<Desc/Clms Page number 1>
" .Perfectionnements dans les dispositifs thermostatiques pour appareils refrigérateurs ".
La présente invention a pour objet des dispositifs thermostatiques pour armoires formant réfrigérateurs, ou autres appareils analogies, et dans lesquels l'énergie nécessaire pour mettre en activité le thermostat est fournie par la changement de volume qui s'opère dans un liquide quand celai-ci passe à l'état solide, quand par exemple de l'eau se congèle, c'est-à-dire passe à l'état de glace. Des liquides variés pourront être employés dans de semblables appareils, soit seuls, soit conjointement avec une ou plusieurs substances aptes à abaisser ou éle- ver le point de solidification da liquide, du sel marin par exemple, ou une autre liquide .
Dans des dispositifs thermostatiques de ce gente le liquide ou l'eau se trouve, généralement, dans un corps sensible qui est influencé par la température oa plusieurs
<Desc/Clms Page number 2>
températures qu'on veut régler. Less changements de vola- me qai ont liea dans ces dispositifs à cause des dites va- riations de température sont généralement transférés à an organe élastique situé dans une botte-ou chambre de pros- sion, et ledit organe élastique met en activité le ther- môstat proprement dit par ses mouvements.
Dans les dispo- sitifs de ce genre il est possible que do l'eau dans le corps sensible ou dans le condait liant le corps avec la chambre de pression se congelé à. an ou. plusieurs lieux de sorte qu'une certaine quantité d'eau qui n'est pas encore congelée, est enserrée par des bouchons de glace. En ce cas l'augmentât ion de volame de la dite quantité de l'eau enserrée ne peat pas être transférée . l'organe élasti- que et, par conséquent, le corps sensible est en danger de se fendre.
L'invention a poar bat d'écarter cesinconvénients et est basée sur le fait que de l'eau, on se congèlant, n'augmente plus son volume, quand elle se trouve sous fine pression de 2115 kg/cm2. Soas cette pression l'eau ne se congèle qu'à une température de -22 C. et à compter de sette température aucune augmentation de volume n'a lieu., au contraire, le volume diminue.
Pour cela le corps sen- sible du dispositif thermostatique est, selon l'inven- tion, effectué de sorte qu'il peut sans déformation per- manente, être soumis à la pression maximale, qui petit être formée, qaand de 1'eau, enserrée sans la possibilité d'expansion, est refroidie à une température, à laquelle la congélation de l'eau se fait sans une augmentation de volume.
Un autre objet de l'invention est de procuret un dispositif thermostatique du type ci-dessus et qui soit sensible à l'influence de l'élément générateu.r de froid de l'armoire et également à l'action de 1'atmosphère de ladite armoire, le .fonctionnement dudit dispositif poa-
<Desc/Clms Page number 3>
vant être réglé en faisant varier l'étendue de ces in- fluences. à cet effet, l'invention concerne tout ensem- ble la méthode de réglage du, fonctionnement de l'appareil réfrigérateur au moyen d'un semblable dispositif thermos- tatique et l'organisation ou disposition des éléments de ce dispositif.
En conséquence, la méthode conforme à l'invention consiste à soumettre un organe sensible du dispositif thermostatique contenant un liquide, au contact de l'or- gane générateur oa transmetteur de froid de ladite arnioi- re-réfrigérateur et à soumettre également cet organe sen- sible du thermostat aa contact de l'atmosphère de l'armoi- re.
D'autre part, ot toujours conformément à l'invention l'organe sensible, est disposé de manière qu'ane partie seulement de celai-ci sa trouve en relation conductrice de la chaleur avec l'élément générateur de froid.
Une autre partie dudit organe sensible est disposée de manière à se trouver directement influencée par l'at- mosplère de l'armoire elle-même,
Afin que l'on puisse faire varier la fonctionnement dudit thermostat, l'étandue du contact conducteur de la chaleur entre l'organe sensible ét l'élément générateur de froid peut être modifiée.
Grâce à la disposition conforme à l'invention, le thermostat peut être réglé par la température de l'évapo- rateur ou du corps refroidisseur entourant ce dernier, et par la température de l'air dans l'armoire-réfrdgéra- tear, températures qui sont généralement très différen- tes. Si l'évaporateur ou le corps refroidisseur respecti- vement est pourvu de moyens pour la production de glace, ,la température devra y être maintenue suffisamment basse pour permettre une semblable production de glace; elle ..devra par exemple âtre maintenue à - la C, tandis que
<Desc/Clms Page number 4>
la température dans l'armoire proprement dite devra uni- quement atteindre - 4 C. par exemple.
Grâce à la dispo- sition de l'organe sensible, ci-dessus décrite, l'une et l'antre de ces températures pourront tre réglées de telle manière qu'une altération de l'une ou l'autre d'en- tre elles, variations qui l'une conne l'autre influencent l'organe sensible, déterminera Lui changement correspondait de la quantité de liquide qui se solidifiera à 1'intérieur de l'organe sensible. En même temps l'on obtient une façon d'agir très sûre et un fonctionnement uniforme da thermostat-, attendu que même de relativement faibles va- riations de l'une ou le ltautre desdites températures sc traduiront par la production d'energies considérables actionnent le thermostat.
Le changement de volume d'un fluide tel que de 1'eau contenu dans l'organe sensible, changement déterminé par des vari.ations de température, est atilisé, dans le ther- mostat proprement dit, pour actionner directement ou in- directement les moyens qui assurent le fonctionnement de l'sppareil réfrigérateur , et par exemple, dans le cas d'un appareil réfrigérateur par absorption, pour régler l'apport de chaleur.
Si le thermostat est construit en vue de régler directement l'apport de liquide refroidis- seur à an ou plusieurs éléments, dégageant de la chalear, de l'appareil réfrgiérsteur, tandis que les organes de fonctionnement de l'appareil sont actionnés indirecte- ment par kak l'apport de liquide refroiduisseur, le dispo- sitif thermostatique sera' de préférence pourvu d'un con- duit formant by-pass poar le liquide refroidisseur, con- duit qui pourra être pourvu d'une valvede réglage pou- vant être actionnée à la main.
Quand cette valve sera da ouverte, le thermostat sera mis hors circuit, en sorte que l'appareil réfrigérateur fonctionnera sans réglage
<Desc/Clms Page number 5>
par thermostat, ce qui est parfois désirable, par exemple quand on voudra très rapidement fabriquer de la glace.
Convenablement, le coudait, liant le eorps sensible à la chambre de pression du thermostat proprement dit, est mis en relation conductrice avecune partie de l'ap- pareil, préférablement une des Parties chaades, De cette manière le dispositif thermostatique devient sensible à des impulsions différentes. De 1'un côté la pression dans le système s'augmente, si l'évaporateur ou l'armoire tria gorifiqae devient trop froid. De l'autre côté la pression augmsnte, siune partie de l'appareil est surchau fée.
Dans les deux cas la pression engendrée coupe le cheuf- fage de l'appareil. Car le froid du corps sensible change de l'eau en de la glace, cequi donne une augmentation de volame et, par conséquent, aussi de pression. La uha- leur des parties surchauffêes change aux endroits sur- chauffés l'eau enserrée da,ns le conduit en vapear et aug- mente par cela de marne la pression dans le dispositif.
Convenablement le corps sensible et le conduit la liant à la chambre de pression sont faits en seier. Pour éviter la corrosion et la roaille on les entoure d'une enveloppe non oxydante.
L'invention sera décrite en détail ci-après, avec référence au dessin annexé, lequel représente, à titre d'exemple, une forme de réalisation de ladite invention.
Dans cedessin, la figure 1 est uneélévation defa- ce partielle diane armoire formant appareil réfrigérateur et manie d'un dispositif thermostatique lequel s'y trouve montéconformément à l'invention.
Les figures 2 et 3 montrent en détail deax modes différents de disposition de l'organe sensible sur l'éva- porateur, la figaro % étant uns vae en plan et la figure
3 une élévation latérale de l'organe sensible et des par- ties adjacentes de l'évaporateur représsnté sur la figu-
<Desc/Clms Page number 6>
re 1.
Les figures 4 et 5 sont des coupes, à plas grande éche le, du. thermostat proprement dit, la figure 5 étant une coupe suivant V-V de lafigure 4.
La figure 6 montre le corps sensible, à plus grande échelle.
La figure 7 montre le montage da dispositif thermos-
EMI6.1
tatiÇLIJ.8 sur un appareil i'rigor8i'ique d'absorption. le conduit liant le corps sensible avec la chambre de pres- si.on du thermostat étant mise en relation conductrice
EMI6.2
avec des parties cha adc r5 de l'appareil.
Dans la figure 1, 1 désigne une armoire formant ap-
EMI6.3
pareil réfrigérateur, et 2 désigne an corps refroidisseur disposé dans une boîte et entoarant l'éVl1poratear 6 d'on appareil r6fris,ératear d'un type quelconque, et pourvu de moyens pour la production de glace. L'organe sensible
EMI6.4
da dispositif thermostatiqae consiste en an tube 3, le- quel , dans l'exemple choisi, est monté verticalement,
EMI6.5
1s partie supérieure de ce tube étant en excellent con- tact de transmission de chaleur avec le corps refroidis- saur 2,
tandis qae la partie inférieure da même tube est
EMI6.6
611 maj"u.re partie entourée de toates parts par l'air de 1'ermoire-réi'rig.érateur et ne se trouve pas '11 contact direct d'échange de chaleur avec ledit corps rofroidis- seur ou évaporateur.
Le liquide dans la partie supérieure de l'organe sensible 3, laquelle est montée en contact direct d'échan- ge de chaleur avec le corps refroidisseur 2, est solidi- fiè sous l'action de la température constatent basse da corps refroidissear, tandis que le liquide dans la partie
EMI6.7
înfférieare de l'organe sensible se trouve à une tempéra- turc CouV"l1able pour la préservation des alimenta ou au- tres matières contenues dans 1'armoirc-rëi'rigërateu.r, par exemple à + 4 C. et n'est par conséquent généralement pas
<Desc/Clms Page number 7>
solidifie.
Il ressort de ce qui précéda qu'une chute de température de l'air dans le meuble réfrigérateur ou du
EMI7.1
corps refroidisseur, au-dessous de la limite à mairitc;nir, déterminera une nouvelle congélation ou solidification de lia1de dans la partie supârieure de l'organe sensi- ble, et. par là, an changement de solume (une augmentation de volume dans le casoù le liquide est de l'eau) change-
EMI7.2
gent qui de la façon décrite ci-aprèrfiettra en jja la thermostat et supprimera, en totalité ou en partie, les
EMI7.3
moyens qui assurent la marche de l'appareil réfrigérateur, alors qu'une élévation de la température prodaira un ef- fet inverse.
Si le corps sensible est dispose verticalement, et
EMI7.4
si l'on emploie de l'eau-, una congélation continue due à un abaissement de la température s'opérera sans trouble, du sommet au bas dé l'organe sensible, vu que, dans ce cas, la densité de l'eau augmentera de haut en bas. Si au contraire, l'organe sensible 3 est placé horizontale- ment ou dans une position plus ou moins inclinée, des troubles se produiront facilement si l'on emploie de
EMI7.5
l'eau comme ligtiide d'actionnemcnt, va. qurune circula- tion dans l'organe sensible pout avoir lieu, l'caa n'ayant:
pas sa densité maxima au point de congélation, c'est-à-di- re à 0 C., mais environ à + 4 C. L'eaa plas lourde à + 4 C. peut ainsi changer de place avecl'eau adjacente à la glace et qui se trouve à une température inférieure
EMI7.6
à + 4'C., en sorte que la température de cette partie de l'eau non congelée dans l'organe sensible peut s'abaisser sans qu'il se forme une nouvelle quantité de glace et par suite sans que le thermostat entre en activité, en dépit
EMI7.7
da fait que la température dans le meuble réfrig6ratear soit descendes aa-dessods de la valoir pour laquelle la mise en fonctionnement du thermostat est réglée.
Le corps sensible 3 est relié, par intermédiaire
<Desc/Clms Page number 8>
d'an conduit 4, à une chambre sous pression ménagée dans le thermostat proprement dit et qai sera ci-après décrite plus complètement avec référence aux figures 4 et 5. Le conduit 4 sera de préférence flexible dans aile certaine limite, ane boucle 5 pouvant à cet effet y être formée ou tout aatre dispositif analogue pouvant Dira prévu dans le même bat.
La figure 2 représente an plan le mode de montage de l'organe sensible 3 sur le corps refroidisseur 2 le- quel est en contact direct pour l'échange do chaleur avec
EMI8.1
l'évaporateur 6 de l'appareil réfrig6rat,ar. Corrme le montre cette figure , l'organe sensible 3 est fixé à une nervure 8 sur le corps refroidisseur 2, par l'intermédia re de brides ou mâchoires de serrage métalliques 7.
Ce
EMI8.2
mode de onW3xion amovible, entre l'organe sensible Z et le corps refroidisseur 2, permet de déplacer le pre- r,iier par rappor't au second de telle façon qu'une plus ou moins grande partie de l'organe sensible soit amenée en contact direct de transmission de chaleur avec le corps refroidisseur 2; on petit ainsi faire varier les limites de réglage du thermostat, vu qu'Une plus ou moins grande partie de l'organe sensible- peat être soumise à l'action -
EMI8.3
nE'ment diroct par la températarc du corps refroidiss::u.r et par la température de l'air dans la bo1e réfrigëratri- ce respectivement.
Dans1 l'exenpie de la figure 3', l'organe sensible 3 est disposé horizontalemont, mais pour le reste il est fixé sur le corps refroidisseur 2 de l'évaporateur d'une façon analoçae â celle qui a été décrite avec référence à la figüre ,. Dans ce cas, il est recommandé d'employer des éléments insérés dans l'organe sensible et consistant
EMI8.4
par exemple en an raban sinaso1dsl perforé 9 ou tout au- tre dispositif anologae, afin d'empêcher la circulation de l'eau., circulation dont les inconvénients ont été men-
<Desc/Clms Page number 9>
tiennes ci-dessus.
Le thermostat proprement-dit est représenté sur les
EMI9.1
figures 4 et 5 sous la forme âtexêc,,ation employée de pré- férence. L'enveloppe 10 du thermostat limite une chambra 11 communiquant, par une chambre à valve 12 pourvue diane tuyère 12, avec un conduit d'amenée 14 d'eau de
EMI9.2
refroidissement. De la chambre 13 l'6au sléuoale à travers an dispositif réducteur de pression d'un type quelconque vers les chemises de rafroidjssemnant de l'appareil réfri- gératear.
Dans l'exemple représenté, le dispositif déten- deur ou rédacteur de pression consiste en un tube 15 (voir figare 5), dans lequel des plateaux oa disques 16 , où sont ménagés des orifices étroits, sont disposés de telle façon que l'on réalise un chemin sinueux pour l'é-
EMI9.3
coulement de l'caa, A raison des changements de vitesse répétés qui se produisant quand l'eau s'écoule à travers ce dispositif, la pression et par suite la quantité d'eau. qui passe sont réàuilesià l8waleur voulue, et l'on peut faire varier cette'valeur en choisissant convenablement le' nombre de disquess 16.
A la bonite ou enveloppa 10 du thermostat est assu.- jettie, de façon étanche, par exemple par vissage, une botte 17 ou autre corps analogue, où est formée ladite chambre de pression 17a où débouche le conduit 4 venant de l'organe sensible. L'une des parois de cette chambre
EMI9.4
est àéformable, et dans l'exemple représenté, catté paroi est constitue par un soafflot creux 18. La chambre 17a est remplie de liquide, par de l'eau par exemple,
EMI9.5
c'est-a.'-dire de préférence le même liquide que celai em- , ployé dans l'organe sensiblo 3.
Dans le soufflet 18 tourillonne librement un piston 19 autour, duquel est dis- -,-posé un ressort 20 qui, par son extrémité inférieure, s'appuie contre un épanouissement 21 dadit piston 19 et,
EMI9.6
.:;)?ac son extrémité aupérieuro, 'contre la tuyère 18. Un
<Desc/Clms Page number 10>
EMI10.1
chapeau 22 est librement emr>1n<:hé dans la partie sapé- rie ara da piston creux 1 J , ce chape au. s'appuyant, par an rebord supérieur 23, sur la tranche supérieure du piston 19.
Dans ledit chapeau 22 tourillonne un petit organe cy-
EMI10.2
l5ndriciue 24, lequel, à son extrémité inférieure , est pourvu d'un rebord 25, et qu'an ressort 36, disposé dans la piston 19, maintient an place à l'intériotir du cha- peau 22, le rebord 25 butant contre la triche inférieure dudit chapeao. 22:
L'organe 2 est disposé de manière à coopérer avec la tuyère 12 et à fermer l'embouchure de celle-ci quand le piston 19 est soulevé en comprimant le ressort 20, sous l'effet de la dilatation de l'organe
EMI10.3
sensible , qui staccompane d'une augmentation de pressez du liquide dans le soafflet 18, jusq¯al,i ce qu'une rondel- le N'7, en caoutchouc; ou toute autre matière appropriée, formant 3rn itura , eé-placée au-dessus de l'organe 24, fer- ma l'orifice de sortie de la tayi3:L'8 12.
La chambra 11 est fermée à sa partio supérieure par an diaphragme 28 dont les bords sont maintenus serres
EMI10.4
contra la boite-envaloppo 10 da thermostat, par un pla- teau 29 vissé oa assujetti de tout autre manière sur la- dite enveloppe qai est évidée de manière à recevoir le diaphragme et ledit -plateau de serrage.
Un piston 30, mon- té de façon à pouvoir coulisser dans le plateau 29, est
EMI10.5
soumis à l'action d 'an ressort 51 qui tend b. chasser le diaphragme 28 de haut en bas, en antagonisme avec l'ac- tion de l'eau sous pression qui s'exerce au-dessous de ce diaphragme. Le ressort 31 entoure une tige 32, laquelle
EMI10.6
est conjugué(' avec un interrupteur à Morcare S3 su:cep- tible de s'incliner; cet int^rraptsur permettent d'éta- blir oa d'int=rroinpre l'arrivée d'un courant élac;tr3qu.e au dispositif de mise en fonctionnement de l'appareil rêfrigér8tCttr et qui pcat 8tre par exen1j?le non dispositif
<Desc/Clms Page number 11>
de chauffage électrique.
Dans l'exemple représenté, l'interrupteur de marc tire 33 est établi de manière que le circuit se trouve fermé quand ledit interrupteur 33 est maintenu soulevé à la position horizontale par la tige
32, c'est-à-dire quand la tuyère12 est ouverte, en sor- te que lapleine pression (le l'eau règne dans la cham- bre 11, le circuit se trouvant au contrsire rompu quand cette pression, du fait de la fermeture de la tuyère
12, baisse, l'interrupteur basculant sous l'action de son propre poids et prenant par suite une position inclinée.
Sur le dessin, le thermostat est représenté à la po- sition qu'il occupe quand le dispositif de mise en fonc- tionnement de l'appareil réfrigérateur est mis en cir- cuit, et de la sorte, la température, dans la boite réfri- gératrice, n'a pas encore atteint la limita pour Laquelle le thermostat est réglé en vua de la cessation de fonction- nement du. dispositif assurant la marche de l'appareil de chauffage par exemple.
Si la températare dans le meuble réfrigérateur, oa la température refroidisseur 2 respec- tivement, descend au-dessous de la valeur pour laquelle le thermostat doit fonctionner, la quantité de glace de l'organe sensible 3 augmente, en sorte que la quantité d'eau contenue dans ledit organe dans le conduit 4 et dans la chambre de pression 18 est soumise à czne pres- sion accrue due à l'accroissement de volume, ce qui sou- lève le piston 19, en antagonisme avec l'action da res- sort 20. La tuyère 12 est ainsi fermée par l'organe obtu- ratsur 24 et la rondelle 27. Toute nouvelle poussée da piston 19 sera absorbée par le ressort 26.
Il est de la plas haute importance que tout excès de mouvement du souf- flet 13 et du. piston 19 provoqués par les énergies dévelop- pées dans l'organe sensible paisse être absorbé de cette façon, c'est-à-dire que la dispositif dans son ensemble,
<Desc/Clms Page number 12>
soit soaple, après que la tuyère a été obturée va:.::.
EMI12.1
qu'autr-pment l'organe sensible 3 ou la chambre sous pres- sion 18 serait exposée à se rornpre. 3 ar ltobtaratïon, -d e la tuyère 12, l'arrivée d'eau de refroidissement dans la chambre 11 et dans les chemises de refroidissement de
EMI12.2
l'appareil réfrigérateur se trouve supprimée, en sorte que la pression cesse d'agir sur le diaphargme 28 et que ce diaphragme se trouve alors refoulé par le ressort 31, si bien que l'interrupteur 33 qui jusque là était mainte- nu dans la position de fermeture du circuit, par le pis- ton 30 et la tige 32, bascule de haut en bas et met par suite hors du circuit le chauffage électrique ou autre dispositif assurant la marche de l'appareil réfrigérateur
EMI12.3
Quand la températarat dans le meuble réfrigérateur, ou celle du corps refroidisslar respectivement,
a dépassé la limite supérieure pour laquelle le thermostat est ré- glé, un(, partie de la glace dans l'organe sensible 3 fond, en sorte que le volume du. mélange de glace et d'eau, dans le système fermé contenant ledit mélange diminue; de ce fait le soufflet 18 et le piston 19, avec l'organe obturateur 24-27, sont éloignés de la tuyère 12 par l'action du ressort 20, et l'orifice de ladite tuyère est découvert, ce qui rétablit l'arrivée d'eau, de refroi-
EMI12.4
à 1 s se m:;nt .
Le ddaphargem 28 de nouveau soumis à la pres- sion d 1'e<:u de refroidissement est chassé àe bas en haut, en sorte que 1'interruptear 33 ost ramant à la po- sition horizontale par l'intermédiaire du piston 30 et de la tige 32; 1'interrRptsur se retrouve donc , la posi- tion de fermeture da circuit, c'. qai remet on fonctionne- ment le dispositif qui assare la marche de l'appareil ré-
EMI12.5
fr j gératear.
Dans l'exemple de réalisation représenté,le thermos- tat ost également poarva de moyens s ceptibles d'être actionnés à la main et qui permettent de le mettre hors
<Desc/Clms Page number 13>
d'action. Ces moyens (voir figure 5) comportent une valve
35 pourvu d'an organe 34 pouvant tre actionné à la main, et disposée de manière de former oa ouvrir an orifice 36 dans le conduit 14 d'amenée d'eau de refroidissement, le- dit orifice 36 reliant directement le conduit 14 à la chambre 11. Quand la valve 35 est à la position d'ouvetra- re, les chemises de refroidissement de l'appareil réfrigé- rateur se trouvent de ce fait en libre communication avec le conduit d'alimentation 14, le thermostar se trouvant ainsi placé hors da circuit.
La figure 6 montre le corps sensible à plus grande échelle. L e corps 3 est pourvu à sa partie supérieure d'an conduit de charge c. Quand on charge la système cons- titué par le corps sensible 3, le conduit liant 4 et la chambre de prossion, il est diimportanes de bien éloigner l'air ou d'antres gaz qui s'y trouvent, pour assurer un bon remplissage. Aprés la charge le conduit c est conve- nablement fermé d'une goupille conique d serré sur le con- duit par une vis e. Four assurer l'étanchéité, l'intérieur de la vis e est pourra, d'un métal fonda, par exemple de l'étain, qu'on tient dans un état fondu pendant le serrai de la vis sur le corps sensible.
Le diamètre intérieur da conduit c est plus petit que celai da corps sensible, mais convenablement les diamètres extérieurs de la vis e et da corps sensible sont de la même grandeur.
Le corps sensible 3 et le conduit 4: sont effectués avec'des dimensions et en matière de sorte que, sans dé- formations permanentes ils peuvent résister à une pres- sion d'à moins 2115 kg/cm2, pression à laquelle, comme mentionné ci-dssaus, la congélation de l'eaa a lieu sans augmentation de .volume. Dans l'exemple d'exécution les dimensions soiit choisies de sorte que les diamètres exté- rieurs du corps sensible et du conduit 4 ont à moins la double grandeur des diamètres intérieurs respectifs. Le
<Desc/Clms Page number 14>
EMI14.1
diamètre intérieur du corps sensible est par oxarip2e de 8 mm.
Le conduit 4 est lié au corps sensible par un ser- rage . Pour assurer l'étanchéité du serrage une cavité h dans le .corps sensible est rempli d'un métal fondu., par exemple de l'étain.
Si, par une cause quelconque, de l'eau dans le con-
EMI14.2
duit 4 sj congèle, avant quo l'eau dans lc corps sensi- ble ne soit congelée, ce qui par exemple peat se faire
EMI14.3
par refroidissement de l'eau soas la températare de congé- lation, l'abaissement de la températdre ou une autre cau- se quelconque donne à l'eau, enserrée dans le corps sensi- ble l'impulsion de congeler, aucune augmentation de vola.- me de cette eau est possible. Mais la pression est augmen- tée dans le corps 3 et cette pression est transférée à
EMI14.4
1'c3ndro5t du conduit 4 qui contient le botiphon de glace.
Cet-ce pression cause que le bouchon de glace dégèle, si la température du bouchon est restée constante. Car la
EMI14.5
tomp6rato.re, , 1aq!lel1i? le bouchon de glace sµest formé dans le conduit 4 avant l'allümontation de la pression est plus élevée que la température à laquelle de la glace petit; se 1111Üntenir r ou se former sons la nouvelle pression aagmai# tés.
Un d'autres termes: la pression engendrée dans le corns sensible S et transférée au bouchon ài glace dans In conduit 4 est plus grande dae la pression d'égailibre laquelle de la ,glace peut sa maintenir dans le coudait @
La figure 7 montro une forme d'application convena-
EMI14.6
blc Cia dispositif therrios'Latique selon l'invention 8. an appareil friflorifique d'absorption et qui contient an gaz indifférent auxiliaire poar équilibrer la pression dans les parties différentes de l'appareil. L'appareil suivant ce dessin comprend an générateur 40, chauffé par
EMI14.7
un élément de chauffage électrique 41 et qui contient un mélange d'eau. et d'ammoniaque.
Les vapears générées
<Desc/Clms Page number 15>
,dans le générateur en sortent par un conduit 42, traver- sent le rectificateur 43 et entrent dans le condenseur 45 qui est refroidi par un conduit 44 pour l'eau d- re- froidissement, et où les vapeurs sont liquéfiées. L'ammo- niaque liquéfiée refroidit en manière connue la chemise
EMI15.1
extérieure du rectifioateor 43 et entre, après avoir tra- versée l'isolation de l'armoire frigorifique, l'évapora- teür 6, où l'amr.ioniaque est vaporisée en présence du. gaz indifférant, par exemple de l'hydrogène, L' éV81')orateQ.r est entouré d'un corps refroidisseur métallique 2, qui préférablement consiste en alliage d'aluminium.
Le mélan- ge des gaz formé par l'agent de refroidissement et l'agent auxiliaire traverse un échangeur de températures 46 pour , les gaz, quitte l'intérieur de l'armoire et entre l'ab- sorbeur 47, qui est refroidit par une chemise d'eau do
EMI15.2
refroidissement. Dans l'absorbear l'ammoniaqaa est absor- bée par la solution d'absorption appauvrie, venant du gé- nérateur, à travers le conduit 48 et l'échangeur de tempé -
EMI15.3
rature 49 pour les liquides.. LTliydrogène libéré des/va- peurs (le l'agent frigorifique, retourne de l'absorbeur à 7.'évoporateur à travers l'échangeur de température 46.
La solution d'absorption,'enrichie en agent de refroidis-
EMI15.4
sement dans l'absorbeur, traverse l'échangeur de tempéra- tares 49 et entre un disposition d'élévation 50, qui con- siste p'ar exemple d'an noeud du conduit entourant l'élé- ment de chauffage 41 et un conduit d'élévation, dans le- quel la solution est élevée au générateur.
EMI15.5
Le corps se1tsible 3 du dispositif thermostatiqae est fixé au corps de refrojdjssement 2, comme mentionné dans des figures précédentes. Le conduit 4, liant le corps avec la chambre de pression 17a, est mis en relation con-
EMI15.6
. ductrica de la chaleur avec la partie chaude de l'appa- reil par exemple avec l'absorbear , corme montré à 51,
<Desc/Clms Page number 16>
ou bien avec le conduit 42 sortant du générateur ou avec le rectificateur 43. Dans des conditions normales le con- tenu dans les parties du conduit 4, qui sont en relation conductrice avec les parties chaudes de l'appareil, sara de l'eau, Qui ne causera pas de variations de pression dans le conduit 4 et la chambre 17a.
Convenablement le conduit 4: est arrangé de manière que 'l'eau chauffée par les parties chaudes de l'appareil et qui devient plus légre par ce chauffage ne puisse ascendre dans les par- ties du conduit qui contiennent de la glace.
Hais aussi- tôt qu'une partie de l'appareil soit surchauffée par une cause quelconque, l'eau contenue dans les parties du con- duit 4 en relation conductrice avec les partios surchauf- fées est vaporisée, des vapeurs donnent un^ augmentation de pression dans le conduit) qui est transférée à la chambre de pression 17a et par conséquent la dispositif da chauffage de l'appareil est coupé par cette pression comme on l'a décrit par rapport aux figures précédentes.
Par une telle disposition du conduit 4 on atteint que le dispositif thermostatique est sensible à plusieurs impulsions différentes.De l'un côté la pression dans ce conduit est augmentée, si l'évaporatour resp . l'air dans l'armoire frigorifique deviannt trop froids, de l'au- tre côté la pression dans le conduit 4 est églloment aug- mentée, si les parties de l'appareil seront surchauffées.
La pression engendrée parune de ces alternatives coupe le dispositif de chauffage pour l'appareil.
Puisque le dispositif comme on l'a décrit, règle le dispositif de chauffage indirectement par le réglage de l'eau de refroidissement de sorte que seulement sous des conditions normales du courant d'eau de refroidissement
<Desc/Clms Page number 17>
un chauffage de l'appareil est possible, le dispositif selon l'invention rgle le chauffage de l'appareil par
EMI17.1
rapport aux uondjtions suivantes.- Température de l'éva- porateur, température de l'air dans l'armoire frigorif'i- . que, température de parties de l'appareil, qui. paissent être surchauffées, et le courant do l'can de refroidi.sse-
EMI17.2
ment. La su.rveillance du courant de l'eau peut étire eifeo- tuée naturellernent d'une manière quelconque.
La pression engendrée dans le conduit 4 peut par exemple directement régler le dispositif de chauffage de l'appareil, et la surveillance de l'eau de refroidissement sera effectuée
EMI17.3
en mettant le conduit 4 en relation conda(;-;,riu6 avec le condendear ou la chemise de lt absorb Ou bien on peut pourvoir an corps sensible spécial, qui est mis en rela-
EMI17.4
tion condautrice avec lesdites parties, et qui est lié par an conduit spécial avec la chambre de pression 17a.
En ce cas le thermostat propre aura une forme plus sim- ple que celle décote par rapport aux figures 4 et 5.
Convenablement la corps sensible 3 et le conduit 4 sont faits en acier, comme on l'emploie pour la fabrica- tion des canons . lour éviter la corrosion et la rouille, qui paissent avoir lieu par la condensation de vapeurs contenues dans l'air,sur les parties froides du disposi- tif et remplies de glace, ces parties en acier sont en-
EMI17.5
tourées dtane coa.che' deuna manière non rouillante. Par exemple on pcat appliquer sur ces parties une couche d'alaminium par un procès correspondant à l'enduit boade.
REVU, NDI CAD 1 O.NS .
,........¯....¯¯¯¯¯¯..
1. Dispositif thermostatiqu.e, dans lequel l'énergie
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
<Desc / Clms Page number 1>
". Improvements in thermostatic devices for refrigerators".
The present invention relates to thermostatic devices for cabinets forming refrigerators, or other similar devices, and in which the energy necessary to activate the thermostat is provided by the change in volume which takes place in a liquid when this. changes to a solid state, for example when water freezes, that is to say, it turns into ice. Various liquids can be used in similar devices, either alone or in conjunction with one or more substances capable of lowering or raising the solidification point of the liquid, sea salt for example, or another liquid.
In thermostatic devices of this kind the liquid or water is generally found in a sensitive body which is influenced by the temperature or has several
<Desc / Clms Page number 2>
temperatures we want to adjust. The volume changes that have occurred in these devices because of said temperature changes are generally transferred to an elastic member located in a boot-or chamber, and said elastic member activates the ther- môstat proper by its movements.
In devices of this kind it is possible that the water in the sensitive body or in the conduit binding the body with the pressure chamber to get frozen at. year or. several places so that a certain quantity of water which is not yet frozen, is enclosed by ice plugs. In this case the volume increase of the said quantity of the enclosed water cannot be transferred. the elastic organ and therefore the sensitive body is in danger of splitting.
The invention aims to eliminate these drawbacks and is based on the fact that water, when freezing, no longer increases its volume, when it is under a fine pressure of 2115 kg / cm2. Under this pressure the water freezes only at a temperature of -22 C. and from this temperature no increase in volume takes place. On the contrary, the volume decreases.
For this, the sensitive body of the thermostatic device is, according to the invention, made in such a way that it can, without permanent deformation, be subjected to the maximum pressure, which can be formed, qaand water, enclosed without the possibility of expansion, is cooled to a temperature, at which the freezing of water takes place without an increase in volume.
Another object of the invention is to provide a thermostatic device of the above type which is sensitive to the influence of the cold-generating element of the cabinet and also to the action of the ambient atmosphere. said cabinet, the operation of said poa- device
<Desc / Clms Page number 3>
can be adjusted by varying the extent of these influences. to this end, the invention relates as a whole to the method of adjusting the operation of the refrigerator appliance by means of a similar thermostatic device and the organization or arrangement of the elements of this device.
Consequently, the method in accordance with the invention consists in subjecting a sensitive member of the thermostatic device containing a liquid, in contact with the generator or transmitter body of said cold-transmitting device and in also subjecting this body to sensor. - sible of the thermostat on contact with the atmosphere of the cabinet.
On the other hand, ot still according to the invention, the sensitive member is arranged so that only part of it is in a heat conducting relationship with the cold generating element.
Another part of said sensitive member is arranged so as to be directly influenced by the atmosphere of the cabinet itself,
So that the operation of said thermostat can be varied, the extent of the heat-conducting contact between the sensitive member and the cold-generating element can be modified.
By virtue of the arrangement according to the invention, the thermostat can be regulated by the temperature of the evaporator or of the cooling body surrounding the latter, and by the temperature of the air in the refrigeration cabinet. which are generally very different. If the evaporator or the cooler body respectively is provided with means for the production of ice, the temperature must be kept sufficiently low there to allow a similar production of ice; it ... must for example hearth kept at - C, while
<Desc / Clms Page number 4>
the temperature in the cabinet itself should only reach - 4 C. for example.
Thanks to the arrangement of the sensitive organ, described above, one and the other of these temperatures can be regulated in such a way that an alteration of one or the other of these variations which both influence the sensitive organ will determine the corresponding change in the quantity of liquid which will solidify inside the sensitive organ. At the same time, a very safe way of acting and uniform operation of the thermostat are obtained, since even relatively small variations in one or the other of said temperatures will result in the production of considerable energies. the thermostat.
The change in volume of a fluid such as water contained in the sensitive organ, a change determined by variations in temperature, is used, in the thermostat itself, to directly or indirectly actuate them. means which ensure the operation of the refrigerator apparatus, and for example, in the case of an absorption refrigerator apparatus, to regulate the heat input.
If the thermostat is constructed with a view to directly regulating the supply of coolant liquid to one or more elements, releasing chalear, from the refrigeration apparatus, while the operating members of the apparatus are actuated indirectly by kak the supply of coolant liquid, the thermostatic device will preferably be provided with a pipe forming a by-pass for the coolant liquid, which pipe may be provided with an adjustment valve which can be operated by hand.
When this valve is opened, the thermostat will be switched off, so that the refrigerator will operate without adjustment.
<Desc / Clms Page number 5>
by thermostat, which is sometimes desirable, for example when you want to make ice very quickly.
Conveniently, the elbow, connecting the sensitive body to the pressure chamber of the thermostat proper, is brought into conductive relation with a part of the apparatus, preferably one of the chained parts. In this way the thermostatic device becomes sensitive to impulses. different. On the one hand, the pressure in the system increases, if the evaporator or the tria gorifiqae cabinet becomes too cold. On the other side, the pressure increases, if part of the device is overheated.
In both cases, the pressure generated cuts the heating of the appliance. Because the cold of the sensitive body changes water into ice, which gives an increase in volume and, consequently, also in pressure. The heat of the overheated parts changes in the overheated places the water trapped in the pipe into vapor and thereby increases the pressure in the device.
Suitably the sensitive body and the conduit connecting it to the pressure chamber are made of seier. To avoid corrosion and rock, they are surrounded by a non-oxidizing envelope.
The invention will be described in detail hereinafter, with reference to the accompanying drawing, which shows, by way of example, an embodiment of said invention.
In this drawing, Figure 1 is a partial elevation of this cabinet forming a refrigerator apparatus and handling of a thermostatic device which is mounted therein in accordance with the invention.
Figures 2 and 3 show in detail two different modes of arrangement of the sensitive organ on the evaporator, the figaro% being a plan in plan and the figure
3 a side elevation of the sensitive member and of the adjacent parts of the evaporator shown in FIG.
<Desc / Clms Page number 6>
re 1.
Figures 4 and 5 are sections, to plas large scale, of. thermostat proper, FIG. 5 being a section along V-V of FIG. 4.
Figure 6 shows the sensitive body, on a larger scale.
Figure 7 shows the assembly of the thermos device.
EMI6.1
tatiÇLIJ.8 on an i'rigor8i'ique absorption apparatus. the conduit connecting the sensitive body with the pressure chamber of the thermostat being placed in a conductive relationship
EMI6.2
with cha adc r5 parts of the device.
In Figure 1, 1 designates a cabinet forming an appliance
EMI6.3
such a refrigerator, and 2 denotes a cooling body arranged in a box and encasing the EVl1poratear 6 of a refrigerated apparatus, eratear of any type, and provided with means for the production of ice. The sensitive organ
EMI6.4
da thermostatic device consists of a tube 3, which, in the example chosen, is mounted vertically,
EMI6.5
1s upper part of this tube being in excellent heat transmission contact with the cooled body 2,
while the lower part of the same tube is
EMI6.6
611 major part surrounded by all parts by air from the refrigerator and there is no direct contact of heat exchange with said cooler or evaporator body.
The liquid in the upper part of the sensitive organ 3, which is mounted in direct heat exchange contact with the cooling body 2, is solidified under the action of the temperature observed in the body to cool down, while that the liquid in the part
EMI6.7
the sensitive organ is at a temperature suitable for the preservation of food or other matter contained in the cabinet, for example at + 4 C. and is not by therefore generally not
<Desc / Clms Page number 7>
solidifies.
It emerges from the above that a drop in air temperature in the refrigerator cabinet or
EMI7.1
cooler body, below the limit to mairitc; nir, will cause a new freezing or solidification of the liid in the upper part of the sensitive organ, and. thereby, a change in solume (an increase in volume in the case where the liquid is water) changes
EMI7.2
gent which, as described below, will already reset the thermostat and remove, in whole or in part, the
EMI7.3
means which ensure the operation of the refrigerator appliance, while a rise in temperature will produce the opposite effect.
If the sensitive body is arranged vertically, and
EMI7.4
if water is used, a continuous freezing due to a lowering of the temperature will take place without disturbance, from the top to the bottom of the sensitive organ, since, in this case, the density of the water will increase from top to bottom. If, on the contrary, the sensitive organ 3 is placed horizontally or in a more or less inclined position, disturbances will easily occur if one employs
EMI7.5
water as an actuating ligtiide, goes. that a circulation in the sensitive organ can take place, the caa not having:
not its maximum density at the freezing point, that is to say at 0 C., but approximately at + 4 C. The heavy water at + 4 C. can thus change places with the water adjacent to ice and that is at a lower temperature
EMI7.6
at + 4 ° C., so that the temperature of this part of the unfrozen water in the sensitive organ can be lowered without forming a new quantity of ice and consequently without the thermostat coming into effect. activity despite
EMI7.7
because the temperature in the refrigerated cabinet has dropped to the amount for which the thermostat is set to operate.
The sensitive body 3 is connected, via
<Desc / Clms Page number 8>
from a duct 4, to a pressure chamber provided in the thermostat proper and qai will be described more fully below with reference to FIGS. 4 and 5. The duct 4 will preferably be flexible within a certain limit, ane loop 5 being able to for this purpose be formed or any aatre similar device that can Dira provided in the same bat.
FIG. 2 shows in a plan the way of mounting the sensitive member 3 on the cooling body 2 which is in direct contact for the exchange of heat with
EMI8.1
the evaporator 6 of the refrigeration appliance, ar. As shown in this figure, the sensitive member 3 is fixed to a rib 8 on the cooling body 2, by the intermediary of metal clamps or clamping jaws 7.
This
EMI8.2
removable onW3xion mode, between the sensitive member Z and the cooling body 2, allows the first to be moved relative to the second so that a greater or lesser part of the sensitive member is brought in direct heat transmission contact with the cooling body 2; we can thus vary the adjustment limits of the thermostat, seen that a more or less large part of the sensitive organ may be subjected to the action -
EMI8.3
not driven by the temperature of the cooled body and by the temperature of the air in the refrigeration box respectively.
In the example of FIG. 3 ', the sensitive member 3 is arranged horizontally, but for the rest it is fixed on the cooling body 2 of the evaporator in a manner analogous to that which has been described with reference to figüre,. In this case, it is recommended to use elements inserted in the sensitive organ and consisting
EMI8.4
for example in a perforated sinaso1dsl raban 9 or any other anologae device, in order to prevent the circulation of water., circulation of which the drawbacks have been mentioned.
<Desc / Clms Page number 9>
yours above.
The thermostat itself is shown on the
EMI9.1
Figures 4 and 5 in the form âtexêc ,, ation employed preferably. The envelope 10 of the thermostat limits a chamber 11 communicating, through a valve chamber 12 provided with a nozzle 12, with a supply pipe 14 for water from
EMI9.2
cooling. From the chamber 13 the sewer through a pressure reducing device of any type to the cooling jackets of the refrigeration apparatus.
In the example shown, the pressure reducer or reducer device consists of a tube 15 (see fig. 5), in which the plates oa discs 16, in which narrow orifices are formed, are arranged in such a way that one makes a winding path for the
EMI9.3
flow of the caa, Due to the repeated changes of speed which occur when the water flows through this device, the pressure and consequently the quantity of water. which passes are re-used at the desired value, and this value can be varied by suitably choosing the number of disks 16.
To the bonito or envelope 10 of the thermostat is assu.- thrown, in a leaktight manner, for example by screwing, a boot 17 or other similar body, where said pressure chamber 17a is formed into which the duct 4 coming from the sensitive member opens. . One of the walls of this room
EMI9.4
is deformable, and in the example shown, the wall is formed by a hollow soafflot 18. The chamber 17a is filled with liquid, for example with water,
EMI9.5
that is to say preferably the same liquid as that used in the organ sensiblo 3.
In the bellows 18 freely journals a piston 19 around which is arranged a spring 20 which, by its lower end, rests against an expansion 21 of said piston 19 and,
EMI9.6
.:;)? ac its end aupérieuro, 'against the nozzle 18. A
<Desc / Clms Page number 10>
EMI10.1
hat 22 is freely emr> 1n <: hey in the saperary part ara da hollow piston 1 J, this yoke au. resting, by an upper rim 23, on the upper edge of the piston 19.
In said cap 22, a small cy-
EMI10.2
l5ndriciue 24, which, at its lower end, is provided with a flange 25, and which a spring 36, disposed in the piston 19, maintains in place inside the cap 22, the flange 25 abutting against the inferior cheat of said chapeao. 22:
The member 2 is arranged so as to cooperate with the nozzle 12 and to close the mouth of the latter when the piston 19 is raised by compressing the spring 20, under the effect of the expansion of the member.
EMI10.3
sensitive, which is accompanied by an increase in the pressure of the liquid in the soafflet 18, until a washer N'7, of rubber; or any other suitable material, forming 3rn itura, e-placed above the member 24, closes the outlet of the tayi3: L'8 12.
The chamber 11 is closed at its upper part by a diaphragm 28 whose edges are kept tight
EMI10.4
against the box-envaloppo 10 da thermostat, by a plate 29 screwed oa secured in any other way on said envelope qai is recessed so as to receive the diaphragm and said-clamping plate.
A piston 30, mounted so as to be able to slide in the plate 29, is
EMI10.5
subjected to the action of a spring 51 which tends b. drive the diaphragm 28 from top to bottom, in antagonism with the action of the pressurized water which is exerted below this diaphragm. The spring 31 surrounds a rod 32, which
EMI10.6
is combined ('with a switch to Morcare S3 su: possible to tilt; this interest allows to establish where an int = rroinpre the arrival of an elac.current; tr3qu.e to the device for starting up the refrigerated appliance and which for example is not
<Desc / Clms Page number 11>
electric heating.
In the example shown, the coffee grounds switch 33 is established so that the circuit is closed when said switch 33 is kept raised to the horizontal position by the rod.
32, that is to say when the nozzle 12 is open, so that the full pressure (there is water in chamber 11, the circuit being broken when this pressure, due to the nozzle closure
12, down, the switch tilting under the action of its own weight and consequently taking an inclined position.
In the drawing, the thermostat is shown in the position it occupies when the device for operating the refrigerator appliance is switched on, and thus the temperature in the refrigerated box. - manager, has not yet reached the limit for which the thermostat is set in view of the cessation of operation of the. device ensuring the operation of the heating apparatus for example.
If the temperature in the refrigerator cabinet, where the temperature cooler 2 respec- tively, falls below the value for which the thermostat must operate, the quantity of ice in the sensitive member 3 increases, so that the quantity of water contained in said member in conduit 4 and in pressure chamber 18 is subjected to an increased pressure due to the increase in volume, which lifts piston 19, in antagonism with the action of rescuing. exit 20. The nozzle 12 is thus closed by the obturator member 24 and the washer 27. Any new thrust from the piston 19 will be absorbed by the spring 26.
It is of the utmost importance that any excess movement of the bellows 13 and. piston 19 caused by the energies developed in the sensitive organ can be absorbed in this way, that is to say that the device as a whole,
<Desc / Clms Page number 12>
either soaple, after the nozzle has been plugged will:. ::.
EMI12.1
that otherwise the sensitive organ 3 or the pressure chamber 18 would be exposed to damage. 3 ar ltobtaratïon, -of the nozzle 12, the inlet of cooling water in chamber 11 and in the cooling jackets of
EMI12.2
the refrigerator device is eliminated, so that the pressure ceases to act on the diaphargm 28 and that this diaphragm is then pushed back by the spring 31, so that the switch 33 which until then was kept in the circuit closed position, by piston 30 and rod 32, swings up and down and consequently switches off the electric heating or other device ensuring the operation of the refrigerator appliance
EMI12.3
When the temperature in the refrigerator cabinet, or that of the body cools down respectively,
has exceeded the upper limit for which the thermostat is set, a (, part of the ice in the sensitive organ 3 melts, so that the volume of the mixture of ice and water, in the closed system containing said mixture decreases; therefore the bellows 18 and the piston 19, with the shutter member 24-27, are moved away from the nozzle 12 by the action of the spring 20, and the orifice of said nozzle is uncovered, which restores water supply, cooling
EMI12.4
at 1 s se m:; nt.
The ddaphargem 28 again subjected to the pressure of the cooling e <: u is driven downwards upwards, so that the interruptear 33 is rowing in the horizontal position by means of the piston 30 and rod 32; The interrupt is therefore found again in the closed position of the circuit, c '. qai resets the device which assembles the operation of the appliance.
EMI12.5
fr j geratear.
In the exemplary embodiment shown, the thermostat also has means s ceptible to be actuated by hand and which make it possible to put it out.
<Desc / Clms Page number 13>
action. These means (see figure 5) comprise a valve
35 provided with a member 34 which can be operated by hand, and arranged so as to form an opening 36 in the duct 14 for supplying cooling water, said orifice 36 directly connecting the duct 14 to the chamber 11. When the valve 35 is in the open position, the cooling jackets of the refrigeration apparatus are therefore in free communication with the supply duct 14, the thermostar thus being placed. off circuit.
Figure 6 shows the sensitive body on a larger scale. The body 3 is provided at its upper part with a charging duct c. When loading the system constituted by the sensitive body 3, the connecting duct 4 and the prossion chamber, it is diimportanes to remove the air or other gases which are there, to ensure good filling. After charging, duct c is suitably closed with a taper pin d tightened to the duct by a screw e. Oven ensure the seal, the inside of the screw is able, of a molten metal, for example tin, which is held in a molten state during the tightening of the screw on the sensitive body.
The inside diameter of the conduit c is smaller than that of the sensing body, but suitably the outside diameters of the screw e and da sensing body are the same size.
The sensitive body 3 and the conduit 4: are made with dimensions and material such that, without permanent de-formations they can withstand a pressure of at least 2115 kg / cm2, at which pressure, as mentioned here, the freezing of the eaa takes place without an increase in volume. In the exemplary embodiment, the dimensions are chosen so that the outside diameters of the sensitive body and of the duct 4 are at least twice the size of the respective inside diameters. The
<Desc / Clms Page number 14>
EMI14.1
inner diameter of the sensitive body is by oxarip2e of 8 mm.
The conduit 4 is linked to the sensitive body by a clamping. To ensure the tightness of the clamping a cavity h in the sensitive body is filled with a molten metal, for example tin.
If, by any cause, water in the con-
EMI14.2
duit 4 sj freezes, before the water in the sensitive body is frozen, which for example can be done
EMI14.3
by cooling the water soas the freezing temperature, the lowering of the temperature or some other cause whatever gives the water, enclosed in the sensitive body the impulse to freeze, no increase in vola .- me of this water is possible. But the pressure is increased in body 3 and this pressure is transferred to
EMI14.4
1'c3ndro5t of conduit 4 which contains the ice botiphon.
This pressure causes the ice cap to thaw, if the temperature of the cap has remained constant. Because the
EMI14.5
tomp6rato.re,, 1aq! lel1i? the ice plug has formed in the conduit 4 before the pressure rise is higher than the temperature at which the ice small; Obtain or form under the new pressure.
In other words: the pressure generated in the sensitive horn S and transferred to the ice plug in In conduit 4 is greater than the equal pressure which of the ice can maintain in the elbow @
Figure 7 shows a suitable form of application.
EMI14.6
blc Cia therrios'Latique device according to the invention 8. a friflorific absorption apparatus and which contains an auxiliary indifferent gas for balancing the pressure in the different parts of the apparatus. The apparatus according to this drawing comprises a generator 40, heated by
EMI14.7
an electric heating element 41 and which contains a mixture of water. and ammonia.
The generated vapears
<Desc / Clms Page number 15>
, in the generator exit by a duct 42, pass through the rectifier 43 and enter the condenser 45 which is cooled by a duct 44 for the cooling water, and where the vapors are liquefied. The liquefied ammonia cools the jacket in a known manner.
EMI15.1
rectifioateor 43 and enters, after having passed through the insulation of the refrigeration cabinet, the evaporator 6, where the ionic amr is vaporized in the presence of the. indifferent gas, for example hydrogen, L 'éV81') orateQ.r is surrounded by a metallic cooler body 2, which preferably consists of aluminum alloy.
The mixture of gases formed by the cooling medium and the auxiliary medium passes through a temperature exchanger 46 for the gases, leaves the interior of the cabinet and between the absorber 47, which is cooled by a water jacket do
EMI15.2
cooling. In the absorbear the ammoniaqaa is absorbed by the depleted absorption solution, coming from the generator, through line 48 and the temperature exchanger -
EMI15.3
rature 49 for liquids. The hydrogen released from the vapors (the refrigerant, returns from the absorber to the evoporator through the heat exchanger 46.
The absorption solution, enriched with cooling agent
EMI15.4
in the absorber, passes through the temperature exchanger 49 and between an elevation arrangement 50, which for example consists of a node of the duct surrounding the heating element 41 and a duct elevation, in which the solution is elevated to the generator.
EMI15.5
The se1tsible body 3 of the thermostatic device is attached to the cooling body 2, as mentioned in previous figures. The duct 4, connecting the body with the pressure chamber 17a, is brought into con-
EMI15.6
. ductrica of heat with the hot part of the device for example with the absorbear, corm shown at 51,
<Desc / Clms Page number 16>
or else with the duct 42 coming out of the generator or with the rectifier 43. Under normal conditions, the content in the parts of the duct 4, which are in a conductive relationship with the hot parts of the appliance, except water, Which will not cause pressure variations in line 4 and chamber 17a.
Suitably the duct 4: is arranged so that the water heated by the hot parts of the apparatus and which becomes lighter by this heating cannot rise into the parts of the duct which contain ice.
But as soon as a part of the apparatus is overheated by any cause, the water contained in the parts of the pipe 4 in conductive relation with the superheated parts is vaporized, vapors give an increase in temperature. pressure in the duct) which is transferred to the pressure chamber 17a and consequently the heating device of the apparatus is cut off by this pressure as has been described with respect to the preceding figures.
By such an arrangement of the duct 4 it is achieved that the thermostatic device is sensitive to several different impulses. On the one hand, the pressure in this duct is increased, if the evaporator resp. the air in the refrigeration cabinet becomes too cold, on the other hand the pressure in duct 4 is increased, if the parts of the appliance are overheated.
The pressure generated by one of these alternatives turns off the heater for the appliance.
Since the device as described, regulates the heater indirectly by adjusting the cooling water so that only under normal conditions of the cooling water flow
<Desc / Clms Page number 17>
heating of the device is possible, the device according to the invention regulates the heating of the device by
EMI17.1
in relation to the following conditions.- Temperature of the evaporator, temperature of the air in the refrigerating cabinet. that, temperature of parts of the device, which. may be overheated, and the current of the can of cooled.
EMI17.2
is lying. The monitoring of the flow of water can stretch naturally well in any way.
The pressure generated in the duct 4 can for example directly regulate the heating device of the appliance, and the monitoring of the cooling water will be carried out.
EMI17.3
by putting the conduit 4 in relation conda (; - ;, riu6 with the condendear or the jacket of the absorbed) Or we can provide a special sensitive body, which is put in relation
EMI17.4
condautrice connection with said parts, and which is linked by a special conduit with the pressure chamber 17a.
In this case, the clean thermostat will have a simpler form than the discount compared to figures 4 and 5.
Suitably the sensitive body 3 and the duct 4 are made of steel, as is used for the manufacture of the barrels. To avoid corrosion and rust, which can take place by the condensation of vapors contained in the air, on the cold parts of the device and filled with ice, these steel parts are in-
EMI17.5
tourées dtane coa.che 'deuna non-rusting way. For example one pcat apply on these parts a layer of alaminium by a process corresponding to the coating boade.
REVU, NDI CAD 1 O.NS.
, ........ ¯ .... ¯¯¯¯¯¯ ..
1. Thermostatic device, in which the energy
** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.