EP0143736A2 - Chemische Wärmepumpe mit mechanischer oder elektrischer Energieeinspeisung - Google Patents

Chemische Wärmepumpe mit mechanischer oder elektrischer Energieeinspeisung Download PDF

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EP0143736A2
EP0143736A2 EP84730092A EP84730092A EP0143736A2 EP 0143736 A2 EP0143736 A2 EP 0143736A2 EP 84730092 A EP84730092 A EP 84730092A EP 84730092 A EP84730092 A EP 84730092A EP 0143736 A2 EP0143736 A2 EP 0143736A2
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EP
European Patent Office
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reaction
refrigerant
exergy
desorber
anergy
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Withdrawn
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EP84730092A
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Inventor
Reinhart Dr. Radebold
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Atp Arbeitsgruppe Technische Photosynthese & Co Produktions KG GmbH
Original Assignee
Atp Arbeitsgruppe Technische Photosynthese & Co Produktions KG GmbH
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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
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/006Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
    • 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
    • F25B25/00Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
    • F25B25/02Compression-sorption machines, plants, or systems

Definitions

  • the invention relates to a chemical heat pump that is operated internally by heat, i.e. is driven by thermal energy, for pumping anergy from a room of reference temperature into a room of higher temperature according to the preamble of claim 1, which, however, is supplied externally exclusively exergy.
  • the heat pump is supposed to take exergy from the outside to drive it, mechanical or electrical energy in times of abundant supply, especially in summer, in order to pump the anergy into a room with a higher temperature than the reference temperature or ambient temperature for heating the same in winter or in periods of insufficient heat supply .
  • it is equipped with a storage device that absorbs the supplied exerie in the form of chemical energy and releases it again for pumping anergy if required.
  • the invention has for its object to change the principle of this chemical heat pump, whether with or without exergy storage, so that the heat pump is able to meet its exergy requirements E not only via a thermal energy flow (E + A) - that is, together with the anergy A - to cover, but alternatively also by supplying only exergy E in the form of mechanical energy or via a motor in the form of electrical energy.
  • E + A thermal energy flow
  • This object is achieved in a generic device by the features of claim 1 and is done by switching on a mechanically driven compressor for the gaseous refrigerant between the desorber and the condenser, and by establishing a thermal bridge for returning the condensation energy or the waste heat of the now compressed refrigerant to the desorber .

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  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

Zur Ausnutzung mechanischer Energie aus Windenergieanlagen oder von elektrischer Energie aus dem Netz in Zeiten schwacher Belastung vornehmlich im Sommer wird eine chemische Wärmepumpe mit einem chemischen Langzeitspeicher zur Aufnahme der zugeführten Exergie in Form mechanischer oder elektrischer Energie eingesetzt, wobei der chemische Speicher Exergie zum Pumpen von Anergie in die zu beheizenden Räume bei Bedarf abgibt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine chemische Wärmepumpe, die intern durch Wärme, d.h. durch thermische Energie angetrieben wird, zum Pumpen von Anergie aus einem Raum von Bezugstemperatur in einen Raum höherer Temperatur nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, der jedoch extern ausschließlich Exergie zugeführt wird.
  • Die Wärmepumpe soll Exergie von außen zum Antrieb aufnehmen, mechanische oder elektrische Energie in Zeiten reichlichen Angebots vornehmlich im Sommer, um das Pumpen von Anergie in einen Raum mit höherer als der Bezugstemperatur bzw. Umgebungstemperatur zur Beheizung desselben im Winter oder in Perioden mangelnden Wärmeangebots zu besorgen. Sie ist zu diesem Zweck mit einem Speicher ausgerüstet, der die zugeführte Exerie in Form chemischer Energie aufnimmt und zum Pumpen von Anergie bei Bedarf wieder abgibt.
  • Der Stand der Technik thermisch angetriebener chemischer Wärmepumpen mit Exergiespeicher beispielsweise zur Wärmeaufnahme zwecks Heizung unter Anergieaufnahme im Winter ist in der Anmeldung P 33 31 825.5 beschrieben. Hier werden flüssiges Kältemittel, flüssiges Sorptionsmittel und flüssiges Reaktionsprodukt in getrennten Speichertanks gelagert, wobei, wenn Wasser als Kältemittel verwendet wird, die Wärmepumpe als halboffenes System betrieben, Wasser aus der Umgebung entnommen und auch an sie abgegeben werden kann, wodurch der entsprechende Speichertank entfällt. In diesem Fall kann Luft als Wasserdampf-Transportmittel und gleichzeitig als Wärmeübertragungsmittel verwendet werden.
  • In der genannten Literaurstelle ist eine Energiebilanz aufgestellt, die zum Verständnis des folgenden notwendig ist, und die sich auch auf den Oberbegriff der Ansprüche der vorliegenden Erfindung bezieht. (E = Exergie, A = Anergie; Verluste sind wegen des leichteren Verständnisses der Zusammenhänge vernachlässigt).
  • Für die endergonische Hinreaktion bzw. Desorption gilt :
    Figure imgb0001
  • Für die exergonische Rückreaktion bzw. Absorption gilt :
    Figure imgb0002
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Prinzip diese chemischen Wärmepumpe, ob mit oder ohne Exergiespeicher,so abzuändern, daß die Wärmepumpe in der Lage ist, ihren Exergiebedarf E nicht nur über einen thermischen Energiestrom (E+A) - also zusammen mit der Anergie A - zu decken, sondern alternativ auch durch Zufuhr allein von Exergie E in Form mechanischer Energie oder über einen Motor in Form elektrischer Energie zu decken.
  • Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Einrichtung durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst und geschieht durch Einschalten eines mechanisch angetriebenen Verdichters für das gasförmige Kältemittel zwischen Desorber und Kondensator, und durch Herstellen einer Wärmebrücke zwecks Rückführung der Kondensationsenergie bzw. der Abwärme des jetzt komprimierten Kältemittels zum Desorber.

Claims (3)

  1. Chemische Wärmepumpe zum Pumpen von Anergie A aus einem Raum von Bezugstemperatur in einen Raum höherer Temperatur
    - basierend zum einen auf einer umkehrbaren chemischen Reaktion zwischen einem Kältemittel und einem Sorptionsmittel als Reaktionspartner,
    - aufgeteilt in eine endergonische Hinreaktion zur Trennung der beiden Reaktionspartner aus ihrem gemeinsamen Reaktionsprodukt, als Desorption bezeichnet, und in eine exergonische RUckreaktion zur Vereinigung der beiden Reaktionspartner in ihr gemeinsames Reaktionsprodukt, als Absorption bezeichnet,
    - basierend zum anderen auf einem umkehrbaren thermodynamischen Phasenwechsel flüssig - gasförmig für das Kältemittel in Form von Verdampfung und Kondensation,
    - bestehend zum einen aus einem ersten thermochemischen Reaktor für die Hinreaktion, zusammengesetzt aus Desorber und Kondensator,
    - bestehend zum anderen aus einem zweiten thermochemischen Reaktor für die Rückreaktion, zusammengesetzt aus Verdampfer und Absorber,
    - zusammengeschaltet in einem gemeinsamen Kreislauf mit Umwälzpumpen
    - zur Aufnahme von thermischer Energie (2E + A) zum Antrieb der Wärmepumpe, zusammengesetzt aus Exergie E und Anergie A, zur Durchführung der Hinreaktion im ersten Reaktor, das bedeutet, zur Desorption im Desorber bei gleichzeitiger Verdampfung des Kältemittels mit anschließender Verflüssigung des abgetrennten Kältemittel im Kondensator unter Abgabe von thermischer Energie (E + A) an den Raum höherer Temperatur, und
    - zur Abgabe von thermischer Energie (E+A), zusammengesetzt aus der von den Reaktionspartnern übertragenen Exergie E und aus Anergie A, aufgenommen aus dem Raum von Bezugstemperatur durch Verdampfung des Kältemittels im Verdampfer, in der Rückreaktion
  2. 1. dadurch gekennzeichnet, daß die thermische Antriebsenergie, bestehend aus Exergie und Anergie, nicht extern zugeführt wird, sondern ausschließlich Exergie in Form mechanischer Energie und, bei Verwendung eines zusätzlichen Elektromotors, in Form elektrischer Energie über einen zwischen Desorber und Kondensator eingeschalteten Verdichter für das gasförmige Kältemittel eingespeist wird, und eine Wärmebrücke zwischen Kondensator und Desorber zur Übertragung der Kondensationswärme, in den Desorber zur Durchführung der chemischen Hinreaktion dient,
  3. 2. nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der mechanischelektrische Antrieb parallel oder zeitlich verschoben zu einem üblichen thermischen Antrieb arbeitet.
EP84730092A 1983-09-01 1984-08-31 Chemische Wärmepumpe mit mechanischer oder elektrischer Energieeinspeisung Withdrawn EP0143736A3 (de)

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DE19833331826 DE3331826A1 (de) 1983-09-01 1983-09-01 Chemische waermepumpe mit mechanischer oder elektrischer energieeinspeisung

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EP0143736A2 true EP0143736A2 (de) 1985-06-05
EP0143736A3 EP0143736A3 (de) 1985-11-27

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Inventor name: RADEBOLD, REINHART, DR.