[0001] L'invention concerne le domaine de la réfrigération et particulièrement la génération
de fluide frigoporteur diphasique liquide-solide à base d'eau ou coulis de glace utilisant
un échangeur-évaporateur. L'état de l'art antérieur indique dans le domaine les brevets
N°
Fr 9906559 portant le N° de publication
Fr 2794228 et
EP00931340 portant le n° de publication
EP1101071, et N°
Fr 0201233 portant le N° de publication
Fr 2835600, Ces brevets indiquent des procédés visant le détachement des cristaux de glace sur
la surface d'échange d'un échangeur (fluide frigoporteur / fluide frigorigène) par
élévation du débit et/ou de la température du frigoporteur coté frigoporteur de l'échangeur-évaporateur,
ou par injection de gaz chaud coté fluide frigorigène dans l'échangeur-évaporateur,
le procédé selon l'invention apporte une alternative nouvelle à cet objectif pour
assurer le détachement des cristaux, notamment en évitant l'élévation de la température
du frigoporteur à l'entrée de l'échangeur-évaporateur ou en évitant l'apport de chaleur
issu du gaz de refoulement coté fluide frigorigène dans l'échangeur-évaporateur. Ces
deux modalités mettent en jeux des quantités d'énergie thermique promptes à impacter
sur le nombre d'équipements installés ou sur la dégradation de la performance énergétique
du dispositif de production de coulis de glace. Le procédé selon l'invention permet
le détachement de cristaux hydriques sur la surface interne d'un échangeur de chaleur
(E1) (fluide frigorigène / fluide frigoporteur) associé à un générateur de cristaux
hydriques décrit par la figure 1 est constitué d'au moins un compresseur frigorifique
(Cp1), d'un condenseur (C1), d'un système de détente (D1), d'un échangeur-évaporateur
(E1) (fluide frigorigène / fluide frigoporteur) équipé de deux vannes d'isolement
(EV1) et (Ev2) et alimenté par une bouteille séparatrice (B1), l'échangeur-évaporateur
est alimenté en frigoporteur (F2) par les conduites (FP1) et (FP2), le tout utilisant
un fluide frigorigène (F1) et un fluide frigoporteur (F2) caractérisé en ce que une
quantité de fluide frigorigène (F1) à l'état liquide à un niveau de température et
de pression choisi issue de la sortie du condenseur (C1) est injectée, pour une durée
ajustée, coté fluide frigorigène dans l'échangeur (E1) isolé de la bouteille nécessaire
au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange de l'échangeur
(E1) coté frigoporteur et le maintien de la température du fluide frigoporteur (F2)
à l'entrée du dit échangeur (E1) noté FP2. Dans ces conditions les cristaux détachées
sont exploitables à un produire un effet frigorifique direct. Selon un des modes de
réalisation décrit par la figure 2, le procédé selon l'invention est caractérisé en
ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur
(C1) est d'une part, dérivé complètement ou partiellement par une vanne (EV3) placée
sur une conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1),
et d'autre part, injecté par une conduite (L4) et une vanne (EV4) raccordée à la conduite
(L3) en amont de EV3 et à l'entrée (E) en partie basse) de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange
de l'échangeur coté frigoporteur, une vanne (EVpm) placée à la sortie (S) (en partie
haute) de l'échangeur (E1) coté fluide frigorigène et raccordée à la bouteille séparatrice
(B1) limite le cas échéant l'élévation de pression et la température coté frigorigène
dans le dit échangeur (E1). Pour tous les modes suivants de réalisation, pendant l'opération
de détachement des cristaux, le fluide frigorigène à la sortie de l'échangeur est
alors refroidi avant d'alimenter le système de détente D1. Selon un des modes de réalisation
décrit par la figure 3, le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que le
fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1) est
d'une part, dérivé complètement ou partiellement par une vanne (EV3) placée sur une
conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et d'autre
part, injecté par une conduite (L41) et une vanne (EV41) raccordée à la conduite (L3)
en amont de EV3 et à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur-évaporateur (E1)
coté fluide frigorigène, pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange
de l'échangeur coté frigoporteur, pendant ladite durée, le fluide frigorigène ressort
de l'échangeur (E1) par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la
conduite L51 et la vanne EV51 raccordée en aval de la vanne EV3 sur la conduite L3
qui alimente le système de détente (D1).Les modes de réalisation décrits ci-dessous
visent à réduire la quantité de chaleur échangée pour l'opération de détachement des
cristaux en évitant l'élévation de température du fluide contenu dans l'échangeur
avant l'opération de détachement des cristaux. La quantité de chaleur échangée lors
de l'opération de détachement des cristaux est limitée à l'élévation de température
juste nécessaire de la masse métallique de l'échangeur assurant le détachement par
élévation de la surface d'échange de l'échangeur E1. Selon la figure 4, l'échangeur
(E1) est vidangé préalablement à l'opération de détachement des cristaux de l'essentiel
de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) qu'il contient grâce à l'injection
de fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur (Cp1) par une
conduite (L9) et une vanne de commande (EV9) raccordée à la sortie (S) (en partie
haute) de l'échangeur E1, le dit fluide est évacué de l'échangeur (E1) par l'entrée
(E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite (L51) et la vanne (EV51)
raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite (L3) qui alimente le système de
détente (D1), un détecteur de niveau (N1) placé en partie basse de l'échangeur (E1)
détecte la fin de la l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le début de l'opération
de détachement des cristaux. Selon la figure 5, l'échangeur (E1), est vidangé préalablement
de l'opération de détachement des cristaux de l'essentiel de son contenu en fluide
frigorigène liquide (F1) par gravité dans un réservoir (R1) par une conduite (L10)
et une vanne de commande (EV10) raccordée à la partie basse de l'échangeur (E1), un
détecteur de niveau placé en partie basse de l'échangeur détecte la fin de la l'opération
de vidange de l'échangeur E1 et le début de l'opération de détachement des cristaux.
Le réservoir (R1) est vidé du fluide frigorigène liquide qu'il contient après une
opération de détachement des cristaux grâce la mise en surpression de sa partie supérieure
par du fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur (Cp1) par
une conduite (L91) et une vanne de commande (EV91), et dans sa partie inférieure grâce
à la conduite (L52) et la vanne (EV52) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la
conduite (L3) qui alimente le système de détente (D1), un détecteur de niveau (N2)
placé en partie basse de réservoir (R1) détecte la fin de la l'opération de vidange
dudit réservoir (R1). Le dispositif selon ses différents modes de réalisation permettent
l'opération de détachement des cristaux en limitant les équipements nécessaires, en
réduisant l'énergie thermique échangée, en évitant l'élévation de la température du
frigoporteur à l'entrée de l'échangeur-évaporateur ou l'apport de chaleur issu des
gaz chaud à la sortie du compresseur qui dégrade la performance énergétique du dispositif
de production du froid. Les modes de réalisation selon l'invention ne sont pas limitatifs.
Le procédé selon l'invention permet notamment de faciliter l'usage de technologie
d'échangeur à plaques dans le domaine de la réfrigération ou du conditionnement d'air
en limitant les équipements nécessaires pour assurer le détachement des cristaux et
en préservant le coefficient de performance.
[0002] Selon l'invention au regard des figures, le dispositif assure le détachement des
cristaux hydriques sur la surface interne d'un échangeur de chaleur (E1) (fluide frigorigène
/ fluide frigoporteur) associé à un générateur de cristaux hydriques en comprenant
au moins un compresseur frigorifique (Cp1), un condenseur (C1), un système de détente
(D1), un échangeur-évaporateur (E1) (fluide frigorigène / fluide frigoporteur) équipé
de deux vannes d'isolement (EV1) et (EV2) et alimenté par une bouteille séparatrice
(B1), le tout utilisant un fluide frigorigène (F1) et un fluide frigoporteur (F2),
caractérisé en ce qu'une quantité de fluide frigorigène (F1) à l'état liquide à un
niveau de température et de pression choisi issue de la sortie du condenseur (C1)
est injectée, pour une durée ajustée, coté fluide frigorigène dans l'échangeur (E1)
isolé de la bouteille séparatrice (B1) par les vannes d'isolement (EV1) et (EV2) pour
assurer l'apport de chaleur nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés
sur la surface d'échange interne de l'échangeur (E1) coté frigoporteur et le maintien
de la température du fluide frigoporteur (F2) à l'entrée du dit échangeur (E1), le
dispositif assure l'apport de chaleur nécessaire au détachement des cristaux hydriques
fixés sur la surface interne d'échange coté frigoporteur en limitant le cas échéant
l'élévation de pression et la température coté frigorigène dans le dit échangeur (E1)
en comprenant un condenseur (C1), la vanne (EV3), une conduite (L3) un système de
détente (D1), une conduite (L4) et une vanne (EV4), un échangeur-évaporateur (E1),
une vanne (EVpm), une bouteille séparatrice (B1), caractérisé en ce que le fluide
frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1) est d'une part,
dérivé complètement ou partiellement par la vanne (EV3) placée sur une conduite (L3)
raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et d'autre part, injecté
par une conduite (L4) et une vanne (EV4) raccordée à la conduite (L3) en amont de
EV3 et à la l'entrée (E) en partie basse de l'échangeur-évaporateur (E1) coté fluide
frigorigène pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur nécessaire au
détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange coté frigoporteur,
une vanne (EVpm) placée à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur (E1) coté
fluide frigorigène et raccordée à la bouteille séparatrice (B1) en limitant le cas
échéant l'élévation de pression et la température coté frigorigène dans le dit échangeur
(E1), le dispositif assure l'apport de chaleur nécessaire au détachement des cristaux
hydriques fixés sur la surface interne d'échangeur coté frigoporteur en comprenant
un condenseur (C1), une vanne (EV3), une conduite (L3), un système de détente (D1),
une conduite (L41), une vanne (EV41) un échangeur-évaporateur (E1), une conduite L51,
une vanne EV51, une vanne (EV3), une conduite (L3), un système de détente (D1), caractérisé
en ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur
(C1) est d'une part, dérivé complétement ou partiellement par la vanne (EV3) placée
sur le conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1),
et d'autre part, injecté par une conduite (L41) et une vanne (EV41) raccordée à la
conduite (L3) en amont de (EV3) et à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène, pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échangeur
coté frigoporteur, pendant ladite durée, le fluide frigorigène ressort de l'échangeur
(E1) par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite L51 et
la vanne EV51 raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite L3 qui alimente
le système de détente (D1), Le dispositif détecte la fin de l'opération de vidange
de l'échangeur (E1) et le début de l'opération de détachement des cristaux en comprenant
un échangeur (E1), un compresseur (Cp1), une conduite (L9), une vanne de commande
(EV9), une conduite (L51), une vanne (EV51), une vanne (EV3) une conduite (L3) un
système de détente (D1), un détecteur de niveau (N1), caractérisé en ce que l'échangeur
(E1) est vidangé préalablement à l'opération de détachement des cristaux de l'essentiel
de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) qu'il contient grâce à l'injection
de fluide frigorigène à l'état gazeux issu de la sortie du compresseur (Cp1) par une
conduite (L9) et une vanne de commande (EV9) raccordée à la sortie (S) (en partie
haute) de l'échangeur (E1), le dit fluide est évacué de l'échangeur (E1) par l'entrée
(E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite (L51) et la vanne (EV51)
raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite (L3) qui alimente le système de
détente (D1), un détecteur de niveau (N1) placé en partie basse de l'échangeur (E1)
détecte la fin de l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le début de l'opération
de détachement des cristaux, Le dispositif vidange l'échangeur (E1) du fluide frigorigène
qu'il contient par gravité en comprenant un réservoir (R1), une conduite (L10), une
vanne de commande (EV10), un détecteur de niveau, caractérisé en ce que l'échangeur
(E1), est vidangé préalablement de l'opération de détachement des cristaux de l'essentiel
de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) par gravité dans un réservoir (R1)
par une conduite (L10) et une vanne de commande (EV10) raccordée à la partie basse
de l'échangeur (E1), un détecteur de niveau placé en partie basse de l'échangeur détecte
la fin de l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le début de l'opération de
détachement des cristaux, Le dispositif vidange le réservoir (R1) du fluide frigorigène
qu'il contient en comprenant un compresseur (Cp1), des conduites (L91), (L52), (L3),
des vannes de commande (EV91), (EV52), (EV3), un détecteur (N2), caractérisé en ce
que le réservoir (R1) est vidé du fluide frigorigène liquide qu'il contient après
une opération de détachement des cristaux grâce à la mise en surpression de sa partie
supérieure par du fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur
(Cp1) par une conduite (L91) et une vanne de commande (EV91), et dans sa partie inférieure
grâce à la conduite (L52) et la vanne (EV52) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur
la conduite (L3) qui alimente le système de détente (D1), un détecteur (N2) placé
en partie basse de réservoir (R1) détecte la fin de l'opération de vidange dudit réservoir
(R1).
1. Procédé de détachement de cristaux hydriques sur la surface interne d'un échangeur
de chaleur (E1) (fluide frigorigène / fluide frigoporteur) associé à un générateur
de cristaux hydriques 1 constitué d'au moins un compresseur frigorifique (Cp1), d'un
condenseur (C1), d'un système de détente (D1), d'un échangeur-évaporateur (E1) (fluide
frigorigène / fluide frigoporteur) équipé de deux vannes d'isolement (EV1) et (Ev2)
et alimenté par une bouteille séparatrice (B1), le tout utilisant un fluide frigorigène
(F1) et un fluide frigoporteur (F2) caractérisé en ce que une quantité de fluide frigorigène (F1) à l'état liquide à un niveau de température
et de pression choisi issue de la sortie du condenseur (C1) est injectée, pour une
durée ajustée, coté fluide frigorigène dans l'échangeur (E1) isolé de la bouteille
séparatrice (B1) par les vannes d'isolement (EV1) et (EV2) pour assurer l'apport de
chaleur nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne
d'échange de l'échangeur (E1) coté frigoporteur et le maintien de la température du
fluide frigoporteur (F2) à l'entrée du dit échangeur (E1)
2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1)
est d'une part, dérivé complètement ou partiellement par une vanne (EV3) placée sur
une conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et
d'autre part, injecté par une conduite (L4) et une vanne (EV4) raccordée à la conduite
(L3) en amont de EV3 et à l'entrée (E) en partie basse) de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange
de l'échangeur coté frigoporteur, une vanne (EVpm) placée à la sortie (S) (en partie
haute) de l'échangeur (E1) coté fluide frigorigène et raccordée à la bouteille séparatrice
(B1) limite le cas échéant l'élévation de pression et la température coté frigorigène
dans le dit échangeur (E1),
3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1)
est d'une part, dérivé complètement ou partiellement par une vanne (EV3) placée sur
une conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et
d'autre part, injecté par une conduite (L41) et une vanne (EV41) raccordée à la conduite
(L3) en amont de EV3 et à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène, pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange
de l'échangeur coté frigoporteur, pendant ladite durée, le fluide frigorigène ressort
de l'échangeur (E1) par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la
conduite L51 et la vanne EV51 raccordée en aval de la vanne EV3 sur la conduite L3
qui alimente le système de détente (D1).
4. Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que l'échangeur (E1) est vidangé préalablement à l'opération de détachement des cristaux
de l'essentiel de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) qu'il contient grâce
à l'injection de fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur
(Cp1) par une conduite (L9) et une vanne de commande (EV9) raccordée à la sortie (S)
(en partie haute) de l'échangeur E1, le dit fluide est évacué de l'échangeur (E1)
par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite (L51) et la
vanne (EV51) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite (L3) qui alimente
le système de détente (D1), un détecteur de niveau (N1) placé en partie basse de l'échangeur
(E1) détecte la fin de la l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le début de
l'opération de détachement des cristaux.
5. Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que l'échangeur (E1), est vidangé préalablement de l'opération de détachement des cristaux
de l'essentiel de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) par gravité dans
un réservoir (R1) par une conduite (L10) et une vanne de commande (EV10) raccordée
à la partie basse de l'échangeur (E1), un détecteur de niveau placé en partie basse
de l'échangeur détecte la fin de la l'opération de vidange de l'échangeur E1 et le
début de l'opération de détachement des cristaux.
6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que le réservoir (R1) est vidé du fluide frigorigène liquide qu'il contient après une
opération de détachement des cristaux grâce la mise en surpression de sa partie supérieure
par du fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur (Cp1) par
une conduite (L91) et une vanne de commande (EV91), et dans sa partie inférieure grâce
à la conduite (L52) et la vanne (EV52) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la
conduite (L3) qui alimente le système de détente (D1), un détecteur de niveau (N2)
placé en partie basse de réservoir (R1) détecte la fin de la l'opération de vidange
dudit réservoir (R1).
7. Dispositif pour détacher des cristaux hydriques sur la surface interne d'un échangeur
de chaleur (E1) (fluide frigorigène / fluide frigoporteur) associé à un générateur
de cristaux hydriques 1 comprenant au moins un compresseur frigorifique (Cp1), un
condenseur (C1), un système de détente (D1), un échangeur-évaporateur (E1) (fluide
frigorigène / fluide frigoporteur) équipé de deux vannes d'isolement (EV1) et (EV2)
et alimenté par une bouteille séparatrice (B1), le tout utilisant un fluide frigorigène
(F1) et un fluide frigoporteur (F2) caractérisé en ce qu'une quantité de fluide frigorigène (F1) à l'état liquide à un niveau de température
et de pression choisi issue de la sortie du condenseur (C1) est injectée, pour une
durée ajustée, coté fluide frigorigène dans l'échangeur (E1) isolé de la bouteille
séparatrice (B1) par les vannes d'isolement (EV1) et (EV2) pour assurer l'apport de
chaleur nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface d'échange
interne de l'échangeur (E1) coté frigoporteur et le maintien de la température du
fluide frigoporteur (F2) à l'entrée du dit échangeur (E1)
8. Dispositif selon la revendication 7 pour assurer l'apport de chaleur nécessaire au
détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange coté frigoporteur
en limitant le cas échéant l'élévation de pression et la température coté frigorigène
dans le dit échangeur (E1) Comprenant Un condenseur (C1), la vanne (EV3), une conduite
(L3) un système de détente (D1), une conduite (L4) et une vanne (EV4), un échangeur-évaporateur
(E1), une vanne (EVpm), une bouteille séparatrice (B1) caractérisé en ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1)
est d'une part, dérivé complètement ou partiellement par la vanne (EV3) placée sur
une conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et
d'autre part, injecté par une conduite (L4) et une vanne (EV4) raccordée à la conduite
(L3) en amont de EV3 et à la l'entrée (E) en partie basse de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échange
coté frigoporteur, une vanne (EVpm) placée à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur
(E1) coté fluide frigorigène et raccordée à la bouteille séparatrice (B1) limite le
cas échéant l'élévation de pression et la température coté frigorigène dans le dit
échangeur (E1),
9. Dispositif selon la revendication 7 pour assurer l'apport de chaleur nécessaire au
détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échangeur coté frigoporteur
Comprenant un condenseur (C1), une vanne (EV3), une conduite (L3), un système de détente
(D1), une conduite (L41), une vanne (EV41) un échangeur-évaporateur (E1), une conduite
L51, une vanne EV51, une vanne (EV3), une conduite (L3), un système de détente (D1)
caractérisé en ce que le fluide frigorigène (F1) à l'état liquide issu de la sortie du condenseur (C1)
est d'une part, dérivé complétement ou partiellement par la vanne (EV3) placée sur
le conduite (L3) raccordant la sortie du condenseur au système de détente (D1), et
d'autre part, injecté par une conduite (L41) et une vanne (EV41) raccordée à la conduite
(L3) en amont de (EV3) et à la sortie (S) (en partie haute) de l'échangeur-évaporateur
(E1) coté fluide frigorigène, pour une durée ajustée, pour assurer l'apport de chaleur
nécessaire au détachement des cristaux hydriques fixés sur la surface interne d'échangeur
coté frigoporteur, pendant ladite durée, le fluide frigorigène ressort de l'échangeur
(E1) par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite L51 et
la vanne EV51 raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite L3 qui alimente
le système de détente (D1)
10. Dispositif selon la revendication 9 pour détecter la fin de l'opération de vidange
de l'échangeur (E1) et le début de l'opération de détachement des cristaux comprenant
Un échangeur (E1), un compresseur (Cp1), une conduite (L9), une vanne de commande
(EV9), une conduite (L51), une vanne (EV51), une vanne (EV3) une conduite (L3) un
système de détente (D1), un détecteur de niveau (N1)caractérisé en ce que l'échangeur (E1) est vidangé préalablement à l'opération de détachement des cristaux
de l'essentiel de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) qu'il contient grâce
à l'injection de fluide frigorigène à l'état gazeux issu de la sortie du compresseur
(Cp1) par une conduite (L9) et une vanne de commande (EV9) raccordée à la sortie (S)
(en partie haute) de l'échangeur (E1), le dit fluide est évacué de l'échangeur (E1)
par l'entrée (E) (en partie basse) de l'échangeur (E1) par la conduite (L51) et la
vanne (EV51) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur la conduite (L3) qui alimente
le système de détente (D1), un détecteur de niveau (N1) placé en partie basse de l'échangeur
(E1) détecte la fin de l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le début de l'opération
de détachement des cristaux.
11. Dispositif selon la revendication 9 pour vidanger l'échangeur (E1) du fluide frigorigène
qu'il contient par gravité Comprenant un réservoir (R1), une conduite (L10), une vanne
de commande (EV10), un détecteur de niveau caractérisé en ce que l'échangeur (E1), est vidangé préalablement de l'opération de détachement des cristaux
de l'essentiel de son contenu en fluide frigorigène liquide (F1) par gravité dans
un réservoir (R1) par une conduite (L10) et une vanne de commande (EV10) raccordée
à la partie basse de l'échangeur (E1), un détecteur de niveau placé en partie basse
de l'échangeur détecte la fin de l'opération de vidange de l'échangeur (E1) et le
début de l'opération de détachement des cristaux.
12. Dispositif selon la revendication 11 pour vidanger le réservoir (R1) du fluide frigorigène
qu'il contient comprenant un compresseur (Cp1), des conduites (L91), (L52), (L3),
des vannes de commande (EV91), (EV52), (EV3), un détecteur (N2), caractérisé en ce que le réservoir (R1) est vidé du fluide frigorigène liquide qu'il contient après une
opération de détachement des cristaux grâce à la mise en surpression de sa partie
supérieure par du fluide frigorigène à l'état de gaz issu de la sortie du compresseur
(Cp1) par une conduite (L91) et une vanne de commande (EV91), et dans sa partie inférieure
grâce à la conduite (L52) et la vanne (EV52) raccordée en aval de la vanne (EV3) sur
la conduite (L3) qui alimente le système de détente (D1), un détecteur (N2) placé
en partie basse de réservoir (R1) détecte la fin de l'opération de vidange dudit réservoir
(R1).