heating and cooling systems and methods for truck cabs |
US11407283B2 (en) | 2018-04-30 | 2022-08-09 | Tiger Tool International Incorporated | Cab heating systems and methods for vehicles |
US11993130B2 (en) | 2018-11-05 | 2024-05-28 | Tiger Tool International Incorporated | Cooling systems and methods for vehicle cabs |
US12030368B2 (en) | 2020-07-02 | 2024-07-09 | Tiger Tool International Incorporated | Compressor systems and methods for use by vehicle heating, ventilating, and air conditioning systems |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8646286B2 (en) * | 2010-12-30 | 2014-02-11 | Pdx Technologies Llc | Refrigeration system controlled by refrigerant quality within evaporator |
US9778636B2 (en) | 2013-08-13 | 2017-10-03 | Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. | Method for classifying and correlating simulation components to functional models |
CN104417322B (zh) * | 2013-08-30 | 2016-12-28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车空调系统及具有其的汽车 |
US9791188B2 (en) * | 2014-02-07 | 2017-10-17 | Pdx Technologies Llc | Refrigeration system with separate feedstreams to multiple evaporator zones |
US20160031292A1 (en) * | 2014-07-30 | 2016-02-04 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle cooling control system |
US20170088006A1 (en) * | 2015-09-24 | 2017-03-30 | Ford Global Technologies, Llc | Hybrid vehicle with combined cabin and battery cooling |
US11435124B2 (en) | 2018-02-28 | 2022-09-06 | Carrier Corporation | Refrigeration system with leak detection |
DE102019108729A1 (de) * | 2019-04-03 | 2020-10-08 | Man Truck & Bus Se | Vorrichtung und Verfahren zum Kühlen einer Abgasnachbehandlungseinrichtung |
EP3742077B1 (en) * | 2019-05-21 | 2023-08-16 | Carrier Corporation | Refrigeration apparatus and use thereof |
US12098871B2 (en) | 2019-11-14 | 2024-09-24 | Hanon Systems | Vehicle air-conditioning system |
CN114110982B (zh) * | 2021-11-24 | 2023-06-30 | 广东美的制冷设备有限公司 | 新风设备控制方法、装置、存储介质及新风设备 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2185967C2 (ru) * | 2000-10-09 | 2002-07-27 | Федоровский Александр Борисович | Кондиционер для автомобиля |
US20090113913A1 (en) * | 2007-11-06 | 2009-05-07 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle air-conditioning system |
JP2009269524A (ja) * | 2008-05-09 | 2009-11-19 | Denso Corp | 車両用空調装置 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2146796A (en) * | 1934-05-25 | 1939-02-14 | Gen Motors Corp | Refrigerating apparatus |
US4711095A (en) * | 1986-10-06 | 1987-12-08 | Thermo King Corporation | Compartmentalized transport refrigeration system |
KR0140503B1 (ko) * | 1993-02-25 | 1997-06-10 | 김광호 | 구획실의 기능을 변경할 수 있는 냉장고 및 그 제어방법 |
US6266968B1 (en) | 2000-07-14 | 2001-07-31 | Robert Walter Redlich | Multiple evaporator refrigerator with expansion valve |
US6701745B1 (en) | 2001-08-06 | 2004-03-09 | Richard C. Kozinski | Air conditioning system utilizing at least one evaporator with continuous refridgerant flow through an auxiliary unit during shut off |
US6983793B2 (en) * | 2002-11-19 | 2006-01-10 | Delphi Technologies, Inc. | Dual evaporator air conditioning system and method of use |
FR2895786B1 (fr) | 2006-01-04 | 2008-04-11 | Valeo Systemes Thermiques | Module de detente pour installation de climatisation a deux evaporateurs |
KR100756880B1 (ko) * | 2006-04-14 | 2007-09-07 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | 냉장고의 냉각장치 |
WO2008085314A2 (en) | 2006-12-19 | 2008-07-17 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Dual row heat exchanger and automobile bumper incorporating the same |
JP5396246B2 (ja) * | 2009-11-18 | 2014-01-22 | 株式会社日立製作所 | 車両用空調装置 |
CN201998764U (zh) * | 2010-12-14 | 2011-10-05 | 新乡豫新车辆换热设备股份有限公司 | 一种车辆空调系统 |
-
2011
- 2011-10-31 US US13/285,461 patent/US8677779B2/en active Active
-
2012
- 2012-10-24 CN CN201210410550.1A patent/CN103090575B/zh active Active
- 2012-10-24 DE DE102012219436A patent/DE102012219436A1/de active Pending
- 2012-10-31 RU RU2012146393/11A patent/RU2516912C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2185967C2 (ru) * | 2000-10-09 | 2002-07-27 | Федоровский Александр Борисович | Кондиционер для автомобиля |
US20090113913A1 (en) * | 2007-11-06 | 2009-05-07 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle air-conditioning system |
JP2009269524A (ja) * | 2008-05-09 | 2009-11-19 | Denso Corp | 車両用空調装置 |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9925847B2 (en) | 2014-03-10 | 2018-03-27 | Tiger Tool International Incorporated | Heating and cooling systems and methods for truck cabs |
US10391837B2 (en) | 2014-03-10 | 2019-08-27 | Tiger Tool International Incorporated | Heating and cooling systems and methods for truck cabs |
USD801500S1 (en) | 2016-01-04 | 2017-10-31 | Tiger Tool International Incorporated | Housing for a condenser |
USD801501S1 (en) | 2016-01-04 | 2017-10-31 | Tiger Tool International Incorporated | Housing for an evaporator |
WO2017132260A1 (en) * | 2016-01-25 | 2017-08-03 | Tiger Tool Intenational Incorporated | Air conditioning systems and methods for vehicle. |
US11135892B2 (en) | 2016-01-25 | 2021-10-05 | Tiger Tool International Incorporated | Vehicle air conditioning systems and methods employing rotary engine driven compressor |
US11407283B2 (en) | 2018-04-30 | 2022-08-09 | Tiger Tool International Incorporated | Cab heating systems and methods for vehicles |
US11993130B2 (en) | 2018-11-05 | 2024-05-28 | Tiger Tool International Incorporated | Cooling systems and methods for vehicle cabs |
US12030368B2 (en) | 2020-07-02 | 2024-07-09 | Tiger Tool International Incorporated | Compressor systems and methods for use by vehicle heating, ventilating, and air conditioning systems |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8677779B2 (en) | 2014-03-25 |
US20130104589A1 (en) | 2013-05-02 |
CN103090575B (zh) | 2016-09-07 |
CN103090575A (zh) | 2013-05-08 |
DE102012219436A1 (de) | 2013-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2516912C1 (ru) | Система кондиционирования с одним расширительным клапаном | |
KR101443000B1 (ko) | 차량용 에어컨디셔닝 장치 및 차량의 에어컨디셔닝 방법 | |
US4187695A (en) | Air-conditioning system having recirculating and flow-control means | |
CN102187165B (zh) | 多蒸发系统 | |
Tuo et al. | Flash gas bypass in mobile air conditioning system with R134a | |
JP2004136851A (ja) | 車両用空調装置 | |
US20140373560A1 (en) | Internal Heat Exchanger with Integrated Receiver/Dryer and Thermal Expansion Valve | |
US4550574A (en) | Refrigeration system with liquid bypass line | |
US20130111938A1 (en) | Heat exchanger, cooling system and method for operating a heat exchanger and a cooling system | |
US11835280B2 (en) | Evaporator liquid preheater for reducing refrigerant charge | |
JP2006292354A (ja) | 車両用空調システムのアキュムレータ装置 | |
US20090314462A1 (en) | System For The Heating, Ventilation, and/or Air Conditioning Of A Vehicle, Comprising At Least One Heat Exchanger Through Which A Heat-Transfer Fluid Flows | |
US20170138651A1 (en) | Branching means for a refrigerant flow of a refrigerant circuit | |
DE112017002996T5 (de) | Kältekreislaufvorrichtung | |
US20160109160A1 (en) | Packaged terminal air conditioner unit | |
KR20160024800A (ko) | 이중 통과 증발기 | |
EP1462281B1 (de) | Klimaanlage mit mehreren Verdampfern für ein Kraftfahrzeug | |
US9328934B2 (en) | HVAC system subcooler | |
US9879870B2 (en) | HVAC module with anti-backflow control and method of operation | |
WO2021070808A1 (ja) | 冷却装置 | |
US20240034125A1 (en) | Method for controlling a refrigeration system of a vehicle | |
US20100287979A1 (en) | Heating, Ventilation and/or Air Conditioning System Including Four Heat Exchangers | |
WO2015197613A1 (en) | Method for operating a battery cooler system, and battery cooler system | |
US11485196B2 (en) | Air conditioning system for a motor vehicle | |
EP3138709B1 (en) | Air-conditioning system and a heat exchanger for such an air-conditioning system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201101 |