[0001] La présente invention concerne le domaine de la génération de froid, notamment les
dispositifs de condensation.
[0002] Plus particulièrement, la présente invention concerne les circuits de frigorifiques.
[0003] Un circuit frigorifique comprend généralement successivement un compresseur, un condenseur,
un détendeur et un évaporateur.
[0004] Les circuits frigorifiques permettent d'évacuer efficacement et économiquement vers
un milieu extérieur une chaleur générée par un dispositif, par exemple une installation
de climatisation, un réfrigérateur, ou des procédés industriels.
[0005] La présente invention trouve une application privilégiée dans les aérocondenseurs
dits « secs » ou « adiabatiques ».
[0006] Dans de tels aérocondenseurs 1 illustrés respectivement sur les figures 1 et 2, la
condensation du fluide frigorigène s'effectue par ventilation d'un flux d'air A mis
en mouvement par un ou plusieurs ventilateurs 2 sur une ou plusieurs batteries d'échange
thermique 3 contenant le fluide frigorigène et configurées pour faire passer le fluide
frigorigène d'une forme gazeuse F
G à une forme liquide F
L. Le mouvement du fluide d'air A est représenté par des flèches.
[0007] L'aérocondenseur adiabatique, illustré sur la figure 2, se distingue de l'aérocondenseur
sec, illustré sur la figure 1, par le fait qu'il comprend un dispositif 4 d'humidification
de l'air en amont des batteries d'échange thermique 3. Tel qu'illustré, le dispositif
4 d'humidification de l'air comprend un média 4a, un système 4b d'arrosage par un
fluide, par exemple de l'eau, disposé au-dessus dudit média 4a et configuré pour humidifier
ledit média 4a et un système 4c de récupération ou de collecte de fluide d'humidification
après avoir traversé le média 4a. en variante, on pourrait prévoir de pulvériser le
fluide d'humidification directement dans l'air en amont des batteries d'échange thermique,
en utilisant ou pas un média.
[0008] La batterie de condensation ou échangeur de chaleur comprend une pluralité de tubes
et d'ailettes ou des micro-canaux. Un fluide frigorigène circule dans les tubes de
la batterie de condensation. Les tubes de celle-ci sont reliés à un collecteur d'entrée
du fluide frigorigène et à un collecteur de sortie du fluide frigorigène et suivant
le nombre de passes entre eux par des coudes à 180°. Les connections des tubes aux
collecteurs ou entre eux par l'intermédiaire de coudes à 180° s'effectuent par soudage,
ce qui augmente le risque de fuite de fluide frigorigène.
[0009] Le condenseur permet de condenser le fluide frigorigène, c'est-à-dire de le faire
passer d'une forme gazeuse à une forme liquide.
[0010] Le fluide frigorigène est très souvent nocif pour l'environnement, notamment vis-à-vis
de la couche d'ozone et de l'effet de serre et/ou toxique. De nos jours, le fluide
frigorigène privilégié afin de réduire son impact sur l'effet de serre et la couche
d'ozone est l'ammoniac (NH3). Toutefois, l'ammoniac est particulièrement toxique et
inflammable.
[0011] Il existe un besoin d'éviter toute fuite de fluide frigorigène dans les aérocondenseurs
dits « secs » ou « adiabatiques » vers l'environnement extérieur et, le cas échéant
de maîtriser une éventuelle fuite, notamment lorsqu'une fuite est présente au niveau
des collecteurs d'entrée et de sortie du fluide frigorigène.
[0012] La présente invention a donc pour but de palier les inconvénients ci-dessus et d'améliorer
les aérocondenseurs dits « secs » ou « adiabatiques » afin de maîtriser les éventuelles
fuites de fluide frigorigène, notamment au niveau des batteries d'échange thermique.
[0013] L'invention a pour objet une installation frigorifique dont au moins une partie est
située dans un local technique et comprenant un circuit de refroidissement dans lequel
circule un fluide frigorigène et comprenant un aérocondenseur un aérocondenseur sec
ou adiabatique monté à l'extérieur du local technique et comprenant une enveloppe
délimitée par au moins deux parois latérales, un fond, une paroi supérieure et au
moins une paroi transversale s'étendant entre les parois latérales. L'aérocondenseur
comprenant en outre au moins un échangeur de chaleur ou batterie d'échange thermique
dans lequel circule un fluide frigorigène, au moins un collecteur d'entrée du fluide
frigorigène et au moins un collecteur dudit fluide frigorigène reliés à l'échangeur
de chaleur et s'étendant vers l'extérieur de l'aérocondenseur.
[0014] L'aérocondenseur comprend un système de confinement de fuites de fluide frigorigène
d'au moins un des collecteurs de fluide frigorigène pour confiner les fuites de fluide
par rapport à l'extérieur de l'aérocondenseur et présentant la forme d'un carter ouvert
configuré pour s'adapter à une ouverture du local technique.
[0015] Le système de confinement de fuites est ainsi configuré pour confiner les fuites
de fluide par rapport à l'environnement extérieur et forme avec la paroi latérale
de l'enveloppe et avec le local technique un carter fermé.
[0016] Par carter fermé, on entend un carter ou enveloppe étanche à l'environnement extérieur.
[0017] Ainsi, on peut confiner les éventuelles fuites de fluide frigorigène au niveau des
collecteurs d'entrée et de sortie de fluide réfrigérant circulant dans les tubes des
batteries d'échange thermique d'un aérocondenseur sec ou adiabatique.
[0018] L'échangeur de chaleur est, par exemple, délimité par deux côtés latéraux et deux
faces opposées.
[0019] Par exemple, l'aérocondenseur comprend une enveloppe délimitée par des parois latérales,
à savoir deux parois de côtés, une paroi avant transversale et une paroi arrière transversale
s'étendant entre les parois de côtés. L'enveloppe peut également comprendre une paroi
supérieure et un fond.
[0020] L'échangeur de chaleur est, par exemple monté dans l'enveloppe.
[0021] En variante, au moins un côté latéral externe la batterie d'échange thermique forme
une paroi latérale de côté de l'enveloppe de l'aérocondenseur.
[0022] La paroi transversale, par exemple, avant, de l'enveloppe de l'aérocondenseur peut
être formée par une des faces, par exemple, avant de l'échangeur de chaleur.
[0023] En variante, on pourrait prévoir une paroi transversale, par exemple avant, de l'enveloppe
distincte des faces de l'échangeur de chaleur.
[0024] Par exemple, le système de confinement des fuites comprend au moins un carter de
préférence ouvert monté sur la paroi transversale de l'aérocondenseur. En variante,
le système de confinement des fuites présente la forme d'un carter fermé.
[0025] Selon un mode de réalisation, le système de confinement des fuites comprend au moins
deux parois latérales s'étendant respectivement depuis une paroi latérale de l'enveloppe
et une paroi supérieure s'étendant entre les parois latérales, lesdites parois entourant
au moins partiellement les collecteurs de fluide frigorigène.
[0026] Le système de confinement peut comprendre une paroi inférieure s'étendant entre les
paroi latérales et parallèle ou non avec la paroi supérieure.
[0027] Par exemple, les parois latérales s'étendent verticalement et sont parallèles entre
elles.
[0028] En variante, on pourrait prévoir des parois latérales obliques dont une extrémité
d'une paroi latérale s'étend vers une extrémité de l'autre paroi latérale.
[0029] Par exemple, la paroi supérieure s'étend transversalement entre une extrémité des
parois latérales.
[0030] En variante, la paroi supérieure peut s'étendre transversalement entre les parois
latérales à un autre endroit.
[0031] On pourrait également prévoir une paroi supérieure s'étendant selon une direction
oblique par rapport aux parois latérales.
[0032] Les parois latérales sont, par exemple, de hauteurs identiques.
[0033] En variante, on pourrait prévoir qu'une des parois latérales soit de hauteur plus
petite que l'autre.
[0034] Selon un mode de réalisation, chacune des parois latérales et supérieure comprend
au moins un joint d'étanchéité fixé sur la circonférence du système de confinement
des fuites, par exemple la circonférence en contact avec le local technique et/ou
avec l'échangeur de chaleur, afin d'étanchéifier le volume interne délimité par ledit
carter ouvert et le local technique.
[0035] Par exemple, au moins une paroi latérale de l'échangeur de chaleur forme une paroi
latérale de l'aérocondenseur.
[0036] Dans ce cas, les parois latérales du système de confinement s'étendent à partir de
la paroi latérale de l'échangeur de chaleur formant une paroi latérale de l'aérocondenseur.
[0037] Selon un mode de réalisation, l'aérocondenseur comprend au moins deux échangeurs
de chaleur reliés chacun à un collecteur d'entrée du fluide frigorigène et à un collecteur
de sortie de fluide frigorigène.
[0038] Avantageusement, le système de confinement des fuites présente la forme d'au moins
deux carters ouverts ou manchettes montés la paroi transversale de l'aérocondenseur,
chacun des carters englobant au moins en partie un des collecteurs de fluide frigorigène.
[0039] Chacun des carters comprenant chacun au moins deux parois latérales et une paroi
supérieure, voire une paroi inférieure.
[0040] Dans le cas où les faces avant des échangeurs de chaleur forment la paroi transversale
de l'enveloppe de l'aérocondenseur, chacun des carter s'étend respectivement à partir
d'une face avant des échangeurs de chaleur.
[0041] Chacun des carters englobe au moins en partie ladite face avant desdits échangeurs
de chaleur.
[0042] Aérocondenseur pourrait également comprendre un système d'humidification d'air en
amont de l'échangeur de chaleur dans le sens de circulation du flux d'air.
[0043] Selon un second aspect, l'invention concerne une installation frigorifique dont au
moins une partie est située dans un local technique dans lequel circule un fluide
frigorigène et comprenant un aérocondenseur tel que décrit précédemment monté à l'extérieur
du local technique, ledit système de confinement des fuites étant configuré pour s'adapter
à une ouverture du local technique.
[0044] Avantageusement, le local technique comporte au moins un capteur de détection des
fuites de fluide frigorigène.
[0045] La présente invention sera mieux comprise à l'étude de la description détaillée de
modes de réalisation, pris à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par
les dessins annexés, sur lesquels :
[Fig 1]
[Fig 2] représentent, très schématiquement, respectivement un aérocondenseur sec et
un aérocondenseur adiabatique ;
[Fig 3] est une vue en perspective d'un aérocondenseur sec ou adiabatique selon l'invention
;
[Fig 4]
[Fig 5] représentent très schématiquement respectivement la face avant et la face
arrière d'une des batteries de l'aérocondenseur de la figure 3, le système de confinement
n'ayant pas été dessiné pour ne pas alourdir les dessins ; et
[Fig 6] illustre une vue de côté d'une des batteries de l'aérocondenseur de la figure
3.
[0046] Sur la figure 3 est représenté un aérocondenseur référencé 10 dans son ensemble dans
une position supposée verticale.
[0047] L'aérocondenseur 10 comprend une enveloppe 12 comprenant quatre parois latérales
ici verticales, à savoir deux parois de côtés 12a, une paroi avant transversale 12b
et une paroi arrière transversale 12c. L'enveloppe 12 comprend en outre une paroi
supérieure 12d et un plancher ou paroi inférieure formant un fond 12e. L'ensemble
des parois 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, sont illustrées ici en pointillés afin de voir
pas transparence à l'intérieur, et délimitent une enceinte interne. L'aérocondenseur
10 comprend en outre deux batteries d'échange thermique 14 ou échangeurs de chaleur
disposées dans l'enceinte interne de l'enveloppe 12 et comprenant chacune une pluralité
de tubes 17a, 17b, 17c et d'ailettes (non représentées) ou des microcanaux. Un fluide
frigorigène circule dans les tubes de chacune des batteries d'échange thermique 14.
[0048] Tel qu'illustré en détails sur les figures 4 à 6, chaque batterie d'échange thermique
14 comprend une face avant 14a et une face arrière 14b, opposée à la face avant, et
deux côtés latéraux, un côté latéral externe 14c, du côté extérieur, et un côté latéral
interne 14d, opposé au côté latéral externe 14c.
[0049] Chaque batterie 14 comprend un collecteur 15a d'entrée du fluide frigorigène et à
un collecteur 15b de sortie du fluide frigorigène.
[0050] Tel qu'illustré, le collecteur 15a d'entrée du fluide frigorigène est relié à des
premiers tubes 17a de la batterie du côté de la face avant 14a de la batterie et le
collecteur 15b de sortie du fluide frigorigène est relié à des deuxièmes tubes 17b
de la batterie du côté de la face avant 14a de la batterie. En variante, on pourrait
prévoir que le collecteur 15b de sortie soit relié à des tubes de la batterie du côté
de la face arrière 14b de la batterie.
[0051] Les tubes 17a, 17b de chaque batterie 14 sont reliés par soudage respectivement au
collecteur 15a d'entrée du fluide frigorigène et au collecteur 15b de sortie du fluide
frigorigène. Les tubes 17a, 17b sont réalisés par des tronçons de tuyaux soudés entre
eux et collecteur associé par de nombreuses soudures.
[0052] Les collecteurs 15a d'entrée du fluide frigorigène des deux batteries 14 sont ici
reliés par un conduit 19a d'amenée du fluide frigorigène et les collecteurs 15b de
sortie du fluide frigorigène des deux batteries 14 sont ici reliés par un conduit
19b de sortie du fluide frigorigène. En variante, on pourrait prévoir d'alimenter
en fluide frigorigène et de récupérer le fluide frigorigène les batteries de manière
séparée.
[0053] Tel qu'illustré, et de manière nullement limitative, la face arrière 14b desdites
batteries 14 comprend également une pluralité 17c de tubes comportant des coudes à
90° soudés pour le circuitage des batteries 14.
[0054] L'aérocondenseur 10 comprend une pluralité de ventilateurs 16 montés sur la paroi
supérieure 12d de l'enveloppe 12.
[0055] Tel qu'illustré sur la figure 4, l'aérocondenseur 10 est ici un aérocondenseur adiabatique
comprenant un dispositif d'humidification de l'air comprenant deux médias ou organes
d'absorption 18 configurés pour humidifier le flux d'air entrant dans les batteries
14, chacun des médias 18 est associé à une batterie 14. Chaque média 18 est disposé
en amont d'une batterie 14 dans le sens de circulation du flux d'air mis en mouvement
par les ventilateurs 16. Le média est généralement réalisé en matériau absorbant.
Le dispositif d'humidification de l'air comprend en outre un système (non représenté)
d'arrosage par un fluide d'humidification, par exemple de l'eau, disposé au-dessus
de chacun des médias 18 et configuré pour humidifier ledit média 18 correspondant
et un système 18a de récupération ou de collecte du fluide d'humidification après
avoir traversé le média 18.
[0056] En variante, on pourrait prévoir qu'une seule batterie d'échange thermique et un
média d'humidification associé. On pourrait également prévoir un nombre de batteries
d'échange thermique supérieur à trois.
[0057] On pourrait prévoir d'humifier l'air entrant dans la batterie 14 par le système d'humidification
dépourvu de média.
[0058] En variante, on pourrait prévoir que l'aérocondenseur 10 soit « sec », c'est-à-dire
dépourvu de système d'humidification et ainsi de médias.
[0059] Dans l'exemple illustré, les parois de côté latérales 12a de l'aérocondenseur sont
distinctes des côtés latéraux externes 14c des batteries 14. En variante, on pourrait
prévoir que le côté latéral externe 14c d'au moins une des batteries, voire des deux
batteries forment les parois de côté latérales 12a de l'enveloppe 12.
[0060] Dans le cas où le côté latéral externe 14c des batteries forme les parois de côté
latérales 12a de l'aérocondenseur 10, l'air extérieur aspiré par les ventilateurs
16 circule directement à travers les batteries d'échange thermique 14 à travers lesdits
côtés latéraux 14c.
[0061] On pourrait prévoir de disposer les batteries 14 de manière verticale ou de manière
oblique pour former un V, voire de manière horizontale.
[0062] Dans le cas où les côtés latéraux externe 14c des batteries forment les parois latérales
12a de l'enveloppe 12, le dispositif d'humidification de l'air est disposé à l'extérieur
de l'enveloppe 12.
[0063] Tel qu'illustré, la paroi avant de l'enveloppe de l'aérocondenseur est formée par
les faces avant 14a des batteries 14. En variante, on pourrait prévoir une paroi avant
de l'enveloppe 12 distincte des faces avant 14a des batteries. Dans ce cas, les collecteurs
d'entrée et de sortie de fluide frigorigène s'étendent à partir de la paroi avant
de l'enveloppe vers l'extérieur.
[0064] L'aérocondenseur 10 comprend un système 40 de confinement des fuites de fluide frigorigène
s'échappant des collecteurs 15a, 15b d'entrée et de sortie de fluide frigorigène.
[0065] Le système 40 de confinement des fuites présente la forme d'un carter ouvert ou manchette
monté du côté de la face avant 14a des batteries 14. Dans l'exemple illustré, la manchette
40 est montée directement sur la face avant 14a des batteries. Dans le cas où l'enveloppe
12 comprend une paroi avant distincte des faces avant des batteries, la manchette
40 est montée directement sur ladite paroi avant.
[0066] La manchette 40 comprend deux parois latérales 40a, 40b s'étendant respectivement
depuis une paroi latérale 12a de l'enveloppe 12 et une paroi supérieure 40c s'étendant
entre les parois latérales 40a, 40b.
[0067] Ici, la paroi supérieure 40c est décalée en hauteur par rapport à la paroi supérieure
12d de l'enveloppe 12. On pourrait prévoir que la paroi supérieure 40c s'étende depuis
la paroi supérieure 12d de ladite enveloppe 12. Dans le cas où le côté latéral externe
14c des batteries 14 forme les parois latérales de l'aérocondenseur 10, les parois
latérales 40a, 40b s'étendent à partir desdits côtés latéraux externes 14c des batteries
14.
[0068] Les parois 40a, 40b, 40c du système 40 de confinement sont destinées à s'adapter
à un local technique à l'intérieur duquel est disposée en partie l'installation frigorifique
et comprenant notamment le reste du circuit frigorifique.
[0069] Par exemple, le système 40 de confinement est configuré pour s'adapter à une ouverture
(non représentée) du local technique pour venir au moins en partie s'insérer dans
ladite ouverture.
[0070] En effet, l'aérocondenseur utilisant l'air extérieur pour la condensation du fluide
frigorigène, il est situé à l'extérieur du local technique.
[0071] Tel qu'illustré, les parois latérales 40a, 40b s'étendent verticalement et sont parallèles
entre elles. En variante, on pourrait prévoir des parois latérales obliques dont une
extrémité d'une paroi latérale s'étend vers une extrémité de l'autre paroi latérale.
[0072] Tel qu'illustré, la paroi supérieure 40c s'étend transversalement entre une extrémité
des parois latérales 40a, 40b. En variante, la paroi supérieure 40c peut s'étend transversalement
entre les parois latérales 40a, 40b à un autre endroit.
[0073] On pourrait également prévoir une paroi supérieure s'étendant selon une direction
oblique par rapport aux parois latérales.
[0074] Les parois latérales 40a, 40b sont ici de dimensions identiques. En variante, on
pourrait prévoir qu'une des parois latérales soit de hauteur plus petite que l'autre.
[0075] Chacune des parois latérales et supérieure peut comprendre un joint d'étanchéité
sur la circonférence de la manchette 40 en contact avec le local technique, afin d'étanchéifier
le volume interne délimité par ladite manchette 40, le local technique et le sol.
[0076] La manchette 40 pourrait également comprendre une paroi inférieure s'étendant transversalement
entre les parois latérales 40a, 40b, notamment dans le cas où le sol n'est pas droit.
[0077] On pourrait également prévoir que le système 40 de confinement des fuites présente
la forme de deux carters ouverts ou manchettes comprenant chacun deux parois latérales
et une paroi supérieure, voire une paroi inférieure. Chacun des carters englobant
la face avant 14a de chaque batterie 14.
[0078] Le local technique comporte un ou plusieurs capteurs (non représentés) configurés
pour détecter les fuites de fluide frigorigène.
[0079] Grâce à l'invention, il est possible de confiner les éventuelles fuites de fluide
frigorigène au niveau des collecteurs d'entrée et de sortie de fluide réfrigérant
circulant dans les tubes des batteries d'échange thermique d'un aérocondenseur sec
ou adiabatique.
1. Installation frigorifique dont au moins une partie est située dans un local technique
et comprenant un circuit de refroidissement dans lequel circule un fluide frigorigène
et comprenant un aérocondenseur monté à l'extérieur du local technique et comprenant
une enveloppe (12) délimitée par au moins deux parois latérales (12a), un fond (12e),
une paroi supérieure (12d), et au moins une paroi transversale (12b) s'étendant entre
les parois latérales (12a), l'aérocondenseur comprenant en outre au moins un échangeur
de chaleur (14) dans lequel circule un fluide frigorigène, au moins un collecteur
(15a) d'entrée du fluide frigorigène et au moins un collecteur (15b) de sortie de
fluide frigorigène reliés à l'échangeur de chaleur s'étendant vers l'extérieur de
l'aérocondenseur, caractérisé en ce qu'il comprend un système (40) de confinement de fuites de fluide frigorigène d'au moins
un des collecteurs (15a, 15b) de fluide frigorigène pour confiner les fuites de fluide
par rapport à l'extérieur de l'aérocondenseur et présentant la forme d'un carter ouvert
configuré pour s'adapter à une ouverture du local technique.
2. Installation selon la revendication 1, dans lequel le système (40) de confinement
des fuites comprend au moins deux parois latérales (40a, 40b) s'étendant respectivement
depuis une paroi latérale (12a) de l'enveloppe (12) et au moins une paroi supérieure
(40c) s'étendant entre les parois latérales (40a, 40b), lesdites parois (40a, 40b,
40c) entourant au moins partiellement les collecteurs (15a, 15b) de fluide frigorigène.
3. Installation selon la revendication 2, dans lequel les parois latérales (40a, 40b)
s'étendent sensiblement verticalement et sont parallèles entre elles.
4. Installation selon la revendication 2 ou 3, dans lequel la paroi supérieure (40c)
s'étend transversalement entre une extrémité des parois latérales (40a, 40b).
5. Installation selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel chacune
des parois latérales et supérieure comprend au moins un joint d'étanchéité fixé sur
la circonférence du système (40) de confinement des fuites.
6. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel au
moins une paroi latérale de l'échangeur de chaleur (14) forme une paroi latérale (12a)
de l'aérocondenseur (10).
7. Installation selon la revendication 6 et une des revendications 2 à 5, dans lequel,
les parois latérales (40a, 40b) du système (40) de confinement s'étendent à partir
de la paroi latérale de l'échangeur de chaleur (14) formant une paroi latérale (12a)
de l'aérocondenseur (10)
8. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant au
moins deux échangeurs de chaleur (14) reliés chacun à un collecteur (15a) d'entrée
du fluide frigorigène et à un collecteur (15b) de sortie de fluide frigorigène.
9. Installation (10) selon la revendication 8, dans lequel le système (40) de confinement
des fuites présente la forme de deux carters ouverts montés sur la paroi transversale
de l'aérocondenseur, chacun des carters englobant au moins en partie un des collecteurs
(15a, 15b) de fluide frigorigène.
10. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le
local technique comporte au moins un capteur de détection des fuites de fluide frigorigène.