Verfahren und Vorrichtung, um bei einem Absorptionskälteapparat mit druckaus gleichendem Hilfsmittel den Umlauf desselben zu steigern. Vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung, um 4tei einem Absorptionskälteapparat mit druck ausgleichendem Hilfsmittel den Umlauf des selben zu steigern. Bei den bisher bekannten Apparaten dieser Art besteht das Hilfsmittel aus einem in der Absorptionsflüssigkeit un löslichen oder schwer löslichen Gas, welches veranlasst wird, durch den Verdampfer und den Absorber in ununterbrochenem Kreis lauf zu strömen, während das Kältemittel, wie gewöhnlich, aus einem in der Absorp tionsflüssigkeit löslichen Gase besteht.
Es ist auch bekannt, bei derartigen Apparaten die Zirkulation des Hilfsmittels ohne Zu hilfenahme mechanisch beweglicher Teile, und zwar nur - durch die Ausnutzung des Unterschiedes im spezifischen Gewicht des gasförmigen Inhaltes im Verdampfer und Absorber herbeizuführen. Dieses Verfahren kann jedoch in gewissen Fällen ungenügend sein zwecks : Herbeiführung der erforder lichen Geschwindigkeit der Zirkulation, beispielsweise in solchen Fällen, wo es not- wendig ist, in das Zirkulationssystem des Hilfsmittels einen Temperaturwechsler ein zuschalten, welcher eine Steigerung des Zir- kulationswiderstandes zur Folge hat.
Vorliegende Erfindung hat zum Zweck, eine schnelle Zirkulation eines Hilfsmittels in der Weise zu ermöglichen, da,ss' die für die Zirkulation erforderliche Treibkraft dem vorhandenen Zirkulationswiderstande in jedem besonderen Falle angepasst werden kann. Dies wird nach dem Verfahren gemäss der Erfindung dadurch erreicht, dass diesem Hilfsmittel ausser den aus dem Absorptions vorgang herrührenden Wärmemengen noch weitere Wärmemengen derart zugeführt werden, dass durch Wärmeeinwirkung auf das Hilfsmittel ein Umlaufsantrieb erzeugt wird, und dass diese weiteren Wärmemengen wieder derart abgeführt werden,
dass das Hilfsmittel in gasförmigem Zustande in den Verdampfer des Apparates tritt.
Die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Kühleinrichtung zwischen Kocher und Verdampfer eingeschaltet ist, in welcher das HilTsmittel vor seinem Eintritt in den Verdampfer gekühlt werden soll.
Die Erfindung bietet die Möglichkeit, einen Überdruck im Kocher zwecks Über windung des Zirkulationswiderstandes bezw. zwecks Steigerung der Zirkulationsgeschwin- digkeit auszunutzen, wie aus dem folgenden Teil der Beschreibung hervorgehen wird.
Die beiliegende Zeichnung veranschau licht als Beispiel in schematischer Darstel lung einen Absorptionskälteapparat, bei wel chem die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens beispielsweise in Anwendung gebracht ist; sie stellt ferner noch eine De tailvariante dar.
Der Apparat gemäss Fig. 1 besteht in der Hauptsache aus einem Kocher 1, einem Absorber 2, einem Verdampfer 3 und einem Kondensator 4, welche Teile durch Rohr leitungen miteinander verbunden sind, so dass sie ein hermetisch geschlossenes Apparat system bilden. Der Kocher und der Absor ber enthalten die Absorptionsflüssigkeit, die beispielsweise aus Aceton bestehen kann, wobei das Hilfsmittel, das bei diesem Appa rat in der Absorptionsflüssigkeit löslich ist, zweckmässig aus Azetylen besteht, während das Kältemittel zum Beispiel aus schwefli ger Säure besteht.
Der Kocher und der Absorber sind miteinander durch Leitungen 5 und 6 verbunden, welche zusammen mit dem Kocher und dem Absorber ein Zir- hulationssystem für die Absorptionsflüssig keit bilden. Die genannten Leitungen bilden einen Temperaturwechsler 7 zum Austausch von 'Wärme zwischen der einströmenden und der ausströmenden Flüssigkeit. Die Flüssigkeitszirkulation wird mittelst einer thermischen Zirkulationsvorrichtung 8 be wirkt, welche aus einer Rohrschlange be steht, welche einen Teil der in den Kocher mündenden Rohrleitung 6 bildet, und welche um die Wärmequelle 9 des Kochers ange bracht ist, die beispielsweise aus einem elek trischen Wärmekörper besteht.
Durch Er hitzung des Kochers entsteht eine lebhafte Gasentwicklung in der Rohrschlange 8, wo- durch die Flüssigkeit in bekannter Weise veranlasst wird, in der durch die Pfeile an gegebenen Richtung unter Überwindung des Überdruckes im Kocher zu zirkulieren.
Der Absorber und der Verdampfer sind mittelst Rohrleitungen 10 und 11 verbun den, von welchen die erste den obern Teil des Verdampfers mit dem untern Teil des Absorbers verbindet, während die letztere, die den Kondensator 4 enthält, den obern Teil des Absorbers mit dem untern Teil des Verdampfers vereinigt. Die Rohrleitungen 10 und 11 bilden zusammen mit dem Ab sorber und dem Verdampfer das Zirkulations- system des Kältemittels. Ferner sind der Kocher und der Verdampfer durch eine Rohrleitung 12 verbunden, welche einerseits in den Gasraum des Kochers und anderseits am Boden des Verdampfers mündet.
.Der in Fig. 1 dargestellte Kälteapparat ist bestimmt, mit Luftkühlung zu arbeiten, zu welchem Zwecke sowohl der Kondensator -9., als auch der Absorber 2 mit Kühlrippen 13 bezw. 14 versehen sind. Ferner ist in der Leitung 12 eine Kühlvorrichtung in der Form eines Rippenrohres 15 zwecks Küh lung mittelst atmosphärischer Luft ein gesetzt, wodurch das Hilfsmittel vorgekühlt wird, ehe es in den Verdampfer 3 eintritt.
Zw eeks weiterer Abkühlung des Hilfsmittels ist in den Leitungen 10 und 1? ein Tempe raturwechsler 16 eingeschaltet, wodurch das Hilfsmittel, ehe es in den Verdampfer ein tritt, von den aus dem Verdampfer durch das Rohr 10 entweichenden Gasen vorgekühlt wird. Zweckmässig ist es, das Hilfsmittel bei der Wiederabfuhr der zur Zirkulations- beschleunigung zugeführten Wärmemengen auf eine Temperatur herunterzukühlen, die gleich oder etwas höher ist als die Tempe raturen des Absorptionsvorganges.
Es werden also hier in gewissem Sinne die Plätze des Kältemittels und des Hilfs mittels im Kälteapparat miteinander ver tauscht, so dass das Kältemittel nur durch den Verdampfer und den Absorber zirkuliert, während das Hilfsmittel in ähnlicher Weise. wie das Kältemittel der bekannten Apparate einen Kreislauf durch den Verdampfer, Ab sorber und Kocher ausführt. Anstatt mit den genannten Stoffen Aceton, Azetylen und schwefliger Säure kann der Apparat mit an dern Stoffen arbeiten, wenn sie nur so ge wählt sind, dass das Hilfsmittel in der Ab sorptionsflüssigkeit lösbar ist, während das Kältemittel in derselben unlöslich oder schwer löslich ist.
Die relative Löslichkeit der beiden Mittel in der Absorptionsflüssig keit kann natürlich schwanken; wesentlich ist nur, dass' das Kältemittel in geringerem Grade löslich ist als das Hilfsmittel, so dass es aus der Flüssigkeit bei einer niedrigeren Temperatur ausgetrieben werden kann. Bei dem beschriebenen Apparat kommt selbst verständlich der früher zwischen dem Ko cher und dem Verdampfer eingeschaltete Kondensator in Fortfall, welcher statt dessen zwischen dem Absorber 2 und dem Verdamp fer 3 eingeschaltet ist, wobei der Gasraum des Kochers 1 in offener Verbindung mit dem Verdampfer angeordnet wird.
Der beschriebene Apparat wirkt in der folgenden Weise. Das im Kocher aus der Absorptionsflüssigkeit (Aceton) in Gas form ausgetriebene Hilfsmittel (Azetylen) strömt, sobald der erforderliche Überdruck im Kocher erreicht worden ist, durch die Rohrleitung 12, das Rippenrohr 15 und den Temperaturwechsler I 6 in den Verdampfer 3, wobei es durch das im Verdampfer in flüssi ger Form befindliche Kältemittel (schweflige Säure) gepresst wird, welches Kältemittel dabei verdampft und sich mit dem Hilfs mittel mischt.
Sobald ein genügender Über druck im Verdampfer erreicht worden ist, am den Gegendruck der im Absorber befind lichen Absorptionsflüssigkeit zu überwin den, strömt die Mischung von Hilfsmittel und Kältemittel aus dem Verdampfer durch den Temperaturwechsler 16 und die Lei tung 10 in den Absorber 2, wobei die Gas mischung in Form von Gasbläschen durch die Absorptionsflüssigkeit strömt. Dabei wird das in der Flüssigkeit leicht lösliche Hilfsmittel absorbiert, während das in der Flüssigkeit schwer lösliche Kältemittel zu- rück zum Verdampfer durch die Rohrleitung 11 und den Kondensator 4 strömt, in welch letzterem das Kältemittel in flüssige Form gebracht wird.
Die durch den Äbsorber im Gegenstrom zur Gasmischung strömende Ab sorptionsflüssigkeit, die somit allmählich angereichert wird, strömt durch die Leitung 6 und den Temperaturwechsler 7 nach dem Kocher zurück, aus welchem sie ununter brochen nach dem Absorber durch die Lei tung 5 und den Temperaturwechsler zurück strömt.
Die Kühlwirkung wird in an sich be kannter Weise durch die Verdampfung des Kältemittels im Verdampfer unter Bindung von Wärme von der Umgebung des Ver dampfers hervorgerufen. Wie bekannt, setzt sich dabei der totale Druck der Gasmischung im Verdampfer aus den Teildrucken der beiden Gase zusammen, so dass der totale Druck im Verdampfer annähernd derselbe wird wie der Druck in den übrigen Teilen des Apparates, wenn man von den durch die verschiedenen Höhen der Flüssigkeits spiegel bedingten geringen Druckunterschie den absieht. Sowohl das Kältemittel, als das Hilfsmittel sind infolgedessen je an sich einer Druckverminderung im Verdampfer unterworfen.
Bei der Trennung des Hilfs mittels im Absorber findet wieder eine all mähliche Steigerung des Druckes des Kälte mittels statt, weshalb sein Druck im Kon densator 4 annähernd gleich dem im übrigen Teil des Apparatsystems herrschenden tota len- Drucke ist. Das Kältemittel durchläuft somit einen thermo-dynamischen Kreislauf prozess in ähnlicher Weise wie in einer ge wöhnlichen Kompressionskältemaschine.
Bei einem Apparat der beschriebenen Art ist die erreichte Kühlwirkung offenbar zum wesentlichen Teil von der Geschwindigkeit abhängig, mit welcher das Hilfsmittel zum Zirkulieren gebracht werden kann. Bei dem beschriebenen Apparat wird auch bei gro ssen Strömungswiderständen eine genügend schnelle Zirkulation erreicht, dank des Über druckes im Kocher 1. Diese gesteigerte Zir kulation des Hilfsmittels, bedingt durch die Wärmezufuhr zum Kocher und den daraus folgenden Überdruck, bewirkt aber auch gleichzeitig eine gesteigerte Zirkulation des Kältemittels, da ja Kältemittel und Hilfs mittel, beide gasförmig, mit gleicher Ge schwindigkeit durch Rohr 10 vom Verdamp fer 3 zum. Absorber 2 ziehen.
Der Überdruck im Kocher passt sich selbsttätig den jeweils vorhandenen Widerständen der Zirkulations- s-%#steme an. Voraussetzung hierfür ist,, dass der Kondensator 4 in genügender Höhe oberhalb des Verdampfers angebracht ist, damit die Druckhöhe der freien Flüssigl@f.its- säule in dem in den Verdampfer hinein ragenden Teil der Rohrleitung 11 teils dem Cegendrucl@ der Flüssigkeit im Verdampfer und teils dem Strömungswiderstand im Tem peraturwechsler 16 das Gleichgewicht hal ten kann.
Die Zirkulationsgeschwindigkeit ist jedoch nicht nur von dem Überdruck und dem Strömungswiderstande, sondern selbst verständlich auch von der Geschwindigkeit abhängig, mit welcher teils das Kältemittel im Kondensator 4 kondensiert und teils das Hilfsmittel im Absorber absorbiert wird. f>ieVerflüssigungsgeschwindigkeit des Kälte mittels kann immer durch entsprechende Be- rnessung des Kondensators 4 auf die ge wünschte Grösse gebracht werden.
Um eine jnögliehst effektive Absorbierung des Hilfs mittels zu erreichen, ist es wichtig, dass das letztere in innige Berührung mit der Ab sorptionsflüssigkeit gebracht und dass die Flüssigkeit in lebhafter- Zirkulation gehal ten wird. Zu diesem Zwecke dürfte die ge zeigte Anordnung, wo die Gasmischung durch die Absorptionsflüssigkeit im Gegen strom zur letzteren gepresst wird, die zweck dienlichste sein. Für eine derartige Anord nung ist der beschriebene Apparat besonders zweckdienlich, weil der Überdruck im Ko cher 1 auf vorteilhafte Weise ausgenutzt werden kann zwecks Überwindung des Ge gendruckes der Absorptionsflüssigkeit.
Die ser Überdruck im Kocher resultiert aus der Führung der Rohre im Apparat und der gegenseitigen Lage der Apparatteile, so class sich Flüssigkeitssäulen bilden müssen, die den Druckunterschieden im Apparatsystem das Gleichgewicht halten. Bezeichnet man zum Beispiel den Druck im Absorber mit p, so muss der Druck im Verdampfer = p -I- s' sein, wobei s' das Gewicht der Flüssigkeits säule darstellt, um die die Flüssigkkeit im Absorber 2 über der Einmündung des Roh res 10 steht.
Der im Kocher herrschende Druck ist dann p -f- s1 -f- s2, wobei s2 das Gewicht der Flüssigkeitssäule darstellt, um die die Flüssigkeit im Verdampfer 3 über der Mündung des Rohres 12 steht.
Es ist jedoch nicht immer notwendig, die Gas mischung in der beschriebenen Weise unter halb des Flüssigkeitsspiegels im Absorber einzuführen, sondern man kann gegebenen falls die Gasmischung veranlassen, in an sich bekannter Weise im Absorber durch einen von dem obern Teil des Absorbers herabrieselnden Flüssigkeitsregen aufwärts zu strömen. Dabei dient der Überdruck im Kocher hauptsächlich nur zum Überwinden des Strömungswiderstandes im Temperatur wechsler 16, sowie zum Überwinden des Ge gendruckes des flüssigen Kältemittels im Verdampfer.
Die beschriebene Anordnung kann ge gebenenfalls auf solche Weise abgeändert werden, dass der obere Teil des Absorbers 2 als Kondensator für das Kältemittel aus gebildet wird, wobei der besondere Konden sator 4 überflüssig wird. Dies ist der Fall bei der Variante nach Fig. 2, wo der obere Teil 20 des Absorbers 2 als Kondensator für das Kältemittel dient und durch eine direkte Leitung 24 mit dem Verdampfer 3 verbunden ist. Der Absorber 2 ist, statt mit einer Luftkühlung, mit einer Flüssigkeits kühlung versehen, indem ein Kühlmantel 21 des Absorbers mit einem Kühlflüssigkeits- zu- und -ablauf 2?, 23 ausgestattet ist.
Es ist einleuchtend, dass die Erfindung nicht auf die Verwendung nur eines KoIte- mittels beschränkt ist, sondern es können gegebenenfalls mehrere Kältemittel ange wandt werden, wobei diese Kältemittel ver anlasst werden, in verschiedenen, im Ver dampfer vereinigten Zirkulationssystemen zu strömen und in besonderen Kondensatoren zu kondensieren. Diese Kältemittel müssen dabei untereinander in verschiedenem Grade in der Absorptionsflüssigkeit löslich sein, so dass sie bei verschiedenen Temperaturen durch Erhitzung der Absorptionsflüssigkeit an verschiedenen Punkten ihres Zirkulations- systemes ausgetrieben werden können.
Method and device to increase the circulation of the same in an absorption chiller with pressure equalizing aid. The present invention relates to a method and a device in order to increase the circulation of the same in an absorption refrigeration apparatus with a pressure-compensating aid. In the previously known apparatus of this type, the aid consists of an un soluble or sparingly soluble gas in the absorption liquid, which is caused to flow through the evaporator and the absorber in an uninterrupted cycle, while the refrigerant, as usual, from one in the Absorp tion liquid consists of soluble gases.
It is also known, in such apparatus, the circulation of the aid without the aid of mechanically moving parts, and indeed only - to bring about the use of the difference in the specific gravity of the gaseous content in the evaporator and absorber. In certain cases, however, this method can be insufficient for the purpose of: bringing about the required speed of circulation, for example in cases where it is necessary to switch a temperature changer into the circulation system of the aid, which increases the circulation resistance Has.
The purpose of the present invention is to enable a rapid circulation of an aid in such a way that the driving force required for the circulation can be adapted to the existing circulation resistance in each particular case. According to the method according to the invention, this is achieved in that, in addition to the amounts of heat resulting from the absorption process, additional amounts of heat are supplied to this aid in such a way that a circulating drive is generated by the action of heat on the aid, and that these additional amounts of heat are dissipated again in such a way that
that the aid enters the evaporator of the apparatus in a gaseous state.
The device for carrying out the method is characterized in that a cooling device is connected between the cooker and the evaporator, in which the aid is to be cooled before it enters the evaporator.
The invention offers the possibility of overpressure in the cooker for the purpose of overcoming the circulation resistance BEZW. for the purpose of increasing the circulation speed, as will emerge from the following part of the description.
The accompanying drawing illustrates, as an example, a schematic presen- tation of an absorption chiller in which the device for carrying out the method is used, for example; it also represents a detail variant.
The apparatus according to FIG. 1 consists mainly of a cooker 1, an absorber 2, an evaporator 3 and a condenser 4, which parts are connected to one another by pipes so that they form a hermetically sealed apparatus system. The cooker and the absorber contain the absorption liquid, which can consist, for example, of acetone, the auxiliary agent, which is soluble in the absorption liquid in this apparatus, advantageously consists of acetylene, while the refrigerant consists, for example, of sulfuric acid.
The digester and the absorber are connected to one another by lines 5 and 6, which together with the digester and the absorber form a circulation system for the absorption liquid. Said lines form a temperature changer 7 for exchanging heat between the inflowing and outflowing liquid. The liquid circulation is effected by means of a thermal circulation device 8 which consists of a coil which forms part of the pipe 6 opening into the cooker and which is placed around the heat source 9 of the cooker, which consists, for example, of an electric heat body .
When the cooker is heated, a lively development of gas occurs in the pipe coil 8, causing the liquid to circulate in the known manner in the direction indicated by the arrows, overcoming the overpressure in the cooker.
The absorber and the evaporator are connected by pipes 10 and 11, of which the first connects the upper part of the evaporator with the lower part of the absorber, while the latter, which contains the condenser 4, connects the upper part of the absorber with the lower part of the evaporator combined. The pipes 10 and 11, together with the absorber and the evaporator, form the circulation system for the refrigerant. Furthermore, the cooker and the evaporator are connected by a pipe 12, which opens on the one hand into the gas space of the cooker and on the other hand at the bottom of the evaporator.
.The refrigeration apparatus shown in Fig. 1 is intended to work with air cooling, for which purpose both the condenser -9., As well as the absorber 2 with cooling fins 13 respectively. 14 are provided. Furthermore, in the line 12 a cooling device in the form of a finned tube 15 is set for the purpose of Küh treatment by means of atmospheric air, whereby the aid is pre-cooled before it enters the evaporator 3.
For further cooling of the aid is in lines 10 and 1? a temperature changer 16 switched on, whereby the aid, before it enters the evaporator, is pre-cooled by the gases escaping from the evaporator through the tube 10. It is expedient to cool the aid down to a temperature which is the same as or slightly higher than the temperatures of the absorption process during the re-dissipation of the amounts of heat supplied to accelerate the circulation.
So there are in a certain sense the places of the refrigerant and the auxiliary means in the refrigeration device interchanged with each other, so that the refrigerant circulates only through the evaporator and the absorber, while the auxiliary means in a similar way. how the refrigerant of the known devices performs a cycle through the evaporator, from sorber and cooker. Instead of the substances mentioned acetone, acetylene and sulphurous acid, the device can work with other substances if they are only chosen so that the aid is soluble in the absorption liquid, while the refrigerant is insoluble or sparingly soluble in the same.
The relative solubility of the two agents in the absorption liquid can of course vary; It is only essential that 'the refrigerant is soluble to a lesser extent than the auxiliary, so that it can be driven out of the liquid at a lower temperature. In the apparatus described, of course, the condenser previously switched on between the Ko cher and the evaporator is omitted, which instead is switched on between the absorber 2 and the evaporator 3, the gas space of the cooker 1 being arranged in open connection with the evaporator .
The apparatus described operates in the following manner. The auxiliary agent (acetylene) expelled in gas form from the absorption liquid (acetone) in the cooker flows through the pipe 12, the finned tube 15 and the temperature changer I 6 into the evaporator 3 as soon as the required overpressure has been reached in the cooker The refrigerant (sulphurous acid) in liquid form in the evaporator is pressed, which refrigerant evaporates and mixes with the auxiliary medium.
As soon as a sufficient overpressure has been reached in the evaporator, the counter pressure of the absorption liquid located in the absorber union to überwin, the mixture of auxiliary and refrigerant flows from the evaporator through the temperature changer 16 and the line 10 in the absorber 2, the Gas mixture in the form of gas bubbles flows through the absorption liquid. The auxiliary which is easily soluble in the liquid is absorbed, while the refrigerant, which is sparingly soluble in the liquid, flows back to the evaporator through the pipe 11 and the condenser 4, in which the refrigerant is brought into liquid form.
The absorption liquid flowing through the absorber in countercurrent to the gas mixture, which is thus gradually enriched, flows through the line 6 and the temperature changer 7 back to the cooker, from which it flows back continuously to the absorber through the Lei device 5 and the temperature changer .
The cooling effect is caused in a manner known per se by the evaporation of the refrigerant in the evaporator with binding of heat from the surroundings of the evaporator. As is known, the total pressure of the gas mixture in the vaporizer is composed of the partial pressures of the two gases, so that the total pressure in the vaporizer is approximately the same as the pressure in the other parts of the apparatus, if one of the different heights of the Small pressure differences due to the liquid level. As a result, both the refrigerant and the auxiliary are each subject to a pressure reduction in the evaporator.
When the auxiliary means in the absorber is separated, there is again a gradual increase in the pressure of the cold means instead, which is why its pressure in the capacitor 4 is approximately equal to the total pressure prevailing in the rest of the apparatus system. The refrigerant thus runs through a thermodynamic cycle process in a manner similar to that in a conventional compression refrigeration machine.
In an apparatus of the type described, the cooling effect achieved is evidently largely dependent on the speed at which the aid can be made to circulate. With the apparatus described, a sufficiently fast circulation is achieved even with large flow resistances, thanks to the overpressure in the digester 1. This increased circulation of the aid, caused by the heat supply to the digester and the resulting overpressure, also causes increased circulation at the same time of the refrigerant, since yes refrigerant and auxiliary medium, both gaseous, with the same Ge speed through pipe 10 from the evaporator fer 3 to. Pull absorber 2.
The overpressure in the cooker adapts itself automatically to the respective existing resistance of the circulation system. The prerequisite for this is that the condenser 4 is installed at a sufficient height above the evaporator so that the pressure level of the free liquid column in the part of the pipeline 11 protruding into the evaporator partly corresponds to the pressure of the liquid in the evaporator and partly the flow resistance in the temperature changer 16 can hold the balance.
The circulation speed is not only dependent on the overpressure and the flow resistance, but of course also on the speed at which the refrigerant partly condenses in the condenser 4 and partly the auxiliary agent is absorbed in the absorber. The rate of liquefaction of the refrigeration means can always be brought to the desired size by appropriate assessment of the condenser 4.
In order to achieve the most effective absorption of the aid, it is important that the latter is brought into intimate contact with the absorption liquid and that the liquid is kept in lively circulation. For this purpose, the arrangement shown, where the gas mixture is pressed through the absorption liquid in countercurrent to the latter, should be the most expedient. For such an arrangement, the apparatus described is particularly useful because the overpressure in the Ko cher 1 can be used in an advantageous manner to overcome the counterpressure of the absorption liquid.
This overpressure in the digester results from the routing of the pipes in the apparatus and the mutual position of the apparatus parts, so that columns of liquid must form which keep the pressure differences in the apparatus system in balance. If, for example, the pressure in the absorber is denoted by p, then the pressure in the evaporator must be = p -I- s ', where s' represents the weight of the column of liquid by which the liquid in the absorber 2 above the confluence of the pipe res 10 stands.
The pressure prevailing in the digester is then p -f- s1 -f- s2, where s2 represents the weight of the column of liquid by which the liquid in the evaporator 3 is above the mouth of the pipe 12.
However, it is not always necessary to introduce the gas mixture in the manner described below half the liquid level in the absorber, but you can, if necessary, cause the gas mixture to flow upwards in the absorber in a manner known per se by a rain of liquid trickling down from the upper part of the absorber stream. The overpressure in the cooker mainly serves only to overcome the flow resistance in the temperature changer 16, as well as to overcome the counterpressure of the liquid refrigerant in the evaporator.
The arrangement described can, if necessary, be modified in such a way that the upper part of the absorber 2 is formed as a condenser for the refrigerant, with the special condenser 4 being superfluous. This is the case in the variant according to FIG. 2, where the upper part 20 of the absorber 2 serves as a condenser for the refrigerant and is connected to the evaporator 3 by a direct line 24. Instead of air cooling, the absorber 2 is provided with liquid cooling, in that a cooling jacket 21 of the absorber is equipped with a cooling liquid inlet and outlet 2 ?, 23.
It is evident that the invention is not limited to the use of just one refrigerant, but rather several refrigerants can optionally be used, these refrigerants being caused to flow in different circulation systems combined in the evaporator and in special condensers to condense. These refrigerants must be soluble in the absorption liquid to different degrees so that they can be expelled at different temperatures by heating the absorption liquid at different points in their circulation system.