BE406124A - - Google Patents

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BE406124A
BE406124A BE406124DA BE406124A BE 406124 A BE406124 A BE 406124A BE 406124D A BE406124D A BE 406124DA BE 406124 A BE406124 A BE 406124A
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BE
Belgium
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air
refrigerant
temperature
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heat
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Publication of BE406124A publication Critical patent/BE406124A/fr

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Classifications

    • 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
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 la société   dit.:     "KELVINATOR   COPORATION", ayant son siège social 14250   Plymouth   Road, DETROIT (Etat de Michigan) Etats-Unis d'Amérique "Perfectionnements au conditionnement de l'air ou d'autres fluides* ayant   fait l'objet   de demandes déposées aux Etats-Unis   d'Amérique :    le 8 novembre 1933 sous le n  697.169 le 8 novembre 1933 sous le n  697.170 le 8 novenbre 1933 sous le n  697. 172 le 14 novembre 1933 sous le n  697.940 le 14 novembre 1933 sous le n  697. 938 le 14 novembre 1933 sous le n    697.939     le 23 décembre 1933 sous le n  703.810 le 15 février 1934 sous le n  711.97   le 7 mars 1934 sous le n  714.432 - Au nom de 
Lawrence A.

   Philipp, et dont la Société susdite est ----------- ayant droit. 



   La présente invention se rapporte au conditionnement des fluides tels que l'air et plus particulièrement aux procédés et aux appareils pour refroidir les fluides tels que l'air et leur enlever l'humidité; elle se rapporte également aux procédés et aux appareils de   réfrigération,   

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 L'invention a en particulier pour objet des 
 EMI2.1 
 procédés et un appareil perfectionnés pour le oondi- tionnement de l'air, procédés et appareil dans   lesquel   on utilise un absorbeur de chaleur autour duquel circule l'air à conditionner et dans lesquels on fait varier la quantité de chaleur enlevée à partir de l'ai 
 EMI2.2 
 (q'19,d} on:

  fà.ien de différentes portions art sections différentes de l'absorbeur de chaleur suivant   l'humidité   ou la température relatives de l'air à conditionner ou suivant les deux; en outre, une partie 
 EMI2.3 
 de l'absorbeur de chaleur ante tandis qu'ane astre diminue de température suivant l'humidité relative de l'air à conditionner;

   de plus, on contrôle oa on règle la température de l'absorbeur de chaleur   suivant   la température de l'air à conditionner et on règle la quantité de chaleur absorbée par différentes por- 
 EMI2.4 
 tiona de l'absorbeur de chaleur d'après les dUraalt. d'humidité relative de l'air à   conditionner?   
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention   apparaftront   dans la des- 
 EMI2.5 
 cription qui va suivre et à lairamen du dessin -m. description et da dessin qui se rapportent à des mo4ea de réalisation préférés de 1 ',im:ention; Sur ce dessin î La. figure 1 montre schén8.tiq uemeü un dispositif de conditionnement de l'jair établi  am forcément à lliinvention et appliqué au refroidisse d'un local;

   La. figure 2 est une coupe d'ane valve daD8ÎoDt la figure 3 est une coupe d'âne autre valve de réglage utilisée dans le dispositif; 
 EMI2.6 
 

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La figure 4 montre schématiquement un autre mode   de 1   réalisation d'un dispositif   perfec-   
 EMI3.1 
 tlODD8 pour le conditionnement die l'air: 
La figure 5 montre un troisième mode de réalisation de l'invention analogue à celui qui est représente sur la figure 4;
La figure 6 montre schématiquement un 
 EMI3.2 
 quatrième mode de réalisation de 1%iuvenlion; la figure 7 montre un cinquième mode de réalisation de l'iinTention se rapprochant de celui qui est représente sur la figure 6;

   
La figure 8 montre schématiquement un mode de réalisation de 1'invention analogue à celui- qui est représenté sur la figure 7 mais dans lequel 
 EMI3.3 
 on utilise un type différent de valve Ciexpansion; Les figures 9 et 10 montrent schéma" tiquement deux autres modes de réalisation de l'iirm tension; dans le dispositif de la figure 9, on utilise une valve d'expansion comnandée par un thermostat et dans le dispositif de la figure 10 on utilise une ,valve d'expansion du type à flotteur; 
La figure 11 montre schématiquement un   perfectionnement   du dispositif représente sur la figure 4; 
Les figures 12 et 13 montrent   schéma-   
 EMI3.4 
 tiquement d.';autres modes de réalisation de 1,d.DTention, le marne procédé étant utilisé pour le conditionnement 
 EMI3.5 
 de 1 liair;

   La figure 14 est une coupe de la 
 EMI3.6 
 valve d'.expansion utilisée dans le dispositif reprà. senti sur la figure 13; 
Les figures 15 et 16, enfin, mon- trent schématiquement   d'autres   modes de réalisation 

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 EMI4.1 
 du dispositif perfectionné de oonditionneaent de 
 EMI4.2 
 l'air. 
 EMI4.3 
 



  Conformément à Hiavention, en utilise an absorbeur de cha,lenr%3T,te ioat type convenable quelconque autour duquel en fait circuler une partie du fluide ou de l'air à eoaii* tionner sur ane partie de 1',absorbeur de chaleur ou évaporateur dans le bat d'nleTer principalement la 
 EMI4.4 
 chaleur sensible da fluide oa air.

   Une partie du 
 EMI4.5 
 fluide on da l'air à conditionner circule sur mm antre partie de l'absorbeur de chaleur ou 6TS,paraa cette dernière partie est utilisée pariioulièr888ai 
 EMI4.6 
 lorsque l'air à conditionner est relativement très 
 EMI4.7 
 humide pour refroidir l'jair au-dessous de son po11n 
 EMI4.8 
 de rosée et provoquer ainsi la précipitation et par 
 EMI4.9 
 conséquent lhenlévemenh d'iane très grande partie de l'11umidi té de l'air? 
 EMI4.10 
 Dans le dispositif qui fait 
 EMI4.11 
 lobjet de l'inTention, on utilise ooane absorbeur de chaleur un 8vaporateur 10 dan appareil de réfri- gération mieuique et deux surfaces absorbantes de 
 EMI4.12 
 chaleur dadit absorbeur de chaleur sont prévaes, ledit évaporateur étant divisé en deux sections 11 et 
 EMI4.13 
 12.

   La circulation du produit réfrigérant dans les sections 11 et 12 se fait à partir d'un tuyau d'Alimentation 13 et est réglée par des ulires à %qnd08 15 et 16 respectiTemen; le réfrigérant gaze= est enleva de ces sections au moyen d'xn tnau d'aspiré tion 8 ou dun tuyau à faible pression(' L'appareil 
 EMI4.14 
 dissipateur de chaleur est représenté dans le mode de 
 EMI4.15 
 réalisation de l'invention envisagé sous forme d'an compresseur 18 à mouvement alternatif, d'nn condensear 
 EMI4.16 
 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
19 et d'un récipient 20 pour le réfrigérant liquide. 



  Le réfrigérant gazeux venant des sections 11 et 12 traverse le tuyau d'aspiration   17   qui   communique   avec le   côté   du compresseur 18 correspondant à la basse pression; le dit réfrigérant e st comprimé dans ce compresseur et il s'écoule dans le condenseur où il est liquéfié par refroidissement; à partir du conden- seur le réfrigérant liquéfié s'écoule dans le récipient 20 et est amené ensuite aux valves d'expansion 15 et 16 par le tuyau d'alimentation en réfrigérant liquide., Le compresseur est entraîné par un moteur 22 qui est commandé par un interrupteur 23. il est évident que la capacité de la machine est telle que la   réfrigéra"'   tion soit suffisante dans des conditions de température eu d'humidité anormalement élevées en ce qui concerne l'air à conditionner;

   elle est également telle que l'effet de réfrigération varie suivant les conditions de l'air à traiter, 
Le conditionneur d'air décrit ici est du type qui permet le refroidissement d'en local 24 tel   qu'un   bureau ou une pièce d'un appartement; l'évapo- rateur 10 est placé dans un coffre 25 comportant une entrée d'air 26 et une sortie d'air 27. L'air est forcé à travers le coffre autour de l'évaporateur 10 grâce à un ventilateur 28 entraîné par un moteur   élec*   trique 29.

   Une cloison 30 s'étend vers le bas à partir de la partie supérieure du coffre 25 et de 1'avant à   l'arrière   dans le but de diriger   l'air.   Les sections 11 et 12 de l'évaporateur sont placées cote à cote; la moitié environ de l'air circule autour de la section 11 tandis que   11.,autre   moitié circule autour de la sec- tion   12.   Cette dernière comporte une surface d'absorption 
 EMI5.1 
 

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   approximativement   aussi grande qae celle de la section 
12. Dans le but d'augmenter les surfaces d'absorption de chaleur pour les sections 11 et 12, des ailettes 
31 et 32 sont fixées   auxdites   sections.

   L'eau   recueil-   lie sur les évaporateurs tombe jusqu'au fond du coffre 
25 et est évacuée au moyen d'un tuyau dévacuation   33.   



   De préférence, le dispositif dissipateur de chaleur est placé à l'extérieur du local à conditionner,   Maie,     lorsqu'il   est désirable d'avoir ce dispositif dans le local, le condenseur et le compresseur sont refroidis par de l'eau de telle façon que la chaleur soit empor- tie par   l'eau   en dehors dudit   local**   
Le rôle principal de la section 11 est d'enlever la chaleur sensible de tout l'air qui passe sur la dite section et, bien que la section 12   eniève   également de la chaleur sensible de l'air qui ''passe sur elle, son rôle,   à   certains moments, en parti- culier lorsque l'humidité relative de l'air à   condi,-     tionner   est élevée,

   est d'enlever la chaleur latente de l'air par abaissement de sa température à un point très notablement inférieur à son point de   rosée.   Il est évident que l'air du local est soumis à   différons   tes conditions en raison du changement de la t empéra- ture et de l'humidité de l'air à   l'extérieur   du   local   et en raison également de l'addition directe de cha- leur et d'humidité à l'air qui se trouve dans le lo- cal. 



   Dans le but de maintenir l'air du local entre des limites déterminées de température supérieure et inférieure, on a prévu an thermostat 34 destiné à régler le fonctionnement du dispositif dissipateur de chaleur: Ce thermostat est, de pré- férence, disposé de telle façon qu'il soit sensible   à   la température moyenne de l'air dans le local;

   il 

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 ouvre 
 EMI7.1 
 l'interrupteur 23 du moteur ri h:ÓIt'JA1'. lorsque la température de l'air dans le local atteint le 
 EMI7.2 
 une valeur inférieure litermiDl'9 et 1 ferme lorsque la température de l'air atteint une limite supérieure également déterminée, De cette façon, la température de l'air dans le local est maintenue entre certaines limites grâce au réglage du fonctionnement du dispositif dissipateur de   chaleur,   
Il est   nonseulement   désirable de régler la température de 1'.air dans le local, mais 
 EMI7.3 
 encore de régler son humidita .91a.tiy Ce résultat est obtenu par abaissement de la température d'une par  tie de l'air,lorsque   celui ci   traverse le coffre 25,   ail-dessous   de son point de rosée,

   ce qui provoque la précipitation (ou séparation) ou une séparation plus 
 EMI7.4 
 grande de 1 Humidité de l'air. La section 12 de l'éva" porateur 10 est utilisée à cet effet; elle est établie 
 EMI7.5 
 et réglée de telle façon qu'iolle maintienne à certains moments une température très nettement inférieure à la température de la section 11'; Puisque 1%huNidîfié rela- titre varie indépendamnent de la température, il est nécessaire denlever des proportions variables dkuui- dicté de l'air tout en maintenant la température de celui-ci entre des limites inférieure et supérieure fixes diterminés.

   En d'autres termes, il est nécessaire à certains moments d'établir une température basse pour enlever une quantité d'humidité suffisante et il est également nécessaire que la température ne soit pas abaissée au-dessous dilue valeur   déterminée   Pour 
 EMI7.6 
 réaliser ces conditions convenables de réfrigérationt on fait varier la quantité de chaleur absorbée par les différentes portions de l '"évaporateur 10;

   pour cela 
 EMI7.7 
 

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 EMI8.1 
 on augmente la température d'<une partie de 1'1Ín.pora.,ea et on diminue la t   empérature   de   l'autre   partiel Ces parties sont dans le présent exemple les sections 11 et 12, Lorsque l'humidité relative de l'air à condition- ner est relativement élevée, la section 12 est   organise   de telle manière qu'elle   fonctionne à   une température basse, tandis que la section 11 est sans action ou bien fonctionne à une température relativement éle- vée.

   La température de la section 12 dans ce cas sera suffisamment basse pour refroidir une partie de l'air 
 EMI8.2 
 jusqu'à un point très nettement inférieur au point de rosée et la quantité de chaleur enlevée par 1 '.Taporaiea sera simplement suffisante pour maintenir la teapara de l'air dans le local entre les limites d4ùerniàeo supérieure et inférieure des températurea, 
La différence de température entre les sections 11 et 12 ou les quantités relatives de chaleur 
 EMI8.3 
 absorbée par les dites sections peuvent être réglées par la suppression on la restriction de la circulation dans 1"iune des sectionfil. A cet effet, on utilise ans valve 35 qui est réglée par an dispositif 36 AAlJl"1qet le l'humidité.. La valve 35 comporte une enveloppe 38 6ta#JJ au fluide et comprend an solénofde muni dWJi D01Q. 39 et d'un électro-aimant 40.

   Le noyau 39 est organisé de manière qu'il puisse ouvrir et fermer un orifice 41 pour régler le débit du réfrigérant gazeux venant de la section 11 de l'évaporateur. Si on le désire, une coudai te de dérivation 42 peut être prévue pour l'orifice 41 pour permettre an débit réduit de réfrigérant de la sec- 
 EMI8.4 
 tion 11 , l'intérieur de l'enveioppe 38 lorsque le nopà 39 repose sur son siège. Lorsque llélectro-alamt z0 cesse d'être excité, le  .noyau   vient reposer sur son siège et, si un conduit de dérivation est   prévus   le rée 
 EMI8.5 
 

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 EMI9.1 
 frigérant peut s'écouler 1& de la section 11 seulement à travers le conduit 42.

   Au contraire lorsque 1'+lea- tro-aimant 40 est excite, le noyau est soulevé de son siège ce qui permet par l'écoulement non restreint du 
 EMI9.2 
 réfrigérant de la section 11 à l'intérieur de l'enveloppe. L'électro-aimant 40 est command par Àà dispositif 36 g3r. Lorsque la proportion d'humi- dite   relative   est convenable, le dispositif 36 permet au courant de traverser la bobine   40   de telle façon que le débit du réfrigérant venant de la section 11 et allant au compresseur 18 ne soit pas réduit;

   mais, lors- que le pourcentage d'humidité relative est trop élevé, 
 EMI9.3 
 le circuit de 1 '.é lectro"'aint 40 est interrompu par le dispositif 36 sansible à l'hwnidit8, ce qui arrête Hecoulement du réfrigérant entre la section 11 et le compresseur 18 ou< si un conduit/dérivation 32 est p:

  éVl1 ce qui réduit le débit de la section 11 à celui qui 
 EMI9.4 
 résulte du calibre du conduit 42 de dérivation 
Les valves   dexpansion   15 et 16 sont de construction identique} sur la figure 2, on a représenté la valve 15 en détail Chaque valve comporte une enveloppe 45 et une env eloppe 46 entre 
 EMI9.5 
 lesquelles est serré un Àïçphragne 47, ce qui forme deux chambres 49 et 50 à l'antérieur de la valvev Un ressort 52 est disposé dans la chambre 49 et peut être réglé au moyen di"l1De vis 85 L'touverture taraudée prévue pour cette vis est fermée par un oapuohon,54j Un tube 56 relie l'intérieur de la chambre 49 à un thermostat 57 qui est en contact métallique intime avec la sortie de la section 11 de l'évaporateur et qui con- tient un fluide volatil, Une soupape 59 est fixée au diaphragme 47;

   sa tige traverse un orifice 60 pra- tiqué dans une paroi de l'enveloppe 46, Cette soupape 
 EMI9.6 
 

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 EMI10.1 
 59 commande l'éaoulement du réfrigérant à partir 
 EMI10.2 
 de la conduite 13 vers la chambre 50 qui est en 
 EMI10.3 
 commmication aved l'entrée de la section 11 de ]jéTa.pora:eU1"': 
 EMI10.4 
 'Le mouvement du diaphragme 47, de mate 
 EMI10.5 
 que 1 uTert#"e et la fermeture de la soupape 59 de la valve d'iCipansion 15, est cOmnaDd8 par la diffa rence des pressions qui s'erce sur les faces oppo- 
 EMI10.6 
 sées da diaphragmer La pression du fluide volatil 
 EMI10.7 
 dans la chambre 49 est déterminée par laiempératare 
 EMI10.8 
 qui règne à la sortie de la section 11 de 1'évapora 
 EMI10.9 
 tear.

   Lorsque cette température est élever la priez si on dans la chambre 49 est élevée et inirernemen-V4 
 EMI10.10 
 La pression dans la chambre 50 est déterminée par'la 
 EMI10.11 
 pression du réfrigérant dans la section 14 Loroqtte 
 EMI10.12 
 la pression en question est élevée, la pression dans 
 EMI10.13 
 la chambre 50 est élevée et inverseaenfic 
 EMI10.14 
 Lorsque l'effet de la pression dans 
 EMI10.15 
 la chambre 50 dépasse celle qui exista du c8U opposé du , ;

  "'!1!5"''' diaphragae 47, la soupape 59 at fermer mis lorsque le réfrigérant guet= est évuni de le ,section 11 pour réduire la pression dans cette section la soupape i*jouvre? Lorsque s ealement une quantité 
 EMI10.16 
 limitée de réfrigérant est évacuée de la section il* une quantité corresp o ndante de réfrigérant s era admise dans cette section par l'intermédiaire de la soupape 59 et, par conséquent, la température de la 
 EMI10.17 
 section sera relativement élevées Si l'écoulaaefti dit réfrigérant n'set pas réduit, la pression régnant dans la section 11 sera abaissée, ce qui permettra à De qaantité plus grande de réfrigérant de pénétrer dam 
 EMI10.18 
 la section par la soupape 59 ;

   par conséquent, (cette 
 EMI10.19 
 

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 section fonctionnera à une température relativement plus faible Le fonctionnement à cette température plus faible de la section 11 est également commandé par un thermostat 57 de telle manière qu'après que la température à la sortie de la section a été abaissée jusqu'à un minimum déterminé, la pression du fluide volatil dans la chambre 49 soit réduite à une valeur telle que la pression dans la chambre 50 surpasse celle de la chambre 49; dans ces conditions, le diaphragme déterminé la fermeture de la soupape 59 ou retarde   l'écoulement   du réfrigérant liquide à travers cette soupape pour maintenir la température de la section de l'évaporateur à sa valeur déterminée inférieure.

   Le thermostat 57 est, de préférence, placé en contact intime au point de vue métallique avec la sortie de l'évaporateur et, lorsque le réfrigérant se vaporise en ce point (moment où la section de l'évaporateur fonctionne en pleine capacité), cette vaporisation provoque un abaissement sensible de la température à la sortie de l'évaporateur, ainsi   qu'mn   abaissement sensible de la température du fluide volatil du ther-   mostat   57; par conséquent, il se produit un abaissement appréciable de la pression dans le thermostat et dans la chambre 49, ce qui provoque le mouvement de la sou- pape 59   comne   on l'a décrit ci-dessus. 



   La valve d'expansion 16 qui règle l'écoulement du réfrigérant vers la section 12 de l'évaporateur agit de la même manière que la valve 15; autrement dit son fonctionnement dépend de la pression du réfrigérant dans la section 12, laquelle pression est commandée par la quantité de réfrigérant gazeux sortant de la dite section.   Si   la pression de retour du compresseur est faible,' une quantité relativement 

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 grande de réfrigérant liquide est admi se à la section et le thermostat 57 à   la.   sortie de cette section em- pêche celle-ci   d'être   submergée.

   Lorsque la   pression   
 EMI12.1 
 de retour est plats élevée, une quantité moindre de réfrigérant pénètre dans la section et celle-ci fonc- 
 EMI12.2 
 tionne à une température plus éievéoe Si Pécoumement du réfrigérant gazeux à partir de la section 11 est restreint par la soupape 39 à solénorde, la pression dans la. lJ84rtios 11 sera plas élevée que celle qui existerait s'dl ner avait pas de restriction à l'écoulement da réfrigérant gazeux lorsque la soupape 39 à soldaotde est ouverte, Par conséquent, la section 11 fonctionnera à coe tête" pérature plus élevée lorsque la soupape 39 est fermée que lorsque celle-ci est ouverte.

   On peut remarquer 
 EMI12.3 
 qu'a. ce moment Bacpiration du compresseur se borne sensiblement à réduire la pression dans la section 12 
 EMI12.4 
 puisque le réfrigérant gazeux peut librement s'écouler à partir de cette section et qu'une quantité limitée de réfrigérant gazeux peut seulement s'échapper par la valve 35; par conséquent la température de la section 12 est réduite à une valeur relativement faible. Le 
 EMI12.5 
 réglage de la valve 15 est tel que, lorsque lg Bo1p8.p8 39 à   solénorde   est fermée, la température de la section 12 soit suffisamment basse pour que l'air passant sur la dite sedtion soit refroidi jusqu'à un point très Bo- tablement inférieur au point de rosée; de cette façon, l'humidité voulue est enlevée et l'air est maintena dans un état convenable d'humidité relative.

   Le   refroi-   dissement combiné des sections 11 et 12 qui dépend du 
 EMI12.6 
 temps de fonctionnement du compresseur 18 réglé 1. 
 EMI12.7 
 

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 la section 12 refroidit   l'air   d'une façon suffisante   pour élever   la quantité voulue d'humidité afin que cet air se trouve dans des conditions d'humidité con- 
 EMI13.1 
 venableq Si la quantité à'huoEidité relative est faible, le dispositif sensible à humidité laisse passer le courant à travers la bobine 40 de l'.électro" aimanù, ce qui détermine 1 couverture de 1 '!Orifice z Le gaz peut alors facilement s'acculer de la section 11 vers le compresseur et   Inspiration   de   celui-ci   ne sera plus concentrée principalement sur la section 12. 



  Lorsqu'on augmente le   débit   du réfrigérant gazeux venant de la section 11, la température de celle-ci est réduite 
 EMI13.2 
 à une valeur plus faible. Puisque l'effet d'-4obturation du compresseur ne s haroe plus principalement sur la section 12, la pression dans les deux sections 11 et 12 
 EMI13.3 
 sera sensiblement la m3me. la température de la section 
 EMI13.4 
 drconvenable 11 diminuant tandis que celle de la section 12 augmente: 
 EMI13.5 
 les deux sections fonctieDÍ3/.mtt , alors a une température"- pour enlever principalement la chaleur sensible de 1.';air:; 
Le courant du moteur 22 lui est amené par les fils 62 et 63;

   ce courant passe par un contact   64-65,   l'élément de contact 65 étant mobile et faisant partie de 1';interrupteur 23 agissant   brusquement,   L'élément de contact 65 est actionne par un soufflet   66   étanche au fluide, ce soufflet étant relié au thermostat 34 contenant le fluide volatil, grâce à un tuyau 67. 
 EMI13.6 
 



  Le dis-positif 36 sensible à humidité est relié en' parallèle avec un moteur 22 du compresseur, grâce à d es fils 69 et 70 et au moteur 29 du ventilateur grâce à des fils 71 et 72. 
 EMI13.7 
 

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   On voit d'après ce qui précède que, grâce à l'invention, on réalise un dispositif   pose   le conditionnement de l'air dans lequel la tempéra' ture de 1'air est maintenue entre des limites dé- terminées supérieure et inférieure. Le thermostat 34 du local   commande   le démarrage et l'arrêt du compresseur 18 pour que l'air soit amené à la tem- pérature convenable, ce qui est obtenu   --que'   les sections de   lévaporateur   fonctionnent ensemble ]et enlever la chaleur latente et   la. chaleur   sensible ou qu'elles fonctionnent pour enlever principale- ment la chaleur sensible.  * Grâce   au fait   qu'on   fait varier la différence de température entre les sec- tions 11 et 1 2 de façon que la température   8.

   uns   section soit ramenée à une valeur suffisamment basse pour permettre l'enlèvement de la chaleur latente tandis que la température de l'autre sec- tion est augmentée, on réalise un dispositif dama lequel une température uniforme et une humidité vou- lue sont assurées pour un local. 



   Il est à remarquer que le coffre 25 est construit de telle façon que l'air qui n'est pas refroidi ou qui est refroidi seulement d'une façon légère, suivant le cas, par la section 11 se mélange à la partie inférieure du coffre, au moment où il remonte vers le haut, avec l'air relativement froid. qui a passé sur la section 12. 



   Dans certaines conditions, il est   dési-   rable de provoquer une certaine précipitation   d'@@@   dite par les sections 11 et 12 lorsque la soupape   @   est ouverte et il est évident que, lorsqu'on dit que la section 11 fonctionne pour endever   principalement   la chaleur sensible,il doit être entendu que ces termes sont utilisés 
 EMI14.1 
 

 <Desc/Clms Page number 15> 

 simplement pour indiquer la fonction de la section et pour la distinguer de la fonction principale de la s ection 12 au moment où la soupape 39 e st fermée. 



   Si l'on se reporte maintenant au mode de réalisation représenté sur la figure 4, on verra que les organes analogues à ceux qui sont uti- lisés dans le mode de réalisation précédent sont : l'absorbeur de chaleur ou évaporateur 110 avec ses sections 111 et 112 munies d'ailettes 131 et 132; le tuyau d'alimentation 113; la valve d'expansion 115 qui est du type à flotteur; un tuyau d'aspiration 117 ou tuyau à basse pression; un compresseur 118; un condenseur   119-,   un récipient 120; un moteur 122 pour le compresseur; un ventilateur 128 avec son moteur 129; une cloison 130; un tuyau de drainage 133;

   un thermostat   134;   un interrupteur à action brusquée   élément de muni d'un soufflet 172, d'un tube 173, d'un/contact élément de mobile 174, d'un/contact fixe 175, d'une série de   leviers   177   et 178 et d'un ressort   179.   Le contact 174-175 est relié 20 à des fils 180 et 181 par l'in-   termédiaire   d'un interrupteur général   18@.   Dans le mode de réalisation représenté sur la   figure 4,   on fait varier la   quantité   de chaleur absorbée par les différentes sections de l'vaporateur   110   en augmen- tant et en diminuant la différence de température   en.   tre ces sections.

   Lorsque l'humidité relative de l'air est trop élevée, la section/ 112 fonctionne à une température basse et la section 111 à une tempé- rature relativement élevée, La température de la sec- tion 112 est suffisamment basse pour refroidir une partie de l'air   jusqu'au-dessous   de son point de rosée et le nombre de calories enlevées par les deux sec- tions est simplement suffisant pour maintenir la tem- 
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 pérature de l'air du local entre les limites détermi- nées supérieure et inférieure. 



   Le nombre relatif de calories absor 
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 bées par les sections 111 et 112 est réglé par mo valve 56 qui est conmandé par un dispositif 136  noll à 1 'huzidi%é# La valve 135 est analogue 8. la valve Il du premier mode de réalisation de 1%invbn%im en #eai ' qu'elle permet au réfrigérant de s'écouler libre8Jl\ lorsque la soupape de la valve est dans sa position de '.ouverture, # ':6st-à.-dire ne repose pas sur son sis lorsque la soupape est fermée, c'.'est*'a-dire repose ait son siège, un débit restreint limité de   réfrigérant   traverse la valve. Dans le cas   présenta   la valve 133 
 EMI16.3 
 est actionnée, par Pi ntermé di aire du dispositif 1S6 sensible. à l'hwnid.itd gu moyen d' une bobine 166; Le fonctionnement da compressé= 118 a pour effet d'enlever,de l'évaporateur 110, du régnez rant gazeux.

   Le réfrigérant liquide sous forte pres. sion est amené au récipient 120 et an flotteur 170 commande la valve d'expansion 115, ce qui permefi m dit liquide de e-échapper par le tuyau d'alimentation 113 à la vitesse où le réfrigérant liquide est amené 
 EMI16.4 
 au récipient l2oi 
Le réfrigérant continue à s'écouler à travers l'évaporateur 110 jusqu'à ce que   1 '-air   à conditionner soit ramené à un minimum   déterminée     lors*   que l'humidité relative est faible, le dispositif 136 
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 sensible À 1'1humiditê met la bobine 166 en circuit# grâce à quoi l'écoulement du   réfrigérant   de la   section   
 EMI16.6 
 111 à la section 112 n*<est plus rédait, Par conséquent,   à   ce moment,

   les deux sections fonctionnent à la même température et sensiblement à la même températures 

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      Les deux sections fonctionnant alors pour enlever principalement la chaleur sensible de l'air, Si, au oontraire,   l'humidité   relative augmente au-dessus d'un maximum déterminé voula, le dispositif 136 sensible à 
 EMI17.1 
 l'ihumidité entre en fonctionnement pour interrompre le courant de la bobine 166; dans ce cas, la valve 135 fonctionne pour réduire le débit du Réfrigérant 
 EMI17.2 
 allant de la section 111 à la section lez.

   Lorsqution réduit ainsi l'écoulement du réfrigérant en ce point, la pression dans la section 112 diminue et la pression dans la section 111 augmente; il en résulte une température plus basse pour la section 112 et une 
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 température plus élevée pour la section 111Fel L' dr passant sur la section 112 sera refroidi par cette   age-   
 EMI17.4 
 tion relativement froide jusqu-l4 une température très notablement inférieure au point de rosée, ce qui pro- voquera une précipitation ou éqSAkh5%ion d'humidité et, par conséquent, Venlèvement d'humidité de l'air ou un enlèvement plus important de cette humidité, Du fait du réglage du dispositif de réfrigérationau moyen du thermostat 135, ce dispositif continue à 
 EMI17.5 
 fonctionner avec les sections 111 et 112 à des tempe" ratures sensiblement différentes jusqu'à,

   ce que l'humi- dite relative du local soit abaissée usq u ',1i.U minimum désiré pour lequel le dispositif 136 sensible à l'humi*" dite est réglée à ce moment, la bobine   166   est excitée 
 EMI17.6 
 de nouveau, ce qui a pour effet de supprimer 1>effe% de réduction obtenu au moyen de la valve 135; les sections fonctionnent alors de nouveau à   la morne     près*   sion. 
 EMI17.7 
 



  Le circuit de réglage de l'hunidité comprend le conducteur principal 180, le fil 184, le dispositif 136 sensible à l'humidité, le fil   185,   la 
 EMI17.8 
 

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 bobine 166, le fil 186 et le conducteur principal 181. 



   Dans le mode de réalisation représenté sur la figure 5, le circuit du moteur du compresseur 
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 niest pas seulement comnandé par le thermostat 134 mis également par le dispositif 136 sensible k Itjmmi- dit4- Le circuit du moteur est conmandé par les deux interrupteurs 191 et 192 qui sont disposés en parallèle? L'4inierrupteur 191 est associé â, une bobine 193 d'.'électîo aimant, à une armature 194 et à des éléments de contact 195 et 196.' Iln m ressort 197 tend à maintenir les éiÔ ments de contact 195 et 196 Mnaré<' Lorsque la bobine 195 n.!.est pas excitée, le circuit du moteur s'établit 4.e la façon suivante:

   conducteur principal 180, contact   196-   195, fil 199, moteur 122 et conducteur principal 181. 
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 1<':interrupteur 192 est associé , une bobine 200 d'électro" aimant,à une armature 201 et à des éléments de contact 202 et 203. Un ressort 206 maintient en contact les éléments 2ô2 et 203 lorsque la bobine 200 n*<est pas es citée; dans cette hypothèse, le circuit du moteur 222 
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 est le suivant t conducteur 18D fil 206, contact iOS-20ao fil 207, moteur 122 et conducteur 181. Par conséquent, si la bobine 193 est excitée ou si la bobine 200 ne l'est 
 EMI18.4 
 pas, le circuit du moteur clétablitq Le dispositif sensible , l*haaidit4 outre qu'il comnande la bobine 166 commande également la 
 EMI18.5 
 bobine 0ü.

   Le circuit de la bobine 166 et de la bohim 200   comprend   le conducteur 180, le fil 184, le dispositif 
 EMI18.6 
 /bobine 136 sensible à l'humidité, le fil 185, la/ 166, le fil 209, la bobine 200, le fil 210 et le conductor 181. lorsque /bobine l 'bmnidi té relative au atteint un minimum déterminé ou 
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 se trouve au-dessous de ce minimum, le dispositif 136 sensible à   l'humidité   ferme un circuit comprenant la bobi- 
 EMI18.8 
 ne 166 et la bobine 200, pztee à quoi l'écoulsgent du 

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 réfrigérant à travers la valve 135 est libre;

   en 
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 mâne temlps les éléments de contact 202 et 2ù5 pour la commande du moteur sont séparés, Si, au contraire, l'humidité relative est trop élevée, le dispositif sensible z. humidité fonctionne pour interrompre le circuit des bobines 166 et   200;   dans ces   condi-'   tiens, la valve   135   réduit 1 écoulement du réfrigérant 
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 venant de la section 111 et permet à 1>%léaent de oon- tact 203 de venir en contact avec l'élément 202 pour compléter les circuits du moteur. Ainsi l'appareil 
 EMI19.3 
 de réfrigération est commandé directement par .'.humi  dite de l'air à conditionner, Le thermostat 134 outre qukil cor- mande le circuit du moteur commande également licou" lement du réfrigérant à partir de la section 111 de 114vaporateur vers la section 112.

   Une valve 212 analogue à la valve 135, est placée entre cette der- 
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 nière valve et la section 112, Elle est munie d'une bobine 213 qui,   lorsqu'.;elle     nest   pas excitée, permet de réduire le débit du réfrigérant à travers la valve 
 EMI19.5 
 212, La bobine 21i est reliée en série avec la bobine   195 et   est   comnandée   par le thermostat 134 au moyen du circuit suivant conducteur principal   180,   fil 
 EMI19.6 
 184, fil 215, thormatat 134, fil 216, bobine 213, fil 217, bobine 195, fil 218 et conducteur principal 181:. 



  Si la température de l'air à conditionner atteint le minimum déterminé ou se trouve au-dessous de ce minimum, le thermostat 134 est dans un état tel que le 
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 circuit des bobines 213 et 193 est interrOI1Ptt, grâce à quoi le débit du réfrigérant à travers la valve 212 est réduit et grâce à quoi également les éléments de contact 195 et 196 pour la commande du moteur sont 
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 séparés, Si la température de l'air augmente au-delà 
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 d'tm certain degré, le thermostat 134 ferme le oir- 
 EMI20.1 
 cuit des bobines 213 et 193, ce qui supprime la réduction de débit provoquée par la valve 212 et ce qui obligé les éléments de contact 195 et 196 à veni 
 EMI20.2 
 ' en contact L'an avec l'autre pour comamer le JIOÍ81i1 Celui-ci actionne alors le compresseur 118,

   ce qui a pour effet d'abaisser la température de 1'±vaporafieuz jusque ce que l'air du local ait diminué de tempéras ture jusque un minimum déterminé, L'$40oulemom da réfrigérant de la section 111 à la section   112     .!test   pas limite ou réduit si 1 Humidité de   l'Air   se trouve 
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 audessous d'un minimum déterminé ou a atteint ce 1IiDi' mom; mais, si l'humidité relative de l'air augmente au-dessus de ce midmm, le dispositif sensible il lkumidifié fonctionne pour rompre le circuit des bobines 166 et 200: dans ces conditions, la valve 135 réduit   l'écoulement   du réfrigérant et le contact 202- 
 EMI20.4 
 203 se ferme;

   Les sections 111 et 112 de l'évaporaiet fonctionnent'alors à des températures différentes jazz qu'bà ce que l'humidité relative soit abaissée juoq4* â minimum #terminé. Toua, bien que le thernnstat 134 ait fonctionne pour séparer les éléments de contact 195 et 196.   Si   le thermostat 134 a   fonctionné   de 
 EMI20.5 
 cette façon, là valve 212 réduira en outre l'4coalmu du réfrigérant de la section 111 vers la section 112 pour pro1'iq uer une différence de température plus grande entre les deux sections et, par conséquent, 
 EMI20.6 
 une plus grande condensation d'humidité en m8me tes" qu*'an faible abaissement de la température moyenne de 1$-,air sortant du coffre contenant le dispositif Lorsque l'lhmnidité relatiri de igair est, par exemple,

   audessous de 50 % et que cet 
 EMI20.7 
 

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 112 fonctionnent à la même température ou sensiblement à la marne température. Les valves 135 et 212 peuvent être réglées de telle façon que, lorsque l'humidité relative de l'air est trop élevée et lorsque la   tempé..   rature de 14-air est trop   élevé%   la valve 135 maintienne par exemple la température du réfrigérant dans la sec- tion 111 à 15  et la température dans la section 112 à 3  et que, lorsque la température de   1 '.air   atteint      
 EMI21.1 
 le minimum désiré et lorsque Mumidité relative est encore trop élevés, les réductions combinées obtenaes par les valves 135 et 212 maintiennent par exemple une température d'Aspiration du réfrigérant dans la.

   section 
 EMI21.2 
 111 à 21  et une température de 1  dans la section 112. 



   Ainsi on voit que le dispositif qui vient d'être décrit fonctionne différemment dans trois 
 EMI21.3 
 conditions différentes de 1,!air, Lorsque 1'ihumidi%é est sensiblement convenable, les sections 111 et 112 fonctionnent à peu près à la même température,* Lorsque   1 Humidité   de   1'air   est relativement élevée et lorsque 
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 l'air doit 3'tre également refroidi, la valve 155 provo.

   que 1',±lévafiion de la température de la section 111 et l'abaissement de la température de la section 11 eau fin lorsque 1!air est ramené à la température illté- rieure voulue mais que lelmidité est encore trop él8t' vée, la valve 212 provoque une nouvelled augmentation de la différence de température entre les sections 111 et 112, ce qui provoque un enlèvement   dune   quantité 
 EMI21.5 
 plus grande d'humidi%év Dans les modes de réalisation de 1"invention représentées sur les figures 4 et 5.

   les sections de l'évaporateur sont reliées en série et la différence de température entre deux des sections 

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 (ou plus) est déterminée d'après l'état de   l'air     par   
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 exemple d*après l'humidité et (ou) la températurelï ' Ce réglage est effectué au moyen d'une ou de plasieara valves placées dans le circuit de liaison en série des sections de t,évaporateur.' Une valve unique peut être comnandée par la température de l'.air oa par lttho- midité de l'air   ou   par les deux.

   Lorsque deux valves sont utilisées, une valve peut être   comnandée   par la température de l'air et l'autre par l'humidité 
 EMI22.2 
 Dans le mode de réalisation de l'tic" vention représenté sur la figure 6, les parties sembla* blés à celles qui sont utilisées dans les modes de 
 EMI22.3 
 réalisation précédents sont les suivantes : évaporateur 310 avec ses sections 311 et 312; tuyau 313; valve d'expansion 314 à flotteur; chambre de flotteur 340; flotteur 341; tuyau 315;collecteur inférieur 316; une série de serpentins 317 ; collecteur supérieur   318;   
 EMI22.4 
 tuyau 319; seconde valve d'expansion 321 à flottear.-, tuyau 322; collecteur inférieur 323; tuyaux en parallèle 324; collecteur de sortie 325 ; tuyau 327; compresseur 328; condenseur 329; tuyau 330; valve magnétique 332; .. 
 EMI22.5 
 tuyau 335;

   valve magnétique 334; tuyau 336; local 350; cloison 351; parquet 352; coffre 363; entrée d'air 354; sortie d'air 355; cloison intérieure du coffre 356; ren- tilateur 358 avec son moteur 359; tuyau de drainage   397   
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 et moteur 361 du compresseurs 
Les valves 332 et   334   qui sont dis- posées sur les conduits du réfrigérant gazeux entre la valve d'expansion321 et le compresseur 328 sont de construction   analogue.   La valve 332 est manie d'un noyau magnétique 343 et la valve 334 d'un noyau magnés tique 344, Un électro-aimant   346   est organisé de telle 
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 f'AMI\. nne.

   lorsau'dl est excité, il provoque le soulèit 

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 vement du noyau 343 à partir de son siège, c.e qui permet au réfrigérant de s'écouler librement du Ù1yaU 330 vers le tuyau 333. La valve 334 est associée à un électro-aimant 347 qui, lore qu,ldl est ézcité, provoque le soulèvement du noyau 344 à partir de son siège, ce qui permet l'écoulement du réfrigérant du tuyau 333 vers le tuyau 336. 
 EMI23.2 
 



  Lé moteur 361 du ocmpresseur est con dé par deux interrupteurs 362 et 365 à action électron magnétique, interrupteurs qui sont montés en parallèle, L'iinterrupteur 362 comporte une bobine d'électro-aimant 364, une armature 365 et des éléments de contact 366 et 367. Un ressort 368 maintient les éléments de contact 366 et 367 séparés l'un de l'autre lorsque la bobine 
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 n'aest pas excitée. Lorsqu'au contraire cette bobine 364 est excitée, le circuit du moteur s'établit de la 
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 façon suivante: conducteur principal 370. contact 3$c 566*<567, moteur 361 et conducteur principal 3U z L'iinterrupteur 363 comporte une bobine 373, une armature 374 et des éléments de contact 3 et 376.

   Un ressort 377 maintient en contact les éléments 375 et 
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 376 lorsque la bobine 373 b',est pas excitée, ce qui a pour effet de fermer le circuit du moteur de la façon suivante : conducteur   principale 570,   fil 379, contact 
 EMI23.6 
 3f5p376, fil 380, moteur 361 et conducteur principal 571,! On voit par conséquent que, si la bobine 364 est'excitée ou:8P si la bobine 373 ne lliest pas, le circuit du moteur sera fermé. 



     Un   thermostat 382 est prévu pour commander l'excitation de la bobine 347 (de la valve 
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 334) et de la bobine 364 (de 1'interrupteur 362j;' Lorsque la température de l'air dans la pièce est su-   périeure   à un maximum déterminé voulu, le thermostat 
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 382 ferme le% circuit des bobines 347 et 36 de la façon suivante :

   conducteur principal 370, filo3W et 384, thermostat 382, fil 385, bobine 347, fil 387, bo bine 364, fil 388 et conducteur principal 671i Par 
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 conséquent, si la température de l'air est supérieure 
 EMI24.3 
 if. an mximum déterminé, le circuit du moteur 361 et de la valve 334 sera ouvert, Le thermostat Z82 est organisé de telle mu-nière qu''ii ouvre le circuit à bobines 347 et 364 lorsque la température de l'air dai 
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 J-s"1est le local 6:ü: abaissée jusqu'à un minimum détermine. 
 EMI24.5 
 



  Un dispositif 390 sensible , l'huddii comnande l'iexcitation oa la non excitation de la bobir 346 (de la valve 332) et de la bobine 373 (de 1linter- rupteur 363); ai l'humidité relative de l'air dans le 
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 local est convenable, le dispositif 390 sensible à 
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 P1humidi té maintient excitées les bobines 346 et 373; dans ces conditions, l'écoulement du réfrigérant à tuyau 33o vers le tuyau 333 nst pas réduit Le cir- cait de ces bobines est le suivant conducteur princi. pal 370, fil 383, dispositif 390 sensible à l ',humid.1i&. fil 391, bobine 346, fil 3929 bobine 373, fil 394, et conducteur principal 371, Par conséquente on r#m que que, si l'homidité relative est convenable, le 
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 fonctionnement da moteur du compresseur est entière 
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 ment commandé par le thermostat 38;

   Si, au contaire, 
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 l'humidité relative de l'air dans le local est trop 
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 élevée, le dispositif sensible if l'humidité 1n%orromp# le circuit des bobines 346 et 373, ce qui oblige la valve 345 à réduire l'écoulement da réfrigérant du ¯ 
 EMI24.12 
 tuyau 330 vers le tuyau 333 et ce qui permet au ressert 
 EMI24.13 
 3tel de l'interrupteur 363 de mettre en contact les éllw 
 EMI24.14 
 ments de contact 375 et 376, ce qui ferme le circuit 
 EMI24.15 
 Aul 
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On voit par conséquent que, bien que la température de l'air soit ramenée au minimum désiré, le compresseur continue à fonctionner grâce au dis- positif 390 sensible à l'humidité.

   Ce fonctionne- ment se poursuit jusqu'à ce que l'humidité relative de l'air ait été ramenée au minimum désiré, Lorsque les valves 332 et 334 sont largement ouvertes, le réfrigérant gazeux qui se vaporise dans la section 311 est évacué par les tuyaux 330,, 333 et 336 et le réfrigérant gazeux est enlevé de la section 312 par le tuyau 327. Dans ces conditions, les deux sections fonctionnent à la même température ou sensiblement à la même température jusqu'à ce que la température du local ait été ramenée à un minimum déterminé,, Le thermostat 382 est établi de telle façon que le com- presseur se met en marche lorsque la température de l'air dans le local atteint approximativement 29  et qu'il s'arrête lorsque la température de l'air descend à 28 .

   Si l'humidité relative de l'air dans le local est trop élevée, le dispositif 390 sensible à l'humidi- té permet à la valve 332 de se fermer; l'écoulement du réfrigérant du   tuyau 550   vers le tuyau 333 est par conséquent réduit   à   ce qui peut passer par un petit conduit de dérivation   396.   Puisque l'écoulement du réfrigérant gazeux venant de la section 311 est réduit à ce moment, l'effet de réduction de pression du com- presseur 328 s'exercera principalement sur la section 312; dans ces conditions, la pression dans cette sec- tion sera réduite et il en résultera un abaissement de la température de la dite section; en outre, puisqu'une quantité moindre de gaz est enlevée de la section 311 la pression et également la température de cette sec- tion augmenteront.

   Dans ces conditions, la température 

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 de la section 312 est abaissée   jusqu'à   un point très nettement inférieur au point de rosée de l'air, grade 
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 à quoi la quantité d'humidité qui se condense augmenteo, ce qui diminue en conséquence l'humidité de   l'air,   en fait, une très grande quantité de chaleur latente est, en outre, enlevée de l'air à conditionner, 
Dans le cas où l'effet dé réfrigération des sections 311 et 312 est tel qu'il provoque   rabaisse-   
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 ment de la température de l'air dans le local par exemph jusqu'à 28  tandis que l'humidité relative de l'air est encore très élevée, le thermostat 382 provoque la forma* 
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 ture de la valve 344 et empêche l'écoulement du réfri rant gazeux du tuyau 333 vers le tuyau 336.

   Dans ce   cas$   la section 311 fonctionne simplement comme un tuyau d'alimentation en liquide pour la   miction   312. L'effet d'aspiration du compresseur 328 s'exerce dans ce cas 
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 entièrement pour réduire 18. pression de la section 31',,, ce qui produit un nouvel abaissement de la   tempe rature   de 
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 cette section et, par conséquent, une plus grande condensa sation d'humidité à partir de l"air. 



  On voit ainsi que le dispositif repr6m senté sur la figure 6 fonctionne d'une façon différente suivant trois états différents de leair'. Lorsque l'âai- dité est sensiblement convenable, les sections 311 et 312 fonctionnent à peu près à. la même température Lers- que l'humidité de l'air est relativement élevée et   lors-   que l'air doit être refroidi, la valve 332 provoque l'augmentation de   la tempe rature   de la section 311 et la diminution de la température de la section 312, ce 
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 qui détermine une condensation ou une condensation aocrue de l'humidité à partir de l'aire Infin, lorsque l'air est ramené à une température basse voulue, mais que l'humidité est encore trop é levée,

   la valve 334 détermine 

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 une nouvelle augmentation de la différence de température entre les sections 311 et   312;   dans   ces¯conditions;   une quantité relativement plus grande d'humidité est enlevée de   l'air.   



   Le mode de réalisation qui vient d'être décrit diffère du mode de réalisation précédent par le fait que les différentes parties de l'absorbeur de cha- leur ou évaporateur absorbent des quantités différentes de chaleur par suite de la dérivation ou de la dériva- tion partielle autour d'une partie de l'absorbeur du courant de réfrigérant; en outre, cette dérivation est réglée d'après la température ou d'après l'humidité relative ou encore d'après les deux. En outre, dans le dernier mode de réalisation décrit, chaque partie de l'évaporateur ou absorbeur de chaleur est associée, du   côtâ   de l'orifice de   sortie,   avec une valve à expansion.

   En outre,, dans ce même mode de réalisation, la fonction principale d'aune partie de   labsorbeur   de chaleur est d'enlever avant tout la chaleur sensible de l'air, tandis que la fonction principale de 1'.autre par- tie de l'absorbeur de chaleur est de refroidir   1 air   jusqu'au-dessous de son point de rosée;

   en outre, le réfrigérant est dérivé ou partiellement dérivé vers la seconde portion de l'absorbeur de chaleur, la quantité de réfrigérant dérivé dépendant de la température ou de l'humidité relative du fluide à fonctionner ou bien encore des deux,   Si   l'on se reporte maintenant à la figu- re 7, on verra que les éléments ou parties utilisés dans le mode de réalisation représenté sur cette figure et analogues aux éléments et aux parties des modes de réa- 
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 lisation précédents sont les suivants : un local 420; une cloison 421 ; un parquet 422; un coffre 424; une   en*   trée d'air 425 pour le dit coffre; une sortie d'air 4261 un ventilateur   427   avec son moteur 428; une cloison inté rieure 429 du coffre;

   un évaporateur avec ses deux sec- tions 430 et 431 munies d'ailettes 432; un   tuyaa   de drai nage 470; des valves à expansion 445 et 450 avec des flotteurs 447 et 452 et des chambres à flotteurs 446 et 451 ; des tuyaux 449, 453 et 454. 



   Dans ce mode de réalisation, le   dispo-   sitif pour faire circuler le réfrigérant à travers les sections de l'absorbeur de chaleur comporte un certain nombre de sources donnant une pression réduite; ce dis- positif a été représenté sous la forme d'un   compresseur .4   à plusiéurs cylindres par exemple à deux cylindres 436 et   437.   Ce compresseur est du type à mouvement al- ternatif; le cylindre 436 est muni d'un orifice d'entrée 438 et le cylindre 437 d'un orifice d'entrée 439. L'ori- fiée d'entrée   438     comnunique   également avec le carter du compresseur pour que le réfrigérant gazeux puisse être enlevé dudit carter. Les orifices de sortie pour le fiai de comprimé sont reliés   l'un   à l'autre en 440.

   Le com- presseur est entraîné par un moteur   442   au moyen d'un réducteur de vitesse si on le désire. 



   Le réfrigérant gazeux qui pénètre par les orifices d'entrée 438 et 439 est comprimé dans le compresseur et est forcé dans le condenseur 443 où il ze refroidit et se liquéfie; de là le dit réfrigérant est conduit par le tuyau 444 à une valve à expansion 445   du .   type à flotteur. Le réfrigérant est évacué par un tuyau 449 vers le section 430 ; il s'écoule ensuite par le tuyau 453 vers la valve à expansion 450. La valve à flotteur 
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   452   s'ouvre alors pour permettre le passage du   réfrigé-   rant liquide dans la section 431 par le,tuyau 454. 



  L'orifice de sortie de l'évaporateur 431 est relié à l'orifice d'entrée   438   du cylindre 436 par un tuyau 455. 



  La valve 450 est également munie d'un orifice de sortie pour le réfrigérant gazeux, orifice auquel le tuyau 457 est relié; loutre extrémité de ce tuyau est reliée à une chambre 458 d'une valve 460. Le réfrigérant gazeux venant de la section 430 de l'évaporateur s'écoule par le tuyau 457, par la chambre 458 et par un tuyau 461 vers l'orifice d'entrée   439   du cylindre 437.

   L'orifice de sortie de la chambre 458 est relié, par un tuyau   463,   au carter du compresseur 435 et   aidât   est prévu pour amener audit carter   l'huile entraînée.   L'orifice de sortie de la valve   460   ou dispositif pour recueillir l'huile est commandé par un flotteur   464   qui permet d'ouvrir l'orifice de sortie après qu'une quantité déterminée d'huile à été recueillie dans la chambre 458. 



   Des tuyaux d'aspiration 455 et 45% pour les sections 431 et 430 peuvent être réunis au moyen du tuyau 465, de la valve magnétique 466 et du tuyau 467. La valve 466 comporte un noyau 468 de   solénotde   qui peut ouvrir et fermer la valve   466.   Ce noyau 468, lorsqu'il est soulevé par l'électro-aimant 469, ouvre l'orifice de sortie de la valve   466   pour établir une communication entre le tuyau 435 et le tuyau 457. 



   Une partie du réfrigérant se vaporise dans la section   430,   le réfrigérant vaporisé passant par la chambre 451 pour aller dans le tuyau   457   qui l'amène à l'orifice d'entrée   439   du cylindre 437; le réfrigérant liquide venant de la section   430   s'écoule vers la partie inférieure de la chambre 451 et se rend par le tuyau 454 à la section   431.   L'humidité de l'air se condense sur 
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 les sec%iond30 et 431 et tombe au fond du coffre 42e Si l'on désire maintenir' la fieqpérafiÉr< de l'air entre 28 et 29- lorsque l'humidité   relative   de l'air est de   50%   ou est inférieure à ce pourcentage on utilise un thermostat 472 qui est relié, par un tu 
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 473,

   à un interrupteur 474 à adtion brusquée, infierrupteur qui est actionné par la pression. Le oomacn de cet interrupteur est fermé lorsque la température d l'air atteint 29  et il est ouvert lorsque la   tempéra-     ture   a. diminué   jusqu'à.   28 . Le thermostat   472   et le      tube 473 contiennent un fluide volatil qui se dilate et se contracte par suite de l'augmentation ou la dimi 
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 nution de la temératurei Lorsque le contact de l'i. terrupteur 474 est fermé, le circuit du moteur 442 du compresseur est établi.

   L'interrupteur 474 ferme d'a- 
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 bord le nkxh circuit de relaix suivant conducteur principal 478b fils 477 et 478, interrupteur 474, fil 479, interrupteur 480 normalement fermé:, bobine d'éloci aimant 481 et conducteur principal 48 L'électro-a:# 481 attire son armature 483, ce qui amane celle-ci ea contact avec un élément de contact 484 et ce qui ferme 
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 par conséquent le circuit suivant du moteur !! oondaotet z?6, armature 483, élément de contact 484, fil 485, mi 442 et conducteur 482.

   Le moteur   fonctionnant,  il  oU%   le compresseur à diminuer la température des sections 430 et 431 et, lorsque la température de   l'air   a dimimu 
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 jusque 28 , l'interrupteur à déclenchement 474 13*,onur pour rompre le circuit de la bobine 481,   grâce   à quoi 
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 l'armature 483 est séparée de ls élément de contact 484* ce qui interrompt le circuit du moteur 
Lorsque l'humidité'relative de l' ai dans le local est au-dessous d'un maximum déterminé, le tuyaux d'aspiration 457 et 455 sont reliés entre   eux   
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 par les tuyaux   465   et   467,   la valve 466 étant ouverte à ce moment.

   Dans ces conditions, lespressions des réfrigérants dans les sections 430 et   431   sont sensi- blement les mêmes puisque l'une ou l'autre de ces sec- tions est reliée aux cylindres 436 et 437 du compresseur; en   conséquence la   température des deux sections est sensiblement la   même.   



   'Si l'humidité- relative de l'air est élevée une température moyenne de 28 5 pour l'air ne serait pas agréable. Pour remédier  à   cela, on refroidit une partie de l'air qui passe à travers le coffre   424   jusqu'à une température plus basse; à cet effet, on utilise un dispositif 487 sensible à l'humi- dite, ce dispositif étant relié en parallèle avec l'in- terrupteur à déclenchement 474 au moyen des fils 488 et 489. Le circuit comprend un élément de contact 491 et un élément de contact mobile 492, ce dernier étant actionné par un bras 493 du dispositif 487.

   Lorsque l'humidité relative de l'air est trop élevée, le dis- positif   487   sensible à l'humidité agit sur le bras 493 pour fermer le contact 492-491, ce qui a pour effet d'établir le circuit suivant le la   bobine 481 :   conduc- teur principal   476,   fils 477 et 488, contact 492-491, fils 489 et   479,   interrupteur 480, bobine   481   et con*   ductepr   principal 482.

   Il est évident par conséquent que, bien que la température de   l'Air   soit inférieure à 28  et que l'interrupteur à déclenchement   474   soit ouvert, un circuit s'établit pour la bobine   481   dans le but de maintenir le moteur   442   en fonctionnement lorsque l',humidité relative de   1'.air '   dans le local est trop élevée; ceci provoque une pro-   longation   du fonctionnement du compresseur 435. 



   Dans le cas où l'humidité rela- 
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 tive est assez élevée, lorsque liair approche de la température minima désirée, il est désirable cl'nlevf 1.'.excès d'humidité de l'air sans abaisser sensib18lI la température dudit air, à cet effet, on fait varie la différence de température entre les sedtionoe 430 et 431 par augmentation de la pression et de la texpé 
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 rature du réfrigérant de la section 430 et par dhdnoe tion de la pression et de la température du réfrigérant dans la section 431, la température de la 
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 section 431 Diétant abaissée à ce moment jusque mw valeur très nettement inférieure au point de rosée de l'air dans le but de provoquer une condensation ou une 
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 condensation accrue de l'hu)pidité de l'air o:

  8'i section i131, Pour faire varier la pression dans 1. sections 436 et 931., on relie directement la section 4à 
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 aa cylindre z136 et on relie directement la section 430 an cylindre 437 grâce à. la fermeture de la wa.lyeJI La. dimension des cylindres z36 et 437 est oalca!E'. d'après les dimensions des sections   431   et 430 de telle façon que, lorsque ces sections sont directement reliée   à leur   cylindre respectif, la température de la section   431   soit abaissée au-dessous de la température de la 
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 section 430.

   Le fonctionnement de la valve de coBBMBi- cation   466   est commandé par le dispositif   487   sensible à l'humidité, Lorsque l'humidité relative de l'air est au-dessous   d'un   maximum déterminé, le circuit de 
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 l'electro-aimant 469 est interrompu de façon que la valve 466 soit   fermée.:   Lorsque   l'humidité   relative de 
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 l'air est au-dessous d'un maximum déterminé, le dispo* sitif 487 sensible à l'homidité est dans une position telle que le circuit de la bobine 469 soit fermé; dans ces conditions, le noyau 468 de la valve établit la 
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Le circuit de 1'électro-aimant 469 est le suivant : conducteur 476, fils 477, 488 et 495, contact 496-497, fil 498, électro-aimant 469, fil 499 et conducteur principal 482.

   L'élément de contact mobile   497   est actionné par un bras 501 du dispositif   487   sensible à l'humidité. On voit ainsi que, lorsque l'humidité de l'air ne se trouve pas au-dessus d'un maximum déter-   miné,   les sections 430 et   431   fonctionnent sensiblement à la même température, puisque la valve 466 est ouverte et que, dans le cas d'une humidité relativement élevée, le dispositif   487   sensible à l'humidité fonctionne pour prolonger le fonctionnement du compresseur 435 et    établit des connexions individuelles et indépendantes ¯de l'évaporateur entre les sections respectives/et les cylindres du   compresseur, ce qui a pour effet de provoquer une plus grande condensation de l'humidité de   l'aire   
Dans certaines conditions,

   l'humidité relative de l'air à conditionner peut être telle que le compresseur fonctionnera, assez longtemps pour   abais   ser la température de l'air à un degre qui donne une im-   pression /peu agréable; pour empêcher cela on arrête le compres-   seur lorsque la température de l'air atteint une valeur inférieure déterminée. A cet effet, on utilise un thermostat 503 qui est relié à l'interrupteur à déclenchement 480 au moyen d'un tube 504. Le thermos- tat   503   et le tube 504 contiennent un fluide volatil qui se dilate et se contracte lorsque la température augmente ou diminue.

   Lorsque   la tempe rature   de   l'air   dans le local s'est abaissée par exemple jusque 24 5, la pression dans le thermostat 50 et dans le tube 504 a   suffisamment   diminué pour   que l'interrupteur   480 à   déienchement   soit actionné, ce qui provoque couverture du contact dudit interrupteur, Par conséquent, qu'il y 
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 ait ou non le,,Uemjnàtïun nouvel enlèvement d'humidité de l'air grâce au dispositif ÀU7 sensible à l'hamidité le circuit de la bobine   481   sera interrompu par l'in terrupteur   480;

     dans ces conditions, le circuit du 
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 moteur sera rompû, Après que la température du local a augmenté jusque par exemple 2fl., l'interrupteur à déclenchement 480 ferme son circuit, de façon   qae     l'en   lavement de   l'handdité   de l'air reprenne, 
Le dernier mode de réalisation décrit diffère des modes de réalisation précédente par le fai 
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 qu%nn certain nombre de dispositifs de circulation de réfrigérant est relié à an certain nombre d'élémeD'i1 absorbant la chaleur et par le fait qu'un dispositif sensible à l'humidité relative de l'air   à   conditionner 
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 est prévu pour aufflenter 1''efficacité Îmiisrooitîfs 
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 ci' un.

   des de circulation de réfrigérant pour l'on des éléments absorbant la chaleur D'une façon plus particulière, on peut indiquer que le dernier mode de   réalisation  dé 
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 crit comporte cm dispositif relié à un élément absorba la chaleur pour obliger le réfrigérant à circuler dans 
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 le dit élément,, un dispositif relié à un second élémen absorbant la chaleur pour obliger le réfrigérant à cir culer dans ledit élément, une dérivation pour le   réfri   gérant, dérivation qui constitue une   communication   ent les éléments absorbant la chaleur,

   et enfin un disposi 
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 sensible à l'humidité relative de l'air à condifiiom*1 pour contrôler l'écoulement du réfrigérant à travers 1 
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 dérivation précitées ]Le dernier mode de réalisation décr vise également la circulation de l'air à conditionner autour d'un élément absorbant la chaleur, le contrôle de l'échange de chaleur entre l'air et l'élément   absor   
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 9'après la température et l'humidité de l'air 
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 et, dans le eau où une des conditions est anormale, le contrôle de l'échange de chaleur entre l'air et l'ab- sorbeur de chaleur seulement d'après l'autre   condi   tion de l'air.

   Plus particulièrement dans le cas où l'air se trouve dans une condition d'humidité élevée anormale et à une température relativement basse, l'é- change de chaleur entre l'air et l'élément absorbant est contrôla d'après la température de l'air. 



   Le mode de réalisation représenté sur la figure 8 est sensiblement le même que celui qui est représenté sur la figure 70 sauf qu',une valve à   expan-   sion d'un type différent est utilisé pour régler l'écou- lement du réfrigérant vers les sections 430 et 431. 



  Les valves à expansion 448 et   449   sont des valves com- mandées par un dispositif thermostatique et sont ana- logues à celle qui est représentée sur la figure 1 et plus particulièrement sur la figure 2. Les éléments thermostatiques 450 sont reliés à la sortie des sec- tions 430 et   431   et, au moyen de tubes   451,   à la partie arrière des valves à expansion   448   et 449. 



   Si on examine maintenant le mode de réalisation représenté sur la figure 9, on verra quê les éléments ou parties qui sont analogues aux éléments ou parties des modes de réalisation précédents sont les suivants local ou pièce 520; cloison 521; parquet 522; coffre 524 avec son entrée d'air 525 et sa sortie d'air 526 ; ventilateur 527 avec son moteur   528;   fils 560, 569, 586, 591, 592, 588 et   562;   cloison inférieure du coffre 528; tuyau de drainage 590 ; évaporateur 519 avec ses sections 530 et 531 munies d'ailettes 532; tuyau 537; compresseur 535; condenseur 536; récipient 539; tuyau 540; moteur   555   du compresseur; fil 560 du circuit du moteur ; armature 556; contact 557-558; 

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 thermostatique 543 et tube 544.

   Le circuit de comma du moteur du compresseur comprend le fil 569, le cas 567-566 conmandé par le thermostat 564, le fil 570 e la bobine 555. 



   Le réfrigérant est amené de la valve expansion   542     à   l'évaporateur 519 par un tuyau 550. 



  Dans certaines conditions, le réfrigérant s'écoule d' bord vers la section 530 où une partie dudit réfrigér est vaporisée. Le réfrigérant liquide   /et     vaporisa   passe alors de la partie supérieure de la section 530 à la partie intérieure de la section 551 grâce à un tuyau 551. Dans la dite section, tout le réfrigéra liquide se vaporise et s'échappe par la partie supéri de la section 531 grâce à un tuyau 537 qui l'amène au compresseur 535. 



   'Lorsque les sections 530 et 531 sont reliées en série comne on l'a indiqué ci--dessus et que tout) le réfrigérant passe d'abord par la section 530      puis par la section 531, ces deux sections sont mainte nues sensiblement à la même température, 
Pour contrôler l'humidité de l'air, la température de la partie de l'air qui passe par le coffre 524 est abaissée. A. cet effet. un conduit met en parallèle la section 530; ce conduit comporte un tuyau 573, la chambre 574 d'une valve 575 et un tuyau 575. Les tuyaux 573 et 576 sont reliés respectivement aux tuyaux 550 et 551.

   Le réglage du passage du   réfri'   gérant à travers ce conduit de mise en parallèle est effectué au moyen d'une valve 578 comportant an noyau de   solénorde.   Cette valve ouvre et ferme un orifice. de sortie disposé à la partie inférieure de la   chambre   574. Le noyau est actionné par une bobine 579 qui, lorsqu'elle est excitée, ouvre le   pointeau   578, oe qui permet l'écoulement direct du réfrigérant de la valve à 

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 expansion 542 vers la section 531; lorsque la bobine 579 n'est pas excitée, le pointeau 578 est ferme et tout le réfrigérant qui s'écoule vers la section 531 doit passer d'abord par la section 530. L'ouverture et la fermature du pointeau 578 de la valvé 575 commandées par un dispositif 581 sensible à l'humdité. 



  Ce dispositif comporte un bras de commande   582   pour déterminer la mise en contact et la séparation des   élé-   monts de contact 583 et 584, Lorsque l'humidité rela- tive de l'air dans le   local 520   est convenable, élément   ' de   contact 583   est séparé   de l'élément de contact 584;

   par conséquent le pointeau 578 de la valve   575   est fermé et les sections 530 et 531 fonctionnent sensible-- ment à la même température, Si. au contraire, l'humi- dité. ±relative de l'air est trop élevée, le dispositif 581 sensible à l'humidité agit sur son bras 582 et amène l'élément de contact 583 en prise avec l'élément de contact 584 pour compléter de la façon suivante le circuit de la bobine 578 conducteur principal 560, fils 569 et 586, contact 584-583, fil 587, bobine 579, fil 588 et conducteur principal 562. La valve   575   sera alors ouverte et le réfrigérant liquide pourra s'écouler directement de la valve à expansion 542 vers la section 551.

   La capacité du compresseur étant sensiblement constante, la pression sera alors    table-   ment réduite à l'intérieur de la section 531, puisque l'effet d'aspiration dudit compresseur s'exerce main-   principalement tenant sur la section 531. Cette réduc-   tion de pression dans la section 531 provoque un   abais-   sement notable de la température de la dite section, ce qui provoque une condensation ou une condensation accrue de l'humidité de   l'air   Le conduit qui met en parallèle la section 530 offre moins de résistance à 
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 l'écoulement du réfrigérant que la section 530;

   un a constaté   qu'en   pratique lorsqu'on fait passer le liquide réfrigérant par le conduit de mise en parallèle pour aller à la section 551, la température de cette section diminuait et la température de la section 530 augmentait: 
Le mode de réalisation représenté sur la figure 10 est analogue au mode de réalisation de la   figurer   sauf que, pour ce mode de réalisation de la figure 10, on utilise une valve   à   expansion du type à flotteur: La valve à expansion 546 comporte une chambre 547'qui sert de récipient pour le liquide et un flotteur 548 qui permet d'admettre le réfrigé- rant liquide dans l'évaporateur 519 lorsque le   liquide   s'est accumulé dans la chambre 547. 



   Le thermostat564 est établi de tell' façon qu'il met en route et arrête le compresseur   pour   maintenir la température moyenne désirée de   l'air   et le dispositif 581 sensible à l'humidité est établi de telle façon qu'il provoque 1 couverture de la valve 
575 lorsque l'humidité relative de l'air augmente, par exemple   au-delà,   de 50% Lorsque l'humidité rela- tive de l'air atteint une valeur inférieure   déterminée   le dispositif 581 sensible à l'humidité fonctionne pou fermer la valve 575. 



   Le mode de réalisation qui vient d'être décrit endernier lieu diffère des modes de réalisation précédents par le fait qu'il comporte un évaporateur dont les sections sont reliées en sé- rie, un conduit de mise en parallèle ou de mise hors circuit de la section de l'évaporateur destinée à recevoir d'abord le réfrigérant, dans le but d'amener directement le réfrigérant à la seconde section de 

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 l'évaporateur, et enfin un dispositif sensible à l'état du fluide ou de l'air refroidi par les sections de l'é- vaporateur dans le but de régler l'écoulement du réfri- gérant à travers le conduit de mise en parallèle précité, Plus particulièrement le mode de réalisation envisagé maintenant comporte un dispositif unique sensible à l'état du fluide refroidi par l'absorbeur de chaleur,

   afin que la température d'une des sections augmente et que c elle de l'autre section diminue, le dispositif unique en question comprenant une valve pour régler   l'écoulement   du réfrigérant à travers le conduit de mise en dérivation, Le dispositif commandant l'écoulement du réfrigérant à travers le conduit en question est sensible à l'humidité du fluide ou de l'air à conditionner,, 
Dans le mode de réalisation de l'in- vention représentée sur la figure 11, les éléments ou   qui   parties de ce   mode'de   réalisation sont analogues aux éléments et parties des modes de réalisation précédents sont les suivants :évaporateur 620 avec sections 621 et 622 munies d'ailettes 644; tuyau 623; compresseur 625; condenseur 626 ; récipient 627; tuyau 628; méfanisme à expansion 630;

   coffre 647 avec sa cloison intérieure 649; ventilateur 651 avec son moteur 652 ; tuyau de drainage 654; moteur 658 du compresseur; fil 659; thermostat T; fils 660 et 661 ; dispositif H sensible à   1 Humidité)   fils 659, 695 et 696; bobine ou   électroáimant   de la valve 634 et fils 697 et 661. 



   Le liquide réfrigérant venant du tuyau 628 est amené aux valves à expansion 631 et 632 par les tuyaux d'embranchement 635 et 636 respectivement. 



  A partir de la valve à expansion 631, le réfrigérant est amené à la section 621 de l'évaporateur par un tuyau d'embranchement 638 et par un tuyau 639 jusqu'au collecteur 
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 inférieur de la section 621. A partir de la valve à expansion 632, le réfrigérant est conduit égaler au collecteur inférieur de la section 621 au Moyen   d':un   tuyau 641, d'une valve 634 actionnéepar an électro-aimant, d'un tuyau d'enbranchement 642 e d'un tuyau 639. Ainsi on voit que le tuyau 635. la valve 631 et le tuyau d'enbranchement 638 sont   dispo   ses en parallèle par rapport au tuyau d'enbranchemen 
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 A 636, M la. valve 63a, au tuyau 641, à la valve 54 et au tuyau 642.

   Le réfrigérant amené à la   section   621 se déplace vers le haut   à.   travers le collecteur supérieur de la section 621, puis à partir de cette section il se rend par un tuyau   643   au collecteur inférieur de la section 622. Le réfrigérant s'écoule alors vers le collecteur supérieur de la dite section puis par le tuyau 623. 



   L'humidité relative de l'air est ré- glée par le type particulier de mécanisme   à     expansion   désigné par 630, ainsi que par un dispositif H sensib. à l'humidité. Le mécanisme 630, le dispositif H sen- sible à l'humidité et l'évaporateur coopèrent   à   cer- tains moments pour maintenir les deux sections de l'é- vaporateur à la même température approximativement lorsqu'il est désirable d'enlever principalement la chaleur sensible de l'air et coopèrent à certains mo- mente de façon que la température de la section   621   diminue dans;le but d'enlever la chaleur latente de l'air. 



   Les valves à expansion 631 et 632   sont   identiques et analogues à celle qui est représentas sur la figure 2, sauf qu'elles ne comportent pas 
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Lorsque la valve 654 est fermée, tout le réfrigérant s'écoule par la valve à expansion 631 vers l'évaporateur 620; le réglage de la   valve   631 est tel qu'une pression relativement basse soit maintenue afin que le réfrigérant puisse passer par cette valve;; Les dimensions du compresseur sont telles que,'dans ces conditions, le réfrigérant vaporisable passe seulement par la première partie de l'évaporateur 620, de préférence par la section 621 dudit évaporateur, et que, par conséquente il n'y ait dans la section 622 sensiblement que du réfrigérant   gazeux.   



   Le réglage de la valve 631 est tel que la température de la section 621 à ce moment soit très nettement inférieure au point de rosée de l'air qui traverse cette section, grâce à quoi l'humidité de l'air se condense sur cette section et tombe au fond du coffre 647. 



   Le réglage de la valve à expansion 632 est établi, par rapport au réglage de la valve 631, de telle façon que cette valve maintienne une pres- sion plus élevée à l'intérieur de l'évaporateur lors- qu'elle   fonctionnât   
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 Lorsqu'il est désirable <fienlever s el1" lament ou principalement la chaleur sensible de l'air, la valve   634   est ouverte et l'appareil de réfrigéra* tion fonctionne sous la contrôle de la valve 632. 



  Dans ce   .cas.   du réfrigérant   vapori sable   est maintenu sensiblement à travers la plus grande partie de l'é-
620 essentiellement 
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 vaporateur sensiblement, dans la section 622, à une pression plus élevée et par conséquent à une   tempé-   rature plus élevée /Que dans la section 621. Dans 
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 ces conditions par conséquent, la section 621 et la plus grande partie de la section 622 sont maintenues sensiblement à la môme température.

   L'orifice de la valve à   expansion   632 fournit à l'évaporateur   un*   quantité suffisante de réfrigérant pour que, lorsque la valve 634 est ouverte, la pression   à   l'intérieur de l'évaporateur 620 ne soit pas diminuée   jusque   am valeur telle que la valve à expansion 631 s'ouvre. 



   Lorsque le pourcentage de l'humi-   dite   relative de l'air dans le local se trouve au- dessus d'un maximum déterminé voulu, le dispositif H sensible à   l'humidité   est placé dans le local et se trouve dans une position telle que le courant commandant la valve 634 soit interrompu; de cette façon, cette valve est fermée et la valve à expansion 632 est sans action Dans ces conditions, l'écoule- ment du réfrigérant'vers l'évaporateur 620 est com- mandé seulement par la valve à expansion 631. Ainsi qu'on l'a indiqué   précédemnent,   la tempéra- ture de la section 621 dans ce cas diminuera d'une façon suffisante pour qu'une grande partie de l'humidité de l'air circulant autour de cette section soit enle- vée.

   Le dispositif continue à fonctionner de cette manière jusqu'à ce que l'humidité relative de l'air dans le local soit abaissée jusqu'au   minimm   désiré)   à   ce moment,, le dispositif H sensible à   l'humidité   fonctionne, ce qui a pour effet d'exciter la bobine de la valve 634, et, par conséquent, de mettre en jet la valve 632. Dans ce cas, la chaleur sensible   de,     l'aircirculant   autour de l'évaporateur 620 sera. seu- lement ou principalement enlevée. 



   Sur les figures 12 et 13, on a représenté d'autres types de mécanisme à expansion. 
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  En ce qui concerne le dispositif de la figure 12, la valve à expansion 651 est réglée sensiblement de la même façon que la valve à expansion 631 de la figure 11; autrement dit elle maintient la section 621 à une température très nettement inférieure à la température de la section 622; Dans le mode de réalisation de l'invention représenté sur la fi- gure   12,   un passage de dérivation est prévu pour la valve à expansion 631; ce passage comporte un tuyau 699, une valve 634 et un tuyau 700.

   Lors- qu'on désire enlever seulement ou principalement la chaleur sensible de l'air, la   valve 634   est ouverte par le   dispositif   sensible à l'humidité   conme   on l'a expliqué à propos de la figure 11 et dans ce cas l'écoulement du réfrigérant vers l'é- vaporateur 620 est   comnandé   par la valve à expansion 701. 



   Dans l'exemple décrite la valve à expansion 701 est du type à flotteur déjà repré- senté sur la figure 10. Le réfrigérant liquide est conduit du condenseur 626 par un tuyau. 709 à la chambre à flotteur de la valve 7011 lorsqu'une quantité déterminée de réfrigérant liquide s'est accumulée dans la chambre à flotteur de la valve 701, le liquide réfrigérant peut passer dans le tuyau 711; à partir de là le réfrigérant s'écoule soit par le tuyau 635 vers la valve à expansion 631, vers le tuyau 638 et vers le tuyau 639, soit par un tuyau 699 vers la valve 634, vers le tuyau 700 et vers le tuyau 639. 



   Lorsque la valve 634 est ouverte, la valve 701 fonctionne   comne   valve à expansion 

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 pour le dispositif de réfrigération et la quanti de réfrigérant liquide contenue dans le di positif est suffisante pour qu'on soit assuré qu du réfrigérant vaporisable se trouve wensiblement dans tout l'évaporateur 620 et qu'une quantité c venable de réfrigérant liquide se trouve dans la chambre   à   flotteur de la valve 701 pour ouvrir ce valve.

   Lorsque la valve 634 est fermée (à ce mome la section 621 fonctionnera à une température rel tivement   basse),   une quantité moindre de réfrigér est contenue dans la partie de l'appareil de réfr   gérât!on   où règne une basse pression; en conséques une quantité plus grande de réfrigérant sera maint nue du coté de l'appareil où règne une   forte   pression.

   Dans ce cas, une quantité suffisante de liquide gera maintenue dans la chambre à flotteur de la valve 701 pour que la valve soit constamment ouverte, grâce à quoi un libre passage se   présente!   pour le réfrigérant entre le condenseur 626 et la valve à expansion 631; par conséquent, lavalve 70 ne fonctionnera pas comme valve à   expansion   et l'écoulement du réfrigérant vers l'évaporateur 62 sera entièrement comnandé par la valve 631. 



   Dans le mode de réalisation* de l'in- vention représenté sur les figures 13 et 14, le mé- canisme de valve à expansion comporte une seule val à expansion comportant un réglage à haute pression et un réglage à basse pression. Le réfrigérant se déplace à partir du récipient 627 vers le collée teur inférieur de la   sedtion   621 par les tuyaux 628, par le mécanisme à expansion 713 et par le tuyau 71 
Le mécanisme de valve comporte une enveloppe 715 munie d'une cloison de séparation 716 grâce à laque: 
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 sont formées une chambre à haute pression 717 et une chambre à basse pression 718. Le tuyau 628est relié à la chambre 717 et le   tuyau '714   est relié à la chambre 718.

   Une paroi de la chambre 718 est constituée par un diaphragme flexible 720 auquel est fixée une tige de soupape 721 portant une soupape 722 qui   commande     l'écou-   lement du réfrigérant de la chambre   717   vers la chambre 718 à travers 1 orifice 723. Une diminution de la pression à l'intérieur de la chambre 718, diminution provoquée par le fonctionnement du compresseur 625, tend à déplacer le diaphragme 720 vers la gaucher Un ressort 725 tend normalement à appliquer la soupape 722 sur son siège, la tension de ce ressort devant être vaincue avant que la soupape 722 ait ouvert l'orifice   723.   La tension de ce ressort peut être ré- glée au moyen d'une vi s 726.

   L'extrémité de   l'envelop-   pe 715 est fermée par un capuchon 727 étanche au fluide, 
La partie arrière du diaphragme 720 est fermée grâce à une enveloppe 728 munie d'une   charnu   bre 729 étanche au fluide. L'enveloppe 728 comporte un diaphragme flexible 730 et un ressort 731 est   inter   posé entre le diaphragme flexible 730 et le diaphragme flexible   720;   ce ressort sollicite normalement le dia-   phragme   720 vers la gauche et réagit en partie contre la tension du ressort 725. La partie arrière du diaphragme 730 est fermée au moyen d'une enveloppe 733 qui comporte une butée 734 contre laquelle peut   s'ap-   puyer un disque 785 porté par le diaphragme 730 dans le but de limiter le mouvement du   diaphragme   730 vers la droite.

   Dans ce mode de réalisation,, la bobine 689 à action électro-magnétique est contenue dans len- veloppe 733 et agit sur le noyau 735 de solénoïde qui actionne un levier coudé 736; lorsque la bobine 689 est 
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 excitée, le déplacement du noyau 735 tend   à   faire tourner le levier   736   en sens inverse des aiguilles d'une   montre.'     Un   bras 737 du levier 736 est en con- tact avec le'disque 785 du diaphragme 730 lorsque la bobine 689 est excitée, ce qui oblige le diaphragne   730   à se déplacer vers la gauche et ce qui augmente par conséquent la tension du ressort 731. La soupape 722 peut alors ouvrir l'orifice 723 pour une pression plus élevée.

   En d'autres termes, la soupape 722 s'.ouvrira pour une pression plus, élevée dans l'évapo- rateur lorsque la bobine 689   SE'8.   excitée L'impor- tance de l'aplatissement du ressort 731 par   l'inter*   médiaire de la bobine 689 est déterminée par   l'étend    du mouvement du levier 736, ce qui peut être réglé au moyen de la vis 739 grâce   à   laquelle on peut limi- ter le mouvement ascendant du noyau   735   de solénoïde. 



  Cette vis   739   est vissée dans l'enveloppe   733   et peut être maintenue dans sa position de réglage an moyen d'un écrou 740. 



   Lorsque l'humidité relative de   l'air   dans le local est trop élevée, le circuit de la bobine 689 est interrompu et une pression relative- ment basse doit être maintenue dans l'évaporateur 620      et dans la chambre 718 afin que du réfrigérant soit amené à l'orifice 723. Cette pression et par   censé*   quent la température   à   l'intérieur de l'évaporateur 620 peuvent être réglées par réglage de la tension du ressort   725   au moyen de la vis 726. À ce moment, le diaphragme 730 sera maintenu fixe du fait que le disque 785 est en prise avec la butée 734.

   Le réglage peut êtretel, comme on l'a dit ci-dessus à propos de la figure 11, que la section 621 seulement   (ou   cette section à peu près seule) contienne un réfrigérant 

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 vaporisable et que sa température soit très nettement inférieure au point de rotée de l'air circulant autour de la dite section. 



   Lorsque l'humidité relative de l'air dans le local a diminué jusqu'au minimum désiré-, le dispositif H sensible $ l'humidité ferme le circuit de la bobine   689   grâce à quoi le bras 767 déplace le diaphragme 730 vers la gauche; il en résulte une augmentation de la tension du ressort 731, ce qui engendre une force plus grande pour ouvrir la soupape 722; autrement dit la dite soupape   722   ouvrira son orifice 723 pour une pression plus élevée. De cette manière, une pression plus grande sera maintenue dans l'évaporateur et tout l'évaporateur sera maintenu sensiblement à la même température.

   La vis 739 peut être réglée de telle façon que la pression dans   l'éva-   porateur soit telle que la température de celui-ci soit suffisante pour enlever seulement ou principalement la chaleur sensible de l'air qui circule autour dudit évaporateur. 



   Le thermostat T placé dans le local commande le démarrage et l'arrêt du compresseur 625 
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 ,/';les seo. afin que l'air soit amené: à la température convenable, Nions de ce qui est obtenu que/l'évaporateur fonctionnent pour enlever à la fois la chaleur latente et la chaleur sen- sible ou qu'elles fonctionnent pour enlever principale- ment la chaleur sensible. Le dispositif H sensible à l'humidité commande le   mécanisme   à expansion de façon que l'évaporateur agisse soit comme dispositif pour enlever principalement la chaleur sensible, soit comme dispositif pour enlever à la fois la chaleur sensible et la chaleur latente. 
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   Les modes de réalisation de l'invention représentés sur les figures 11 à 14 diffèrent des modes de réalisation   précédemnent   décrits par lefait que la différence de température entre les section. de l'évaporateur est obtenue par maintien du réfrigé- rant vaporisable à travers des longueurs variables de sections,   ou   par changement de la quantité de ré- frigérant vaporisable dans les sections, ou   encore   par variation de pression dans l'évaporateur à l'entrée de celui-ci.

   Plus particulièrement le résultat en question est obtenu grâce à l'existence d'un mécanis- me à expansion à l'entrée de l'évaporateur, mécanisme qui est commandé d'après l'état d'humidité de   1 ':air,   de façon qu'une pression relativement élevée ou rela- tivement basse soit maintenue dans   l'évaporateur.'   
Dans le dispositif représenté sur   :la.   figure 15, les parties ou éléments qui sont analogies aux parties ou éléments des modes de réalisation précédents sont les suivants chambre ou local 
820 ; cloison 821; parquet 822; coffre 823 avec ses compartiments 824 et 825, avec sa cloison intérieure 
826, avec sa paroi supérieure 827, avec son entrée d'air 829 et avec sa sortie d'air 830 ; ventilateur 
831 avec son moteur 832; fils 866, 876,   877,   874 et 868;

   absorbeur de chaleur ou évaporateur 834 muni d'ailettes 836 ; tuyau 835; cylindre 837 d'un compres- seur 838; moteur 865 du compresseur; fil 866; thermosta 
T; fil 867; condenseur 839 ; récipient 840;   tuyaa   841; accouplement 842; tuyau d'embranchement 843; valve à expansion   844;   second absorbeur de chaleur ou évapora* teur 850 muni d'ailettes 851; tuyau 852; valve magnée tique 853; accouplement 854; tuyau 857; cylindre 858 du compresseur; tuyau d'embranchement860; valve à 
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 expansion 861 et tuyau de drainage 863. 



   Des valves à expansion 844 et 861 peu.   vent 6   tre de tout type convenable; dans le mode de réalisation actuel ces valves sont d'un type qui est sensible à la pression régnant dans l'absorbeur de chaleur ou évaporateur et à la,température à la sortie dudit évaporateur" Pour que la valve à expansion 844 soit soumise à la température qui règne à la sortie de l'évaporateur, une boîte ou ampoule   846   se trouve en contact intime avec le tuyau 835;

   cette boîte ou ampoule est reliée par un tuyau 848 à la partie arrière de la cloison flexible de la walve   844   L'ampoule ou boîte 846 et le tuyau   848   contiennent un fluide volatil destiné à agir sur le   fonctionne-   ment de la valve 844 de telle façon que celle-ci fonctionne suivant les changements de température à la sortie de l'évaporateur. 



   Le fonctionnement du compresseur 838 provoque un abaissement de la pression et égale- ment un abaissement de la température à l'intérieur de l'évaporateur 834; par conséquent, l'air circulant autour de cet évaporateur est refroidi. Les dimensions du compresseur sont calculées d'après les dimensions de l'évaporateur de telle façon que, pendant le fonctionnement normal, seulement ou principalement la chaleur sensible de l'air soit enlevée lorsque celui-* ci passe sur 1'évaporateur 834. 



   La valve à expansion 801 est éga- lement munie d'une boîte ou ampoule   846     et d'un   tuyau de connexion   848,   La capacité du cylindre 858 est calculée d'après les dimensions de l'évaporateur 850 de telle façon que, lorsque la valve 843 est ouverte, la pression dans l'évaporateur 850 diminue jusque 

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 une valeur telle que l'évaporateur refroidisse l'air circulant autour jusqu'à un point très   note   tement inférieur au point de rosée de l'air,   ce @      provoque la condensation de l'humidité de l'air @   par conséquent la diminution de l'humidité   relati   dudit air. 



   Une conduite de dérivation à secti réduite 864 est prévue pour la valve 853; ce tuya 864 est relié au tuyau 852 et au tuyau d'accouple ment 855. Lorsque la valve 853 est fermée, le tu 864 à section réduite permet un écoulement réduit   @   réfrigérant gazeux venant de l'évaporateur 850   @@   le compresseur 838; la disposition est telle que, lorsque la valve 853 e st fermée, la quantité de réfrigérant gazeux enlevée de l'évaporateur 850 es simplement suffisante pour provoquer l'abaissement de la température de l'évaporateur 850 dans le but d'enlever seulement ou principalement la chaleur sensible de   l'aire   te thermostat T peut être   placé   e: tout endroit voulu du local;

   lorsque la t empératur de l'air se trouve au-dessus   d'un   maximum détermin voulu, ce thermostat ferme le circuit du moteur 865 qui comnande le compresseur. L'appareil de réfrigérati fonctionne alors pour réduire la t empérature de l'air circulant autour des évaporateurs 834 et 850 et, lorsque la température de l'air a diminué jus- qu'à une température déterminée relativement plus basse, le thermostat T interrompt le circuit da moteur du compresseur, 
Il est également désirable de ré- gler l'humidité relative de l'air; à cet effet un dispositif H sensible à l'humidité agit   sur   la 
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 valve 853. Celle-ci est à commande électro-magnéti- que et comporte un noyau 870 de solénoïde, ce noyau servant de pointeau et étant soulevé de son siège lorsque la bobine 871 est excitée.

   Cette excitation se produit lorsque l'humidité relative de l'air dans le local est élevée; le pointeau est maintenu ouvert jusqu'à ce que l'humidité relative ait diminué jus- qu'à un minimum désira.; à ce moment, le dispositif H sensible à l'humidité rompt le circuit de la bobine 871 et maintient cette rupture de circuit   jusqu'à   ce que l'humidité relative ait   augmenté.   pour atteindre une certaine valeur plus élevée. 



  Le circuit de la bobine 871 est le suivant fil 866, thermostat T, fil   872,   dispositif H sensible à l'humidité, fil 873, bobine 871 et fils 874 et 868,' Lorsque l'humidité relative de l'air est supérieure à la valeur voulue, l'écoulement du réfrigérant gazeux à partir de l'évaporateur 850 n'est pas ré- duit;

   par conséquent la température de l'évapora* teur diminue jusqu'au-dessous du point de rosée de l'air, ce qui détermine une condensation de   l'hu   midi té et, par conséquent, une diminution de l'hu- midité relative de   l'air.   Après que cette humidité relative a diminué jusqu'à une valeur inférieure voulue, la valve 853 se ferme et l'écoulement du réfrigérant gazeux à partir de l'évaporateur 850 est réduit à l'écoulement qui peut se faire   par .   le tuyau 864 à section réduite, L'évaporateur 850 augmente alors de température; dans ces conditions, seulement ou principalement la chaleur sensible de l'air est enlevée, 
L'air après qu'il a passé sur les évaporateurs 834 et 850 est intimement mélangé à la 

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 liment 825.

   Par conséquent l'air relativement froid provenant de l'évaporateur 850 sera   tempère   par l'a relativement chaud, venant de l'évaporateur 834. 



   Bien Que sur le dessin on ait repré- senté l'absorbeur de chaleur 834 comme étant consti tué par un évaporateur d'appareil réfrigérateur méca nique, il est évident que tout type convenable d'abs beur de chaleur peut être utilisé. Lorsque l'absorbe de chaleur 834 se présente sous la forme   d'un   évapo- rateur et est relié, comme on l'a représenté, à un   dampresseur   838, il est désirable que les côtés du dispositif de réfrigération correspondant à la basse 
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 /**l*on pression soient maintenus indépendatsjade 1*anh>, de façon que, lorsque le cylindre 858 du compresseur fonctionne pour produire une pression relativement basse,

   le réfrigérant gazeux venant de l'évaporateur 834 ne se dirige pas vers le coté de l'appareil de réfrigération correspondant à la basse pression et   co@   prenant l'évaporateur 880 et le cylindre 858. Le réfrigérant gazeux venant du tuyan 857 est relié au carter   878   du compresseur 838, tandis que le   tuyau   835 ne pénètre pas dans ledit carter; par   conséquent,   les   cotés   des deux dispositifs correspondant à la basse pression sont maintenus complètement indé- pendants l'un de l'autre.

   L'huile qui est habituelle- ment contenue dans le carter 878 pour la lubri- fication des parties actives du compresseur 838 est ordinairement   miscible   avec le réfrigérant utilisé; par conséquent, une partie de l'huile s'écoule à travers le condenseur   839,   passe par le récipient 840 et pénètre dans les évaporateurs 834 et 850. L'huile venant de l'évaporateur 850 peut retourner directement au carter   878,     puisque   
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 le tuyau 857 est relié audit carter.

   Pour que l'huile venante de l'évaporateur   854  retourne au carter sans que 
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 /la celui-ci soit soumis à /pression relativement plus elevee du tuyau 835, ce dernier passe par une chambre à flotteur 880 qui comprend un flotteur 881, lequel flotteur actionne un pointeau 882. Le fond de la chambre 880 est relié à un tuyau 883 dont l'orifice d'entrée est commanda par le pointeau   882,'   Après   qu'mne   quantité déterminée d'huile est retournée à la chambre 880. le flotteur 881 se soulève, entraînant avec lui le pointeau   88,   ce qui permet à l'huile de s'écouler par le tuyau 883 pour revenir au carter 878 dudit compresseur. 



   Le mode de réalisation qui vient   d'être   décrit diffère des modes de réalisation précédents par le fait que l'évaporateur comporte;un certain nombre de sections   dont     l'aune   fonctionne pour enlever   princi-   palement la chaleur sensible de l'air et dont   1 Vautre   fonctionne à certains moments pour enlever la chaleur latente de l'air; des sources distinctes à basse   près*   si on; un dispositif relié en sélection aux évaporateurs respectifs pour réaliser un fonctionnement constamment indépendant des dits évaporateurs; enfin, des dispositifs sensibles à l'état de   le,air   pour régler la quantité de chaleur absorbée par l'évaporateur.

   Plus particulière- ment un dispositif dissipateur de chaleur est relié d'u- ne façon active à   un/   second absorbeur de chaleur qui fonctionne constamment d'une façon indépendante du premier absorbeur de chaleur, des moyens sensibles à   l'.état   de   1'air   étant prévus pour régler la quantité de chaleur absorbée par le second absorbeur de chaleur Le dernier dispositif mentionné est sensible à l'humidi- 
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   second.   absorbeur de chaleur, Le fonctionnement de l'appareil de réfrigération est sensible à la tempé- rature de   t'air   à conditionner, 
Dans le mode de réalisation raprésen té sur la figure 16,

   les parties ou éléments qui souk analogues aux parties et éléments représentés dans   ]et   modes de réalisation précédents sont les suivants   @   évaporateurs 911 et   912;   valves à. expansion 913 et 914; tuyaux   915,   916 et 918; compresseur 919 ; condense 920 ; récipient 921; tuyau 922; tuyaux d'embranchement 923 et   924;     walve   magnétique 926 avec son noyas de so- lénoïde 927 et sa bobine 928; local 940; cloison laté- raie 941; parquet 942; coffre 943 avec son tuyau de drainage 955, son entrée   de.air   944, sa sortie d'air 945 et sa cloison intérieure 946; ventilateur 948 avec son moteur 949; moteur 951 du compresseur avec sa cotir* roie 952;

   circuit du compresseur comprenant le fil 930, le thermostat   T,   le fil 953, le moteur 951 du compres- seur et le fil 934; 
La'bobine 928 de la valve magnétique   926   est reliée en série avec le dispositif H sensible à l'hu- midité, le circuit de la dite bobine étant le   suivant @   fils 930 et 931, dispositif H sensible à l'humidité, fil   932,   bobine 928'et fils 933 et 934.

   Lorsque l'hu- miditérelative est trop élevée, le dispositif H sensi-   ble   à l'humidité agit pour ouvrir le circuit de la bobins 928; celle-ci cesse alors d'être excitée et le noyau 927 de solénoïde vient reposer sur son siège? 
Tout type convenable de valve à expan- sion peut être utilisé pour commander l'écoulement du réfrigérant liquide à partir du   côté   de   l'appareil   de réfrigération correspondant à la haute pression vers l'évaporateur;

   cette valve peut être par exemple une 

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 valve à expansion commandée par un dispositif ther- mostatique,telle que celle qui a été décrite pré-   oédenment,   valve qui   s',ouvre   à la suite de diminution de la pression dans l'évaporateur 
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 /se mais qui/ferme lorsque lorsque le réfrigérant se vaporise à la sortie de l'évaporateur.

   A cet effet, des boites ou ampoules 936 sont prévues; ces bottes ou ampoules contiennent un fluide volatil et sont reliées au moyen de tuyaux 937 à la partie arrière du diaphragme de chacune des valves à expansion 913 et 914; ces boites ou ampoules peuvent fermer ou fermer partiellement les valves précitées lors- que le réfrigérant se vaporise à l'en- droit où les boites ou ampoules 936 sont reliées   aurtuyaux   de sortie 915 et 916 des évaporateurs. 



   Le thermostat T est ajusté de telle façon qu'il maintienne la température de l'air dans le local 940 entre des limites déterminées. Lors- que la température de l'air augmente au-dessus   d'.une   valeur déterminée, le thermostat T ferme le circuit du moteur 951 du compresseur, grâce à quoi on réa- lise un abaissement de la température des évapora- leurs   911   et   912;   lorsque la température de l'air dans le local descend au-dessous   d'un   minimum infé- rieur déterminé, le thermostat T interrompt le cir- cuit du moteur 961. 



   Pour maintenir l'air à la température agréable désirée, il est bon de régler l'humidité relative de l'air. Lorsque la valve magnétique 926 est ouverte, les évaporateurs 911 et 912 sont main- tenus à une température à laquelle, à certains mo- 
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 relativement élevée une quantité insuffisante d'humidité serait enlevée. Lorsque   l'humidité,   rela- tive de l'air est élevée, il est désirable d'augmente la condensation d'humidité de l'Air.

   A cet effet, on abaisse la température de l' évaporateur   911   jus- qu'à un point très notablement inférieur au point de rosée de l'air qui passe sur cet évaporateur; pour cela, on utilise le dispositif H sensible à l'humi- dite et la valve magnétique 926, Lorsque   l'huai dite   relative est trop élevée, le dispositif H sensible à   l'humidité   fonctionne de façon que la valve 926 empêche l'écoulement du réfrigérant vers l'évaporateu 912;

   dans le mode de réalisation préféré de l'inven- tion, la valve 926 est organisée de façon qu'elle arrête l'écoulement du réfrigérant liquide vers la valve à expansion 914 lorsque l'humidité relative de l'Air est supérieure à l'humidité désirée, Lorsque la valve 926 empêche l'écoulement du réfrigérant vers l'évaporateur 912, 1''aspiration du compresseur s'exerce toute ou sensiblement toute suivant le cas sur la section 911 dont la pression se trouve rédui- te ; il en résulte en fait un notable abaissement de la température de la section 911.

   Les dimensions de la section 911 sont calculées par rapport aux   dimen*   sions du compresseur de telle façon que la   tempéra-   ture de la section 911 soit réduite à une valeur très notablement inférieure au point de rosée de l'air qui circule autour de la dite section; dans ces conditions, une plus grande condensation de l'hu- midité de l'air se produira et, par conséqaent, l'humidité relative dudit air se trouvera abaissée. 



   Si on le désire, le moteur   949'du   ventilateur peut être relié en parallèle au moteur 
 EMI56.1 
 

 <Desc/Clms Page number 57> 

 
951 du compresseur et être command par le thermostat 
T de flaçon que le dit moteur 949 fonctionne seulement lorsque le compresseur fonctionne également; mais dans le mode de réalisation préféré de l'invention. le moteur   949   est relié par un fil 956 au fil 930 et par des fils 957 et 933 au fil 934 de telle façon que le dit ventilateur fonctionne continuellement. 



   D'après ce qui précède, on voit que grâce à l'invention on a   réalisé   un appareil de réfrigération convenant pour les dispositifs condi- tionneurs d'air dans lesquels l'air est maintenu   en-   tre les températures limites déterminées supérieure et inférieure et dans lesquels   1';air   est également maintenu entre des limites déterminées inférieure et supérieure en ce qui concerne l'humidité relative. 



  Le thermostat T commande l'échange de chaleur entre l'air qui circule et   l'appareil   de réfrigération; le dispositif H sensible à l'humidité détermine la quan- tité d'humidité qui doit être enlevée de   l'aire   
Le dernier mode de réalisation de   1!,Invention   qui a été décrit diffère des modes de réalisation précédents par le fait que l'évaporateur comporte un certain nombre de sections autour des- quelles circule Pair à conditionner, des dispositifs sensibles à l'humidité relative de   l'air   à con-   ditionner   étant prévus pour actionner les dispositifs de commande placés à l'entrée de l'une des sections pour régler l'écoulement du réfrigérant vers la dite section;

     Un   dispositif sensible à la température de   l'air     a conditionner   est prévu pour régler l'échange de chaleur entre l'air et les sections de   1';évapora*   teur. 
 EMI57.1 
 

 <Desc/Clms Page number 58> 

 



   Dans certaines conditions, il est dési- rable de provoquer une certaine condensation d'hu- midité sur les sections de l'évaporateur lorsque la valve magnétique est ouverte et n'empoche pas l'écou- lement du réfrigérant vers l'une des sections de l'évaporateur; il est évident que,   loraqu'June   des sections de l'évaporateur est mentionnée comme fonc- tionnant pour enlever principalement la chaleur sen- sible, il doit être entendu qu'un tel terme est uti- lisé simplement pour définir la fonction principale d'une des sections de Il évaporateur et pour la dit* tinguer de la fonction principale de l'autre section au moment où la valve magnétique empêche l'écoulement du féfrigérant. 



   Bien que les modes de réalisation de l'invention précédemment décrits et représentés cône*   titaent   les modes de réalisation préférés, il est évident que   d'autres   pourraient être prévue sans qu'on s'écarte pour cela de   1':esprit   de la présente   invention,' REVENDICATIONS   
1. Procédé de conditionnement de fluides tels que l'air, procédé consistant à faire circuler le fluide par rapport   à.   une surface de refroidissement pour céder sa chaleur à la dite   sur-*   face et à faire varier la température d'une partie seulement de la surface de refroidissement d'après les changements des conditions dans lesquelles se trouve le fluide à conditionner. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 2. Procédé tel que celui revendiqué sous 1) et consistant à abaisser la température d'une partie seulement de la surface de refroidissement <Desc/Clms Page number 59> jusqu'à une température inférieure à la température d'une autre partie de la dite surface lorsque l'humidité relative de l'air à conditionner augmente.
    3. Procédé tel que celui revendiqué sous 2) et consistant à augmenter la température de la première partie seulement de la surface de refroidis- sement lorsque l'humidité relative de l'air diminuai 4. Procédé tel que celui revendiqué sous 1), 2) ou 3) et consistant à faire varier la dif- férence de température entre les différentes parties de la surface de refroidissement d'après les variations de l'humidité de l'air à conditionner.
    5. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à maintenir en activité la surface de refroidissement pendant le changement d'humidité rela- tive de l'air à conditionner; 6. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à augmenter la température d'une partie de la surface de refroidissement et à diminuer la tem- pérature d'une autre partie de la dite surface suivant a les conditions dans lesquelles se trouve l'ait condi- tionner; 7.
    Procédé tel que celui revendiqué sous 6) et consistant à augmenter la température d'une partie de la surface de refroidissement et à diminuer la température d'une autre partie de la dite surface simultanément d'après les conditions dans lesquelles se trouve l'air à conditionnera 8. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et dans lequel la fonction principale d'une partie de ]si. EMI59.1 <Desc/Clms Page number 60> surface de refroidissement est m d'enlever primi- palement la chaleur sensible de l'air et dans leque la fonction d'une autre partie de la surface de re- froidissement est de refroidir l'air jusqu'au-desse de son point de roséer; 9;
    Procédé de conditionnement da fluides tels que l'air, ce procédé consistant à faire circuler le fluide à conditionner par rapport à une surface de refroidissement à laquelle le dit fluide cède sa chaleur, à maintenir en activité la dite surface pendant les changements de la valeur de l'humidité relative du fluide à conditionner et à faire varier la différence de température entre différentes parties de la surface de refroidissement précitée au cours des dits changements d'humidité relative.
    10. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à régler l'échange de chaleur entre l'air et la surface de refrddissement d'après la température de l'air à conditionner; Il. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à régler la quantité de chaleur absor- bée ar la première partie et par la seconde partie de la surface de refroidissement d'après les chan- gements de température et d'humidité relative, respec- tivement,de l'air à conditionner, 12.
    Procédé tel que celui revendiqué sous 11) et consistant à régler l'écoulement de l'a- gent réfrigérant à travers la première partie de la surface de refroidissement de l'évapapateur d'après les changements de température de l'air à conditionne EMI60.1 <Desc/Clms Page number 61> et à régler la quantité de chaleur absorbée par la seconde partie de la surface de refroidissement d'a- près les changements de l'humidité relative de l'air à conditionner.
    13. Procédé tel que celui revendiqué sous 11) ou 12) et consistant à régler l'écoulement de l'agent réfrigérant à travers la seconde partie de la surface de refroidissement de l'évaporateur d'après les changements de la valeur de 1'.humidité relative de l'air à conditionner; 14. Dans un dispositif conditionneur de fluide ou d'air du type comportant un coffre à travers lequel circule l'air et contenant un dis- positif de refroidissement de l'air organisé de telle façon qu'une partie de que l'air qui circule puisse passer sur une partie du dispositif de refroidissement et qu'une autre partie de l'air qui circule puisse passer sur une autre partie du dispositif de refroidissement, l'air conditionné étant ensuite brassé intimement à.
    la sortie du coffre, le procédé de conditionnement de l'air dans un tel coffre consista faire varier la quantité de chaleur enlevée par les parties repectives du dispositif de refroidissement d'après les varia- tions de la valeur de l'humidité relative de l'air à conditionner.
    15. Procéda tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à faire passer un réfrigérant vapori- sable à travers les différentes parties de l'évapora- teur disposées en série et à provoquer une différence de température entre les dites parties de l'évapora- teur suivant l'état du fluide ou de l'air à condition- ner grâce au réglage de l'écoulement du réfrigérant EMI61.1 <Desc/Clms Page number 62> vaporisable allant d'une partie à l'autre de l'éva' porateur d'après ledit état du fluide ou de l'air.
    16. Procédé tel que celui r evendiq sous l'une quelconque des revendications précédent et consistant à régler l'écoulement du réfrigérant d'une partie de la surface de refroidissement vers l'autre partie de la dite surface d'après les chan- gements de température ou de l'humidité relative du fluide tel que l'air à conditionner ou d'après les deux.
    17. Procédé tel que celui revendiqu sous 8) et consistant à faire passer le réfrigérant d'abord par la première partie de la surface de refroidissement de l'évaporateur et ensuite par la seconde partie et à régler l'écoulement du réfrigé- rant allant de la première à la seconde partie de l'évaporateur d'après les changements de température ou d'après les changements de l'humidité relative de l'air à conditionner ou encore d'après les deux, 18.
    Procédé tel que celui revendiq sous l'une quelconque des revendications précédecteit et consistant à faire absorber par les différentes parties de l'évaporateur ou absorbeur de chaleur des quantités de chaleur différentes grâce à la dérivation ou à la dérivation partielle du courant de réfrigérant par rapport à une partie de l'évapo- rateur ou absorbeur de chaleur et à régler la déri- vation en question d'après la température on l'hu- midité relative du fluide ou air à conditionner ou encore d'après les deux.
    19. Procédé tel que celui revendis que sous 8) et consistant à dériver ou à dériver partiellement le réfrigérant par rapport à la second de dartie de la surface de refroidissement ou <Desc/Clms Page number 63> absorbeur de chaleur et à régler la quantité de réfrigérant dérivé, d'après la température ou d'a- près l'humidité du fluide ou air à conditionner ou encore d'après les deux.
    20. procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à régler l'échange de chaleur entre l'air et la surface de refroidissement ou absorbeur de chaleur d'après les conditions de température et d'humidité. de l'air et, dans le cas où l'une des conditions est anormale, à régler l'échange de chaleur entre l'air et l'absorbeur de chaleur seu lement d'après l'autre condition,; 21. Procédé tel que celui revendis qué sous 20) et dans lequel, dans le cas où l'humi- trouvant dite de l'air se à une température relative- ment il basse est anormalement élevée, l'échange de chaleur entre l'air et l'absorbeur de chaleur est réglé d'après la température de l'air..
    22. Procédé tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications précédentes et consistant à amener le réfrigérant par un mécanis- me à expansion à l'entrée de l'évaporateur et à fai- re varier la pression et (ou) la quantité de réfri- gérant vaporisable à l'intérieur de l'évaporateur et (ou) à faire varier l'étendue de la surface ac- tive de réfrigéra%ion par réglage de l'écoulement du réfrigérant à travers le mécanisme à expansion d'après l'humidité relative de l'air à conditionnera 23.
    Procédé tel que celui revendi- EMI63.1 que sous l'une quelconque des revendications précé. a1..."'ft- ....&. ---¯.: ¯J.¯¯.L 1 -------- '1 -," . , EMI63.2 <Desc/Clms Page number 64> et à faire varier latempérature d'une partie de l'évaporateur par réglage de l'écoulement du réfri- gérant à travers le mécanisme à expansion d'après l'humidité relative de l'air à conditionner'.
    24. Dispositif pour le conditionne- ment de fluides tels que l'air et comportant un ab- sorbeur de chaleur présentant une surface de refroi- dissement pour l'air qui circule autour dudit absor- beur et un dispositif permettant de faire varier la température d'une partie seulement de la surface de refroidissement d'après les changements des coalition dans lesquelles se trouve le fluide à conditionner!!' 25. Dispositif tel que celui reven- diqué sous 24) et comportant un dispositif pour règles la quantité de chaleur absorbée à partir de l'air et un dispositif pour faire varier la différence de tem- /entre pérature / les différentes parties de l'absor- beur de chaleur d'après les modifications de l'humi- dité relative de l'air à conditionner.
    26. Dispositif tel que celui reven- diqué sous 24) ou 25) et comportant an dispositif pour maintenir active la surface de refroidissement pendant les changements de la valeur de l'humidité relative et pour faire @ la quantité de chaleur absorbée par les différentes parties de la surface de refroidissement d'après les dites modifications de l'humidité relative de l'air à conditionner, 27.
    Dispositif tel que celui reven- diqué sous 24), 25) ou 26) et dans lequel l'absorbeur de chaleur ou surface de refroidissement canporte une partie dont la fonction principale est d'enlever pria cipalement la chaleur sensible de l'air circulant au- EMI64.1 <Desc/Clms Page number 65> tour de la dite partie, l'absorbeur de chaleur ou surface de refroidissement comportant une seconde partie qui fonctionne à certains moments pour enlever la chaleur latente de l'air et (ou) pour refroidir l'air jusqu'à un point situé au-dessous de son point de rosée, 28.
    Dispositif tel que celui reven- diqué sous 27) et comportant: un dispositif sensible à la température et à l'humidité relative de l'adr à conditionner pour régler respectivement la circu lation du réfrigérant à travers la première ou la seconde partie de l'absorbeur de chaleur ou surface de refroidissement.
    29. Dispo sitif fiel que celui reven diqué sous 28) dans lequel le dispositif précité com- porte un mécanisme permettant de régler la circula- tion du réfrigérant à travers les parties précitées de l'iabsorbeur de chaleur.
    30. Dispositif tel que celui reven- diqué sous l'une quelconque des revendications 24) à 29) et comportant un dispositif sensible à l'humidi- té relative de l'air à conditionner, ce dispositif permettant d'augmenter la température d'une partie de la surface de refroidissement*/ et de diminuer la tem- pérature d'une autre partie de la dite surface.
    31. Dispositif tel que celui reven- diqué sous 30) et comportant un dispositif sensible à une augmentation de l'humidité relative de l'air à conditionner dans le but d'abaisser la température d'une partie seulement de la surface de refroidisse- ment jusqu'à une température inférieure à la tempéra- ture d'une autre partie de la dite surface, le dispo- sitif en question étant également sensible à une <Desc/Clms Page number 66> diminution de l'humidité relative de l'air dans but d'augmenter la température de la première pa de la surface de refroidissement 32.
    Dispositif tel que celai rêves qué sous l'une quelconque des revendications 24) 31) et comportant un dispositif pour régler l'écl de chaleur entre l'air et la surface de refroidi ment d'après les tempe ratures de 1 ',air à condition 33.
    Dispositif tel que celai revend qué sous l'une quelconque de s revendications 24) 32) et dans lequel l'absorbeur de chaleur ou évap leur comporte un certain nombre de parties qui so reliées en série et un dispositif destiné à provo /une différence de température entre les dites pu ties de l'évaporateur d'après les conditions dans quelles se trouve le fluide ou l'air à conditions le dispositif en question comprenant des moyens pe mettant de régler l'écoulement du réfrigérant d'un partie de l'évaporateur vers l'autre partie d'âpre la dite condition dans laquelle se trouve le fiai) ou l'air.
    34. Dispositif tel que celui revendit sous l'une quelconque des revendications 24) à 33) et comportant un dispositif pour faire passer le ré frigérant d'une partie de l'évaporateur à l'autre partie, ainsi qu'un,,{ dispositif permettant de règle de l'une des l'écoulement du /réfrigérant parties à l'autre de l'évaporateur d'après les changement de température ou d'humidité;relative du fluide ou air à conditionner ou d'après les deux conditions.
    35. Dispositif tel que celui revendiqu sous 27) et comportant des moyens pour faire passer réfrigérant d'abord par la première partie de l'éva- EMI66.1 <Desc/Clms Page number 67> porateur et ensuite par la seconde partie, ainsi que des moyens pour régler l'écoulement du réfrigérant allant de la première à la seconde partie de l'évapo- teur d'après les changements de température ou d'hu- midité relative de l'air ou fluide à conditionner ou encore des deux conditions.
    36. Dispositif conditionneur de fluides tels que l'air et comportant un absorbeur de chaleur présentant un certain nombre de sections constituant des surfaces de refroidissement pour le fluide qui circule autour, une des sections étant or- EMI67.1 ganisée pour recevoir le réfrigérant d'une autre sec- tion et un conduit de mise en parallèle ou de déri- vation pour une des sections de l'absorbeur de chaleur étant prévu pour amener le réfrigérant directement à l'autre section; le dispositif comporter en outre, des moyens pour régler l'écoulement du réfrigérant à tra- vers le conduit de mise en parallèle ou de dérivation précité; 37.
    Dispositif tel que celui reven- diqué sous 36) et dans lequel les moyens dont il vient d'être question sont sensibles aux conditions dans lesquelles se trouve le fluide refroidi par les sections de l'absorbeur de chaleur; 38. Dispositif tel que celui revenu diqué sous l'une quelconque des revendications 24) à.
    37) et dans lequel l'absorbeur de chaleur ou évapora- teur comporte des sections reliées en série et une valve à expansion pour chaque section., 39. Dispositif tel'que celui rewen- diqué sous 36, 37) ou 38) et comportant des moyens permettant de faire absorber par les différentes 190'- tions ou parties de l'absorbeur de chaleur des quanti- EMI67.2 <Desc/Clms Page number 68> tés différentes de chaleur,ces moyens comportant un dispositif pour dériver le courant de réfrigérant pa rapport à une section de l'absorbeur de chaleur. ainsi que des moyens pour régler la dite dérivation d'après la température ou d'après l'hupidité relatif du fluide ou air à conditionner ou d'après les deux conditions.
    40. Dispositif tel que celui revend! que sous 27 et comportant des moyens pour dérivée le réfrigérant par rapport à la seconde section de l'ab- sorbeur de chaleur et des moyens pour régler la quan- tité de réfrigérant dérivé d'après la température ou d'après l'humidité relative de l'air à conditionner c encore d'après les deux conditions.
    41. Dispositif tél que celui revend qué sous l'une quelconque des revendications 24) à 40) et comportant un certain nombre de dispositif a de circulation du réfrigérant reliés à un certain nombre d'absorbeurs de chaleur et un dispositif sensi- ble à l'humidité relative de l'air à conditionner et permettant d'augmenter l'efficacité ou le rendement d'un des dispositifs de mise en cir- culation du réfrigérant, en ce qui concerne la cir- culation du réfrigérant à travers un des dits absor- beurs de chaleur.
    42. Dispositif tel que celui revende que sous l'une quelconque des revendications 24) à 41. et comportant des moyens reliés à l'absorbeur de cha- leur pour obliger le réfrigérant à circuler à travers le dit absorbeur, des moyens reliés au seconde absorbe EMI68.1 <Desc/Clms Page number 69> pour obliger le réfrigérant à circuler à travers ce second absorbeur, un conduit de dérivation pour le réfrigérant, conduit situé entre lesdits absor- beurs de chaleur, et enfin des moyens sensibles à l'humidité relative de l'air à conditionner et destinés à régler l'écoulement du réfrigérant à travers le conduit de dérivation précité.
    43. Dispositif tel que celui reven- diqué sous 41 ou 42 et dans lequel le dispositif permettant de commander l'écoulement du réfrigérant à. travers le conduit de dérivation précité permet également de régler la quantité de réfrigérant qui est mise en circulation par les deux dispo- sitifs de circulation.
    44. Dispositif tel que celui revendiqué sous 41 - 42 ou 43 et dans lequel la ou les valves à expansion qui commandent l'écoulement du réfri- gérant vers l'absorbeur de chaleur est ou sont sensibles à la pression du réfrigérant dans l'absor- beur de chaleur avec lequel la ou les valves est ou sont reliées.
    45. Dispositif tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications 24 à 39 et dans lequel l'orifice d'entrée d'une des sections de l'absorbeur de chaleur est relié à l'orifice de sortie d'un dispositif dissipateur de chaleur afin que ladite section puisse rece- voir le réfrigérant venant de ce dernier dispositif; en outre, l'orifice d'entrée d'une seconde section de l'absorbeur de chaleur est relié à l'orifice de sortie de la première section de l'absorbeur de cha- leur, l'orifice de sortie de la seconde section étant relié à l'orifice d'entrée du dispositif dissipateur de <Desc/Clms Page number 70> chaleur; de plus, un conduit de mise en parallèle a de dérivation est prévu pour la première section de l'absorbeur de chaleur 46.
    Dispositif pour le conditionneme de fluides tels que l'air et comportant un évaporas teur muni de sections reliées en série et permetant de refroidir un fluide commun, une valve à expansion reliée à l'orifice d'entrée de l'évaporateur, un con duit de mise en parallèle ou de la dérivation de la première section de l'évaporateur pour amener direc- tement le réfrigérant de la valve à expansion vers la seconde section de l'évaporateur et enfin un dispositif sensible à l'état du fluide refroidi par les sections de l'évaporateur dans le but de ré- gler l'écoulement du réfrigérant dans le dit conduit 47. Dispositif tel que celui revendis que sous 36) 37)"39) 45) ou 46)
    et comportant un dis- positif unique sensible aux conditions dans lesquell< se trouve le fluide refroidi par l'absorbeur de cha- leur et permettant d'augmenter la tempe rature d'une des sections ou de diminuer la température d'une autr section, le dispositif unique en question comportant une valve permettant de régler l'écoulement du réfri- gérant à travers le conduit de dérivation précité 48. Dispositif tel que celui rewendi- que sous l'une quelconque des revendications précé. dentes et comportant un dispositif sensible à la /de pré- température/ du fluide ou air à conditionner, pour férence à la température commander le fonctionnement du dispositif de mise en circulation du réfrigérant à travers l'absorbeur de chaleur ou évaporateur, 49.
    Dispositif pour le conditionne* EMI70.1 <Desc/Clms Page number 71> porateur muni de sections reliées en série, une valve à expansion, la première section destinée à recevoir le réfrigérant lorsque les sections de l'é- vaporateur sont en série étant reliée à la dite valve à expansion et (ou) à la seconde section par un passage non obstrué, un conduit de mise en pa- rallèle de la première section pour amener le réfri gérant directement à la seconde section, des moyens pour enlever le réfrigérant gazeux de l'évaporateur, pour le comprimer,pour le condenser et pour l'amener sous cette forme condensée à la valve à expansion et enfin un dispositif pour commander l'écoulement du réfrigérant à travers le conduit de mise en parallèle précité!, 50,
    Dispositif t el que celui revendi- qué sous 36) 37) 45) 46) 47) 48) ou 49) et comportant un dispositif sensible à 1'-humidité relative du fluide ou air à conditionner pour commander l'écou- lement du réfrigérant à travers le oeonduit de déri- vation ou de mise en parallèle précité 51.
    Dispositif tel que celui revenw diqué sous l'une quelconque des revendications 24) à 50) et comportant un mécanisme à valve pour régler l'écoulement du réfrigérant vers l'orifice d'entrée de l'évaporateur, le dit mécanisme à valve permettant de maintenir du réfrigérant vaporisable dans une grande partie de l'évaporateur, le dispositif compor- tant en outre des moyens sensibles à l'humidité rela- tive de l'air pour commander le mécanisme à valve dans le but de limiter l'écoulement du réfrigérant vers l'évaporateur, de façon qu',une partie moins grande de l'évaporateur contienne du réfrigérant caporisable. EMI71.1 <Desc/Clms Page number 72>
    52. Dispositif tel que celui revendiqué . l'une quelconque des revendications 24) à 51) et com tant un mécanisme à valve pour régler l'écoulement d réfrigérant vers l'orifice d'entrée de l'évaporateur, le dit mécanisme à valve permettant de maintenir à ce tains moments une certaine pression dans l'évaporateu et des moyens sensibles à l'humidité relative de l'ai dans le but de commander le mécanisme à valve pour ma tenir une pression moindre dans l'évaporateur.
    53. Dispositif tel que celui revendiqué l'une quelconque des revendications 24) à 52) et comp tant un mécanisme à valve pour régler l'écoulement du réfrigérant vers l'orifice d'entrée de l'évaporateur, le dit mécanisme permettant de maintenir à certaine ments une grande partie de l'évaporateur sensiblement la même température, et des moyens sensibles à l'humi- dite relative de l'air pour commander le mécanisme à valve dans le but de maintenir à certains moments une plus faible partie de l'évaporateur à une t empérature moins élevée.
    54. Dispositif tel que celui revendiqué sous 27) et comportant des sources séparées pour obten une basse pression, des moyens reliant les dites score aux sections respectives de l'évaporateur dans le but d'assurer un fonctionnement (constamment indépendan des dites sections et enfin des moyens sensibles aux conditions dans lesquelles se trouve l'air pour réglée la quantité de chaleur absorbée par les évaporateurs.
    55. Dispositif tel que celui revendiqué -et 54) et dans lequel les moyens mentionnés en dernier lie sont sensibles à l'humidité relative de l'air dans le de commander le fonctionnement d'une des sectionsde l'évaporateur. EMI72.1 <Desc/Clms Page number 73>
    56. Dispositif tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications 24) à 55) et comportant un absorbeur de chaleur fonctionnant pour enlever principalement la chaleur sensible de l'air circulant autour, un second/, absorbeur de chaleur fonc- EMI73.1 tionnant aons%anmen% iadépendanmeht du premier e% K fonc- tionnant à certains moments pour ehlever la chaleur latente de l'air circulant autour de ce second absor beur, un dissipateur de chaleur relié d'une façon active au second absorbeur de chaleur et enfin des moyens sen- sibles aux conditions dans lesquelles se trouve l'air dans le but de régler la quantité de chaleur absorbée par le second absorbeur de chaleur et (ou)
    dans le but de régler l'écoulement du réfrigérant à travers les dits absorbeurs de chaleur. EMI73.2
    57, Dispositif tel que celui revendiqué sous 54) 55) ou 56) et comportant das moyens sensibles à la température et (ou) à l'humidité relative de lair pour régler la quantité de chaleur absorbée par les ab- sorbeurs de chaleur, 58. 'Dispositif tel que celui revendiqué sous 54) 55) 56) *ou 57) et comportant des moyens sensi- bles à l'humidité relative de l'air pour régler le second absorbeurnde chaleur.
    59. Dispositif tel que celui revendiqué sous l'une quelconque des revendications 24) à 58) et comportant un certain nombre d'absorbeurs de chaleur ou évaporateurs autour desquels le fluide ou air à con- ditionner circule et des moyens sensibles à l'humidité relative du fluide ou air à conditionner pour commander un dispositif de contrôle placé. à 1 centrée d'un d es dits absorbeurs de chaleur ou évaporateurs pour régler l'écou- <Desc/Clms Page number 74> lament du réfrigérant vers le dit absorbeur de chaleur ou évaporateur..
    60. Dispositif tel que celui revendiqué sous 59) et compôrtant un dispositif 'sensible à la température de l'air ou fluide à conditionner dans le but de régler l'échange de chaleur entre l'air et les absorbeurs de chaleur ou évaporateurs. EMI74.1 ,3fCC 1 T Procédé et dispositif ou appareil pour le conditionnement de l'air, un absorbeur de chaleur étan prévu avec plusieurs sectians. qui.peuvent travailler soit simultanément à la même température soit à des températures différentes, soit en série ou non, une des sections pouvant même être éliminée par un conduit de dérivation suivant les conditions de température et d'humidité relative du fluide telque l'air.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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FR2365763A2 (fr) * 1972-05-24 1978-04-21 Gaspard Andre Installation de climatisation a fluide refrigerant

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FR2365763A2 (fr) * 1972-05-24 1978-04-21 Gaspard Andre Installation de climatisation a fluide refrigerant

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