BE355363A - - Google Patents

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BE355363A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Machine frigorifique à condenseur. 



   La présente invention se rapporte à une machine frigorifi- que dans laquelle à une température dépassant la température dans la chambre de refroidissement, de la chaleur doit être é- vacuée, comme   c' est   le cas par exemple dans les machines dans lesquelles un agent réfrigérant liquide est vaporisé, comprime d'une manière quelconque et reliquéfié dans un condenseur. La chaleur se présentant lors de la liquéfaction dans le conden- seur doit alors être évacuée. Ceci est réalisé fréquemment par refroidissement au moyen d'air.

   La présente invention permet même en cas de refroidissement faible, de concentrer l'opéra- 

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 tion de condensation sur une à deux heures et de raccourcir ainsi dans les machines à absorption la période d'ébullition et dans les machines à moteur d'achever en peu de temps la fourni- ture de froid suffisant pour toute la journée. Ce résultat est obtenu suivant la présente invention par le fait qu'un corps solide absorbe la chaleur à évacuer, en se   liquéfiant   pendant la période en question du fonctionnement. Pendant le reste du temps, il se refroidit alors lentement et redevient ainsi soli- de. 



   La figure montre schématiquement un exemple de   réalisa..   tion de l'invention.   7, est   l'évaporateur d'où par la conduite 2 les vapeurs sont aspirées pour être comprimées par l'appa- reil 3 et conduites par le tuyau 4 dans le condenseur 5. Le condenseur 5 se trouve dans un récipient 6 dans lequel un corps solide, par exemple du phénol ou un mélange de phénol et d'au- tres produits chimiques qui abaissent le point de fusion du phénol, entoure le condenseur. Le réservoir 6 est pourvu de nervures de refroidissement. Lorsque le dispositif 3 est un compresseur, ôn peut aisément, en une ou deux heures, faire passer une quantité de vapeur telle que le débit de froid qui suffit pour toute la journée est produit en ce temps.

   Dans le réservoir 6, le corps solide subit pendant ce temps un change- ment d'état et absorbe ainsi la chaleur qui est mise en liber- té lors de la condensation. Lorsque le compresseur est alors arrêté après une ou deux heures, le réservoir 6 cede petit à petit cette chaleur à l'air tandis que le corps solide est ré- généré- On peut de cette manière préparer immédiatement lors de la mise en service de la machine une plus grande quantité de glace, mais en outre l'usure de la machine devient minime vu que la machine ne doit travailler chaque jour que pendant un temps de courte durée. 



   Si l'on emploie pour le dispositif 5 un dispositif à absorption fonctionnant périodiquement, on peut limiter à une 

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 courte durée la période d' ébullition pendant laquelle une grande quantité de liquide réfrigérant s'accumule dans l'éva- porateur   1,   liquide qui aspiré ensuite au cours de toute la journée par l' absorbeur, produit le froid. Contrairement au cas qui a été expliqué plus haut et dans lequel le dispositif 3 représentait un compresseur, la production de froid ne se fait donc pas ici pendant une courte période du fonctionnement, sur mais est répartie/toute la journée. 



   On peut également employer dans le réservoir 6 des   liqui-   des combinés àdes absorbants comme par exemple le charbon, ces liquides n'ayant pas de point de coagulation net mais étant capables d'absorber dans un intervalle de température étroit la chaleur qui est mise en liberté. 



   On peut employer comme matière capable de fondre, outre l'acide phénique, avant tout des acides gras supérieurs comme l'acide stéarique ou l'acide laurique. On peut citer comme convenant particulièrement des hydrates de sels que l'on peut choisir suivant le point de fusion désiré, par exemple le dé- cahydrate de sulfate de sodium, fondant un peu au-dessus de 30 C.

Claims (1)

  1. R e v e n d i c a t i o n s .
    1/ Machine frigorifique, caractérisée en ce qu'une cession de chaleur est faite à une substance qui subit alors un change- ment de son éjcat d'agrégation et fixe ainsi la chaleur, 2 Machine frigorifique suivant la revendication 1, caractéri- sée en ce qu'on emploie comme substance capable de fondre de l'acide phénique ou des acides gras supérieurs, par exemple l'acide stéarique ou l'acide laurique.
    3 Machine frigorifique suivant la revendication 1, caractéri- sée en ce qu'on emploie comme substance capable de fondre des <Desc/Clms Page number 4> hydrates de sels, qui sont choisis suivant le point de fusion désiré.
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