BE501575A - - Google Patents

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BE501575A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/10Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with inert gas
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

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

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  MACHINE FRIGORIFIQUE A ABSORPTION. 



   On sait que la puissance frigorifique de machines frigorifiques à absorption travaillant avec un gaz auxiliaire est diminuée par les pertes de gaz. Ces pertes de gaz sont directement proportionnelles à la quantité de gaz inerte en circulation. Une basse température de l'évaporateur rend néces- saire une grande quantité de gaz inerte, tandis   qu'à   des températures supérieu- res de l'évaporateur, il ne faut que de plus faibles quantités de gaz inerte. 



  Il ressort de cette constatation théorique qu'il serait   extrêmemept   avantageux dans des machines frigorifiques à absorption de régler la circulation de gaz de manière qu'elle corresponde à la température désirée de l'évaporateur et, par suite, que l'on ne fasse circuler qu'autant de gaz qu'il est nécessaire pour évacuer la quantité d'agent frigorifique chassé. Si l'on réussit un tel réglage, la quantité d'agent   frigorique   disponible est utilisée complètement, puis on évite en même temps de perdre davantage de puissance frigorifique par perte de gaz comme phénomène inévitable. 



   La présente invention a pour objet une machine frigorifique à absorption dans laquelle des mesures sont prises pour régler automatiquement la quantité en circulation de gaz pauvre dans un rapport optimum relatif à la quantité d'agent frigorifique en circulation. 



   On sait qu'il est exclu dans des machines frigorifiques à absorp- tion de disposer des soupapes mécaniques dans la circulation de gaz. Le fonc- tionnement de telles soupapes serait affecté au bout de peu de temps par la corrosion. D'autre part, le maximum de la circulation de gaz possible est li- mité par les dimensions des tuyaux. Il ne reste donc rien d'autre qu'à limiter la quantité de gaz en circulation au minimum à l'aide d'obturateurs à liquide fonctionnant comme soupapes. Des obturateurs hydrauliques ont déjà été utilisés dans des machines frigorifiques à absorption. Mais, ces constructions n'avaient à effectuer que la déshydratation du gaz pauvre.

   L'étranglement alors   inévita-   ble ou la déviation périodique du gaz pauvre est alors si faible qu'un réglage tel que la présente invention cherche à le réaliser est exclu. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   La machine frigorifique à absorption conforme à l'invention, dans laquelle des joints hydrauliques influençant la circulation du gaz sont prévus, est caractérisée en ce que le conduit allant de l'absorbeur à l'évaporateur présente, à   l'intérieur de   l'échangeur thermique à gaz, une ouverture qui débou- che dans une chambre qui est formée par une enveloppe de tôle disposée sur ce conduit, s'étendant sous une forme conique vers la paroi de l'échangeur ther- mique à gaz et ménageant une fente, puis en outre le conduit menant de l'absor- beur dans l'échangeur est placé dans ce dernier de telle manière que le   liqui-   de qui s'y trouve   s'accumule,   ferme la fente de l'enveloppe de tôle et empêche ainsi un retour de gaz pauvre directement à l'absorbeur. 



   Une forme de réalisation de l'objet de l'invention est représentée, à titre d'exemple, au dessin annexé, 
La fig. 1 illustre une disposition schématique de l'installation frigorifique à absorption. 



   La fig. 2 est une coupe de l'échangeur thermique. 



   La figo 3 est une vue en perspective   d'un   détail de l'échangeur thermique. 



   La figo 4 est une coupe suivant la ligne I-I de la fig. 2. 



     A   la figo 1, 1 désigne la chaudière, qui est reliée au condenseur 3 en passant par le purgeur d'eau 2. Du condenseur 3, le conduit de liquide condensé 4 va à l'évaporateur 5 et dans l'échangeur thermique à gaz 60 Cet échangeur est relié en passant par le conduit 11 et par l'absorbeur 12 au ré- cipient d'absorption 13. Les conduits à fluide d'absorption sont désignés par 14 et 17 et l'échangeur thermique à liquide par 15La pompe à thermosiphon 16, qui débouche dans la colonne montante 18, est prévue sur la chaudière 1. 



  Le mode de fonctionnement d'installations de ce genre est connue d'une façon générale, de sorte qu'il est superflu de le décrire. La constitution particu- lière de la soupape à liquide contrôlant la circulation de gaz est représentée en détail aux fig. 2 à 4. Le gaz pauvre passant de l'absorbeur par l'échangeur thermique à gaz 6 dans le conduit 8 doit normalement passer par ce conduit 8 à l'évaporateur 5 et y être chargé par l'agent frigorifique qui s'évapore qui est amené par le conduit   4,   puis passer sous forme de gaz riche en échan- ge thermique avec le gaz pauvre passant en sens contraire par les conduits 6 et 11 au récipient d'absorption 13 et à l'absorbeur 12. 



   Mais, il est prévu dans le conduit 8 à l'intérieur de l'échangeur thermique à gaz une ouverture 9 qui débouche dans une chambre qui est formée par une tôle 7. Cette tôle va jusque près de la paroi de l'échangeur thermique à gaz 6 et ménage une fente 10. En outre, le conduit 11 est placé dans l'échan- geur thermique à gaz de telle manière qu'il produit une accumulation du liqui- de se trouvant dans cet échangeur thermique.

   Le niveau 11a de ce liquide accumulé est choisi de façon que la fente 10 soit parfaitement fermée en tout cas par le liquide   accumulé.   L'échangeur thermique à gaz est avantageusement monté incliné dans l'appareil, afin qu'il se fasse une fermeture et une ouver- ture continuelles de la fente 10 par le liquide qui s'accumule et qui est éva- cuéo 
Il est en outre important pour le réglage rapide de la circulation du gaz et par suite pour éviter des pertes que l'ouverture 9 corresponde sen- siblement à la section du conduit 8 et que la section de la fente 10 soit plu- sieurs fois plus grande que cette section. Le réglage est assuré dans le temps le plus bref par les grandes sections qui permettent le passage àde grandes quantités de gaz. 



   Le mode de fonctionnement du dispositif conforme à l'invention est brièvement expliqué dans ce qui suit. Dès que le joint ou fermeture à li- quide qui ferme la fente 10 fait défaut, le gaz pauvre sort par l'ouverture 9 et la fente 10 et passe directement à l'absorbeur. Ceci a pour effet qu'une partie de l'agent frigorifique passe sans être vaporisée de l'évaporateur dans le tube 6 de l'échangeur, jusqu'à ce que le niveau liquide soit rétabli et que la fente 10 soit de nouveau fermée. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



     On   obtient avec le dispositif représenté le résultat qu'il   n'arri-   ve toujours dans l'évaporateur -qu'autant de gaz pauvre qu'il est nécessaire   pour.l'évaporation   de l'agent frigorifique à une température déterminée de 1'   évaporateur.     Il ne   demeure qu'un petit reste qui est utilisé pour former le niveau et qui contribue par une lente évaporation dans l'échangeur au   refroi-   dissement de cè   dernière   
L'objet de la présente invention rend possible de maintenir la puissance frigorifique de machines à absorption à une valeur optimum. 



    REVENDICATIONS.   



   1.- Machine frigorifique à absorption dans laquelle des joints hydrauliques influençant la circulation du gaz sont prévus, caractérisée en ce que le conduit allant de l'absorbeur à l'évaporateur présente, à l'intérieur de l'échangeur thermique à gaz,, une ouverture qui débouche dans une chambre qui est formée par une enveloppe de tôle disposée sur ce conduit, s'étendant sous une forme conique vers la paroi de l'échangeur thermique à gaz et   ména-   geant une fente,puis en outre le conduit menant de l'absorbeur dans l'échan- geur est placé dans ce dernier de telle manière que le liquide qui s'y trouve   s'accumule,   ferme la fente de l'enveloppe de tôle et empêche ainsi un retour de gaz pauvre directement à   1-'absorbeur.  

Claims (1)

  1. 20- Machine frigorifique à absorption, suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'ouverture prévue dans le conduit allant de l'absor- beur à l'évaporateur correspond sensiblement à la section de ce conduit.
    3.- Machine frigorifique à absorption suivant la revendication 1, caractérisée en ce que la section de la fente de l'enveloppe de tôle placée autour du conduit allant de l'absorbeur à 1-'évaporateur est plusieurs fois plus grande que la section de ce conduit.
    4.- Machine frigorifique à absorption suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'échangeur thermique à gaz est monté avec une certai- ne inclinaison dans l'appareil de manière qu'il se produise une ouverture et une fermeture continuelles de la fente par du liquide s'accumulant dans l'é- changeur thermique à gaz, 5.- Machine frigorifique à absorption suivant la revendication 1, caractérisée en ce que la paroi de retenue formée par le conduit menant de l'absorbeur à l'échangeur thermique à gaz pour le liquide se trouvant dans cet échangeur est choisie de hauteur telle qu'une fermeture complète de la fente soit assurée.
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