JPS611933A - 電気蓄熱槽用吸着装置及びその運転方法 - Google Patents
電気蓄熱槽用吸着装置及びその運転方法Info
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- JPS611933A JPS611933A JP60075227A JP7522785A JPS611933A JP S611933 A JPS611933 A JP S611933A JP 60075227 A JP60075227 A JP 60075227A JP 7522785 A JP7522785 A JP 7522785A JP S611933 A JPS611933 A JP S611933A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本願発明は、電気蓄熱槽として使用するヒートポンプ作
用を有する吸着装置に関する。
用を有する吸着装置に関する。
激しく変動する電流の安定使用目的で、電気蓄熱槽が用
いられている。有利な料金での電流を使用できる間に、
例えば、蓄熱段階で、セラミック、鋳鉄、油、又は、水
のような蓄熱材料を加熱し、蓄積された熱を雨後の放熱
段階で適当な熱運搬手段によって需要者に供給するもの
である。夜間電流蓄熱槽は、個々の室暖房のために、又
、熱分配装置を介して、1個所から多数の需要者に供給
する中央暖房蓄熱槽にも使用されている。電気蓄熱槽の
設置に必要な空間をできるだけ少なくするためには、蓄
熱材料を部分的に900°C以上の温度に加熱したり、
又、不利な熱損失を防ぐため、高価な断熱手段を使用し
なければならないがエネルギー節約に必要なヒートポン
プ作用は、これらの装置では実現できない。
いられている。有利な料金での電流を使用できる間に、
例えば、蓄熱段階で、セラミック、鋳鉄、油、又は、水
のような蓄熱材料を加熱し、蓄積された熱を雨後の放熱
段階で適当な熱運搬手段によって需要者に供給するもの
である。夜間電流蓄熱槽は、個々の室暖房のために、又
、熱分配装置を介して、1個所から多数の需要者に供給
する中央暖房蓄熱槽にも使用されている。電気蓄熱槽の
設置に必要な空間をできるだけ少なくするためには、蓄
熱材料を部分的に900°C以上の温度に加熱したり、
又、不利な熱損失を防ぐため、高価な断熱手段を使用し
なければならないがエネルギー節約に必要なヒートポン
プ作用は、これらの装置では実現できない。
ゼオライト類は、均質の結晶構造を有する固体のケイ酸
アルミニウムである。吸着作用のあるゼオライト類は、
その結晶構造にかなり多量の水を吸着できる特性を有し
ている。熱は吸着の間1こ放出されるので吸着した水を
再び肌着するには、熱を加えなければならない。
アルミニウムである。吸着作用のあるゼオライト類は、
その結晶構造にかなり多量の水を吸着できる特性を有し
ている。熱は吸着の間1こ放出されるので吸着した水を
再び肌着するには、熱を加えなければならない。
ゼオライト/水分の吸着作用を有する蓄熱装置は、ドイ
ツ連邦共和国特許公開公報路P3207656号および
第P3212608号において提案されている。即ち、
安価な料金の電流で以て、蒸気は吸着したゼオライトか
ら脱着されて凝縮器内で液化され、その後、凝縮した蒸
気は周囲の熱を吸収して再び蒸発し、高温で放出熱によ
り吸着物質に吸着する。斯うした装置の制御は、当該目
的での制御装置を有する複数個の弁、又は、逆止弁によ
ってのみ可能である。
ツ連邦共和国特許公開公報路P3207656号および
第P3212608号において提案されている。即ち、
安価な料金の電流で以て、蒸気は吸着したゼオライトか
ら脱着されて凝縮器内で液化され、その後、凝縮した蒸
気は周囲の熱を吸収して再び蒸発し、高温で放出熱によ
り吸着物質に吸着する。斯うした装置の制御は、当該目
的での制御装置を有する複数個の弁、又は、逆止弁によ
ってのみ可能である。
当該制御効果は、30%のエネルギー節約が可能である
が小型の電気蓄熱槽では経済的なものとはならない。
が小型の電気蓄熱槽では経済的なものとはならない。
本願発明の目的は、電気蓄熱槽として周期的な吸着方法
を使用すること、およびポンプ作用の活用によってエネ
ルギーを節約することにある。
を使用すること、およびポンプ作用の活用によってエネ
ルギーを節約することにある。
本願発明による吸着電気蓄熱槽は、公知の構成部材、す
なわち、電気加熱装置、熱運搬装M1および制御装置、
ならびに新規な吸着部材とからなる。当該吸着部材は2
つの容器がらなり、同容器は蒸気用配管で連結されでい
る。
なわち、電気加熱装置、熱運搬装M1および制御装置、
ならびに新規な吸着部材とからなる。当該吸着部材は2
つの容器がらなり、同容器は蒸気用配管で連結されでい
る。
すなわち、電気蓄熱槽における公知部材の代わりに、蓄
熱材料及び凝縮目的での集水容器を具備するものである
。前記蒸気用配管は、各容器から凝縮器に蒸気を導き、
また、液体用配管は集熱器に水を導くためのものである
。前記液体用配管にはポンプが設けられている。操作の
態様についでは、下記の2段階に分類されうる。
熱材料及び凝縮目的での集水容器を具備するものである
。前記蒸気用配管は、各容器から凝縮器に蒸気を導き、
また、液体用配管は集熱器に水を導くためのものである
。前記液体用配管にはポンプが設けられている。操作の
態様についでは、下記の2段階に分類されうる。
即ち、
(a)蓄熱段階−吸着物質用容器は、電気加熱器で20
0°C〜300°Cに加熱され、蒸気は凝縮器内で液化
された吸着物質から脱着されて凝縮水となって集水容器
に流入する。凝縮熱は、温度が100°Cになるまで作
動熱として放熱される。
0°C〜300°Cに加熱され、蒸気は凝縮器内で液化
された吸着物質から脱着されて凝縮水となって集水容器
に流入する。凝縮熱は、温度が100°Cになるまで作
動熱として放熱される。
(b)放熱段階−電気加熱器運転はなされない。
熱は公知の放熱装置によって、吸着物質用容器から放熱
される。凝縮水は、より低い蒸気圧の間に集水容器内で
蒸発し、残留水を冷却する。
される。凝縮水は、より低い蒸気圧の間に集水容器内で
蒸発し、残留水を冷却する。
蒸気は、高温下、吸着物質によって放熱裡に吸着される
。吸着熱は、必要ならば、放熱装置によって放熱するこ
とも可能である。液体用配管のポンプは、冷却した残留
凝縮水を、集熱器を通じて供給する。その結果、液体用
配管では集熱器へ熱を逃がさないために、集熱器内の温
度が集水容器内の凝縮温度より高い場合だけ制御装置が
ポンプを作動させることになる。さらに、ポンプの運転
は、当該制御装置によって、他の運転基準とは別個のも
のとなり得るもので、例えば、集熱器内の温度が一定限
度を超過したあとでだけポンプを運転させることができ
る。
。吸着熱は、必要ならば、放熱装置によって放熱するこ
とも可能である。液体用配管のポンプは、冷却した残留
凝縮水を、集熱器を通じて供給する。その結果、液体用
配管では集熱器へ熱を逃がさないために、集熱器内の温
度が集水容器内の凝縮温度より高い場合だけ制御装置が
ポンプを作動させることになる。さらに、ポンプの運転
は、当該制御装置によって、他の運転基準とは別個のも
のとなり得るもので、例えば、集熱器内の温度が一定限
度を超過したあとでだけポンプを運転させることができ
る。
この方法は、結露に対する安全のため、又、排気熱(例
えば排水、冷却空気)の温度を一定に維持するために有
効に利用することがで軽る。
えば排水、冷却空気)の温度を一定に維持するために有
効に利用することがで軽る。
極度に寒い時期の昼間に電力を使う暖房蓄熱器を再蓄熱
するため室暖房用の公知の電気蓄熱槽を使用することが
あるが、斯うした非常に寒い時期には、集熱器による受
熱は制約されることがあるので、再蓄熱は集水容器内で
電気加熱器によって当該装置へ有効に伝達される。従っ
て、吸着電気蓄熱槽からの放熱容量は再蓄熱容量に関し
て約30%増加する。というのは、吸着物質中の蒸気の
吸着が、化学的にたくわえられた吸着熱を放出するから
である。
するため室暖房用の公知の電気蓄熱槽を使用することが
あるが、斯うした非常に寒い時期には、集熱器による受
熱は制約されることがあるので、再蓄熱は集水容器内で
電気加熱器によって当該装置へ有効に伝達される。従っ
て、吸着電気蓄熱槽からの放熱容量は再蓄熱容量に関し
て約30%増加する。というのは、吸着物質中の蒸気の
吸着が、化学的にたくわえられた吸着熱を放出するから
である。
本願発明による吸着電気蓄熱槽は、タイル炉床と一体に
形成することがで外る。
形成することがで外る。
この場合、高温燃焼ガスは各段階ごとに脱着作用を行な
う。従って、タイル炉床はより多くの熱を蓄積し、集熱
器によって付加された熱を回収するのでタイル張りされ
た炉床の冷却時間は延長される。
う。従って、タイル炉床はより多くの熱を蓄積し、集熱
器によって付加された熱を回収するのでタイル張りされ
た炉床の冷却時間は延長される。
本願発明による吸着電気蓄熱槽は温水用貯蔵器を連結し
ているので、より有効に利用することができる。吸着部
は、空気、又は、排水からヒートポンプ作用によって、
付加熱を回収したり、温水用貯蔵器の構造寸法を縮減す
ることも可能である。夜間電力の利用は、夏季の開、ユ
ティリイティ供給会社にとって有利である。
ているので、より有効に利用することができる。吸着部
は、空気、又は、排水からヒートポンプ作用によって、
付加熱を回収したり、温水用貯蔵器の構造寸法を縮減す
ることも可能である。夜間電力の利用は、夏季の開、ユ
ティリイティ供給会社にとって有利である。
吸着装置は、少なくとも、部分的には真空状態で作動さ
れるが、該装置の十分な空気性が円滑な作動のための基
本的要件であるので、製作者がコンパクトにして、かつ
、完全な装置の構成部材を用いて、当該吸着部材を組立
てることが必要である。集熱器を外部吸熱体として使用
する場合には、集熱器を建物の壁を通じて外部へ設ける
必要があるのに対して、該装置の構成部材の残部は建物
内に置かれうる。このため、該装置を設置する開、適当
な断熱部材で密閉された建物壁内に軸受壁わくが設けら
れる。前記部材は、集熱器を壁外に固定し、集水容器へ
至るまでの可撓性凝縮水用配管のため、壁体内部に余地
を設けている。
れるが、該装置の十分な空気性が円滑な作動のための基
本的要件であるので、製作者がコンパクトにして、かつ
、完全な装置の構成部材を用いて、当該吸着部材を組立
てることが必要である。集熱器を外部吸熱体として使用
する場合には、集熱器を建物の壁を通じて外部へ設ける
必要があるのに対して、該装置の構成部材の残部は建物
内に置かれうる。このため、該装置を設置する開、適当
な断熱部材で密閉された建物壁内に軸受壁わくが設けら
れる。前記部材は、集熱器を壁外に固定し、集水容器へ
至るまでの可撓性凝縮水用配管のため、壁体内部に余地
を設けている。
さらに、前記断熱部材には、熱回収のため建物から外部
lこ置かれた集熱器へ高温の排出空気を供給する換気装
置を配設する。
lこ置かれた集熱器へ高温の排出空気を供給する換気装
置を配設する。
Na−A、 Mg−A、、 Na−Y’、 H−Yおよ
びNa−Xなるゼオライト類は、吸着物質として有効で
あることが明らかである。これらは、十分な温度と同期
安定性とに加えて、水に対し極めて良好な吸着特性を有
する。
びNa−Xなるゼオライト類は、吸着物質として有効で
あることが明らかである。これらは、十分な温度と同期
安定性とに加えて、水に対し極めて良好な吸着特性を有
する。
集水容器内の凝縮水は、蒸発作用によって凍結し、それ
によって放出される潜熱は、温度を増加させる間に吸着
物質中で吸着熱としてイー】加的に利用することがで鰺
る。十分に大きい寸法を有する集水容器においては、全
蒸発エンタルピを潜熱の転換によって供給することがで
きる。
によって放出される潜熱は、温度を増加させる間に吸着
物質中で吸着熱としてイー】加的に利用することがで鰺
る。十分に大きい寸法を有する集水容器においては、全
蒸発エンタルピを潜熱の転換によって供給することがで
きる。
放熱段階で生じた氷は、凝縮中の熱で再び融かされるが
、吸着物質1Kg当たり約1.3Kgの水が必要である
。
、吸着物質1Kg当たり約1.3Kgの水が必要である
。
もし転換熱を利用せず、又、温度がO’c以下の時に自
然環境から集熱器によって熱を得る場合には、不凍剤を
水に加えでもよい。不凍剤として適当な物質は、塩類、
又は、低蒸気圧の状態−1保たれた苛性アルカリ溶液類
である。
然環境から集熱器によって熱を得る場合には、不凍剤を
水に加えでもよい。不凍剤として適当な物質は、塩類、
又は、低蒸気圧の状態−1保たれた苛性アルカリ溶液類
である。
もし、0°C以上の環境温度が得られるならば、不凍剤
は不要である。前記集熱器は、集水容器の最高水位以上
の高さに設けることができるので、集熱器は厳寒期にも
凍結しない。何故なら、ポンプの運転休止時には、水が
集水容器内へ戻るからである。液体用配管中の水吸上げ
管は、蓄熱段階の開、集水器内における蒸気の凝縮を防
ぎ、また外部への熱損失を防止する。
は不要である。前記集熱器は、集水容器の最高水位以上
の高さに設けることができるので、集熱器は厳寒期にも
凍結しない。何故なら、ポンプの運転休止時には、水が
集水容器内へ戻るからである。液体用配管中の水吸上げ
管は、蓄熱段階の開、集水器内における蒸気の凝縮を防
ぎ、また外部への熱損失を防止する。
」二連した吸着電気蓄熱槽は、何らの弁も必要とせず、
単1こ、ポンプ制御のためのみの制御作用を必要とする
だけである。
単1こ、ポンプ制御のためのみの制御作用を必要とする
だけである。
電気料は公知の装置と比較して、約30%だけ安価なも
のとなっており、又、電気配線も約のもので足りうる。
のとなっており、又、電気配線も約のもので足りうる。
換気熱損失は、排出空気中の簡単な熱回収で以て減少さ
せることが可能である。蓄熱材料を除いては、公知の電
気蓄熱槽のすべての構成要素を使用することがで外るの
で、僅かな付加費用を要するだけである。熱回収が可能
なヒートポンプ設備は、好適な制御が可能な単一の蓄熱
装置で構成されている。放熱段階の間、他のビー1ポン
プ装置と比較して、たとえどれほど温度が高く*た量が
多くても、本願発明による装置は、常に周囲の熱を吸収
することがで終るのでたとえ最小の熱量でも何等の制限
なしに利用することができる。
せることが可能である。蓄熱材料を除いては、公知の電
気蓄熱槽のすべての構成要素を使用することがで外るの
で、僅かな付加費用を要するだけである。熱回収が可能
なヒートポンプ設備は、好適な制御が可能な単一の蓄熱
装置で構成されている。放熱段階の間、他のビー1ポン
プ装置と比較して、たとえどれほど温度が高く*た量が
多くても、本願発明による装置は、常に周囲の熱を吸収
することがで終るのでたとえ最小の熱量でも何等の制限
なしに利用することができる。
実施例
第1図は、吸着物質用容器(1)を示し、これ−12=
に小型の集水容器(2)が連結されている。集水容器(
2)から蒸気用配管(3)が凝縮器(4)に連結され、
かつ、2本の可撓性の液体用配管(5)が集熱器(6)
に導かれている。前記一連の水循環系にはポンプ(7)
が配設されている。操作は次の2段階に分けられる。
2)から蒸気用配管(3)が凝縮器(4)に連結され、
かつ、2本の可撓性の液体用配管(5)が集熱器(6)
に導かれている。前記一連の水循環系にはポンプ(7)
が配設されている。操作は次の2段階に分けられる。
a、1.JXJ!fL
吸着物質用容器を電熱棒(8)によ1)250〜300
°Cまで加熱する。この開、水は吸着物質から蒸発する
。蒸気は凝縮器(4)中で凝縮して室内空気へ放熱する
。凝縮水は、集水容器(2)へ流入し、放熱段階までそ
こに残留する。
°Cまで加熱する。この開、水は吸着物質から蒸発する
。蒸気は凝縮器(4)中で凝縮して室内空気へ放熱する
。凝縮水は、集水容器(2)へ流入し、放熱段階までそ
こに残留する。
b、 11【i
吸着物質用容器は気流で冷却される。吸着物質温度が下
降している間、該容器内の蒸気圧もまた下降する。集水
容器からの水は冷却され、吸着物質は加熱される。集水
容器(2)中の水温が外部温度以下となる時は何時でも
、ポンプ(7)が集熱器を通じて水を循環させる。冷水
は外気から熱を吸収し、集水容器(2)中で蒸発水に熱
を伝達する。
降している間、該容器内の蒸気圧もまた下降する。集水
容器からの水は冷却され、吸着物質は加熱される。集水
容器(2)中の水温が外部温度以下となる時は何時でも
、ポンプ(7)が集熱器を通じて水を循環させる。冷水
は外気から熱を吸収し、集水容器(2)中で蒸発水に熱
を伝達する。
第2図は、温水用貯蔵器と吸着電気蓄熱槽との紹合せを
示すものである。凝縮器(24)は温水用貯蔵器(28
)内に配設されており、蓄熱段階の開、該凝縮器(24
)は温水用貯蔵器(28)に凝縮熱を放出する。放熱段
階の開、作動熱は吸着物質用容器(21)から水へ、水
−蒸気系を通じて伝達される。貯蔵水が冷たすぎる場合
は、弁(29)が開き、水は容器(30)から蒸発器(
31)へと流れ、その中で蒸発する。蒸気は液化器(3
2)内で凝縮熱を放出し、凝縮水は再び容器(30)中
に集まる。
示すものである。凝縮器(24)は温水用貯蔵器(28
)内に配設されており、蓄熱段階の開、該凝縮器(24
)は温水用貯蔵器(28)に凝縮熱を放出する。放熱段
階の開、作動熱は吸着物質用容器(21)から水へ、水
−蒸気系を通じて伝達される。貯蔵水が冷たすぎる場合
は、弁(29)が開き、水は容器(30)から蒸発器(
31)へと流れ、その中で蒸発する。蒸気は液化器(3
2)内で凝縮熱を放出し、凝縮水は再び容器(30)中
に集まる。
斯くして、上述の本願発明の目的と利益とは最も効果的
に達成される。前述の如く、いくつかの好ましい実施例
を開示し、詳細に説明したが、本願発明はそれらのみに
限定されるものではなく、特許請求の範囲のものに限定
されることが理解されねばならない。
に達成される。前述の如く、いくつかの好ましい実施例
を開示し、詳細に説明したが、本願発明はそれらのみに
限定されるものではなく、特許請求の範囲のものに限定
されることが理解されねばならない。
尚、コンパクトなユニットとしての吸着装置を設け、当
該装置を設置する間、建物壁体の開「1部を通して戸外
に集熱器を設ける場合は適当な断熱手段を用いて開口部
を塞いでおく。
該装置を設置する間、建物壁体の開「1部を通して戸外
に集熱器を設ける場合は適当な断熱手段を用いて開口部
を塞いでおく。
図において、第1図は室内暖房目的での電気蓄熱槽用吸
着装置を示し、第2図は温水用貯蔵器を前記吸着装置に
連結したものを示す。 図中、 1・・・吸着物質用容器、2・・・集水容器、3・・・
蒸気用配管、4.24・・・凝縮器、5・・・液体用配
管、6・・・集熱器、7・・・ポンプ、8・・・電熱棒
、 21・・・・吸着物質用容器、 28・・・温水用貯蔵器、29・・・弁、30・・・容
器、31・・・蒸発器。
着装置を示し、第2図は温水用貯蔵器を前記吸着装置に
連結したものを示す。 図中、 1・・・吸着物質用容器、2・・・集水容器、3・・・
蒸気用配管、4.24・・・凝縮器、5・・・液体用配
管、6・・・集熱器、7・・・ポンプ、8・・・電熱棒
、 21・・・・吸着物質用容器、 28・・・温水用貯蔵器、29・・・弁、30・・・容
器、31・・・蒸発器。
Claims (18)
- (1)蓄熱段階で→電流によって吸着物質から水を蒸発
させ、当該蒸気を連結した凝縮器(4)内で液化し、発
生した凝縮熱を作動熱として放出し、かつ、凝縮した水
を集水容器(2)内に集め、放熱段階で、前記吸着物質
から放熱した後、集水容器(2)から水を蒸発させて放
熱的に吸着物質中に吸着させ、集水容器(2)中の残留
水をポンプ(7)により集熱器(6)を通じて循環させ
、熱流から熱を吸収することを特徴とする電気蓄熱槽用
吸着装置の運転方法。 - (2)集熱器(6)内の温度が集水容器(2)内の水温
より高くなったとき制御装置がポンプ(7)を起動させ
ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電気蓄
熱槽用吸着装置の運転方法。 - (3)集水器(6)内の温度が設定値に達した後にのみ
ポンプ(7)が作動しうるようにしたことを特徴とする
特許請求の範囲第2項記載の電気蓄熱槽用吸着装置の運
転方法。 - (4)集水器(6)は排水から液体用配管(5)に熱を
伝達することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の
電気蓄熱槽用吸着装置の運転方法。 - (5)放熱段階の間、電気加熱装置により水が集水容器
内で一時的に熱せられることを特徴とする特許請求の範
囲第1項記載の電気蓄熱槽用吸着装置の運転方法。 - (6)吸着物質用容器はタイル炉床内に一体に形成され
、蓄熱段階で高温の燃焼ガスが吸着物質から水を脱着さ
せることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電気
蓄熱槽用吸着装置の運転方法。 - (7)蓄熱段階の間、水は凝縮熱によって温水用貯蔵器
(28)内で加熱され、放熱段階において、水−蒸気系
は水を加熱するため吸着物質から熱を放熱することを特
徴とする特許請求の範囲第1項記載の電気蓄熱槽用吸着
装置の運転方法。 - (8)高温の排出空気を通気装置により集熱器に送り、
排出空気の含有熱を水循環系を通じて集水用容器に伝達
することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電気
蓄熱槽用吸着装置の運転方法。 - (9)電気加熱装置(8)により加熱しうる吸着物質を
収容した吸着容器(1)と、蒸気を液化するために連結
された凝縮器(4)と、該凝縮器(4)と吸着物質用容
器(1)とに連結された凝縮水用の集水容器(2)と、
該集水容器(2)と集熱器(6)との間に設けた液体用
配管(5)、および、凝縮水循環目的で前記液体用配管
(5)に設けた循環ポンプ(7)とからなることを特徴
とする電気蓄熱槽用吸着装置。 - (10)集熱器(6)の温度と集水容器(2)中の凝縮
温度とを対比する制御装置を連結したことを特徴とする
特許請求の範囲第9項記載の電気蓄熱槽用吸着装置。 - (11)Na−A、Mg−A、Na−Y、H−Y、およ
びNa−Xからなる群から選択したゼオライトを吸着物
質として使用することを特徴とする特許請求の範囲第9
項記載の電気蓄熱槽用吸着装置。 - (12)付加的電気加熱装置を集水容器の下部に設けた
ことを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の電気蓄熱
槽用吸着装置。 - (13)低沸点の不凍剤を水循環系中の水に混合したこ
とを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の電気蓄熱槽
用吸着装置。 - (14)液体用配管は、その一定部分が可撓性、又は、
僅かに曲げられる材料で作られ集熱器の据付中に前記液
体用の開口部を設けることなく容器の位置変更が可能と
なることを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の電気
蓄熱槽用記載装置。 - (15)集熱器全体が集水容器内の最高水位よりも高く
位置しているので、水が集熱器から還流できるようにし
たことを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の電気蓄
熱槽用吸着装置。 - (16)前記液体用配管が、集熱器取付用開口部を塞ぐ
断熱手段を貫通して伸長していることを特徴とする特許
請求の範囲第9項記載の電気蓄熱槽用吸着装置。 - (17)換気装置は、断熱手段と一体に形成され、高温
の排出空気を集熱器へ供給することを特徴とする特許請
求の範囲第16項記載の電気蓄熱槽用吸着装置。 - (18)集水容器内の水位が高くなっているので、結氷
中に放出される潜熱は、集熱器で供給できない熱量に充
分代わりうることを特徴とする特許請求の範囲第9項記
載の電気蓄熱槽用吸着装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3413349A DE3413349C2 (de) | 1984-04-09 | 1984-04-09 | Verfahren und Vorrichtung zum Heizen mit einer periodischen Adsorptionsspeicher-Wärmepumpe |
| DE3413349.6 | 1984-04-09 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS611933A true JPS611933A (ja) | 1986-01-07 |
| JPH0328659B2 JPH0328659B2 (ja) | 1991-04-19 |
Family
ID=6233088
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60075227A Granted JPS611933A (ja) | 1984-04-09 | 1985-04-09 | 電気蓄熱槽用吸着装置及びその運転方法 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US4802341A (ja) |
| EP (1) | EP0158326B1 (ja) |
| JP (1) | JPS611933A (ja) |
| AT (1) | ATE57250T1 (ja) |
| DE (1) | DE3413349C2 (ja) |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3519086C2 (de) * | 1985-05-28 | 1994-03-17 | Zeolith Tech | Heizkessel |
| ATE68257T1 (de) * | 1985-05-28 | 1991-10-15 | Zeolith Tech | Vorrichtung und verfahren zur erwaermung von wasser durch einen periodischen adsorptionsprozess. |
| DE3837880A1 (de) * | 1988-11-08 | 1990-05-10 | Zeolith Tech | Kuehlbehaelter fuer einen sorptionsapparat |
| DE3837872A1 (de) * | 1988-11-08 | 1990-05-10 | Zeolith Tech | Sorptionskuehlsystem |
| US5664427A (en) * | 1989-03-08 | 1997-09-09 | Rocky Research | Rapid sorption cooling or freezing appliance |
| US5598721A (en) * | 1989-03-08 | 1997-02-04 | Rocky Research | Heating and air conditioning systems incorporating solid-vapor sorption reactors capable of high reaction rates |
| US5186020A (en) * | 1991-01-23 | 1993-02-16 | Rocky Research | Portable cooler |
| US5628205A (en) * | 1989-03-08 | 1997-05-13 | Rocky Research | Refrigerators/freezers incorporating solid-vapor sorption reactors capable of high reaction rates |
| DE4003107A1 (de) * | 1990-02-02 | 1991-08-08 | Zeolith Tech | Eiserzeuger nach dem sorptionsprinzip |
| DE4031873A1 (de) * | 1990-10-08 | 1992-04-09 | Bayerische Motoren Werke Ag | Waermespeicheranlage, insbesondere fuer ein kraftfahrzeug |
| US5161389A (en) * | 1990-11-13 | 1992-11-10 | Rocky Research | Appliance for rapid sorption cooling and freezing |
| DE4125993C2 (de) * | 1991-08-06 | 2000-08-24 | Behr Gmbh & Co | Einrichtung und Verfahren zum Kühlen und/oder Heizen einer Kabine |
| DE9110098U1 (de) * | 1991-08-16 | 1991-10-17 | Färber, Wilfried, 7602 Oberkirch | Wärmetauscher für den Wärmetausch von gasförmigen Heizmedien sowie Strahlungswärme aller Art an Feststoffe |
| WO1997016685A1 (en) * | 1995-11-01 | 1997-05-09 | Bauer John J Jr | Balanced adsorbent refrigerator |
| ATE212817T1 (de) * | 1995-12-09 | 2002-02-15 | Whirlpool Co | Verfahren zur energieeinsparung in haushaltsgeräten und gerät mit verbessertem energiewirkungsgrad |
| US6282917B1 (en) * | 1998-07-16 | 2001-09-04 | Stephen Mongan | Heat exchange method and apparatus |
| DE10250510A1 (de) * | 2002-10-29 | 2004-05-19 | Zeo-Tech Zeolith-Technologie Gmbh | Adsorptions-Kühlapparat mit Pufferspeicher |
| DE10303292A1 (de) * | 2003-01-28 | 2004-07-29 | Zeo-Tech Zeolith-Technologie Gmbh | Kühl-Container mit Adsorptions-Kühlapparat |
| DE10344455A1 (de) * | 2003-09-25 | 2005-05-12 | Zeolith Tech | Verfahren und Vorrichtungen zum schnellen Erstarren wasserhaltiger Substanzen |
| DE102005034297A1 (de) * | 2005-02-25 | 2006-08-31 | Zeo-Tech Zeolith-Technologie Gmbh | Sorptions-Kühlelement mit gasdichter Folie |
| EP1967799B1 (de) * | 2007-03-05 | 2012-11-21 | ZEO-TECH Zeolith Technologie GmbH | Sorptions-Kühlelement mit Regelorgan und zusätzlicher Wärmequelle |
| EP2006616A2 (de) * | 2007-06-19 | 2008-12-24 | ZEO-TECH Zeolith Technologie GmbH | Flexible Sorptions-Kühlelemente |
| US20110127254A1 (en) * | 2009-11-30 | 2011-06-02 | Cypress Technology Llc | Electric Heating Systems and Associated Methods |
| KR101259164B1 (ko) * | 2011-07-22 | 2013-04-30 | 성균관대학교산학협력단 | 무선 통신 시스템에서 국소 최적 추정을 기반으로 하는 주파수 오프셋 추정 방법 및 장치 |
| CN107606791A (zh) * | 2017-09-08 | 2018-01-19 | 湖南安盛能源化工有限责任公司 | 一种工业用大功率甲醇气化转化器 |
| CN110260390A (zh) * | 2019-04-19 | 2019-09-20 | 青岛欧升灯具有限公司 | 一种家用浴霸 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56138690A (en) * | 1980-03-31 | 1981-10-29 | Matsushita Electric Works Ltd | Radiator |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3404539A (en) * | 1967-04-10 | 1968-10-08 | Laing Vortex Inc | Air conditioning apparatus |
| AT346132B (de) * | 1975-08-25 | 1978-10-25 | Schrammel Hubert Schrammel Die | Verfahren zum abtauen des eisansatzes bei einer waermepumpenanlage |
| US4003213A (en) * | 1975-11-28 | 1977-01-18 | Robert Bruce Cox | Triple-point heat pump |
| US4169362A (en) * | 1977-03-24 | 1979-10-02 | Institute Of Gas Technology | Solid adsorption air conditioning apparatus |
| DE3016290A1 (de) * | 1979-04-30 | 1980-11-20 | Hans Ivar Wallsten | Stabile formlinge aus sorbens und verfahren zu ihrer herstellung |
| US4532778A (en) * | 1979-11-16 | 1985-08-06 | Rocket Research Company | Chemical heat pump and chemical energy storage system |
| DE3207656A1 (de) * | 1982-02-15 | 1983-08-25 | Hieronimi, Ulrich, 8000 München | Sorptionsapparate und verfahren fuer ihren betrieb |
| DE3212608A1 (de) * | 1982-04-05 | 1983-10-06 | Georg Alefeld | Speicherheizungsanlage mit sorptionsspeicher |
-
1984
- 1984-04-09 DE DE3413349A patent/DE3413349C2/de not_active Expired
-
1985
- 1985-01-28 US US06/695,484 patent/US4802341A/en not_active Expired - Fee Related
- 1985-04-09 AT AT85104291T patent/ATE57250T1/de not_active IP Right Cessation
- 1985-04-09 EP EP85104291A patent/EP0158326B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1985-04-09 JP JP60075227A patent/JPS611933A/ja active Granted
-
1988
- 1988-08-17 US US07/233,269 patent/US4956977A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56138690A (en) * | 1980-03-31 | 1981-10-29 | Matsushita Electric Works Ltd | Radiator |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0158326A3 (en) | 1987-07-15 |
| US4802341A (en) | 1989-02-07 |
| DE3413349A1 (de) | 1985-10-31 |
| JPH0328659B2 (ja) | 1991-04-19 |
| ATE57250T1 (de) | 1990-10-15 |
| EP0158326B1 (de) | 1990-10-03 |
| DE3413349C2 (de) | 1986-09-25 |
| US4956977A (en) | 1990-09-18 |
| EP0158326A2 (de) | 1985-10-16 |
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