DE636013C - Trockene periodische Absorptionskaeltemaschine - Google Patents

Trockene periodische Absorptionskaeltemaschine

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DE636013C
DE636013C DES117852D DES0117852D DE636013C DE 636013 C DE636013 C DE 636013C DE S117852 D DES117852 D DE S117852D DE S0117852 D DES0117852 D DE S0117852D DE 636013 C DE636013 C DE 636013C
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absorption chiller
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DES117852D
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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
    • F25B17/00Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
    • F25B17/08Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25B17/00Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
    • F25B17/08Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
    • F25B17/086Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt with two or more boiler-sorber/evaporator units

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

  • Trockene periodische Absorptionskältemaschine Es gibt bereits trockene periodische Absorptionskältemaschinen, bei denen das aus dem Austreiberabsorber ausgetriebene Kältemittel nach der Kondensation im Kondensator sich in einem besonderen isolierten Behälter ansammelt. Um zu verhindern, daß der ausgetriebene Kältemitteldampf sichim Verdampfer niederschlägt, verwendet man auch, wie bekannt, Schwimmer- und Rückschlagventile als Verbindungsmittel zwischen Verdampfer und Kondensator. Das Schwimmerventil hat dabei die Aufgabe, nur verflüssigtes Kältemittel in den Verdampfer zu lassen, während das Rückschlagventil nur in umgekehrter Richtung den Kältemitteldampf aus dem Verdampfer nach dem Austreiberabsorber strömen läßt. Die Flüssigkeitsmengen sind bei solchen Kleinkältemaschinen jedoch zu gering, als daß das Schwimmerventil einwandfrei arbeiten könnte. Ebenso ist die Wirkungsweise des Rückschlagventils sehr unvollkommen, da der das Ventil in Tätigkeit setzende Druckunterschied zwischen Verdampfer und Austreiberabsorber während des Kühlvorganges viel zu klein ist.
  • Ferner hat man .als Abschluß zwischen Kondensator und Verdampfer ein Ventil vorgeschlagen, das das verflüssigte Kältemittel erst dann in den Verdampfer läßt, wenn das Ventil durch einen Thermostaten geöffnet wird. Hierbei wurde jedoch eine umständliche Hebelübersetzung benötigt. Außerdem war für die Abdichtung der Ventilstange eine Stopfbüchse erforderlich, die es unmöglich macht, den Druck innerhalb der Maschine auf die Dauer konstant zu halten.
  • Nachstehende Erfindung bezweckt, durch Verwendung eines unter dem Einfluß der Wärme wirksamen Kondenswasserableiters zwischen Verdampfer und Kondensator die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen der Absorptionskältemaschine zu beherrschen. Ein Kondenswasserableiter wirkt in der Weise, daß er nur kondensierten, also flüssigen Dampf, nicht jedoch den wärmeren Dampf selbst hindurchläßt. Er wird durch ein unter dem Einfluß der Wärme sich ausdehnendes Organ betätigt, das die Verbindung zwischen Dampf- und Flüssigkeitsseite schließt, sobald es von dem warmen Dampf umspült wird.
  • Die Anordnung und Wirkungsweise der Maschine sei an Hand der Fig. i beschrieben. i ist der Austreiberabsorber, 2 der Kondensator, 3 der Verdampfer mit dem Kältemittel, ¢ der Heizkörper, 5 der Kondenswasserableiter. Beim Erhitzen wird der von dem Ab- sorptionsmaterial 6 ,aufgenommene Kältemitteldampf ausgetrieben und im Kondensator 2 verflüssigt. Der Ausdehnungskörper 5 dehnt sich entweder unter dem Einfluß der heißen Dämpfe aus und schließt die Verbindungsleitung nach dem Verdampfer ab oder zieht sich unter dem Einfluß des kalten Kondensats zusammen und läßt dann lediglich Flüssigkeit, nicht aber Dämpfe in den Verdampfer hindurch. Nach Beendigung der Austreibperiode und Abkühlung des Austreiberabsorbers zieht sich der Ausdehnungskörper wieder zusämmen,-so daß die kalten. Dämpfe vom Verdampfer in den Austreih@rabsorber gelangen können.
  • Bei sehr kurzen Perioden und demnach auch sehr geringen Flüssigkeitsmengen besteht die Gefahr, daß der Ausdehriungskörper während der Austreibperiode die kondensierte Flüssigkeit nicht in dem Verdampfer läßt, da die Flüssigkeitsmenge zu gering ist, .um den Ausdehnungskörper abzukühlen.
  • Um auch in diesem Fall eineinwandfreies Arbeiten des Apparates zu erhalten, kann man zum Abfließen der Flüssigkeit statt des Kondenswasserableiters auch ein U-Rohr 7 verwenden, wenigstens bei Kältemitteln, bei denen der Druckunterschied zwischen Austreiberabsorber und Verdampfer gering ist, wie es z. B. bei Wasser der Fall ist. Eine Anordnung dieser Art ist in Fig.2 dargestellt. Hierbei bleibt also der Kondenswasserableiter 5 während des Austreibens geschlossen, während die kondensierte Flüssigkeit durch ,das U-Rohr 7 nach dem Verdampfer 3 geleitet wird. Der Höhenunterschied /t entspricht dabei dem Druckunterschied zwischen Verdampfer und Kondensator. Während des Absorbierens zieht sich der-Kondenswasserableiter 5 wieder, wie .oben beschrieben, zusammen, so daß die Kältemitteldämpfe. in den Austreiberabsorber übertreten können.
  • Es besteht auch die Möglichkeit, für die Ableitung des kondensierten Dampfes nach dem Verdampfer statt des U -Rohres 7 . einen besonderen kleinen Ausdehnungskörper 8 zu verwenden, wie er in Fig.3 angedeutet ist. Dieser läßt dann auch geringe Flüssigkeitsmengen hindurch, durch die der Ausdehnungskörper-5 noch nicht beeinflußt wird..
  • Das Ein- und Ausschalten der Heizung erfolgt in bekannter Weise durch einen Schwimmer im Verdampfer in Abhängigkeit von der Höhe des Flüssigkeitsspiegels.
  • Maschinen der eben beschriebenen Art sind nm. allgemeinen nur für eine geringe Kältehistung bemessen. Es ist jedoch leicht mög-1; mehrere Apparate der gleichen Art p:ärallel zueinander anzuordnen, wodurch die Leistung entsprechend vergrößert wird (s. Fig. q.).
  • Eine Anwendung des Apparates zur Kühlung von Fahrzeugen zeigt Fig. 5. Der Austreiberabsorber befindet sich auf dem Dach und wird durch den Luftstrom gekühlt. Der Verdampfer ist unter der Decke des Fahrzeuges angebracht und zur Vergrößerung des Wärmeübergangs mit einem Schraubenlüfter verbunden, der die Raumluft von unten ansaugt und über die Kühlrippetl des Verdampfers bläst.
  • Eine andere Anordnung zeigt Fig.6, bei der zwei Apparate der beschriebenen Art an einen gemeinsamen, als Rippenrohrkühler ausgebildeten Verdampfer angeschlossen sind.

Claims (2)

  1. PATENTANSPRÜCHE: r. Trockene periodische Absorptionskältemaschine, bei der sich zwischen Verdampfer und Kondensator ein Absperrorgan befindet, dadurch gekennzeichnet, daß als Absperrorgan ein von der Wärme der Kältemitteldämpfe sich schließender Ausdehnungskörper o. dgl. verwendet wird, der nur verflüssigtes kaltes Kältemittel, nicht jedoch warme Kältemitteldämpfe aus dem Kondensator in den Verdampfer hindurchläßt.
  2. 2. Trockene periodische Absorptionskältemaschine nach Anspruch z, dadurch gekennzeichnet, daß das verflüssigte Kältemittel vermittels eines U-Rohres aus dem Kondensator in -den Verdampfer übertritt und daß der Ausdehnungskörper nur während der Absorptionsperiode geöffnet ist.
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