BE437423A - - Google Patents

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BE437423A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
    • A47B85/00Furniture convertible into other kinds of furniture
    • 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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type

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

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    "PROCEDE   D'AMELIORATION DE LA CIRCULATION DE LA SOLUTION
DANS LES APPAREILS FRIGORIFIQUES A ABSORPTION A
TRAVAIL CONTINU". 



   L'invention concerne les appareils frigorifiques à absorption à marche continue, aveo gaz auxiliaire compensateur de pres-   siondont   le principe de fonctionnement est connu. Dans ces appareils l'agent frigorifique non évaporé ou non vaporisé est recueilli jusqu'à présent dans un récipient collecteur situé derrière l'absorbeur: Par contre,la présente invention envisage l'amélioration de la circulation de la dissolution de l'agent frigorifique par l'introduction du condensé non vaporisé dans la solution riohe,derrière l'échangeur de températures de liquides, peu avant l'entrée dans la pompe thermosiphon. 



   Pour mieux expliquer les avantages teohniques obtenus par cette mesure, il faut remarquer qu'il n'est pas possible de doser 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 la quantité d'agent frigorifique chargée dans un appareil frigorifique à absorption de manière que, dans toutes les conditions de travail entrant pratiquement en ligne de compte,la surface de vaporisation soit toujours entièrement mouillée et que, d'autre part la vaporisation soit tellement complète que précisément dans la dernière section de la surfaoe de vaporisation le processus de vaporisation soit terminé, de sorte qu'il n'y ait pas d'agent frigorifique liquide sortant du vaporiseur.

   Le plus souvent on se trouve soit en présence du cas dans lequel le plein rendement en production de froid n'est pas atteint, parce que les dernières sections de la surface de vaporisation ne reçoivent plus de condensé, ou du cas dans lequel une certaine quantité de l'agent frigorifique liquide reste non vaporisée et doit être renvoyée sans utilité. Pour utiliser toujours complètement le vaporiseur, on choisit le plus souvent le plus petit des inconvénients, à savoir, la concentration de la charge est choisie de manière qu'il y ait toujours un peu de   conden-   sé d'agent frigorifique qui coule dans un récipient collecteur disposé derrière l'absorbeur.

   La chaleur de dissolution produite par le mélange du condensé non vaporisé de l'agent frigorifique avec la solution riche qui est présente dans le récipient oollecteur,est complètement inutile   à   cet endroit et peut même être,le cas échéant,assez nuisible à des températures extérieures élevées,par le fait que des vapeurs de l'agent frigorifique déjà absorbées sont partiellement remises en liberté par l'augmentation de température. 



   Suivant la présente invention on supprime ce désavantage et on obtient   encore en   outre une amélioration de la circulation de la dissolution,en renvoyant,comme déjà indiqué plus haut,l'agent frigorifique liquide venant du vaporiseur, dans la dissolution riche derrière l'échangeur de températures de liquides,peu avant son entrée dans le tuyau de la pompe. Les avantages techniques obtenus de cette manière sont les suivants:
Premièrement,l'enrichissement de la dissolution facilite considérablement l'action des bulles dans la pompe thermosiphon 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 et améliore ainsi le fonctionnement de la pompe.

   Secondement, la chaleur de dissolution libéré  e à   cet endroit aide également la formation de bulles,de sorte qu'à une aotion de pompe suffisante la partie de chaleur apportée de l'extérieur pour le chauffage de la pompe à bulles de gaz peut être diminuée d'une quantité correspondant à oelle de la chaleur de dissolution. 



   Une amélioration ultérieure peut être obtenue en utilisant d'abord le condensé non vaporisé de l'agent frigorifique, avant son entrée dans le tube de la pompe, au refroidissement de la solution pa uvre coulant vers l'absorbeur. Cette mesure donne, d'une part, une augmentation de la capacité d'absorption de la solution pauvre,vu que celle-ci entre ainsi à une basse température dans l'absorbeur,et d'autre part le chauffage de l'agent frigorifique liquide apporte une quantité additionnelle ultérieure de chaleur à la pompe à bulles de gaz,oe qui permet également de réduire le chauffage de la pompe dans une certaine mesure. 



   L'invention est représentée sohématiquement dans la figure 1 du dessin annexé. 



   Dans ce dernier 1 désigne le bouilleur d'un appareil frigorifique à absorption à marche continue, chauffé par une source de chaleur. Les vapeurs expulsées sont liquéfiées dans le condenseur 2. Le condensé liquide de l'agent frigorifique entre dans le vaporiseur 3, où il s'évapore ou se vaporise avec produotion de froid. Ensuite les vapeurs de l'agent frigorifique sont absorbées dans l'absorbeur 4, pendant que le condensé non vaporisé de l'agent frigorifique refroidit d'abord dans un échangeur thermique 6 la dissolution pauvre venant de l'échangeur de températures de liquides 5, et est ensuite introduit dans la dissolution riche peu avant la pompe à bulles de gaz., Comme déjà mentionné plus haut la oiroulation de la dissolution est ainsi améliorée par enrichissement de la dissolution et par la chaleur de dissolution libérée.

Claims (1)

  1. R E V E N D I C A T I O N S 1) Procédé d'amélioration de la circulation de la dissolution de l'agent frigorifique dans les appareils frigorifiques à absorption à marche continue connus en soi, caractérisé en ce que le condensé de l'agent frigorifique non vaporisé venant du vaporiseur est introduit dans la dissolution riche derrière l'échangeur de températures de liquides, avant son entrée dans la pompe thermosiphon.
    2) Procédé suivant la revendication I, caractérisé en ce que le condensé de l'agent frigorifique non vaporisé est utilisé avant son entrée dans le tube de la pompe, au refroidissement à basse température de la dissolution pauvre coulant vers l'absorbeur.
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