CH121901A - Method and device to increase the circulation of the same in an absorption chiller with pressure-equalizing aid. - Google Patents

Method and device to increase the circulation of the same in an absorption chiller with pressure-equalizing aid.

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CH121901A
CH121901A CH121901DA CH121901A CH 121901 A CH121901 A CH 121901A CH 121901D A CH121901D A CH 121901DA CH 121901 A CH121901 A CH 121901A
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CH
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Akiebolag Platen-Munter System
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Platen Munters Refrig Syst Ab
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Description

  

  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.

 

Claims (1)

PATENTANSPRÜCHE: I. Verfahren, um bei einem Absorptions- kä1teapparat mit druckausgleichendem Hilfsmittel den Umlauf desselben zu steigern, dadurch gekennzeichnet, dass diesem Hilfsmittel ausser den Wärme mengen, die es beim Absorptionsvorgang aufnimmt, noch weitere Wärmemengen derart zugeführt werden, dass durch Wärmeeinwirkung auf das Hilfsmittel ein Umlaufsantrieb erzeugt wird, und dass diese weiteren Wärmemengen wie der derart abgeführt werden, dass das Hilfsmittel in gasförmigem Zustande in den Verdampfer des Apparates tritt. PATENT CLAIMS: I. A method to increase the circulation of the same in an absorption kä1teapparat with pressure-equalizing auxiliary means, characterized in that this auxiliary means, in addition to the amounts of heat that it absorbs during the absorption process, additional amounts of heat are supplied in such a way that the action of heat on the Auxiliary means a rotary drive is generated, and that these further amounts of heat are dissipated such that the aid enters the evaporator of the apparatus in a gaseous state. <B>JE</B> Vorrichtung zur Ausführung des Ver fahrens gemäss Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass eine Kühl einrichtung zwischen Kocher und Ver dampfer eingeschaltet ist, in welcher das Hilfsmittel vor seinem Eintritt in den Verdampfer gekühlt werden soll. UNTERANSPRÜCHE: 1. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass die Zufüh rung und Wiederabführung der Wärme mengen die Umlaufsgeschwindigkeit_ des Kältemittels erhöhen. 2. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass das um laufende Hilfsmittel in den Verdampfer in gasförmigem Zustande durch das ver flüssigte Kältemittel hindurchgedrückt wird. 3. <B> JE </B> Device for carrying out the method according to claim I, characterized in that a cooling device is switched on between the cooker and the evaporator, in which the aid is to be cooled before it enters the evaporator. SUBClaims: 1. The method according to claim I, characterized in that the supply and re-removal of the heat quantities increase the circulation speed of the refrigerant. 2. The method according to claim I, characterized in that the auxiliary agent running around in the evaporator in the gaseous state is pushed through the ver liquid refrigerant. 3. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass das Hilfsmittel bei der Wiederabfuhr der zur Erhöhung des Umlaufantriebes zugeführten Wärme mengen auf eine Temperatur herunter gekühlt wird, die gleich oder höher als die Temperaturen des Absorptionsvor ganges ist. 4. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass die zur Er-. höhung des Umlaufantriebes dem Rilfs-_ mittel zugeführten Wärmemengen einem Kocher des Absorptionskälteapparates entnommen werden. 5. Method according to patent claim I, characterized in that the aid is cooled down during the re-dissipation of the amount of heat supplied to increase the circulating drive to a temperature which is equal to or higher than the temperatures of the absorption process. 4. The method according to claim I, characterized in that the for-. Increase of the circulation drive the auxiliary _ medium supplied heat quantities are taken from a cooker of the absorption refrigerator. 5. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass als Hilfs mittel ein in einer Absorptionsflüssig keit leicht, als Kältemittel ein in ihr schwer lösliches Mittel verwendet wird. 6. Verfahren nach Patentanspruch I und Unteranspruch 5, dadurch gekennzeich net, dass das Hilfsmittel in einem Ko cher aus der Absorptionsflüssigkeit aus getrieben und im Verdampfer in Be rührung mit dem Kältemittel gebracht wird. 7. Method according to patent claim I, characterized in that the auxiliary medium used is a medium which is easily soluble in an absorption liquid and a medium which is sparingly soluble in it as the refrigerant. 6. The method according to claim I and dependent claim 5, characterized in that the aid is driven in a Ko cher from the absorption liquid and brought into contact with the refrigerant in the evaporator. 7th Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet, dass das Hilfs mittel durch flüssiges Kältemittel in den Verdampfer vermöge eines Überdruckes gedrückt wird, der durch die zur Erhöhung des Umlaufantriebes zugeführten Wärmemengen erzeugt wird. B. Method according to claim 1, characterized in that the auxiliary medium is pressed into the evaporator by means of liquid refrigerant by virtue of an overpressure which is generated by the amounts of heat supplied to increase the rotary drive. B. Verfahren nach Patentanspruch I, da durch gekennzeichnet,. dass das Hilfs mittel von einer Absorptionsflüssigkeit absorbiert und durch Erhitzen, der Ab sorptionsflüssigkeit in einem Kocher durch flüssiges Kältemittel im Ver dampfer gedrückt, eine Mischung der Dämpfe des Hilfs- und des Kältemittels in einen Absorber übergeführt und das Hilfsmittel durch Absorption in der Ab sorptionsflüssigkeit abgeschieden wird, die Kältemitteldämpfe in einem Kon densator verflüssigt werden und das flüssige Kältemittel zum Verdampfer übergeführt wird. 9. Method according to claim I, characterized in that. that the aid is absorbed by an absorption liquid and, by heating, the absorption liquid in a cooker is pressed by liquid refrigerant in the evaporator, a mixture of the vapors of the auxiliary and refrigerant is transferred to an absorber and the aid is separated by absorption in the absorption liquid the refrigerant vapors are liquefied in a condenser and the liquid refrigerant is transferred to the evaporator. 9. Vorrichtung nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass Vorkeh- rungen getroffen sind, welche bewirken, dass in dem Kocher, in einem Absorber und im Verdampfer verschiedene Drücke herrschen. 10. Vorrichtung nach Patentanspruch II und Unteranspruch 9, dadurch gekenn zeichnet;, dass die Vorkehrungen so ge- troffen sind, dass in dem Kocher der höchste, im Absorber der niedrigste Druck herrscht. Device according to patent claim II, characterized in that precautions are taken which have the effect that different pressures prevail in the digester, in an absorber and in the evaporator. 10. Device according to claim II and dependent claim 9, characterized in that the precautions are taken so that the highest pressure prevails in the cooker and the lowest pressure in the absorber.
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