BE838370R - Pompe a chaleur - Google Patents

Pompe a chaleur

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BE838370R
BE838370R BE164165A BE164165A BE838370R BE 838370 R BE838370 R BE 838370R BE 164165 A BE164165 A BE 164165A BE 164165 A BE164165 A BE 164165A BE 838370 R BE838370 R BE 838370R
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emi
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boiler
temperature
pressure
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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
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • 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
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/003Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the compression type system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Description


  Jourdain

  
Brevet de Perfectionnement

  
 <EMI ID=1.1> 

  
pour objet une por..pe à chaleur caractérisée en ce que les calories contenues dans le condensateur, ou condenseur, sont converties en énergie mécanique dans le but d'entraîner le compresseur et les divers organes mécaniques de la dite pompe à chaleur, sans qu'il soit nécessaire de lui apporter une

  
 <EMI ID=2.1> 

  
Le brevet de base concevait l'entraînement du compresseur par un moteur de type connu, machine à vapeur, moteur à air chaud

  
 <EMI ID=3.1> 

  
tenues dans le condenseur en énergie mécanique.

  
Le présent brevet ae perfectionnement a pour objet un procédé le conversion qui permette de comprimer le fluide frigorigène sans devoir recourir à un moteur de type connu cor'me ceux rappelés ci-dessus et qui comportent tous au moins une pièce en mouvement. 

  
Le présent brevet de perfectionnement a principalement pour objet un bouilleur, de préférence calorifuge, dans lequel

  
se trouve: 1[deg.] une enceinte dont le volume puisse être modifié

  
 <EMI ID=4.1> 

  
pli par un fluide appropriée que nous appelerons fluide intermédiaire.

  
La figure ci-annexée schématise la présente invention. Le <EMI ID=5.1> 

  
te dont le volume puisse être modifié par la pression qui rè&#65533;ne dans le bouilleur où se trouve cette enceinte. Différentes formes d'exécution peuvent être prévues pour réaliser cette enceinte telle qu'un soufflet, un ballon souple, etc. Pour la facilité de l'exposé, la figure représente un cylin-

  
 <EMI ID=6.1> 

  
te au point mort bas. Dès que le fluide fri&#65533;ori&#65533;ène aura pénétré dans le cylindre, il suffira d'accroître la température du gaz ou du fluide qui se trouve dans l'enceinte,

  
 <EMI ID=7.1> 

  
ber les calories du gaz intermédiaire qui se trouve dans le bouilleur et qui a été dilaté pour assurer la compression du fluide frigorigène. Pour la facilité de l'exposé, nous supposons que ce "corps à chauffer" soi.t de l'eau. 

  
L'eau en pénétrant et en traversant l'échangeur de chaleur

  
 <EMI ID=8.1> 

  
le piston rescendra au point mort bas en aspirant une nouvelle quantité de fluide frigorigène dans le cylindre, tandis que le fluide frigorigène comprimé qui se trouve dans la réserve, pénétrera dans le condenseur où il abandonnera ses calories au profit du gaz intermédiaire qui, en se dilatant, comprimera la nouvelle quantité de fluide frigorigène qui aura pénétré dans le cylindre; une fois comprimé ce fluide sera refoulé à son tour dans la réserve, une nouvelle quantité d'eau froide pénétrera dans l'échangeur de chaleur, etc.

  
Ainsi, les calories du conienseur ou condensateur, en agissant sur un fluide ou un gaz intermédiaire, fourniront l'éner-

  
 <EMI ID=9.1> 

  
de frigorigène.

  
Pour la mise en marche de l'installation, on pourra prévoir

  
à l'intérieur du bouilleur une résistance électrique qui portera le gaz intermédiaire à la température voulue pour compri-

  
 <EMI ID=10.1> 

  
Avant la Mise en mrche de l'installation, la situation sera la suivante: le cylindre est rempli de gaz frigorigène froid, la réserve est remplie de fluide frigorigène sous pression mais que l'on suppose refroidi, bien que cette réserve soit calorifugée et l'échangeur de chaleur sera vide.

  
Pour mettre en marche, et grâce à une source de chaleur extérieure et temporaire, on réchauffera le gaz intermédiaire qui comprimera le fluide frigorigène dans le cylindre.lequel sera repoussé ainsi dansla réserve d'où il chassera le fluide qui s'y trouvait sous pression, mais que nous supposons s'être refroidi. 

  
L'e3u pénètrera alors dans l'échan&#65533;eur de chaleur pour refroidir le gaz intermédiaire, le pistor redescendra en

  
 <EMI ID=11.1> 

  
cylinlre, on réchauffera à nouveau le gaz intermédiaire pour comprimer le fluide qui se trouve dans le cylindre et on recommencera la même oprération jusqu'à ce que le fluide frigorigène soit à bonne température en entrant dans le condenseur.

  
Dès l'instant où les calories transmises par le condenseur suffiront à élever la température du gaz intermédiaire de façon satisfaisante, on pourra se passer de la résistance électrique jusqu'à la remise en marche de l'installation.

  
Les divers organes décrets ci-dessus pourront bien entendu être réalisés de diverses façons. On peut même imaginer que le condenseur entoure un axe actionnant le piston, cet

  
 <EMI ID=12.1> 

  
le condenseur. Dans ce cas, ce ne serait pas une élévation de la pression à l'intérieur du bouilleur qui comprimerait

  
 <EMI ID=13.1> 

  
dans le buuilleur.

  
Une infinité de réalisations sont possibles, l'essentiel

  
 <EMI ID=14.1> 

  
frigorigène par un accroissement de la pression ou de la température d'une enceinte dans laquelle se trouve tout la fois le condenseur de la pompe à chaleur, le dispositif de compression et la source froide pour laquelle la pompe a été construite.

  
La présente description a fait abstraction des vannes, des pompes de circulation et autres organes accessoires. 

  
Revendications

  
 <EMI ID=15.1> 

  
163.467 du 13 janvier 1976.

Claims (1)

  1. 2[deg.] Pompe à chaleur suivant la revendication précédente, la
    description ci-dessus et les dessins ci-annexés.
    3[deg.] Pompe à chaleur suivant au moins une des revendications
    précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte un bouilleur dans lequel se trouve :une enceinte dont le volume puisse être codifié par la pression qui rè&#65533;ne &#65533; l'intérieur de ce bouilleur, un condenseur ou condensateur qui a pour objet de libérer des calories pour augmenter la tempéra- <EMI ID=16.1>
    late et se contracte sous l'effet les variations de température dans le but de modifier le volume de l'enceinte
    <EMI ID=17.1>
    précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte une enceinte, située ou non dans le bouilleur, dans laquelle pourra éventuellement être stockée une certaine quantité
    <EMI ID=18.1>
    précédentes, caractérise en ce que l'enceinte qui se trouve dans le bouilleur soit un cylindre dans lequel coulisse un piston, un soufflet ou tout autre système dont le volume puisse être réduit ou accru par une variation de la pression et/ou de la température qui règne dans le bouilleur. 6[deg.] Poupe à chaleur suivant .au moins une les revendications
    pièce juntes, caractérisées en ce que la compression du
    <EMI ID=19.1>
    varier, par refroidissement, la température ou lapression de ladite enceinte.
    7[deg.] Poupe à chaleur suivant au n.oins une .les revendications
    <EMI ID=20.1>
    peut, après avoir été comprimé, être envoyé dans au moins deux condenseurs différents situés dans des bouilleurs différents, le premier des ces bouilleurs ayant pour
    <EMI ID=21.1>
    objet d'alimenter, en fluide sous pression, une machine à vapeur, un moteur thermique, une turbine ou tout autre
    <EMI ID=22.1>
    être conservé après avoir été comprimé, cette enceinte ou réserve étant. pourvue d'un dispositif permettant de maintenir la pression de ce flui.le quelque soit la température
    <EMI ID=23.1>
    serve, dispositif tel qu'un cylindre ians lequel coulisserait un piston subissant la force d'un ressort conique à puis&#65533;&#65533;nce constante.
BE164165A 1976-02-09 1976-02-09 Pompe a chaleur BE838370R (fr)

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BE838370 1976-02-09
BE164165A BE838370R (fr) 1976-02-09 1976-02-09 Pompe a chaleur

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1008821A1 (fr) * 1998-12-10 2000-06-14 S.C. NDR Management S.r.l. Dispositif pour le transfert de chaleur par compression et expansion de gaz

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1008821A1 (fr) * 1998-12-10 2000-06-14 S.C. NDR Management S.r.l. Dispositif pour le transfert de chaleur par compression et expansion de gaz

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