NO177617B - Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat - Google Patents

Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat Download PDF

Info

Publication number
NO177617B
NO177617B NO941777A NO941777A NO177617B NO 177617 B NO177617 B NO 177617B NO 941777 A NO941777 A NO 941777A NO 941777 A NO941777 A NO 941777A NO 177617 B NO177617 B NO 177617B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
absorber
plates
liquid
refrigerant
angle
Prior art date
Application number
NO941777A
Other languages
English (en)
Other versions
NO941777D0 (no
NO941777L (no
NO177617C (no
Inventor
Sven-Erik Andersson
Johnny Sigvard Kornelind
Original Assignee
Electrolux Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Electrolux Ab filed Critical Electrolux Ab
Publication of NO941777D0 publication Critical patent/NO941777D0/no
Publication of NO941777L publication Critical patent/NO941777L/no
Publication of NO177617B publication Critical patent/NO177617B/no
Publication of NO177617C publication Critical patent/NO177617C/no

Links

Classifications

    • 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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/10Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with inert gas
    • 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
    • F25B37/00Absorbers; Adsorbers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører en absorbator for et absorpsjonskjøle-apparat, hvilken absorbator har et innløp for en væske som strømmer nedad gjennom absorbatoren og absorberer et kjølemedium, som i gassform strømmer gjennom absorbatoren, idet absorbatoren utgjøres av to sammenføyde plater som mellom seg danner en flerhet av over hverandre anbragte, hovedsakelig horisontale kanaler for kjølemediet.
En slik absorbator er kjent fra US-A 3.782.134. Ved at den utgjøres av to sammenføyde plater er den enkel å fremstille og tar liten plass.
Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe en absorbator av den innledningsvis nevnte type, hvor absorpsjonen av kjølemedium i væsken forbedres.
Dette formål oppnås med absorbatoren ifølge oppfinnelsen ved at platene på absorbatorens innside er behandlet på en måte som befordrer at innsiden fuktes av væsken og at kanalenes bunn har små åpninger, gjennom hvilke væsken lekker ned i taket av en underliggende kanal og beveger seg nedad langs dennes tak og vegger.
Herved vil væsken hele tiden bevege seg langs hele inner-flaten av absorbatoren, hvorved kjølemediet under sin passasje gjennom absorbatoren vedvarende vil bli omgitt av strømmende, absorberende væske.
Et utførelseseksempel på en absorbator ifølge oppfinnelsen vil nedenfor bli beskrevet i forbindelse med vedføyede tegninger, hvor
fig. 1 viser absorbatoren som del av et absorpsjonskjøle-apparat,
fig. 2 viser et snitt etter linjen II-II på fig. 1,
fig. 3 viser et mønster av kapillære spor eller riller på
absorbatorens innside,
fig. 4 viser et riss i større målestokk av mønsteret på
fig. 3, og
fig. 5 viser et snitt etter linjen V-V på fig. 4.
Fig. 1 viser et absorpsjonskjøleapparat for eksempelvis et kjøleskap, f.eks. ifølge fig. 1 i US-A 5.001.904, hvilket apparat har en absorbator 10, som opp til et nivå 12 inneholder en absorpsjonsvæske, f.eks. vann, i hvilken væske det er oppløst et kjølemedium, f.eks. ammoniakk. Denne oppløsning som er relativt rik på kjølemedium, kalles rik oppløsning. Den rike oppløsning forlater absorbatoren 10 gjennom en ledning 14 og kommer inn i en koker 16, i hvilken varme tilføres den rike oppløsning fra en elektrisk varmepatron 18. Kjølemediumdamp koker bort fra den rike oppløsning, som derved blir en såkalt fattig oppløsning. Blandingen av kjølemediumdamp og fattig oppløsning støtes ut gjennom et pumperør 20, idet kjølemediumdampen fortsetter til en separator 22, som separerer ut absorpsjonsvæske som følger med kjølemediumdampen, og den fattige oppløsning samles i et ytre rør 24 av kokeren 16 til et visst nivå 26.
Kjølemediumdampen strømmer fra separatoren 22 til en kon-densator 28, hvor varme avgis fra dampen til den omgivende luft slik at dampen kondenserer. Kjølemediumkondensatet forlater kondensatoren gjennom en ledning 30,og går inn i fordamperen 32, hvor kondensatet møter en strøm av en inert gass, f.eks. hydrogengass, og fordampes i et ytre rør 34 i den inerte gass under opptagelse av varme fra varene i kjøleskapet. Den inerte gass tilføres fordamperen 32 gjennom et indre rør 36 som er anbragt i det ytre rør 34, og blandingen av inert gass og fordampet kjølemedium fojrlater fordamperen 32 gjennom røret 34 og fortsetter via et rør 38 til absorbatoren 10.
Blandingen av kjølemediumdamp og inert gass stiger gjennom absorbatoren 10 og møter den fattige oppløsning, som, drevet av nivået 26, kommer fra røret 24 via en ledning 40 inn i den øvre del av absorbatoren 10 ved 42. Når den fattige oppløsning strømmer ned gjennom absorbatoren 10, absorberer den fattige oppløsning kjølemediumdamp som strømmer oppad under avgivelse av varme til den omgivende luft, hvorved den fattige oppløsning på ny blir rik oppløsning før den strømmer ned og samles i absorbatorens nedre del under nivået 12.
Den stigende inerte gass fortsetter fra absorbatoren 10 til røret 36 og strømmer inn i fordamperen 32 og lar kjølemedi-umkondensatet fordampes i seg.
For å hindre at gassformet medium, som eventuelt ikke kondenserer i kondensatoren, samles i kondensatoren og hindre utstrømning av kjølemediumkondensat fra kondensatoren, er en ventilasjonsledning 44 anordnet mellom kondensatorens 28 utløp og ledningen 38, hvilken ledning 44 leder det gassformede medium til absorbatoren 10.
Absorbatoren 10 er laget av to hovedsakelig rektangulære stålplater hhv. 52 og 54, som er sveiset sammen ved periferien 56 og langs horisontale partier 58, hvoretter platene er blitt "blåst opp" av væske med høyt trykk, slik at en sammenhengende meanderformet kanal 59 med horisontale deler 60 og vertikale deler 62 dannes mellom innløpet for inert gass blandet med gassformet kjølemedium og utløpet for inert gass. Platene 52 og 54 er gjort ru på innsiden, slik at de lettere fuktes av absorpsjonsvæsken. Visse ru avsnitt 64 av partiene 58 er ikke blitt sveiset, gjennom hvilke avsnitt absorpsjonsvæske lekker ned til underliggende kanaler og beveger seg langs deres vegger ovenifra og ned og absorberer kjølemedium, som i gassform strømmer oppad gjennom kanalen 59 og hindres av absorpsjonsvæsken, som lekker gjennom avsnittene 64, i å ta benveien gjennom disse avsnitt.
Oppruingen kan bestå av et sett rette og parallelle riller 72 som krysser et annet sett rette og parallelle riller 74 presset inn i hver av platene 52 og 54. Parallelle riller er anordnet i en avstand S på omkring 1,6 mm fra hverandre og danner en vinkel a på omkring 5° med horisontalen. Bunnen av den enkelte rille har en vinkel B på omkring 60° og er anordnet på en dybde D på omkring 0,3 mm under overflaten 76 av den respektive plate. Etter at rillene er blitt presset, utsettes platene for blågløding, dvs. varmes opp til omkring 350°C, hvilken behandling forbedrer væskens fukting av platene. Rillene vil ved kapillærvirkning forbedre spredningen av væsken sideveis i absorbatoren. Det skal bemerkes at kapillære riller i forbindelse med absorbatorer er tidligere kjent fra US-A 3.681.938.
Det er vanlig at man samler absorpsjonsvæsken i form av den rike oppløsning i en beholder anbragt under absorbatoren. Her samles i stedet den rike oppløsning i selve absorbatoren. For å gjøre dette mulig er røret 38 forsynt med to innløp til absorbatoren, hhv. 66 og 68. Når varmepatronen 18 stenges av, stopper pumpen 16 å pumpe, hvorved nivået 26 synker og nivået 12 i absorbatoren stiger til nivået 70. Innløpet 68 er anordnet like over nivået 70, slik at sirkulasjonen av gassformet medium gjennom absorbatoren kan komme igang når varmepatronen 18 settes på igjen. Når apparatet er blitt oppvarmet og pumpen 16 således er kommet i normal drift, vil nivået i absorbatoren stille seg inn på nivået 12. Innløpet 66 ligger like over nivået 12. Det gassformede medium fra ledningen 38, hvilket medium er relativt tungt, vil nå automatisk søke seg inn i absorbatoren gjennom innløpet 66. Anordningen med de to innløp 66 og 68 er allerede kjent i denne forbindelse fra nevnte US-A 3.782.134.
Det vil også være mulig å anvende to-platekonstruksjonen av absorbatoren ifølge oppfinnelsen som fordamper 32, idet kjølemediumkondensat da vil komme inn i fordamperen på et sted svarende til 42 og lekke gjennom åpninger svarende til åpningene 64 og fordampe i inert gass som strømmer i en kanal svarende til kanalen 59.

Claims (5)

1 . Absorbator for et absorpsjonskjøleapparat, hvilken absorbator (10) har et innløp (42) for en væske som strømmer nedad gjennom absorbatoren og absorberer et kjølemedium, som i gassform strømmer gjennom absorbatoren, idet absorbatoren utgjøres av to sammenføyde plater (52, 54) som mellom seg danner en flerhet av over hverandre anbragte, hovedsakelig horisontale kanaler (60) for kjølemediet, karakterisert ved at platene på absorbatorens innside er behandlet på en måte som befordrer at innsiden fuktes av væsken og at kanalenes bunn har små åpninger (64,72,74), gjennom hvilke væsken lekker ned i taket av en underliggende kanal og beveger seg nedad langs dennes tak og vegger.
2. Absorbator ifølge krav 1, hvor platene er sammenføyet-.* ved sveising, karakterisert ved at åpningene (64,72,74) er dannet av avsnitt mellom platene, hvilke avsnitt ikke er blitt sveiset.
3. Absorbator ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at respektive plate på sin innside er forsynt med et sett parallelle riller (72) som krysser et annet sett parallelle riller (74).
4. Absorbator ifølge krav 3, karakterisert ved at rillene (72,74) danner en vinkel (a) med horisontalen, hvilken vinkel er på mellom 3 og 12°.
5. Absorbator ifølge krav 4, karakterisert ved at vinkelen (a) er på omkring 5°.
NO941777A 1993-05-14 1994-05-11 Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat NO177617C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9301671A SE501503C2 (sv) 1993-05-14 1993-05-14 Absorbator för absorptionskylapparat

Publications (4)

Publication Number Publication Date
NO941777D0 NO941777D0 (no) 1994-05-11
NO941777L NO941777L (no) 1994-11-15
NO177617B true NO177617B (no) 1995-07-10
NO177617C NO177617C (no) 1995-10-18

Family

ID=20389948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO941777A NO177617C (no) 1993-05-14 1994-05-11 Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5499516A (no)
EP (1) EP0624762B1 (no)
JP (1) JP3492762B2 (no)
AU (1) AU667163B2 (no)
CA (1) CA2123599C (no)
DE (1) DE69401842T2 (no)
DK (1) DK0624762T3 (no)
ES (1) ES2100030T3 (no)
FI (1) FI942230A7 (no)
NO (1) NO177617C (no)
SE (1) SE501503C2 (no)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5636527A (en) * 1995-11-15 1997-06-10 The Ohio State University Research Foundation Enhanced fluid-liquid contact
DE19654261A1 (de) 1996-12-23 1998-06-25 Electrolux Siegen Gmbh Kühlaggregat
EP0972999A4 (en) * 1997-03-25 2000-09-13 Sanyo Electric Co ABSORBENT REFRIGERATOR WITH ABSORPTION
JP2000035261A (ja) * 1998-07-15 2000-02-02 Paloma Ind Ltd 吸収式冷凍機
TW593949B (en) * 2001-05-18 2004-06-21 Heat Energy Advanced Technolog Absorption-diffusion type refrigeration structure
JP2008202873A (ja) * 2007-02-21 2008-09-04 Daikin Ind Ltd 吸収式冷凍装置
WO2009109036A1 (en) * 2008-03-04 2009-09-11 Thermalfrost Inc. Ammonia refrigeration system
JP5472854B2 (ja) * 2010-03-26 2014-04-16 国立大学法人名古屋大学 吸着式冷凍機用蒸気バルブ
USD1002676S1 (en) 2019-08-30 2023-10-24 Dometic Sweden Ab Appliance
USD1053913S1 (en) 2020-08-31 2024-12-10 Dometic Sweden Ab Refrigerator

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE610552C (de) * 1925-12-17 1935-03-26 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Fuer kontinuierlich wirkende Absorptionsmaschinen bestimmte Vorrichtung, um Gas durch eine Absorptionsfluessigkeit zur absorbieren oder aus ihr Gas zu entwickeln
US2243903A (en) * 1937-11-29 1941-06-03 Patentvertungs Gmbh Hermes Absorption refrigerating apparatus
US2587116A (en) * 1945-08-29 1952-02-26 Joris Daniel Heijligers Heat exchanging device
US3782134A (en) * 1969-05-13 1974-01-01 Westinghouse Electric Corp Absorption refrigeration system
SE342500B (no) * 1970-05-28 1972-02-07 Electrolux Ab
JPS5247703A (en) * 1975-10-14 1977-04-15 Fujitsu Ltd Process for producing a recoring medium of magnetic iron oxide
US4127009A (en) * 1977-05-12 1978-11-28 Allied Chemical Corporation Absorption heat pump absorber unit and absorption method
US4193268A (en) * 1977-05-13 1980-03-18 Allied Chemical Corporation Evaporation device and method with controlled refrigerant expansion and storage
GB2076304B (en) * 1980-05-26 1984-02-22 Univ Sydney Heat exchange (evaporator) device
JPS6091166A (ja) * 1983-10-24 1985-05-22 株式会社日阪製作所 プレート式吸収器
DE8404100U1 (de) * 1984-02-11 1984-07-05 Deutsche Shell Ag, 2000 Hamburg Absorber
SE462350B (sv) * 1988-10-28 1990-06-11 Electrolux Ab Flaektkyld absorptionskylapparat
US5325684A (en) * 1989-03-14 1994-07-05 Hans Stierlin Absorber for a diffusion absorption plant
JP2514252Y2 (ja) * 1990-10-29 1996-10-16 東洋ラジエーター株式会社 吸収式冷凍機の吸収器
JP3208161B2 (ja) * 1991-10-31 2001-09-10 大阪瓦斯株式会社 吸収・蒸発器

Also Published As

Publication number Publication date
EP0624762B1 (en) 1997-03-05
EP0624762A1 (en) 1994-11-17
FI942230L (fi) 1994-11-15
DE69401842T2 (de) 1997-06-19
DK0624762T3 (da) 1997-09-15
FI942230A0 (fi) 1994-05-13
US5499516A (en) 1996-03-19
JP3492762B2 (ja) 2004-02-03
SE501503C2 (sv) 1995-02-27
NO941777D0 (no) 1994-05-11
SE9301671L (sv) 1994-11-15
CA2123599C (en) 1999-09-14
NO941777L (no) 1994-11-15
AU6075594A (en) 1994-11-17
AU667163B2 (en) 1996-03-07
NO177617C (no) 1995-10-18
SE9301671D0 (sv) 1993-05-14
FI942230A7 (fi) 1994-11-15
JPH0755289A (ja) 1995-03-03
DE69401842D1 (de) 1997-04-10
ES2100030T3 (es) 1997-06-01
CA2123599A1 (en) 1994-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO177617B (no) Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat
US3254507A (en) Generator for absorption refrigeration system
AU2004220006B2 (en) An absorption air conditioner body
JPH0550668B2 (no)
US2426044A (en) Heat transfer device with liquid lifting capillary surface
JP3367323B2 (ja) 吸収式冷温水機の高温再生器及び吸収式冷温水機
US3681938A (en) Absorption refrigeration apparatus of the inert gas type
US3140591A (en) Absorption refrigeration systems
US1960821A (en) Refrigeration
KR101334892B1 (ko) 수액기 및 이를 이용한 폐수 열 회수시스템
US2169214A (en) Refrigeration
US3805546A (en) Absorption refrigeration apparatus having generator structure for stratifying and reducing agitation of absorption solution in a downwardly flowing liquid column in which expelled vapor bubbles upwardly therethrough
US2203207A (en) Refrigerating apparatus
US2709575A (en) Method and apparatus for heat exchange
US2250288A (en) Refrigeration
US462551A (en) Fourths to james sinclair
CN107192173B (zh) 吸收式热泵
US1186463A (en) Ice-making machine.
US9630124B2 (en) Gas collecting plant and gas condensing device with reflux separator
JP4519744B2 (ja) 高温再生器及び吸収冷凍機
US2178870A (en) Continuous absorption refrigerating system
US1865813A (en) Method of and apparatus for producing continuous refrigeration
KR20100082496A (ko) 흡수식 냉온수기의 저온 재생기
JPS6241587A (ja) ヒ−トパイプ熱交換器
KR101951183B1 (ko) 흡수식 냉온수기