Procédé de chauffage et appareil pour la mise en #uvre de ce procédé. On connaît les propriétés de l'acétate de soude cristallisé avec trois molécules d'eau: C'H302Na + 3 H20, qui consistent dans le fait qu'il conserve sa chaleur latente de fusion et la restitue progressivement pendant toute la durée de la cristallisation, avec une déperdition variant de 2-3 degrés par heure depuis sa température de fusion, qui. est de 80 C, et restant constante pendant sa recris tallisation à 59 .
Ces propriétés ont été utili sées avec succès dans de nombreux pays pour le chauffage, spécialement pour le chauffage des wagons de chemins de fer avant le chauf fage à la vapeur. On se servait à cet effet de bouillottes d'une capacité de 11 litres conte nant 15 hg d'acétate de soude cristallisé, introduit à l'état liquide et dont le bouchon était soudé après remplissage. La chaleur se conservait quatre fois plus longtemps qu'avec l'eau pure. Du fait que l'acétate de soude est très stable, ces bouillottes pouvaient servir indéfiniment.
Malgré l'excellence de ces résultats, ces bouillottes présentaient un grave incGnvé- nient, car elles demandaient une manuten tion fastidieuse pour leur chauffage et leur transport.
L'invention comprend un procédé de chauffage, ainsi qu'un appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé, qui, tout en utilisant les propriétés de l'acétate de soude cristallisé, éliminent les inconvénients que présentaient lesdites bouillottes mentionnées ci-dessus.
A cet effet, le procédé de chauffage (lue comprend l'invention est caractérisé en ce qu'on utilise pour le chauffage la chaleur latente de fusion de l'acétate de soude cris tallisé que l'on amène à sa température de fusion en le chauffant au moyen d'une résis tance électrique.
L'appareil de chauffage que comprend aussi l'invention est caractérisé par un corps de chauffe renfermant de l'acétate de soude cristallisé et entourant une résistance électri que, des moyens étant prévus pour interrom pre automatiquement le courant d'alimenta tion de ladite résistance lorsque l'acétate de soude atteint une température au moins égale à sa température de fusion et pour rétablir automatiquement ce courant lorsque l'ac2tate de soude atteint une température inférieure à sa température de cristallisation.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'appa reil que comprend l'invention.
Fig. 1 est une coupe longitudinale de l'appareil.
Fig. 2 en est une coupe transversale. L'appareil représenté comporte un corps de chauffe 1 constitué par une double enve loppe entourant un espace 2 à l'intérieur du quel est disposée une résistance électrique 3 enrobée dans une matière isolante 4. Les enve loppes constituant le corps de chauffe 1 sont en fonte ou en tôle de fer ou autres métaux, tels que aluminium, magnésium ou leurs alliages, et renferment de l'acétate de soude cristallisé 5. L'ensemble constitué par le corps de chauffe et la résistance est disposé sur un socle 6 muni de roulettes 7 pour le déplacement -de l'appareil qui se fait au moyen d'une poignée 8.
Le corps de chauffe 1 présente un orifice de remplissage 9 muni d'une soupape de sûreté.
La résistance électrique 3 est reliée à une fiche de prise de courant 10 destinée à être branchée sur un réseau de distribution. Un thermostat 11 commande la coupure et le rétablissement automatique du courant d'alimentation. Ce thermostat est réglé de façon à couper le courant lorsque l'acétate de soude cristallisé atteint la température au moins égale à sa température de fusion qui est de 80 C. Il coupera le courant, par exem ple, à une température de 80 à 100 C.
Ce thermostat sera en outre réglé pour rétablir le courant d'alimentation lorsque l'acétate de soude sera descendu à une température infé rieure à sa température de cristallisation, qui est de 59 C. Il rétablira le courant, par exemple, pour une température de 45 C.
Le corps de chauffe 1 pourra être conçu de différentes formes et de différentes capa cités.
Heating method and apparatus for carrying out this method. We know the properties of sodium acetate crystallized with three water molecules: C'H302Na + 3 H20, which consist in the fact that it retains its latent heat of fusion and gradually restores it throughout the duration of crystallization. , with a loss varying from 2-3 degrees per hour from its melting temperature, which. is 80 C, and remaining constant during its recrystallization at 59.
These properties have been used successfully in many countries for heating, especially for heating railroad cars before steam heating. Hot water bottles with a capacity of 11 liters containing 15 hg of crystallized sodium acetate, introduced in the liquid state and the stopper of which was sealed after filling, were used for this purpose. The heat was kept four times longer than with pure water. Because sodium acetate is very stable, these hot water bottles could be used indefinitely.
Despite the excellence of these results, these hot water bottles presented a serious drawback, since they required tedious handling for their heating and transport.
The invention comprises a heating process, as well as an apparatus for carrying out this process, which, while using the properties of crystallized sodium acetate, eliminates the drawbacks presented by said hot water bottles mentioned above.
For this purpose, the heating process (read comprises the invention is characterized in that the latent heat of fusion of crystallized sodium acetate is used for heating, which is brought to its melting point by heating it. heating by means of an electric resistance.
The heating apparatus which the invention also comprises is characterized by a heating body containing crystallized sodium acetate and surrounding an electrical resistance, means being provided for automatically interrupting the supply current to said resistance. when the sodium acetate reaches a temperature at least equal to its melting point and to automatically restore this current when the sodium hydroxide acetate reaches a temperature below its crystallization temperature.
The appended drawing represents, by way of example, an embodiment of the apparatus which the invention comprises.
Fig. 1 is a longitudinal section of the device.
Fig. 2 is a cross section thereof. The apparatus shown comprises a heating body 1 constituted by a double casing surrounding a space 2 inside which is disposed an electrical resistance 3 coated in an insulating material 4. The casings constituting the heating body 1 are made of cast iron or sheet iron or other metals, such as aluminum, magnesium or their alloys, and contain crystallized sodium acetate 5. The assembly consisting of the heating body and the resistance is placed on a base 6 provided with wheels 7 for moving the appliance, which is done by means of a handle 8.
The heating body 1 has a filling orifice 9 provided with a safety valve.
The electrical resistance 3 is connected to a socket outlet 10 intended to be connected to a distribution network. A thermostat 11 controls the automatic cut-off and restoration of the supply current. This thermostat is set so as to cut off the current when the crystallized sodium acetate reaches a temperature at least equal to its melting point which is 80 C. It will cut off the current, for example, at a temperature of 80 to 100 vs.
This thermostat will also be set to restore the supply current when the sodium acetate has dropped to a temperature below its crystallization temperature, which is 59 C. It will restore the current, for example, for a temperature of 45 C.
The heating body 1 can be designed in different shapes and with different capacities.