DE473729C - Verfahren zur Kuehlung - Google Patents

Verfahren zur Kuehlung

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DE473729C
DE473729C DES62729D DES0062729D DE473729C DE 473729 C DE473729 C DE 473729C DE S62729 D DES62729 D DE S62729D DE S0062729 D DES0062729 D DE S0062729D DE 473729 C DE473729 C DE 473729C
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DE
Germany
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temperature
absorption liquid
cooling
absorption
steam
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Expired
Application number
DES62729D
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English (en)
Inventor
Edmund Altenkirch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Schuckertwerke AG
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens Schuckertwerke AG
Siemens Corp
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Publication date
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Application granted granted Critical
Publication of DE473729C publication Critical patent/DE473729C/de
Expired legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/02Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without 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
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/002Machines, plants or systems, using particular sources of energy using solar energy
    • F25B27/007Machines, plants or systems, using particular sources of energy using solar energy in sorption type systems
    • 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
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    • Y02B30/62Absorption based systems

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

  • Verfahren zur Kühlung Gemäß der Erfindung werden Temperaturunterschiede, die in der - Natur ohne Mitwirkung des Menschen gebildet sind, dazu ausgenutzt, um eine Absorptionskältema-= schine zu betreiben. Der Antrieb dieser Maschinen wird vollkommen kostenlos, wenn man sie so baut, daß sie anderer Antriebsmittel als der zu- und abgeführten Wärme nicht bedürfen. Man ist dann in der Lage, im Sommer und namentlich in heißen Gegenden Wohnräume, Nahrungsmittel u. dgl. kostenlos zu kühlen.
  • Man kann im allgemeinen nacht damit rechnen, daß die von einer gewöhnlichen Absorptionskältemaschine erzeugte Kühltemperatur tiefer unter der verfügbaren kühleren Temperatur liegt, als die verfügbare höhere Temperatur darüberliegt. Daher wird es vielfach vorkommen, daß die höhere verfügbare Temperatur nicht ausreicht, um die benötigte Kühltemperatur zu erzeugen. In solchen Fällen wird gemäß der Erfindung aus der Absorptionsflüssigkeit das Gas nicht bei einem einzigen konstanten Druck ausgetrieben, sondern unter fortgesetzter Wärmezufuhr bei sinkendem Druck. Das ausgetriebene Gas wird von der Absorptionsflüssigkeit unter fortgesetzter Kühlung bei steigendem Druck wieder absorbiert. Es steht dann bei einem Drucke, den der Kondensator -erfordert, eine reichere Lösung zur Verfügung, und aus dieser kann der Dampf, der in den Kondensator geschickt werden muß, bei. geringerer Temperatur ausgetrieben werden, als dies bei den gewöhnlichen Absorptionsmaschinen der Fall wäre.
  • Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dargestellt.
  • Abb. i zeigt die Anordnung der Kühleinrichtung schematisch. Abb. a zeigt den Einbau für die Kühlung eines Raumes. Der Übersichtlichkeit wegen sind die Flüssigkeitsleitungen voll ausgezogen, die Dampfleitungen dagegen gestrichelt gezeichnet.- Im Rohrsystem i wird durch Verdampfung von Wasser die gewünschte Kälte erzeugt. Der Wasserdampf wird durch eine Leitung a einem Gefäß 3 zugeführt, in dem er von wasserarmer Schwefelsäure absorbiert wird. Die Schwefelsäure fließt durch ein Rohr q. einem anderen Absorbergefäß 5 zu. In diesem herrscht seiner tieferen Lage entsprechend ein höherer Druck. Bei diesem höheren Druck wird abermals Wasserdampf absorbiert, der aus einer Leitung 6 zugeführt wird. Die mit Wasser angereicherte Schwefelsäure fließt durch das Rohr 7 in das nächste Absorbergefäß 8, in dem bei abermals höherem Druck der aus der Leitung 9 kommende Wasserdampf absorbiert wird. Dasselbe Spiel wiederholt sich in den Absorbergefäßen io und i i, denen die Schwefelsäure durch die Rohre 12 und 13 und der Wasserdampf durch die Rohre 14 und 15 zugeführt wird. In dem Absorbergefäß i i ist die Schwefelsäure so wasserhaltig, daß der Wasserdampf schon bei einer verhältnismäßig geringen Übertemperatur ausgetrieben werden kann, was in der sonnenbestrahlten Rohrleitung 17 geschieht, die zu dem ersten Abscheideraum 16 führt. Der ausgetriebene Wasserdampf gelangt durch eine Dampfleitung i8 in den Kondensator i9. Hier wird er niedergeschlagen, und das entstandene Wasser gelangt durch ein Rohr 2o zurück in den Verdampfer i. Die eines Teiles des Wasserdampfes beraubte Schwefelsäure tritt aus dem Gefäß 16 in eine Rohrleitung 21, die ebenfalls' den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Infolge der Wärme und der Druckentlastung in dem aufsteigenden Rohre wird weiterer Wasserdampf ausgeschieden. Die aufsteigenden Wasserdampfbläschen nehmen die Flüssigkeit mit in ein weiteres Abscheidergefäß 22, wo Dampf und Flüssigkeit sich trennen. Der hier abgeschiedene Wasserdampf steht nun zur Absorption in dem Absorbergefäß i i zur Verfügung, in das er durch die Dampfleitung 15 gelangt. Die Schwefelsäure gelangt durch die Rohre 23, 2q., 25 der Reihe nach in die Abscheidergefäße 26, 27 und 28. In allen diesen Rohrleitungen und Gefäßen wiederholt sich dasselbe Spiel. Der Wasserdampf wird durch die Leitungen 14, g und 6 den Absorberggefäßen io, 8 und 5 zugeführt. Aus dem Abscheidergefäß 28 gelangt die verarmte Schwefelsäure durch eine Rohrleitung 29 wieder in das erste Absorbergefäß 3.
  • Abb.2 zeigt den Einbau einer derartigen Kältemaschine in ein zu kühlendes Wohnhaus. Auf einer schrägen Fläche an der Mittagseite des Hauses liegen die Abscheidergefäße 16, 22, 26, 27, 28 mit den Verbindungsrohren i7, 21, 23, 24, 25. Sie sind den Sonnenstrahlen ausgesetzt und liegen auf einer wärmeisolierten Unterlage 3o, die zur Ausnutzung der Sonnenstrahlen besonders geeignet ist. In einem vor den Sonnenstrahlen geschützten, möglichst gut durchlüfteten Raum im Innern des Hauses liegen die Absorbergefäße 3, 5, 8, i o, f i, die mit den Austreibergefäßen in derselben Weise, wie in Abb. i dargestellt, verbunden sind. Aus dem Austreibergefäß 16 wird der Dampf durch die ..Leitung 18 in den Kondensator i9 geführt. Dieser sowohl wie die Absorbergefäße geben die in ihnen erzeugte Wärme an die umgebende Luft ab. Das Verdampfersystem i liegt an der Wand des zu kühlenden Raumes.
  • Die Anlage ist keinem Verschleiß ausgesetzt und bedarf keinerlei Bedienung. Sie tritt von selbst in Tätigkeit, sobald die Austreibergefäße von den Strahlen der Sonne erwärmt werden.
  • Zur Kühlung von Kondensator und Absorber kann das Erdreich, die atmosphärische Luft oder stehende oder fließende Gewässer verwendet werden.
  • Die Anlage ist auch für den Betrieb durch künstlich erzeugte Temperaturen mit Vorteil verwertbar, wenn die verlangte Temperatur-@rniedrigung groß ist im Vergleich zu der zur Verfügung stehenden Temperaturdifferenz.

Claims (4)

  1. PATENTANSPRÜCHE: i. Verfahren zur Kühlung, dadurch gekennzeichnet, daß von der Natur ohne Mitwirkung des Menschen, gebildete Temperaturunterschiede zum Betriebe einer Absorptionskältemaschine ausgenutzt werden, und zwar in der Weise, daß vermittels der höheren Temperatur ein Dampf aus einer Absorptionsflüssigkeit ausgetrieben wird, :und daß vermittels' einer niedrigeren Temperatur einerseits der Dampf zwecks Verflüssigung und andererseits die Absorptionsflüssigkeit zwecks Wiederaufnahme des Dampfes gekühlt wird.
  2. 2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionsflüssigkeit aus dem Absorber in den Austreiber durch eine Rohrleitung gefördert wird; in der eine Flüssigkeitssäule den Druckunterschied zwischen diesen beiden Ge= fäßen aufrechterhält.
  3. 3. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß aus der Absorptionsflüssigkeit durch fortgesetzte Wärmezufuhr bei sinkendem Druck Gas ausgetrieben wird, welches von der Absorptionsflüssigkeit unter fortgesetzter Kühlung bei steigendem Druck wieder, absorbiert wird.
  4. 4. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperaturdifferenz zwischen der Sonnenstrahlung, der Temperatur des Erdreichs, der atmosphärischen Luft oder stehender oder fließender Gewässer ausgenutzt wird:
DES62729D 1923-04-21 1923-04-21 Verfahren zur Kuehlung Expired DE473729C (de)

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