Method and apparatus for optimizing refrigeration systems

F - Mech Eng,Light,Heat,Weapons – 25 – B

Patent

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F25B 31/00 (2006.01) F25B 43/02 (2006.01) F25B 49/02 (2006.01) F25B 25/00 (2006.01)

Patent

CA 2509207

A refrigeration system comprising a compressor (100)for compressing a refrigerant, a condenser (107) for condensing refrigerant to a liquid, an evaporator (103) for evaporating liquid refrigerant from the condenser (107) to a gas, an inner control loop for optimizing a supply of liquid refrigerant to the evaporator (103), and an outer control loop for optimizing a level of refrigerant in the evaporator (103), said outer control loop defining a supply rate for said inner control loop based on an optimization including measurement of evaporator (103) performance, and said inner control loop optimizing liquid refrigerant supply based on said defined supply rate. Independent variables, such as proportion of oil in refrigerant, amount of refrigerant, contaminants, non-condensibles, scale and other deposits on heat transfer surfaces, may be estimated or measured. A model of the system and/or a thermodynamic model approximating the system, for example derived from temperature and pressure gages (155, 156), as well as power computations or measurements, is employed to determine or estimate the effect on efficiency of deviance from an optimal state. Various methods are provided for returning the system to an optimal state, and for calculating a cost-effectiveness of employing such processes.

La présente invention a trait à un système de réfrigération comportant un compresseur pour la compression d'un réfrigérant, un condensateur pour la condensation de réfrigérant en un liquide, un évaporateur pour l'évaporation de réfrigérant liquide en provenance du condensateur en un gaz, et une boucle de commande interne pour l'optimisation d'une alimentation de réfrigérant liquide à l'évaporateur, et une boucle de commande externe pour l'optimisation d'un niveau de réfrigérant dans l'évaporateur, ladite boucle de commande externe définissant une débit d'alimentation pour ladite boucle de commande interne en fonction d'une optimisation comprenant la mesure de rendement de l'évaporateur, et ladite boucle de commande interne réalisant l'optimisation de l'alimentation en réfrigérant liquide en fonction dudit débit d'alimentation. Des variables indépendants, tels que la proportion d'huile dans le réfrigérant, la quantité de réfrigérant, des agents de contamination, des éléments non condensables, des dépôts calcaires et autres sur les surfaces de transfert thermique, peuvent être estimés ou mesurés. Un modèle du système et/ou un modèle thermodynamique se rapprochant du système, par exemple dérivé de jauges de température et de pression, ainsi que des calculs ou des mesures d'alimentation en énergie, est utilisé pour déterminer ou estimer l'effet sur l'efficacité de déviance d'un état optimal. L'invention a également trait à divers procédés pour restaurer le système à son état optimal, et pour calculer le rapport coût-efficacité d'utiliser pour l'utilisation procédés.

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