BE477925A - - Google Patents
Info
- Publication number
- BE477925A BE477925A BE477925DA BE477925A BE 477925 A BE477925 A BE 477925A BE 477925D A BE477925D A BE 477925DA BE 477925 A BE477925 A BE 477925A
- Authority
- BE
- Belgium
- Prior art keywords
- liquid
- water
- evaporator
- condenser
- absorber
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 131
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 70
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims description 60
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 35
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 18
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 11
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 9
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 claims description 8
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 claims description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims description 6
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 5
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 5
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 4
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 3
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 3
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 239000006200 vaporizer Substances 0.000 claims description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims 2
- 101100348856 Aspergillus sp. (strain MF297-2) notF gene Proteins 0.000 claims 1
- 101100328884 Caenorhabditis elegans sqt-3 gene Proteins 0.000 claims 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 claims 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 claims 1
- 230000037452 priming Effects 0.000 claims 1
- 238000009331 sowing Methods 0.000 claims 1
- KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M lithium chloride Chemical compound [Li+].[Cl-] KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 8
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 5
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 4
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 3
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- BTFMCMVEUCGQDX-UHFFFAOYSA-N 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-2-phenothiazinyl]ethanone Chemical compound C12=CC(C(=O)C)=CC=C2SC2=CC=CC=C2N1CCCN1CCC(CCO)CC1 BTFMCMVEUCGQDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KRQUFUKTQHISJB-YYADALCUSA-N 2-[(E)-N-[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]-C-propylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one Chemical compound CCC\C(=N/OCC(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=C(O)CC(CC1=O)C1CCCSC1 KRQUFUKTQHISJB-YYADALCUSA-N 0.000 description 1
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 1
- 229910001622 calcium bromide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 description 1
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L calcium dibromide Chemical compound [Ca+2].[Br-].[Br-] WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- ZCDOYSPFYFSLEW-UHFFFAOYSA-N chromate(2-) Chemical compound [O-][Cr]([O-])(=O)=O ZCDOYSPFYFSLEW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000001072 colon Anatomy 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 lithium chloride Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 231100000344 non-irritating Toxicity 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229960004265 piperacetazine Drugs 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 238000007873 sieving Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B15/00—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
- F25B15/02—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas
- F25B15/06—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas the refrigerant being water vapour evaporated from a salt solution, e.g. lithium bromide
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption based systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (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>
PERFECTIONNEMENTS A LA REFRIGERATION
La présente invention concerne la réfrigération,et plus spécialement les systèmes de réfrigération- du type actionné par la chaleur. Plus spé- cialement encore, l'invention concerne les systèmes fonctionnant avec un réfrigérant et un agent d'absorption, de préférence sans utilisation d'air ou d'un autre fluide d'égalisation de pression, le système compor tant un côté à haute pression et un côté à basse pression.
Un objet de .l'invention est de procurer un système actionnable par la chaleur et utilisant de l'eau ou un fluide analogue comme réfrigérant,, et oapable de fonctionner dans des conditions très variées tandis qu'il peut être aisément fabriqué.Le nouveau système de réfrigération est de préférence hermétiquement fermé, établi en métal, capable d'être actionné à basse pression,il utilise un réfrigérant non toxique.non inflammable et non irritant. Un des objets vises est de prévoir un système de réfri- gération ou de conditionnement d'air qui soit pratique et directement applicable à l'air à refroidir, On préfère employer un système ne com- portant que deux composants fluides -actifs.
D'autres objets de l'invention sont la simplicité de construction, le poids réduit par unité de réfrigération,la démarrage rapide, l'effica- cité de fonctionnement sous des conditions variables et la sécurité.
Une réalisation préférée de l'invention est représentée sur le des- sin annexé.
En se référant au dessin, le système comprend un dispositif généra- teur et élévateur de gaz-liquide combiné,10, comportant une enveloppe ou
<Desc/Clms Page number 2>
EMI2.1
cnemise 17.. Dans l'enveloppe ''1 sont disposée des tubes d'élévation 14 fixés dans et traversant une plaque tabulaire 9 è, leurs extrémités in- férieures, et fixés ot passant;, à leurs extrémités eupérieureo, à travers une plaque tubulaire correspondante qui peut former le fond d'une ogham- bre de séparation de gaz et de liquide, 75. L'espace 1 dans la chemiF\1f'1 11 et autour des tubes 14 est ainsi séparé de l'espace ou collecteur 13 situé en dessous de la cloison 9,et de l'intérieur du récipient 15.
L'es- pacc 12 est une chambre de vapeur dans laquelle de la vapeur peut être
EMI2.2
admise par le raccord 16. on peut prévoir urn pVl'lcun.t.to1'1 appropriée pour le condensât,, comme par exemple la purce ou siphon 17. Un évent 1q peut être prévu à l'extrémité supérieure de la chambre 12.
La chaudière ou générateur 10 peut être établi en acier et comme la pression de fonctionnement est basse,des épaisseurs de métal relativement
EMI2.3
faibles peuvent être employées.Il est à rotor qui I'a,scen3Bion dans le générateur est forte et cu le rn4-rs.tFur repr01'1"T1t 81"t ohauf'f!9:nt sur toute se hauteur. Les tubep 14 sont roit8,ét de préférence exactement verticaux car il est préférable que le liquide soit élevé en montant le long des parois des tubes avec un trajet central de vapeur d'eau.
EMI2.4
Oonformément,181'1 tubes 14 reçoivent des dimensionft laut pe't"méttant de s'adapter à ce mode préféré d'expulsion de vapeur et de aoulvêment.Lt:1 tubca 14 peuvent recevoir par exemple un diamètre interne de 10 à 1. fi mm, et une longueur de 1,a0 m ou plus. La hauteur dAq t1.1'ht"lP f!1"\t. condition née en partie par d'autre!'1 facteurs p l'3rt.i cu11 AT'!'1 au !'\v!'\t)mè, com111e il sera expliqué par après.
Le contenu préféré du système est uniquement une solution aqusbse d'un sel comme du chlorure de lithium, ou d'un mélange de sels comme du bromure de lithium, du bromure de calcium et du chlorure de calcium.
EMI2.5
L'autre9 8ubstl1nceFI peuvent être utiliAée1'1, comme una aoiutiom a,qvauaP de soude cauetique,ou de 1'cthvlèn,lfcol et de l'eau, z7 doit. gtra entendu cue lorRqu'on ne référera au courP d'= la df4cl'lption au chlorure de lithium et à l'eau, ceci ne constitue aucunement une limitation. Une
EMI2.6
matière inhibitrice de corrosion, comme du chromate de Boalumpeut être ajoutée, ainsi que connu dans cette technique- La séparation de la vapeur d'eau en('1ndrée et do la, polution concen- , trée résiduelle (liquide d'absorption) s'effectue dans le récipient 15.
La vapeur passe dans le conduit 19 en vue de sa condensation et la solu-
<Desc/Clms Page number 3>
tion concentrée s'écoule vers le bas dans le conduit 78. Pour des rai- sons qui vont être expliquées, le liquide reste, dans le conduit 7$3, en un point intermédiaire, par exemple en x, pendant le fonctionnement,de sorte qu'il y a un débordement aux sommets du dispositif d'expulsion 10 et du conduit 78, la continuité dans l'écoulement du liquide vers l'absorbeur étant brisée en ce point.
En fait, alors que la continuité de l'écoule- ment du liquide peut être, et est maintenue, la' continuité du courant li- qui de dans le sens de ce que l'on pourrait dénommer un "courant plein" est détruite; la continuité de "pression hydraulique" est rompue sans interrompre l'écoulement dû liquide.
Des chicanes appropriées peuvent être prévues dans la chambré 15, afin d'empêcher le liquide de passer au condenseur avec la vapeur d'eau.
Pour concourir plus encore à. la séparation du gaz et du liquide,un sépa- rateur d'eau 20 peut être prévu dans le conduit 19,29 reliant la chambre 15 au condenseur 22. Le liquide séparé au séparateur 20 peut faire re- tour à la chambre 15, notamment par le, conduit 21.
Le condenseur peut être de construction très variée. Dans la réalisa tion représentée à titre d'illustration,il comprend une enveloppe 23, des plaques tubulaires 24 et 25, des tubes d'eau de refroidissement 26 et des couvercles 27 et 28. Le condensât d'écoulé du condenseur 22 dans un conduit en U ou siphon 30,qui comporte une longue jambe descendante et une longue jambe montante. La courbe inférieure de ce conduit se trouve au niveau de la partie inférieure du dispositif d'expulsion.
L'extrémité supérieure de la jambe montante du conduit 30 se relie à une chambre de vaporisation instantanée 33, reliée par le conduit à liqui de 31 avec un évaporateur 34.
En fonctionnement,une colonne liquide est formée dans le conduit 30, équilibrant une pression plus élevée dans le condenseur que dans l'éva-- porateur. La jambe montante du conduit 30 contient du liquide jusqu'au sommet.La jambe descendante du conduit 30 peut contenir du liquide jus- que, par exemple, au ni veau 1,. Si le conduit 30 était large, de la vapeur pourrait aisément passer du condenseur à l'évaporateur, et il y aurait à résoudre le problème de créer la pression du condenseur au démarrage du système. Afin d'en tenir compte, le conduit 30 est choisi d'une dimen.. sion propre à entraver l'écoulement du gaz sans entraver de façon appré- ciable l'écoulement du liquide.
En pratique,un tube présentant un dia-
<Desc/Clms Page number 4>
mètre interne de 6-7 mm a été utilisé à cet endroit. Le conduit 30 doit avoir un diamètre permettant les variations rapides de la colonne liqui- de.11 ne doit pas être- étroit au point de former tuba capillaire. Avec
EMI4.1
les dimennionp donné8F1,1'écoulément du p:ax emt nt,rr.vé main non 1'4cov?e ment du liquide du fait que le rapport volumétrique vapeur-liquide eet d'un ordre de grandeur de 1.0.000 . 3000009 1, dans les conditions pré- valant dans le système.
L'évaporateur 34 comprend un collecteur 36 et un collecteur 37 re- @ liés aux extrémités d'un faisceau supérieur de tubes 38 et d'un faisceau inférieur de tubes 39. Dans le collecteur Uns auge 40 est dis posée aux extrémités des tubes 78,et une auge 41 est disposée aux extré- mités des tubes 39. Dans le collecteur 57,on a disposé une auge 42 aux extrémités des tubes 38 et une auge 43 aux extrémités deR tubes 39.
Le conduit liquide 31 déborde dans l'auge 40,de sorte qu'il y a une rupture dans la continuité de la veine liquide entre la colonne li-
EMI4.2
quide du conduit 30 et le liquide daae 1'6,japorateur. L'extrémité sup4- rieure de la chambre à vaporisation instantanée 3 est ventilée à l'ab- sorbeur à l'aide du conduit 9:-J. Les tube 4vnDornt.evrs port. de vr4f6ran- ce horizontaux et établispour 'retenir du liquide jusqu'àun niveau dé-
EMI4.3
terminé. Dans ce but on prévoit dans 1,'zus 4? un conduit de trop plein 44, se déchargeant dans l'auge 45, et un conduit de trop plein 45 est pré- vu dans l'auge 41, qui se décharge dans le fond du collecteur 36. Ainsi,
EMI4.4
les tubep d'un faiocesu sont alimentée en prai"i5.a et le!'! f.il"1ce"Jux sont alimentés en série.
L'6vnporateur oontifnt do l' 8"1U n11'1"4 ou '01"/'I,t.i- quement pure, et peut être établi en cuivre ou en laiton pour prévenir la corrosion due à la précipitation de l'humidité de l'air à l'extérieur
EMI4.5
as l'evportur. Les collecteurs S6 et 37 sont reliée par des tubes 46 et 47 avec un distributeur 48 relié à son tour à la partie supérieure (le l'absorbeur 49. Le sommet du prop plein 44 est situé en dessous du point de débordement dans la liaison entre le condenseur et l'évaporé- teur.
EMI4.6
Bien que l'absorbeur puîsare êtrm établi d'un srtc3 'nombre de manie- res, dans la. forme représentée il est constitué par une enveloppe 32 procurant un espace d'absorption Fo contenant un ou plusieurs serpentins de refroidissement 51,52. Dans la partie supérieure de la chambre 50 est aménagé un distributeur 55 pour égoutter uniformément du liquide sur les
<Desc/Clms Page number 5>
serpentins 61,,152-La partie supérieure de l'absorbeur est située en des- sous de la liaison du conduit 78 avec le récipient séparateur 16, afin de procurer un écoulement par gravité de la chambre 15 à à l'absorbeur lorsque le conduit 78 est rempli.
Le fond de l'absorbeur 49 est relié par le conduit 77 à l'extrémité inférieure d'un échangeur de chaleur à liquide 69. Cet éohangeur de cha- leur comprend une enveloppe et des plaques tubulaires procurant une lon- gue chambre centrale 70 et des chambres terminales 71 et 72. Une multi- plicité de tubes 73 sont logés dans la chambre centrale 70 et les extré- mités de ces tubes sont reliées aux chambrée 71 et 72. Des places chi- canes 74 peuvent être prévues dans la chambre centrale 70. Le conduit
77 est relié à la chambre 72 et par suite à l'espace interne des tubes 7
La chambre 71 est reliée à un récipient stabilisateur ou d'égalisation de niveau 76.Le *conduit 78 est relié à l'extrémité supérieure de la chambre 70.
L'extrémité Inférieure de la chambre 70 est reliée par un conduit 79 avec un récipient 54.
Le récipient de refroidissement et de précipitation 54 contient un petit serpentin 55 disposé autour d'un manchon 56. De l'eau de refroi- dissement est fournie au serpentin 55 par une conduite 57. L'extrémité inférieure du serpentin 56 est reliée par le conduit 58 et les branche- ments 69 et 60 aux extrémités inférieures des serpentins 61 et 52 de l'absorbeur. Les extrémités supérieures des serpentins 51 et 52 sont reliées par des conduits convergents 61 et 62 et le conduit 63, à la tête ou couvercle 27 du condenseur. Un conduit de sortie pour l'eau
64 est relié à la tête ou couvercle 28 du condenseur.
Dans le récipient 69, le manchon 56 est ouvert à son extrémité infé- rieure. L'extrémité supérieure du manchon 56 est reliée par un conduit
66 au fond du récipient 66. Un conduit 67 relie le réoipient 66 avec le godet distributeur 53 de l'absorbeur. Un évent 68 est relié au som- met du récipient 66.
Le récipient stabilisateur 76 est situé tellement en dessous de l'ab sorbeur 49 qu'une colonne liquide peut être formée dans le conduit 77 au dessus du niveau du liquide dans le récipient 76 qui correspond à la plus grande différence de pression se produisant en fonctionnement entre l'absorbeur et l'espace vapeur du dispositif expulseur sans avoir le sommet de pareille colonne dans l'absorbeur. Le récipient 76 est de
<Desc/Clms Page number 6>
EMI6.1
volume suffisant pour jouer le rôle de différentiel ou volant liquide
EMI6.2
dans le système. Il est pl:.o8 au dA!'1"IU"1 .:1"J l' Ü1"''T1i t inférieure dispositif d'expulsion, afin de forcer uné colonne libido '9TIt.r" Ilui..me- me et la dispositif d'expulsion en vue d'équilibrer la colonne asaonàan- ta dans ce dispositif.
Le conduit z1 relie le récipient 'g avec le col- lecteur 13 de l'expulseur. La partie supérieure du récipient atabiiisa- teur 73 est reliée par une aoDduit3àe vapeur go avec la chambre 15.
Le récipient stabilisateur 'â est de grandeur telle que le niveau du liquide y contenu ne varie pas de façon appréciable, n praaurs,tt zin-
EMI6.3
si une hauteur de charge ou contre pression sensiblement constante pour
EMI6.4
le liquide ascendant de l'expulseur. L'évaporatqur se draine vers le récipient bzz par les conduits 32).S3 et 64. .Aucun axe"'!"! 13"1 liquide n'est iDaintsnu dans une partie quelconque du s'if:1tèml9 sauf dann le récipient 78.
La charge du evotme,p-ir ex.3mple une solution 19,C!11A1J,!"-1A à z de.ch.lo.. rué de lithium en poids,peut être introduite,apr9s 6 varuat-lon, dame le récipient 76 jusqu'au niveau 2:. il 11'('!'Jt, p"l-1'I npcr>!">9-1.r'<! a'tTItror'JutT'1'I '9u liquide dans d'autree parties du c3vstme.La solution aiuai introduite
EMI6.5
jusqu'au
EMI6.6
dans le système occupe 7.ae tubes 14 de l'expulseur jn.v4s,u 1:' et égale-
EMI6.7
ment le conduit 77 ainsi que les tubes et les chambras terminales de
EMI6.8
1 ' é ai ang eur de chaleur 39.
Pour mettre l'appareil en marche, de la sapeur ont admlPJ par le rac- cord 16 et de l'eau de refroidissement est introduite par le conduit 57.
La vapeur, qui p9ut trr-),p"1r examp1ê, à la prepeton j5,tmoRrJh8rtqu, chauffa les tubes 14 dans tQ.1.1.tl1! leur longueur.Le oonteTI!'1a.t s'évacue de la ogham- bre 12 par la purge ou siphon 17.L'eau de re6roidiq3e-nt circula dans le récipient 64tl'abaorbeur 49 et le condenseur bzz et sort par le coin- duit 3 4.
La chaleur appliquée aux t1ibSR 14 y détermina le formation de vapeur d'eau par expulsion de celle-ci de la solution.La vap'?ur ' gon,ii vera le haut en entrainant de l'eau avec Aile. Dans ce tvps ' f'jxpu1r-vul",
EMI6.9
eau est entrainée vers le haut essentiellement sous forme d'annau avec de la vapeur au centre, la vapeur se déplaçant plus rapidement que
EMI6.10
1'eau>L'eau suit la face interne des parois den tubes. La force .ecerr - ±13"1331 13 3St produite avec l'aide de la colonne de réaction occupant le conduit -si et' 10 récipient 7go Oe genre am montée du liquide est spé- cialement avantageux car il détermine la circulation d'uns grande quand-
<Desc/Clms Page number 7>
tité de liquide et procure une force ascensionnelle de -degré élevé.
Une quantité relativement considérable de solution doit être entraînée en circulation par rapport à la quantité de liquide évaporée dans l'évapo- rateur afin d'empêcher la précipitation du sel de la solution. Le taux de circulation du liquide d'absorption est sujet à variation modérée provenant de la variation dans la température du condenseur et dans l'apport,, de chaleur. Un taux de circulation trop élevé provoqua des per- tes excessives à l'échangeur de chaleur à liquide ou bien nécessite un échangeur de chaleur de grandes dimensions, et le taux minimum est déter- miné par la concentration de la solution à la sortie de l'absorbeur et la solubilité de l'absorbant.
A titre d'exemple, en supposant que la tem- pérature du liquide de l'absorbeur soit de 3800.,et la pression de l'é- vaporateur-absorbeur de 8 mm de mercure,la concentration du liquide à l'équilibre est de 41% pour la chlorure de lithium, La plus forte conoen tratlon possible à 8 mm de pression est de 48% de chlorure de lithium.
Par suite la plus grande différence de concentration est de 7% et pour les valeurs ci-dessus correspond à un taux de circulation de 6. Pour rendre le système sûr, il est nécessaire de produire une circulation quelque peu plus rapide que le minimum, et une valeur appropriée,désira- ble, est d'environ 4,5 Kg de liquide à l'absorbeur par 454 gr @ d'eau au condenseur...
La vapeur se dégageant au sommet de l'expulseur et élévateur 10,pas- se par les conduits 19 et 29 au condenseur 22. Le résidu non vaporisé de la solution s'écoule dans le conduit 78. Lorsque les conduits 78,79,
65 et 67 et les espaces associes de l'échangeur de chaleur 39, la réai- pient refroidisseur 54 et le récipient 66sont remplis, le li qui de oon- centré peut s'écouler par gravité dans l'absorbeur du fait que le som- met du conduit 78 est situé au dessus de l'entrée du liquide à l'absor- beur. Ainsi cette alimentation ne dépend pas de l'établissement d'une différence de pression, et ..l'absorbeur est par suite rapidement prêt pour son fonctionnement sans prendre aucune mesure spéciale.
La vapeur d'eau est condensée dans le condenseur 22 et le condensât passe dans le conduit 30. Ce conduit procure une résistance suffisante
1 écoulement du gaz pour déterminer l'établissement d'une pression et par suite la condensation s'amorce et débute rapidement, d'une façon au- tomatique, et sans avoir recours à l'admission d'air ou autres mesures
<Desc/Clms Page number 8>
EMI8.1
spéciales. A mesura que le conde'nmt 9 fioY^me3.7. 'eoiztta dann le con- duit 70 et à. mesure que la pression relève dans le aoudenaeur,uns colon ne liquide est formée dans la conduit o.
En rllil'1o" r3a¯ 1 quantité de vapeur engendrée rA,i?t,iVeTfll1t au faible volume du conduit t o, C conduit ast rapidement rempli de condensât et l'alimentation du liquide à lova porteur C\Jû1IDsnce une minute ou quelques minutes après l'application de la chaleur et l'introduction d'eau de refroidissement. Le refroidiaHe- Béat de l'absorbeur maintient la, basse pression dans l'absorbeur et lez vaporateur. Comme l'alimentation da lLcWr7s 1 egvFioorqtAur st, i 9bsor beur se produit inmdi. tement 1' vsportion et l'absorption peuvent 3'ef t ôctiaer même pandunt que la pression est en train de se crée1-, et il ree- sort égaleraient de ceci que le système est capable de remplir entièrement sa fonction réfrigérante pour toutes les pressions différentielles varia bles.
EMI8.2
Lorsque lA 9;rrtra est en f0ncti.01'1rJAI'11Al1t,unP vT)Or''Jtl''l1 nf>1>t, R't nom duire dans le tube :')0 en raison da la réduction àA pression lors de 18, croissance de la colonne. La hauteur du tube ?0 doit être prévue suffi-
EMI8.3
sante 1>Jar tenir compte de la pression d'une certaine quantité dn vapeur dans ce tuba, qui se forme en raison de la réduction de pression. Il peut
EMI8.4
Pure établi de hauteur double de celle f1 prévoir pour qu'il ne contien- ne du liquide que dans sa jambe montante. A l'pfft de DrÁvA1'1ir 1 dô- rangements dans l'évaporateur résultant de la vaporisation instantanée du liquide entrant,on prévoit la chambre à vaporisation instantanée 33.
EMI8.5
Le liquide et lis vapeur forcée sont dirigés contre la. piroi de cettt,,Ê chambre. Le liquide tomba et pp-esg par le conduit 71, Bous fONE! de cocu- rant tranquille d'eau froide, à 1' évaporateurs La vapeur D 8.a9 par le raccord 3.3 au distributeur 48 et de là à l' absorbeuraLn ch'l1.mb'1"A de valo- risation iustai?tanée 77 forme avantageuse'Dent t aU8Ai un pré-rM'ri a;ér!:1nt pour la condensât s'écoulant vers l'évaporateur. L, c'l1QlI'!1J'I" dA vAor.i,ce, tion nécessaire pour la formation instantanée de vapeur est obtenue par réduction de la chaleur sensible du liquide,en abaissant ainsi la tempes rature du liquida et en améliorant le rendement de l'évaporateur,,
EMI8.6
L'eau à évaporer p8"'J,.mt par le conduit il est introduite dans l'au- ge 40 et passe par les conduits 38 dans l'auge 42.
Le trop plein 44 détermine le niveau le plue élevé du liquide dans les tubes 38, niveau qui est de préférence situé en dessous du milieu des tubes et tel qu'à
<Desc/Clms Page number 9>
maintenir une hauteur maximum d'environ 3 mm d'eau dans l'évaporateur.
Il est désirable de limiter la quantité de liquide réfriaérant dama l'é- vaporateur et de procurer néammoins un maximum de surface d'évaporation.
Bien qu'une certaine variation soit nécessaire,celle-ci a été réduite dans la mesure du possible, et 0**est une caractéristique du système que
EMI9.1
le ooDàensear, 1' éVaporateur et l'absorbeur contiennent un minimum de li- qutde à l'effet que la condition "liquide" du circuit énérateursoor beur soit maintenue aussi constante que possbls,ps,raille situation étant hautement désirable en raison des limites critiquas des concentrations de la solution saline.
Un autre avantage d'une multiplicité d'étendues liquides peu profondes dans l'évaporateur.par opposition à, par exemple, ane seule grande masse, réside dans le fait que les troubles "liquides" . sont réduits. Ceux-ci sont en partie dûs au phénomène de surchauffe de l'eau dans une chaudière ou évaporateur dont l'eau n'est pas agitée. Com-
EMI9.2
me l'un des buts poursuivis est d'éviter toutes les parties mobilee,pa- reille condition en est la conséquence. De l'eau stagnante s'approchant de l'état dans lequel elle se vaporise, résiste au changement d'état.Une bulle de vapeur peut se former soudainement sous la surface de l'eau et
EMI9.3
provoquer ce qui correspond à une explosion.
Dans le aystéme,le rapport du volume vapeur au vdame liquida, à une température de l' évaporateur de la 0est de l'ordre de 100.000 à 1, par suite,une bulle se formant à une profondeur de, par exemple.,15 cm environ, dans une étendue ayant
EMI9.4
même de l'ordre d'un pouce carré (-3,36 em2 env) ou plus de section droite horizontale,peut provoquer une violente poussée ascendante de liquide,
EMI9.5
refouittut même du liquide dans l'absorbeur, La temprérature d'ébullition à la base d'une sorte de mare ou masse d'une hauteur d'environ 25 mm, dans les conditions de fonctionnement indiquées, est de ',8 0, comparatif vsment à une température d'ébullition à la surface de 4,500.De la ahan- leur est absorbée par les tubes évaporateurs au courant d'air extérieur passant sur la surface externe de l'évaporateur.
La conductibilité ther- mique la meilleure est à travers le liquide.A l'effet d'améliorer la distribution du liquide et l'évaporation,une sorte de tamisage est de préférence réalisé sur les parois internes de l'évaporateur.Des pièces
EMI9.6
de bois,ou des corps métalliques de forme irrégaiiére peuvent être pli- cés dans la fond de chaque tube évaporateur pour empêcher la. température de l'eau de s'écarter dupoint d'ébullition.ainsi que pour réduire le
<Desc/Clms Page number 10>
EMI10.1
contenu, liquide de l'évaporfteur.
Dans la, mesura où den Pl"Qjèot10fH'\ d'eau peuvent se produire,un correctif a, été prévu dans la dîepoqitîo-n constructive de 1'évaporateur,en ce crue la Tapeur epf conduite latérale- ment à partir dos emplacements d'évapora/bien et d'ébullition avant d'être amenée à l' ebsorbeur, et les collecteurs terminaux reiativement glanda procurent des espaces de séparation, L' 6'11.1. passe en trop Dlê1n de l'aura 42,par le conduit 44, à l'auge 43 qui alimente les tubes inférieurs ic?,
EMI10.2
dont les construction et action sont les mêmes que celles décrite% plus
EMI10.3
haut, Toute eau projette ou débordant da.ns le3 col7csteu z3 et z7 est directement conduite au récipient stabilisateur 7 de sorte que la con- dition "liquide" du circuit éné:rateuT'...1'!,b!':1or"heur est maintenue sensible- ment constante.
Les niveaux de débordement Ô91'1 conduite 44 et 45 sont
EMI10.4
de préférence pas plus élevés que le milieu des tubes évaporateurs.
EMI10.5
Comme indiqué pli>? liaute l'ab oorb eur aAt 1'tlimenté en solution concon- trés par le conduit 3'7.La solution concentrée s'écoule ou coule sur lep surfaces externes des 8erpentins !'\1 et pa tanâie qu'elle absorbe l'eau évaporée venant de l'évapora,tour 8, travers le distributeur 49. LA cha" leur d'absorption ou de dilution est transférée à. 1'élu de refroïdisr8- m'ent s'écoulant dans les serpentine 31 et 6", Il ent à !'Am,.1'!:'qu1' que l'absorbeur est un absorbeur à "film" quelque ooit le liquide y Continu.
La solution diluée s'écoule en sortie la base de l'a'bsor1Jaur dans le
EMI10.6
conduit 77, dans lequel le liquide se maintient à une hauteur qui dépend
EMI10.7
de la différence de pression existante eKfoea ou prédominante entre le côté haute pression et le côté basse prefaion du système. La colonne
EMI10.8
liquide est confinée au conduit 77 en donnant l'appareil des dimen- sions appropriées en hauteur de manière que la. colonne soit étroite et
EMI10.9
a* même dimension transversale dans toute son étendue, si la partie aupérieurs de la colonne se trouvait à l'intérieur de l'absorbeur,ell\i3
EMI10.10
nécessiterait un grand volume de liquide pour une faible hauteur de co-
EMI10.11
lonne ou différence de pre8'\i;)n, ce qui rendrait le système paresseux et perturberait la condition du liquide.
Chacune âA!'1 co]on''1ê uti111'!9 un minimum de liquide tout en permettait la. conti'\1ui té de l' éooul6'11ênt.
Le niveau de la surface du liquida dans 1a conduit 77 peut être situé,
EMI10.12
par exemple, au. point..2,' donnant une hauteur de colonne liquide égale
EMI10.13
à la distance verticale entre le ni veau .± et lé niveau dans le récipient
EMI10.14
760
<Desc/Clms Page number 11>
Le liquide s'écoule vers le bas dans le conduit 77, dans la chambre 72, vers le haut à travers les tubes 73,Ou de la chaleur- est prélevée à la solution concentrée s'écoulant vers l'absorbeur, et, par le conduit 76 dans le récipient 76,d'ou il s'écoule vers le bas,par le conduit 81, vers la chambre 13 de l'expulseur.
Le récipient 76 est, au point de vue pression, égalisé avec la sortie de l'expulseur et le condenseur,à l'aide d'un raccord de vapeur 80. Oe récipient 76 remplit un certain nombre de fonctions importantes. Il tient compte des 'variations de volume du liquide dans le système consi- déré dans son ensemble.!! maintient une hauteur de charge sensiblement constante pour la circulation du liquide.Le système travailla trop près du point de solidification de la solution pour permettre de grandes va- riations dans la circulation, Il prévient le refoulement de liquide dans l'absorbeur duau bouillonnement. Il stabilise la colonne liquida dans le conduit 77.
Le système peut être dit comprendre quatre colonnes liquides princi- pales dont trois équilibrent la différence de pression entre le côté haute pression et le coté basse pression du système. De ces dernières colonnes une est située entre le condenseur et l'évaporateur.dans le tube 30, at complètement séparée, en ce qui concerne la continuité hydrau- lique, tant du condenseur que de l'évaporateur. Une seconde colonne est formée dans le conduit 77, et elle est complètement séparée, en ce qui concerne la continuité hydraulique, de l'absorbeur et du générateur.
Une troisième colonne se trouve dans le conduit 96 et les parties y reliées entre l'entrée de l'abeorbeur et le niveau de la surface liquide dans le cunduit 78, et elle est complètement séparée en ce qui concerne la continuité hydraulique de l'absorbeur et du générateur.
La quatrième colonne liquide se trouve dans le conduit 81 et procure la hauteur réac- tionnelle de soulèvement du liquide, A l'aide dé la liaison d'égalisa- tion 80, la colonne du conduit 77 est rendue indépendante de la hauteur de charge réactionnelle d'élévation du gaz, et cette dernière est rendue indépendante de la colonne, La colonne dans le conduit 77 peut varier dans toute l'étendue de sa gamme de valeurs, de zéro au maximum,tandis que la hauteur de charge réactionnelle sur le générateur reste pratique- ment constante.
Sans-la séparation procurée par le conduit 80, la hauteur de charge réactionnelle pour l'élévation du gas varient avec chaque
<Desc/Clms Page number 12>
différence de pression ce qui serait désavantageux pour le taux de cir-
EMI12.1
cul (1,tiQn, pour les raisons indiquées précédemment.
Le récipient 54 peut être prévu pour que toute précipitation de sel qui pourrait se produire s'effectue au point le plus froid, et en un point Où il ne peut réduire l'écoulement du liquida Tout sel précipité peut
EMI12.2
être redissous fi nouv"1U lors d'une 1JJocUfiOl9tlon clpr, conMtiont'1. Il doit être entendu aua '!'invention l1'A!'1t, pi'Jr1 1imitél') la réF.J1if'1J!1- tion de principe spécifiquement définie.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
Claims (1)
- REVENDICATIONS EMI12.3 1G'" Un système de réfrigération utilisant une solution aqueuae dont de l'eau est expulsée en vue de son emploi comme réfrigérante comprenant: EMI12.4 un circuit de solution dans lequel est prévu un générateur pour expulser de la vapeur d'eau de la solution,un sbsorbêur pour réintroduire l'eau expulsée dans la solution,un conduit pour conduira de la solution con..centrée du générateur à l'absorbeur et un conduit pour conduire la solu- tion diluée de l'absorbeur au générateur, et des organes formant un tra- EMI12.5 jet d6couliginant pour l'eau et sa vapeur comprenant un condenseur,un conduit pour mener la vapeur d'eau du générateur au condenseur, un évapo- EMI12.6 rs,teur,un conduit pour conduire de l'eau du condenseur à l'évaporateur, et une liaison entre l'évaporateur et l'absorbeurle dit évaporateur comprenant des moyens pour limiter l'eau qu'il contient à des corps ou EMI12.7 formes mincee,pratiquement sans accumulation liquide,et à une quantité totale constituant pratiquement un minimum pour la.capacité de réfrigé- ration du système, et le conduit à liquide entre le condenseur et l'éva- EMI12.8 poratour contenant pratiquement une quantité miniuum de liquide néceeeai r,a pour maintenir une colonne liquide destinée équilibrer la différen- ce de pression entre le condenseur et 1'évaporqtiut, et, construit et relié pour conduire pratiquement tout le condensât mesure qu'il se forme à l'évaporateur,rca à quoi la quantité d'eau condensée et la quantité d'eau évaporée sont sensiblement égales; des moyens pour con- duire la chaleur d'Absorption directement à un fluide étranger au systè- me;le dit circuit de solution contenant une quantité de solution plue EMI12.9 3:,,-randi5 que celle requise pour 1s différence de concentration entra l'é- quilibre correspondant aux conditions de capacité et la concentration maximum et comportant un récipient pour les variations de volume du li- EMI12.10 quidsgrâce à quoi de l'eau est retirée dsxkz du circuit de solution <Desc/Clms Page number 13> pratiquement dans la mesure uniquement nécessaire pour, et proportion- nellement aux exigences de l'évaporation avec pratiquement la condensa- tion proportionnelle et l'écoulement proportionnel d'eau comme telle dans le système.2.- Un système de réfrigération utilisant une solution aqueuse dont de l'eau est expulsée en vue de son emploi comme réfrigérante comprenant: un circuit de solution dans lequel est prévu un générateur pour expulser de la vapeur d'eau de la solution,un absorbeur pour réintroduire l'eau expulsée dans la solution,un conduit pour conduire de la solution con- centrée du générateur à l'absorbeur et un conduit pour conduire la solup- tion diluée de l'absorbeur au générateur, et des organes formant un tra- jet d'écoulement pour l'eau et sa vapeur comprenant un condenseur, un conduit pour mener la vapeur d'eau du générateur au condenseur, un évapo- rateur,un conduit pour conduire de l'eau du condenseur à l'évaporateur, et une liaison entre l'évaporateur et l'absorbeur;le dit évaporateur comprenant des moyens pour limiter l'eau qu'il contient à des corps ou formes minces, pratiquement aune accumulation liquide,et une quantité totale constituant pratiquement un minimum pour la capacité de réfrigé.. ration du système, et le conduit à liquide entre le condenseur et l'éva- porateur étant construit et relié pour conduire pratiquement tout le oon densat à mesure qu'il se forme à l'évaporateur, grâce à quoi la quantité d'eau condensée et la quantité d'eau évaporée sont sensiblement égales;des moyens pour conduire la chaleur d'absorption directement à, un fluide étranger au systèmele dit circuit de solution contenant une quantité de solution plus grande que celle requise pour la différence de concentra- tion entre l'équilibre correspondant aux conditions de capacité et la concentration maximum, et comportant un récipient pour les variations de volume du liquide; grâce à quoi de l'eau est retirée du circuit de solu- tion pratiquement dans la mesure uniquement nécessaire pour, et propor-' tionnellement aux exigences de l'évaporation avec pratiquement la conden sation proportionnelle et l'écoulement proportionnel d'eau comme telle dans le système.3.- Un système de réfrigération utilisant une solution aqueuse dont de l'eau est. expulsée en vue de son emploi comme réfrigérant, comprenant: un circuit de solution dans lequel est prévu un générateur pour expulser de la vapeur d'eau de la solution.un absorbeur pour réintroduire l'eau <Desc/Clms Page number 14> expulsée dans la solution,un conduit pour conduire de la solution con- EMI14.1 centrée du générateur à l'absarbeur et un conduit pour conduire la solu- tion diluée de l'absorbeur au générateur, et des organea formant un tre- jet d'écoulement pour l'eau et sa vapeur comprenant un condenH'9'',u'a conduit pour mener 18. vapeur d'eau du générateur su condenseur;, un vc,po.. rateur,un conduit pour conduire de l'eau du condenseur à 1167aporqteur, 3t une liaison entre l'évaporateur et l'rzbsorbeur;le dit évaporateur comprenant des moyens pour limiter l'eau effectivement destinée à. 1'6,va- poration qu'il contient à une quantité totale constituant pratiquement un minimum pour la capacité de réfrigération du système, et le conduit à liquide entre la condenseur et l'évaporateur étant construit et relié pour conduire pratiquement tout le condensat mesure qu'il se forme à 1'évaporateur, grâceà quoi la quantité d'eu condensée et la quantité EMI14.2 d:eau évaporée sont sonsiblemont égales; des moyens pour refroidir di- rectement le condenseur et l'a.bsorbeur;le dit circuit de solution con- tenant une quantité de solution plus grande que celle requise pour la dif férel1c8 de concentration entre 1' ëquil3.bre^ correppondant aux CQn l tio'01? de capacité et la. concentration maximum,, et comportant un récipient pour. les variations de volume du liquide; grâce à quoi de l'eau est retirée du circuit de solution pratiquement dans la mesure uniquement nécessaire EMI14.3 pour, et proportionnelledent aux exigences de l'évaporation avec pratique ment la condensation proportionnelle et l'écoulement proportionnel d'eau comme telle dans le système. EMI14.44.- Dann un système de réfriqération ut,il,szn, un? salnt,to11 eauA'U!'Jt9 dont de l'eau est expulsée on vue? de son emploi comme réfriÁal1t,un condenseur, un évaporateur,1irD!IIXllJOI:k(nl!8:f!'xtternrt'w un conduit oontnnant une colonne liquide pour conduire le condensât du oOl1dl'l1'1!'!l'ur 'j'évaporateur, un absorbeur relié à, 1'4,vaporateur,un gèl1éra.têU1',Un récipient intermé- diaire,un conduit contenant une colonne liquide entre l'abeorbeur et le dit récipient intermédiaire, des moyens pour relier le dit récipient in- EMI14.5 termédiaire au dit générateur, le dit générateur comprenant uné multipli-. cité de tubes dressée pour une action de 8.Julfnlempnt d'un gs.a,'e,genca¯ ment étant tel que 1a niveau de 11'\ surface liquide de la colonne ou hl9u- teur a;:churge Ge- réaction pour le dit 8uuJÈ:vl>t1lcnt de gaz se trouve dane l<r dit récipient intermédiaire, les ditd tubes dréssés s* étendant en des.. sous et au dessus du niveau liquide dans le dit récipient intermédiaire, <Desc/Clms Page number 15> des moyens pour chauffer les dits tubes dressés sur une distance notable en dessous du dit niveau liquide pour amorcer l'action de soulèvement du gaz et des moyens pour chauffer les dits tubes dressés sur une dis- tance notable au dessus du dit niveau liquide pour vaporisar du liquida EMI15.1 déjà soulevé tandis qu'il se dép1ace,grc6 à quoi la vapeur d'eau pro- duite dans les tubes dressés excède notablement celle nécessaire pour l'action de soulèvement, et des moyens pour conduire le liquide soulevé à l'absorbeur et la vapeur d'eau au condenseur. EMI15.26. - Dans un système de réfrigération utilisant une solution aoueuse dont de l'eau est expulsée en vue de son emploi comme réfrigérant,un condenseur.un évaporateur,un conduit contenant une colonne liquide pour EMI15.3 conduire le condensat du condenseur à. l' évaporateur, un absorbeur relié à l'évaporateur,un générateur,un récipient i'IJtermédiair,u1:1 conduit cor- tenant une colonne liquide entre l'absorbeur et le dit récipient inter- médiaire,des moyens pour relier le dit récipient intermédiaire au dit EMI15.4 générateur,le dit générateur comprenant une multiplicité de tubeg droit verticaux pour produire une action de soulèvement d'un gaz, l'agencement étant tel que le niveau de la surface liquide de la colonne ou hauteur de charge de réaction pour le dit soulèvement de gaz se trouve dans le dit récipient intermédiaire, les dits tubes verticaux s'étendant notable= ment en dessous et notablement au dessus du niveau liquide dans le dit récipient intermédiaire,des moyens pour chauffer les dits tubes verti- caux sur une distance notable en dessous du dit niveau liquide pour amor car l'action de soulèvement du gaz et des moyens pour chauffer les dits tubes sur une distance notable au dessus du dit niveau liquide pour va poriser du liquide déjà soulevé tandis qu'il se déplace, grâce à quoi la va,peur d'eau produite dans les tubes verticaux excède notablement celle nécessaire pour l'action de soulèvement,et des moyens pour condui- re le liquide soulevé à l'absorbeur et la vapeur d'eau au condenseur, EMI15.5 6<t-' Dans un système de réfrigération utilisant de l'eAu comme réfri gérant et une solution saline comme absorbant,un condenseur,un évapora- teur,un conduit contenant une colonne liquide pour conduire le condanHat du condenseur à l'évaporateur.un absorbeur relié à, l'évaporateur.un gêné rateur.un'récipient intermédiaire en dessous du dit absorbeur,,un conduit contenant une colonne liquide entre l'absorbeur et le dit récipient it:1... term6diaire,,des moyens pour relier le dit récipient intermédiaire au dit <Desc/Clms Page number 16> EMI16.1 énérF.tf,ur,7¯e dit générateur comprenant une multiplicité de tubes ver' 1- Ob.UX pour produire une action de soulèvement d'un .z91' ar;etcemont étant tel que le niveau da la surface liquide de la colonne, ou hauteur de chs.r se 6s réaction pour le dit soulèvement de g.z dp trouve dans le dit ré- cipient int8rmédi 8.1 r,,',1 '2 dits tubep vprticmux s'4teiSd;nnt, notF'!b10mrlt su dcgsv;du niveau liquide dans le dit rscipif\nt. intsrmédir:Üre,unl? hai- EMI16.2 ne chauffante de vapeur entourant les dits tubes verticaux sur une die- EMI16.3 tance notsbie s.n dessous, et sur une distance notable au dessus du dit niveau liquide pour amorcer la dite action de soulèvement de gaz en d8A- roue du dit niveau liquide et pour chauffer les dits tubee sur une dia- t,p,r-cr-- notable au def3eus du dit niveau liquide afin de vaporiser le li- quide déjà soulevé tandis qu'il 8(> d6plr,ce, à quoi la. 'vapeur d'eau produite dans les tubes verticaux excède notablement celle néceenaâ.re à Inaction de 8oulèvement,et des moyeux pour conduire le liquide soulevé 8 1 ' ;Ei> so r'b cu r et la vapeur d'eau au conéJEH'J80Ur.7..... Dans un Sy:;t9m8 de réfrigération utilisant une solution aqueuse dont de l'Atm est expulsée en vue de ron emploi con,qir-, rôfrizô1-ùnt,,uu condenseur,un êva..pora.tcur,ur. conduit contenant uve colonne lic-aiie pour conduire le COl1 den 8!t du con den G (-lU 1" À l' éV:'),1JO 't':3.t.Aur, 1111 R,b3orbur rAli fi i'év*,porx.teur,un i2;éTIérf",teur,un Aép8rl'\telJ'T" de vconsv1- mt f1r-. clu rl A récipient i11termédio.ir6,un conduit contenant uma colonnp iiauiAs entre l'absorbeur et le dit récipient interl11édi Rire, è1es moyenn pour relier lp dit récipient intèlmédi!lire Feu dit générateur), le dit gén6rateur compara- Y1e.nt une multiplicité de tubes verticaux pour produire une action de Eùulèvempnt d'un G'z, l' ageTIcement étant tel que le niveau de la surface liquide da la colonne ou hauteur dt- charge à(Ô' réfiction pour le soulève Lent eL gaz se trouve dans le dit récipient int''1rmédifÜre,ls8 dits tubes verticaux s'étonÓ'éil1G notablement eu deefiur, du niveau liquide dnnp le uit récipient intpr.ù8diaÍro &t étant reliée au dit sépù,rateur,ie dit <.Hp8.:n),teur étant disposé de manière que le liquide s'en écoule par gra... vité à l' 8bsorbeur,uno geins de vapeur pour le chauffée aur toute leur longueur des dits tubes verticaux nfin d'amorcer l' ,atior de soulève- ment du gaz n deeeous du dit niveau liquide et pour i7P',poriser du liquide déjà soulevé, tandis qu'il SE) déplace) DU dessus du dit niveau liquide EMI16.4 des moyens pour fournir de la vapeur à, la pe,rtie inférieure de la gaine, EMI16.5 et un évent à la partie supérieure de la g s;1 n e <Desc/Clms Page number 17> 8.- Dans un système de réfrigération,un condenseur, un évaporateur, un absorbeur,une chambre de vaporisation instantanée, des moyens pour assurer l'écoulement d'un liquide par gravité de la chambre à vaporisa- tion instantanée à l'évaporateur, des moyens pour conduire de la vapeur de la chambre à vaporisation instantanée à l'absorbeur, et un conduit en- tre le condenseur et la chambre à, vaporisation instantanée,propre à con- tenir une colonne liquide pour équilibrer la différence de pression en... tre le condenseur et l'évaporateur, 9.- Dans un système de réfrigération dans lequel de la vapeur d'eau plus est condensée à l'état liquide et le liquide est évaporé une pression basse qui est créée par l'action d'un absorbant,un condenseur, un évapo- rateur,un absorbeur en communication avec le dit évaporateur.,et un con- duit reliant le condenseur à l'évaporateur.le dit conduit étant établi et disposé de manière à contenir une colonne liquide comprenant de l'eau condensée s'écoulant par le dit conduit du dit condenseur au dit évaporateur, cette colonne liquide servant à équilibrer les différences de pression entre la pression de condensation dans le dit condenseur et la pression plus basse dans le dit évaporateur, et le dit conduit présen- tant une section droite interne réduite au point de présenter une résis- tance suffisante à l'écoulement de la vapeur, lorsqu'il ne contient pas de liquide, qu'il produit une différence de pression entre le dit conden- seur et le dit évaporateur,en sorte que la condensation de vapeur s'ef- fectue dans le dit condenseur en vue de former du liquide pour l'établis sèment de la dite colonne, le rapport du volume liquide au volume vapeur étant réduit au point que la faible étendue en section droite du dit conduit ne présente pratiquement aucune résistance à l'écoulement du liquide à travers le dit conduit.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE477925A true BE477925A (fr) |
Family
ID=125857
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE477925D BE477925A (fr) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE477925A (fr) |
-
0
- BE BE477925D patent/BE477925A/fr unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPWO2010026953A1 (ja) | エネルギー効率の高い蒸留水及び/又は濃縮水の製造方法と装置 | |
| EP0046112B1 (fr) | Dispositif et systèmes pour la revalorisation d'énergie thermique à bas niveau mettant en oeuvre des phénomènes d'évaporation et de mélange de deux fluides en équilibre de pression de vapeur sous des températures différentes | |
| BE477925A (fr) | ||
| FR2958179A1 (fr) | Installation de dessalement d'eau de mer par distillation a effets multiples | |
| EP3108196A1 (fr) | Dispositif de stockage et de restitution d'énergie thermique | |
| WO2014096736A1 (fr) | Dispositif et procede d'evaporation d'un liquide et leurs applications | |
| FR3068442A1 (fr) | Dispositif de refroidissement combine a une production de vapeur | |
| EP0265300A1 (fr) | Appareil à distiller par évaporation sous vide | |
| BE1015568A3 (fr) | Installation de production d'eau chaude. | |
| FR3027300A1 (fr) | Dispositif de distillation thermique par energie solaire | |
| BE445870A (fr) | Appareil pour la distillation et la concentration des liquides par utilisation de la chaleur restituée par les vapeurs qui se condensent | |
| BE357575A (fr) | ||
| BE380895A (fr) | ||
| BE337317A (fr) | ||
| BE402701A (fr) | ||
| WO2022058469A1 (fr) | Échangeur de sorption | |
| CH260708A (fr) | Appareil de réfrigération. | |
| BE475833A (fr) | ||
| BE668392A (fr) | ||
| FR2860987A1 (fr) | Procede multi-etapes pour la distillation, le refroidissement et la congelation sous vide | |
| BE402816A (fr) | ||
| BE400724A (fr) | ||
| FR2982118A1 (fr) | Procede de cogeneration d'energie electrique et d'energie thermique | |
| BE432807A (fr) | ||
| BE371710A (fr) |