EP0322596A1 - Method and device for transporting fluids about to boil - Google Patents

Method and device for transporting fluids about to boil Download PDF

Info

Publication number
EP0322596A1
EP0322596A1 EP88120195A EP88120195A EP0322596A1 EP 0322596 A1 EP0322596 A1 EP 0322596A1 EP 88120195 A EP88120195 A EP 88120195A EP 88120195 A EP88120195 A EP 88120195A EP 0322596 A1 EP0322596 A1 EP 0322596A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pressure
heat
container
boiling
liquid
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
EP88120195A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0322596B1 (en
Inventor
Dirk Ohrt
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.)
Rendamax BV
Original Assignee
Rendamax BV
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 Rendamax BV filed Critical Rendamax BV
Publication of EP0322596A1 publication Critical patent/EP0322596A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0322596B1 publication Critical patent/EP0322596B1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/20Other positive-displacement pumps
    • F04B19/24Pumping by heat expansion of pumped fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F1/00Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped
    • F04F1/02Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped using both positively and negatively pressurised fluid medium, e.g. alternating
    • F04F1/04Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped using both positively and negatively pressurised fluid medium, e.g. alternating generated by vaporising and condensing

Definitions

  • the invention relates to a method and a device for the conveyance of boiling liquids, in which the required delivery pressure is generated by changing the boiling pressure of a boiling liquid from a low starting point to a boiling pressure increased by the desired pressure increase by external heat supply and then the initial state is restored by lowering the pressure to the low boiling pressure with external heat dissipation, the boiling liquid being subjected to a cyclical process in the wet steam region which results from pressure reduction by heat dissipation, compression during heat dissipation at a low temperature level, pressure increase by heat supply, and one Expansion by supplying heat at a high temperature level exists, in particular in a sorption system (absorption chiller, heat pump or heat transformer and absorption chiller, heat pump or heat transformer).
  • the solution pump of a sorption plant presents considerable structural difficulties, although the performance for this component is comparatively low.
  • the pressure difference to be bridged depends on the pair of materials used, consisting of refrigerant and solvent.
  • a frequently used pair of substances is NH3 / H2O, at which pressure differences of 20 bar and more can occur.
  • the problems that occur which are similar for many other material pairs, are poor efficiency and cavitation problems, as well as the penetration of often environmentally harmful or toxic cold medium.
  • the costs for this component in particular in the case of large cooling or heating capacities, can also be disproportionately high compared to the costs of the entire system.
  • a method for operating absorption heat pumps has become known, in which a solution pump designed as a diaphragm pump with a thermal drive part is used to save electrical energy, which consists of a closed container filled with a two-substance mixture of ammonia and water, in which a Temperature changer operated periodically with cold steam from the evaporator and warm medium from the heat pump circuit is arranged.
  • the invention is therefore based on the object of providing a method and a device of the type mentioned, in which no highly stressed wear parts, in particular no membranes, are required, and in which a faster and more economical method of operation than in known devices of this type can be achieved.
  • Also provided in accordance with the invention is a device for conveying boiling liquids, in particular for carrying out the described method, which has a container provided with a lockable inflow and outflow, in the lower region of which a lower temperature than in the upper region, with means present are to move the boundary layer of liquid and vapor in zones of different temperature.
  • Figures 1-4 of the drawing show a device for carrying out the invention in four different operating states.
  • the device consists of a container 1, which encloses a working space 2, into which a displacer 3 is fitted such that a narrow cylinder gap 4 remains between the wall of the container 1 and the displacer 3.
  • the displacer 3 experiences an oscillating translational movement within the working space 2 via a drive 5.
  • the walls 6 as well as the bottom 7 and cover 8 of the container are designed in a suitable manner, for example double-walled and divided, in such a way that they can take over the function of separate heat exchangers, if you are from media corresponding tem flow through temperature.
  • the wall temperature of the container 1 increases in the axial direction towards the head.
  • the walls are, for example, divided several times and fluids of different temperatures flow through them, so that a "cold zone” forms in the lower part of the container 1 and a “hot zone” in the head of the container 1.
  • the wall part 9 between the cover 8 and the bottom 7 is designed on the one hand in a suitable manner as a regenerative heat exchanger, so that a temperature gradient is established in the cylinder axis direction, and on the other hand the cavity of the wall part 9 is flowed through by the liquid conveyed to high pressure after a completed working cycle for a subsequent heat exchange .
  • In the lower part of the container 1 there are an inlet opening 10 to the low-pressure part of a sorption system (not shown) and an outlet opening 11 to the high-pressure part of the sorption system, both openings being provided with a check valve 12 and 13, respectively.
  • a liquid level forms within the cylinder gap 4 between the wall of the container 1 and the displacer 3, which can be regarded as the phase boundary between the vapor space located above and the liquid space located underneath, as follows will be described - always a residual mass of liquid and vapor phase remains in the system. Due to the temperature stratification in the container wall with each change in the liquid level in the narrow cylinder gap 4 between the container 1 and the displacer 3 a heat supply. removal, thus a change in temperature at the phase separation layer. The temperature of this separating layer, at which ideally there is a constant phase equilibrium, is the sole determinant of the pressure in the entire container 1, a certain container pressure being associated approximately with a discrete water level. If the level of the phase boundary is shifted by a movement of the displacer 3, the tank pressure is changed in the same way.
  • the device has the task of conveying the refrigerant-enriched solution emerging from the absorber from the low absorber pressure (e.g. 4 bar) to the generator at high pressure (e.g. 20 bar).
  • the pressure of the liquid, but not its temperature, should be increased in order to keep the energy consumption as low as possible.
  • the mixture of steam and liquid remaining in the system is subcooled in the cold zone in comparison to the entry temperature of this solution by cooling the container bottom 7 with e.g. is branched off in front of the absorber and is therefore colder than the solution under consideration, so that a relative negative pressure (e.g. 3.8 bar) to the absorber is established in container 1, as a result of which the check valve 12 in the inlet opening 10 opens.
  • a relative overpressure to the generator must be created in the container 1 (e.g. 20.2 bar) so that the check valve 13 in the outlet opening 11 opens. This is done by internal heat exchange by flowing a liquid through the hot lid 8 of the container 1, the temperature of which is higher than the equilibrium temperature of the refrigerant at this pressure, for example the degassed solution after the generator exits.
  • the changes in the state of the cycle for the system under consideration are explained below with reference to FIGS. 1 to 4.
  • Fig. 1 according to state (1), the displacer 3 is shown in the bottom dead center.
  • the vapor volume in the head of the container 1 represents the control volume, which in the fol goes through a cycle.
  • the phase separation mirror is in the hot zone; thus there is a relative excess pressure in the container 1, the lid 8 of which is heated with an in-process liquid of a suitable temperature, in comparison with the generator of the sorption system, so that the check valve 13 in the outlet channel 11 is open.
  • the displacer 3 is now moved upwards, the phase separation layer moves between the liquid remaining in the working space and the associated vapor phase in the direction of lower temperatures. Since both check valves 11, 12 are closed when the state changes from (1) to (2), this runs isochorically.
  • a part of the control volume, which was vaporous in the state (1) is liquefied during this change of state and gives off the amount of heat q 1 to the container wall, which is stored by it.
  • the check valve 13 in the outlet opening 11 opens, and the solution is displaced from the lower part of the container 1 into the generator by a further downward movement of the displacer 3 while maintaining the high pressure.
  • the heat q14 must be supplied in the hot lid 8 from the solution flowing through the hot head, whereby further condensate can evaporate again from the control volume.
  • the energy expenditure for operating the device described with ideal process control consists of the supply of the specific amount of heat q41 and from the comparatively minor volume change work P23, which the liquid flowing into the container 1 at the control volume.
  • the process provides the volume change work P41 on the displaced liquid and the heat q23, which is given as useful heat to the consumer-side heat transfer medium in the example discussed here, and the difference in heat flows q12 - q34.
  • the additional expenditure of high-temperature heat, which must also be generated in the generator of a heat pump with primary energy, is: Q to q41 - (
  • the volume change work P Nutz can be generated. Furthermore, the heat is q23 at the useful temperature level.
  • a hydraulic displacement unit 20 can also be used for the movement of the displacement body 3, which uses the pressure energy of the liquid transport or solvent.
  • an electromagnetic drive 30 is shown for the periodic up and down movement of the displacer 3, which can be arranged within the displacer 3, whereby the particular advantage is achieved that the working space 2 is completely closed, so that an undesirable leakage of Liquid is prevented even more safely.
  • the invention offers the advantage of an operationally reliable mode of operation since highly stressed wear parts, in particular no membranes, are required.
  • the device according to the invention also has the advantage of particularly fast and economical operation.

Abstract

A method for transporting fluids about to boil in which, in a cyclical process, the necessary transporting pressure is generated by an external heat supply alternately varying the boiling pressure of a fluid about to boil from a low initial point to a boiling pressure increased by the required pressure increase and the initial state is then re-established by reducing the pressure to the low boiling pressure with external dissipation of heat, is to be improved in that highly stressed wearing parts may be dispensed with and a high degree of reliability and long service life can be achieved together with rapid operation. <??>For this purpose it is proposed that in the vessel (1) through which the fluid about to boil flows, a partial quantity of the fluid about to boil which is being transported is directly subjected to the work-performing cyclical process in the wet steam area. <??>A corresponding device contains a vessel (1) provided with closable feed and outflow, the bottom area of which vessel has a lower temperature than the upper area, and means are provided in order to shift the liquid-vapour boundary layer into zones of differing temperature. <IMAGE>

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vor­richtung zur Förderung von siedefähigen Flüssigkeiten, bei dem bzw. bei der der erforderliche Förderdruck durch wech­selnde Veränderung des Siededruckes einer siedefähigen Flüs­sigkeit von einem niedrigen Ausgangspunkt auf einen um die gewünschte Druckerhöhung vergrößerten Siededruck durch äußere Wärmezufuhr erzeugt und anschließend durch Druckab­senkung auf den niedrigen Siededruck unter äußerer Wärme­abfuhr der Ausgangszustand wieder hergestellt wird, wobei die siedefähige Flüssigkeit einem arbeitsleistenden Kreis­prozeß im Naßdampfgebiet unterworfen wird, der aus einer Druckminderung durch Wärmeabfuhr, einer Verdichtung bei Wärmeabfuhr auf niedrigem Temperaturniveau, einer Druck­erhöhung durch Wärmezufuhr, sowie einer Expansion durch Wärmezufuhr auf hohem Temperaturniveau besteht, insbesondere in einer Sorptionsanlage (Absorptionskältemaschine, -wärme­pumpe oder -wärmetransformator sowie Resorptionskältemaschi­ne, -wärmepumpe oder -wärmetransformator).The invention relates to a method and a device for the conveyance of boiling liquids, in which the required delivery pressure is generated by changing the boiling pressure of a boiling liquid from a low starting point to a boiling pressure increased by the desired pressure increase by external heat supply and then the initial state is restored by lowering the pressure to the low boiling pressure with external heat dissipation, the boiling liquid being subjected to a cyclical process in the wet steam region which results from pressure reduction by heat dissipation, compression during heat dissipation at a low temperature level, pressure increase by heat supply, and one Expansion by supplying heat at a high temperature level exists, in particular in a sorption system (absorption chiller, heat pump or heat transformer and absorption chiller, heat pump or heat transformer).

Die Lösungspumpe einer Sorptionsanlage bereitet konstruktiv erhebliche Schwierigkeiten, obwohl der Leistungsaufwand für diese Komponente vergleichsweise gering ist. Die zu über­brückende Druckdifferenz ist abhängig vom verwendeten Stoff­paar aus Kälte- und Lösungsmittel. Ein häufig verwendetes Stoffpaar ist NH₃/H₂O, bei welchem Druckdifferenzen von 20 bar und mehr auftreten können. Die dabei auftretenden, bei vielen anderen Stoffpaaren ähnlichen Probleme sind schlech­te Wirkungsgrade und Kavitationsprobleme ebenso wie das Ausdringen von häufig umweltschädlichem bzw. giftigem Kälte­ mittel. Auch können die Kosten für dieses Bauteil, insbeson­dere bei großen Kälte- bzw. Wärmeleistungen, gemessen an den Kosten der gesamten Anlage, unverhältnismäßig hoch sein.The solution pump of a sorption plant presents considerable structural difficulties, although the performance for this component is comparatively low. The pressure difference to be bridged depends on the pair of materials used, consisting of refrigerant and solvent. A frequently used pair of substances is NH₃ / H₂O, at which pressure differences of 20 bar and more can occur. The problems that occur, which are similar for many other material pairs, are poor efficiency and cavitation problems, as well as the penetration of often environmentally harmful or toxic cold medium. The costs for this component, in particular in the case of large cooling or heating capacities, can also be disproportionately high compared to the costs of the entire system.

Durch DD 219 060 ist ein Verfahren zum Betreiben von Absorp­tionswärmepumpen bekannt geworden, bei dem zur Einsparung von Elektroenergie eine als Membranpumpe ausgebildete Lösungs­pumpe mit einem thermischen Antriebsteil verwendet wird, der aus einem mit einem Zweistoffgemisch aus Ammoniak und Wasser gefüllten geschlossenen Behälter besteht, in dem ein perio­disch mit Kaltdampf aus dem Verdampfer und warmem Medium aus dem Wärmepumpenkreislauf betriebener Temperaturwechsler an­geordnet ist.From DD 219 060 a method for operating absorption heat pumps has become known, in which a solution pump designed as a diaphragm pump with a thermal drive part is used to save electrical energy, which consists of a closed container filled with a two-substance mixture of ammonia and water, in which a Temperature changer operated periodically with cold steam from the evaporator and warm medium from the heat pump circuit is arranged.

Bei einer Einrichtung dieser Art ist es erforderlich, zwei Wärmetauscher periodisch aufzuheizen und abzukühlen. Dies bedingt unvermeidbar eine träge und wenig wirtschaftliche Arbeitsweise, weil jeweils das gesamte wärmende und das ge­samte kühlende Wärmetauschersystem aufgeheizt bzw. abgekühlt werden müssen. Auch ist durch die erforderliche, betrieb­lich ständig beanspruchte Membrane ein Verschleißteil vor­handen, dessen Lebensdauer begrenzt ist und dessen Erneu­erung die Demontage der gesamten Anordnung erfordert.With a device of this type, it is necessary to periodically heat and cool two heat exchangers. This inevitably requires a sluggish and less economical way of working, because the entire heating and cooling cooling system must be heated or cooled. Due to the required membrane, which is constantly under operational stress, there is a wearing part, the service life of which is limited and whose replacement requires the dismantling of the entire arrangement.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfah­ren und eine Vorrichtung der genannten Art zu schaffen, bei der keine hochbeanspruchten Verschleißteile, insbesondere keine Membranen, erforderlich sind, und bei der eine schnel­lere und wirtschaftlichere Arbeitsweise als bei bekannten Einrichtungen dieser Art erreichbar ist.The invention is therefore based on the object of providing a method and a device of the type mentioned, in which no highly stressed wear parts, in particular no membranes, are required, and in which a faster and more economical method of operation than in known devices of this type can be achieved.

Gemäß der Erfindung ist bei einem Verfahren der eingangs bezeichneten Art vorgesehen, daß in dem von der zu fördern­den siedefähigen Flüssigkeit durchströmten Behälter eine Teilmenge der zu fördernden siedefähigen Flüssigkeit un­mittelbar dem arbeitsleistenden Kreisprozeß im Naßdampf­gebiet unterworfen wird.According to the invention it is provided in a method of the type described at the outset that in the container through which the boiling liquid to be conveyed flows, a subset of the boiling liquid to be conveyed is directly subjected to the work cycle in the wet steam region.

Auch ist gemäß der Erfindung eine Vorrichtung zur Förderung von siedefähigen Flüssigkeiten, insbesondere zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens, vorgesehen, welche einen mit abschließbarem Zu- und Abfluß versehenen Behälter aufweist, in dessen unterem Bereich eine niedrigere Temperatur herrscht als im oberen Bereich, wobei Mittel vorhanden sind, um die Grenzschicht von Flüssigkeit und Dampf in Zonen unterschied­licher Temperatur zu versetzen.Also provided in accordance with the invention is a device for conveying boiling liquids, in particular for carrying out the described method, which has a container provided with a lockable inflow and outflow, in the lower region of which a lower temperature than in the upper region, with means present are to move the boundary layer of liquid and vapor in zones of different temperature.

Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in den Ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.Further preferred embodiments are explained in more detail in the claims and the description below.

Die Figuren 1-4 der Zeichnung zeigen eine Vorrichtung zur Ausführung der Erfindung in vier verschiedenen Betriebszu­ständen.Figures 1-4 of the drawing show a device for carrying out the invention in four different operating states.

Die Vorrichtung besteht aus einem Behälter 1, der einen Ar­beitsraum 2 umschließt, in den ein Verdränger 3 derart ein­gepaßt ist, daß zwischen der Wand des Behälters 1 und des Verdrängers 3 ein schmaler Zylinderspalt 4 verbleibt. Der Verdränger 3 erfährt über einen Antrieb 5 eine oszillierende Translationsbewegung innerhalb des Arbeitsraumes 2. Die Wan­dungen 6 sowie Boden 7 und Deckel 8 des Behälters sind in geeigneter Weise, z.B. doppelwandig und unterteilt, so aus­gebildet, daß sie die Funktion von getrennten Wärmetauschern übernehmen können, falls sie von Medien entsprechender Tem­ peratur durchströmt werden. Dabei steigt die Wandtemperatur des Behälters 1 in axialer Richtung zum Kopf hin an. Zu die­sem Zweck sind die Wandungen z.B. mehrfach unterteilt und von Fluiden unterschiedlicher Temperaturen durchströmt, so daß sich im unteren Teil des Behälters 1 eine "kalte Zone" und im Kopf des Behälters 1 eine "heiße Zone" ausbildet. Der Wandungsteil 9 zwischen Deckel 8 und Boden 7 ist einer­seits in geeigneter Weise als regenerativer Wärmetauscher ausgebildet, so daß sich in Zylinderachsrichtung ein Tempe­raturgradient einstellt, und andererseits wird der Hohlraum des Wandungsteils 9 von der auf Hochdruck beförderten Flüs­sigkeit nach vollendetem Arbeitszyklus zu einem anschließen­den Wärmeaustausch durchströmt. Im unteren Teil des Behäl­ters 1 befinden sich eine Einlaßöffnung 10 zum Niederdruck­teil einer (nicht dargestellten) Sorptionsanlage sowie eine Auslaßöffnung 11 zum Hochdruckteil der Sorptionsanlage, wo­bei beide Öffnungen jeweils mit einem Rückschlagventil 12 bzw. 13 versehen sind.The device consists of a container 1, which encloses a working space 2, into which a displacer 3 is fitted such that a narrow cylinder gap 4 remains between the wall of the container 1 and the displacer 3. The displacer 3 experiences an oscillating translational movement within the working space 2 via a drive 5. The walls 6 as well as the bottom 7 and cover 8 of the container are designed in a suitable manner, for example double-walled and divided, in such a way that they can take over the function of separate heat exchangers, if you are from media corresponding tem flow through temperature. The wall temperature of the container 1 increases in the axial direction towards the head. For this purpose, the walls are, for example, divided several times and fluids of different temperatures flow through them, so that a "cold zone" forms in the lower part of the container 1 and a "hot zone" in the head of the container 1. The wall part 9 between the cover 8 and the bottom 7 is designed on the one hand in a suitable manner as a regenerative heat exchanger, so that a temperature gradient is established in the cylinder axis direction, and on the other hand the cavity of the wall part 9 is flowed through by the liquid conveyed to high pressure after a completed working cycle for a subsequent heat exchange . In the lower part of the container 1 there are an inlet opening 10 to the low-pressure part of a sorption system (not shown) and an outlet opening 11 to the high-pressure part of the sorption system, both openings being provided with a check valve 12 and 13, respectively.

Innerhalb des Zylinderspaltes 4 zwischen der Wandung des Behälters 1 und des Verdrängers 3 bildet sich in Abhängig­keit von der Position des Verdrängers 3 ein Flüssigkeits­spiegel aus, der als Phasengrenze zwischen dem oben befind­lichen Dampfraum und dem darunter befindlichen Flüssigkeits­raum angesehen werden kann, da - wie nachfolgend noch be­schrieben werden wird - immer eine Restmasse von flüssiger und dampfförmiger Phase im System verbleibt. Durch die Tem­peraturschichtung in der Behälterwand wird mit jeder Änderung des Flüssigkeitsstandes in dem schmalen Zylinderspalt 4 zwischen dem Behälter 1 und dem Verdränger 3 eine Wärmezu­bzw. -abfuhr, somit eine Temperaturänderung an der Phasen­trennschicht, hergestellt. Die Temperatur dieser Trennschicht, an welcher im Idealfall ständig Phasengleichgewicht herrscht, ist allein bestimmend für den Druck im gesamten Behälter 1, wobei näherungsweise einem diskreten Pegelstand ein bestimm­ter Behälterdruck zugeordnet ist. Wird also durch eine Be­wegung des Verdrängers 3 der Pegelstand der Phasengrenze verschoben, wird gleichermaßen der Behälterdruck geändert.Depending on the position of the displacer 3, a liquid level forms within the cylinder gap 4 between the wall of the container 1 and the displacer 3, which can be regarded as the phase boundary between the vapor space located above and the liquid space located underneath, as follows will be described - always a residual mass of liquid and vapor phase remains in the system. Due to the temperature stratification in the container wall with each change in the liquid level in the narrow cylinder gap 4 between the container 1 and the displacer 3 a heat supply. removal, thus a change in temperature at the phase separation layer. The temperature of this separating layer, at which ideally there is a constant phase equilibrium, is the sole determinant of the pressure in the entire container 1, a certain container pressure being associated approximately with a discrete water level. If the level of the phase boundary is shifted by a movement of the displacer 3, the tank pressure is changed in the same way.

Der Fördervorgang sei der Einfachheit halber am Beispiel einer Absorptionswärmepume mit dem Stoffpaar NH₃/H₂O erklärt, obwohl das im folgenden beschriebene Verfahren nicht nur auf Zweistoffgemische anwendbar ist. Hierbei ist die Betriebs­weise einer Absorptionswärmepumpe als hinreichend bekannt vorausgesetzt.The conveying process is explained for the sake of simplicity using the example of an absorption heat pump with the substance pair NH₃ / H₂O, although the method described below is not only applicable to two-substance mixtures. The mode of operation of an absorption heat pump is assumed to be sufficiently known.

Die Vorrichtung hat die Aufgabe, die aus dem Absorber aus­tretende, an Kältemittel angereicherte Lösung vom niedrigen Absorberdruck (z.B. 4 bar) zu dem sich auf Hochdruck (z.B. 20 bar) befindenden Generator zu befördern. Dabei soll der Druck der Flüssigkeit, nicht aber deren Temperatur, erhöht werden, um den Energieaufwand so gering wie möglich zu hal­ten. Um ein Eintreten der Niederdrucklösung zu ermöglichen, wird das im System verbleibende Gemisch aus Dampf und Flüs­sigkeit in der kalten Zone im Vergleich zur Eintrittstempe­ratur dieser Lösung unterkühlt, indem der Behälterboden 7 mit Kühlwasser, welches z.B. vor dem Absorber abgezweigt wird und daher kälter als die hier betrachtete Lösung ist, durchströmt wird, so daß sich im Behälter 1 ein relativer Unterdruck (z.B. 3,8 bar) zum Absorber einstellt, wodurch das Rückschlagventil 12 in der Einlaßöffnung 10 öffnet. Um die auf Hochdruck beförderte Flüssigkeit aus dem Behälter 1 ausschieben zu können, muß im Behälter 1 ein relativer Überdruck zum Generator hergestellt werden (z.B. 20,2 bar), damit das Rückschlagventil 13 in der Auslaßöffnung 11 öff­net. Dies erfolgt durch anlageninternen Wärmetausch, indem der heiße Deckel 8 des Behälters 1 von einer Flüssigkeit durchströmt wird, deren Temperatur höher als die Gleichge­wichtstemperatur des Kältemittels bei diesem Druck ist, bei­spielsweise der entgasten Lösung nach dem Generatoraustritt. Im folgenden werden die Zustandsänderungen des Kreisproze­ses für das betrachtete System an Hand der Figuren 1 bis 4 erläutert.The device has the task of conveying the refrigerant-enriched solution emerging from the absorber from the low absorber pressure (e.g. 4 bar) to the generator at high pressure (e.g. 20 bar). The pressure of the liquid, but not its temperature, should be increased in order to keep the energy consumption as low as possible. In order to allow the low-pressure solution to enter, the mixture of steam and liquid remaining in the system is subcooled in the cold zone in comparison to the entry temperature of this solution by cooling the container bottom 7 with e.g. is branched off in front of the absorber and is therefore colder than the solution under consideration, so that a relative negative pressure (e.g. 3.8 bar) to the absorber is established in container 1, as a result of which the check valve 12 in the inlet opening 10 opens. In order to be able to push the high-pressure liquid out of the container 1, a relative overpressure to the generator must be created in the container 1 (e.g. 20.2 bar) so that the check valve 13 in the outlet opening 11 opens. This is done by internal heat exchange by flowing a liquid through the hot lid 8 of the container 1, the temperature of which is higher than the equilibrium temperature of the refrigerant at this pressure, for example the degassed solution after the generator exits. The changes in the state of the cycle for the system under consideration are explained below with reference to FIGS. 1 to 4.

In Fig. 1 entsprechend Zustand (1) ist der Verdränger 3 in unterer Totlage dargestellt. Das Dampfvolumen im Kopf des Behälters 1 stellt das Kontrollvolumen dar, welches im fol­ genden einen Kreisprozeß durchläuft. Der Phasentrennungs­spiegel befindet sich in der heißen Zone; somit herrscht im Behälter 1, dessen Deckel 8 mit einer prozeßinternen Flüssig­keit geeigneter Temperatur beheizt wird, ein relativer Über­druck im Vergleich zum Generator der Sorptionsanlage, so daß das Rückschlagventil 13 im Auslaßkanal 11 geöffnet ist. Wird nun der Verdränger 3 nach oben bewegt, wandert die Phasen­trennschicht zwischen der im Arbeitsraum verbleibenden Flüs­sigkeit und der zugehörigen Dampfphase in Richtung tieferer Temperaturen. Da bei der Zustandsänderung von (1) nach (2) beide Rückschlagventile 11, 12 geschlossen sind, verläuft diese isochor. Ein Teil des Kontrollvolumens, welcher beim Zustand (1) dampfförmig war, wird bei dieser Zusandsände­rung verflüssigt und gibt dabei an die Behälterwand die Wärmemenge q₁₂ ab, welche von dieser gespeichert wird.In Fig. 1 according to state (1), the displacer 3 is shown in the bottom dead center. The vapor volume in the head of the container 1 represents the control volume, which in the fol goes through a cycle. The phase separation mirror is in the hot zone; thus there is a relative excess pressure in the container 1, the lid 8 of which is heated with an in-process liquid of a suitable temperature, in comparison with the generator of the sorption system, so that the check valve 13 in the outlet channel 11 is open. If the displacer 3 is now moved upwards, the phase separation layer moves between the liquid remaining in the working space and the associated vapor phase in the direction of lower temperatures. Since both check valves 11, 12 are closed when the state changes from (1) to (2), this runs isochorically. A part of the control volume, which was vaporous in the state (1), is liquefied during this change of state and gives off the amount of heat q 1 to the container wall, which is stored by it.

Hat der Flüssigkeitsspiegel die kalte Zone erreicht (Zu­stand (2) in Fig. 2), welche mit Kühlwasser von niedrigerer Temperatur als der Lösungseintrittstemperatur gekühlt wird, so sinkt der Behälterdruck unter den Absorberdruck, wodurch das Rückschlagventil 12 in der Einlaßöffnung 10 geöffnet und ein weiteres Absinken des Flüssigkeitsspiegels, somit des Behälterdrucks, verhindert wird. Während der Verdränger 3 weiter nach oben bewegt wird, füllt sich der Behälter 1 mit Niederdrucklösung. Dabei bleibt die Lage des Flüssig­keitsspiegels unverändert (isobare, isotherme Verdichtung). Der Verdränger 3 bewegt sich nun weiter aufwärts bis in die obere Totlage (3) gemäß Fig. 3, und der dabei verdrängte Dampf aus dem Kontrollvolumen wird verflüssigt, wobei die Wärmemenge q₂₃ an das Kühlwasser, welches den Behälterboden 7 durchströmt, abzuführen ist.Has the liquid level reached the cold zone (state (2) in Fig. 2), which is cooled with cooling water of lower temperature than the solution inlet temperature, the tank pressure drops below the absorber pressure, whereby the check valve 12 in the inlet opening 10 opens and another Lowering of the liquid level, thus the tank pressure, is prevented. While the displacer 3 is moved upward, the container 1 fills with low pressure solution. The position of the liquid level remains unchanged (isobaric, isothermal compression). The displacer 3 now moves further up to the top dead center (3) as shown in FIG. 3, and the steam displaced from the control volume is liquefied, the amount of heat q₂₃ to the cooling water which flows through the tank bottom 7 is to be removed.

Nun ist nahezu das gesamte Kontrollvolumen aus Zustand (1) verflüssigt worden. Bei der anschließenden Abwärtsbewegung des Verdrängers 3 schließt das Rückschlagventil 12 in der Einlaßöffnung 10, da die Phasentrennschicht in die heiße Zone verdrängt wird, so daß der Behälterdruck ansteigt. Bis zum Erreichen des Maximaldruckes (Zustand (4) entsprechend Fig. 4) verläuft diese Zustandsänderung isochor, wobei die im Zylinderspalt 4 aufsteigende Flüssigkeit die Wärme q₃₄ auf­nimmt, so daß ein Teil des verflüssigten Kontrollvolumens wieder verdampft werden kann. Die Wärmemenge q₃₄ ist betrags­mäßig wesentlich kleiner als die Wärmemenge q₁₂, die von der Behälterwand gespeichert wurde, so daß hier ein regenerati­ver Wärmetausch vorgenommen werden kann. Bei einem geringen Überdruck im Vergleich zum Generatordruck öffnet das Rück­schlagventil 13 in der Auslaßöffnung 11, und die Lösung wird aus dem unteren Teil des Behälters 1 in den Generator durch eine weitere Abwärtsbewegung des Verdrängers 3 unter Aufrecht­erhaltung des Hochdruckes verdrängt. Dabei muß im heißen Deckel 8 die Wärme q₁₄ von der den heißen Kopf durchströmen­den Lösung zugeführt werden, wodurch weiteres Kondensat aus dem Kontrollvolumen wieder verdampfen kann.Now almost the entire control volume from state (1) has been liquefied. During the subsequent downward movement of the displacer 3, the check valve 12 in the inlet opening 10 closes, since the phase separation layer is displaced into the hot zone, so that the container pressure rises. Until the maximum pressure is reached (state (4) accordingly Fig. 4) isochoric change of state, the liquid rising in the cylinder gap 4 absorbs the heat q₃₄, so that part of the liquefied control volume can be evaporated again. The amount of heat q₃₄ is significantly smaller than the amount of heat q₁₂, which was stored by the container wall, so that a regenerative heat exchange can be carried out here. At a slight overpressure compared to the generator pressure, the check valve 13 in the outlet opening 11 opens, and the solution is displaced from the lower part of the container 1 into the generator by a further downward movement of the displacer 3 while maintaining the high pressure. The heat q₁₄ must be supplied in the hot lid 8 from the solution flowing through the hot head, whereby further condensate can evaporate again from the control volume.

Hat der Verdränger 3 die untere Totlage erreicht, so ist die gesamte Lösung abzüglich der im Zylinderspalt 4 verbleiben­den Totmenge, die zur Erhaltung des Hochdruckes erforderlich ist, in den Generator verdrängt worden. Somit ist der Aus­gangszustand (1) wiederhergestellt. Die geförderte Menge oder ein Teilstrom davon kann während des Verdrängens in den Hochdruckteil durch den Hohlraum in der Behälterwandung geführt werden und dabei die Restwärme q₁₂ - q₃₄ aufnehmen.If the displacer 3 has reached the bottom dead center, the entire solution minus the amount of dead air remaining in the cylinder gap 4, which is required to maintain the high pressure, has been displaced into the generator. The initial state (1) is thus restored. The amount conveyed or a partial flow thereof can be guided through the cavity in the container wall during displacement into the high pressure part and thereby absorb the residual heat q₁₂ - q₃₄.

Der Energieaufwand zum Betreiben der beschriebenen Einrich­tung bei idealer Prozeßführung besteht aus der Zuführung der spezifischen Wärmemenge q₄₁ sowie aus der vergleichsweise geringfügigen Volumenänderungsarbeit P₂₃, welche die in den Behälter 1 einströmende Flüssigkeit am Kontrollvolumen leis­tet. Der Prozeß liefert die Volumenänderungsarbeit P₄₁ an der verdrängten Flüssigkeit sowie die Wärme q₂₃, die bei dem hier behandelten Beispiel einer Absorptionswärmepumpe als Nutzwärme an den verbraucherseitigen Wärmeträger abgegeben wird, sowie die Differenz der Wärmeströme q₁₂ - q₃₄. Der Mehraufwand an Hochtemperaturwärme, die im Generator einer Wärmepumpe zusätzlich mit Primärenergie erzeugt werden muß, beträgt:
Qzu = q₄₁ - (|q₁₂|-|q₃₄|)
The energy expenditure for operating the device described with ideal process control consists of the supply of the specific amount of heat q₄₁ and from the comparatively minor volume change work P₂₃, which the liquid flowing into the container 1 at the control volume. The process provides the volume change work P₄₁ on the displaced liquid and the heat q₂₃, which is given as useful heat to the consumer-side heat transfer medium in the example discussed here, and the difference in heat flows q₁₂ - q₃₄. The additional expenditure of high-temperature heat, which must also be generated in the generator of a heat pump with primary energy, is:
Q to = q₄₁ - (| q₁₂ | - | q₃₄ |)

Mit diesem Aufwand kann die Volumenänderungsarbeit PNutz er­zeugt werden. Weiterhin fällt die Wärme q₂₃ auf Nutztempera­turniveau an.With this effort, the volume change work P Nutz can be generated. Furthermore, the heat is q₂₃ at the useful temperature level.

Zur Bewegung des Verdrängers 3 ist im Idealfall kein Ener­gieaufwand erforderlich, da dieses Teil keine Arbeit leistet. In der Praxis sind hier jedoch Reibungskräfte sowie Massen­kräfte zu überwinden, deren Größe abhängig von der techni­schen Ausführung des Antriebs 5 und der beschriebenen Vor­richtung ist. Dieser Antrieb könnte jedoch ebenfalls anla­genintern betätigt werden, da die potentielle Energie der reichen, sich auf Hochdruck befindenden Lösung aus dem Ge­nerator, welche vor dem Eintritt in den Absorber auf Nieder­druck in einer Drossel in Verlustwärme umgewandelt wird, hierzu statt dessen ausgenutzt werden kann.Ideally, no energy is required to move the displacer 3, since this part does no work. In practice, however, frictional forces and inertial forces must be overcome, the size of which depends on the technical design of the drive 5 and the device described. However, this drive could also be operated internally in the system, since the potential energy of the rich, high-pressure solution from the generator, which is converted into heat loss in a throttle before entering the absorber, can instead be used for this purpose.

Die Ausbildung des in den Figuren 1 und 2 dargestellten An­triebes 5 ist lediglich ein Ausführungsbeispiel. Wie Fig. 3 zeigt, kann auch eine hydraulische Verdrängereinheit 20 für die Bewegung des Verdrängerkörpers 3 verwendet werden, die die Druckenergie des flüssigen Transport- bzw. Lösungsmittels ausnutzt.The design of the drive 5 shown in Figures 1 and 2 is only one embodiment. As FIG. 3 shows, a hydraulic displacement unit 20 can also be used for the movement of the displacement body 3, which uses the pressure energy of the liquid transport or solvent.

In Fig. 4 ist ein elektromagnetischer Antrieb 30 zur perio­dischen Auf- und Abwärtsbewegung des Verdrängerkörpers 3 dargestellt, welcher innerhalb des Verdrängerkörpers 3 ange­ordnet sein kann, wodurch der besondere Vorteil erreicht wird, daß der Arbeitsraum 2 vollständig abgeschlossen ist, so daß ein unerwünschtes Austreten von Flüssigkeit noch sicherer verhindert ist.In Fig. 4, an electromagnetic drive 30 is shown for the periodic up and down movement of the displacer 3, which can be arranged within the displacer 3, whereby the particular advantage is achieved that the working space 2 is completely closed, so that an undesirable leakage of Liquid is prevented even more safely.

Die Erfindung bietet den Vorteil einer betriebssicheren Ar­beitsweise, da hochbeanspruchte Verschleißteile, insbesondere keine Membranen, erforderlich sind. Auch hat die Vorrichtung gemäß der Erfindung den Vorteil einer besonders schnellen und wirtschaftlichen Arbeitsweise.The invention offers the advantage of an operationally reliable mode of operation since highly stressed wear parts, in particular no membranes, are required. The device according to the invention also has the advantage of particularly fast and economical operation.

Claims (10)

1. Verfahren zur Förderung von siedefähigen Flüssigkeiten, bei dem der erforderliche Förderdruck durch wechselnde Ver­änderung des Siededrucks einer siedefähigen Flüssigkeit von einem niedrigen Ausgangspunkt auf einen um die gewünsch­te Druckerhöhung vergrößerten Siededruck durch äußere Wär­mezufuhr erzeugt und anschließend durch Druckabsenkung auf den niedrigen Siededruck unter äußerer Wärmeabfuhr der Aus­gangszustand wieder hergestellt wird, wobei die siedefähige Flüssigkeit einem arbeitsleistenden Kreisprozeß im Naßdampf­gebiet unterworfen wird, der aus einer Druckminderung durch Wärmeabfuhr, einer Verdichtung bei Wärmeabfuhr auf niedri­gem Temperaturniveau, einer Druckerhöhung durch Wärmezufuhr, sowie einer Expansion durch Wärmezufuhr auf hohem Temeratur­niveau besteht, dadurch gekennzeichnet, daß in dem von der zu fördernden siedefähigen Flüssigkeit durchströmten Behäl­ter eine Teilmenge der zu fördernden siedefähigen Flüssigkeit unmittelbar dem arbeitsleistenden Kreisprozeß im Naßdampf­gebiet unterworfen wird.1.Procedure for the conveyance of boiling liquids, in which the required delivery pressure is generated by changing the boiling pressure of a boiling liquid from a low starting point to a boiling pressure increased by the desired pressure increase by external heat supply and then by lowering the pressure to the low boiling pressure with external heat dissipation Starting state is restored, the boiling liquid is subjected to a work-related cycle in the wet steam area, which consists of a pressure reduction by heat dissipation, a compression during heat dissipation at a low temperature level, a pressure increase by heat supply, and an expansion by heat supply at a high temperature level, characterized in that that in the container flowed through by the boiling liquid to be conveyed, a subset of the boiling liquid to be conveyed directly to the work-performing cycle in the Na ßdampfgebiet is subjected. 2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen mit abschließbarem Zu- und Ab­fluß versehenen Behälter, dessen unterer Bereich eine nie­drigere Temperatur aufweist als der obere Bereich, und Mittel vorgesehen sind, um die Grenzschicht Flüssigkeit-Dampf in Zonen unterschiedlicher Temperatur zu versetzen.2. Apparatus for carrying out the method according to claim 1, characterized by a container provided with a lockable inlet and outlet, the lower region of which has a lower temperature than the upper region, and means are provided for the liquid-vapor boundary layer in zones of different temperature to move. 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch einen Verdrängerkörper, der in dem Behälter periodisch auf- und abbewegbar ist.3. Apparatus according to claim 2, characterized by a displacer which can be moved up and down periodically in the container. 4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich­net, daß in dem Zufluß und dem Abfluß des Behälters Einweg­rückschlagventile angeordnet sind.4. Apparatus according to claim 2 or 3, characterized in that one-way check valves are arranged in the inflow and outflow of the container. 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2-4, dadurch ge­kennzeichnet, daß die Außenwandung des Behälters in Zonen steigender Temperatur unterteilt ist.5. Device according to one of claims 2-4, characterized in that the outer wall of the container is divided into zones of increasing temperature. 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Zonen steigender Temperaturen der Behälterwand als Wär­metauscher ausgebildet sind, so daß die Wärmezu- bzw. ab­fuhr durch Ausnutzung von Prozeß- oder Abwärme erfolgen kann.6. The device according to claim 5, characterized in that the zones of increasing temperatures of the container wall are designed as heat exchangers, so that the heat can be supplied or removed by utilizing process or waste heat. 7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Zonen in der Behälterwand zwischen der untersten (kältesten) und der obersten (heißesten) Zone als regenera­tive Zonen ausgebildet sind.7. The device according to claim 5 or 6, characterized in that the zones in the container wall between the lowest (coldest) and the top (hottest) zone are formed as regenerative zones. 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2-7, dadurch gekenn­zeichnet, daß sie zur Förderung des Lösungs- und/oder Trans­portmittels in eine Sorptionsanlage (Absorptionskältemaschi­ne, -wärmepumpe oder -wärmetransformator sowie Resorptions­kältemaschine, -wärmepumpe oder -wärmetransformator) einge­baut ist.8. Device according to one of claims 2-7, characterized in that it is installed to promote the solvent and / or means of transport in a sorption system (absorption refrigerator, heat pump or heat transformer and absorption refrigerator, heat pump or heat transformer). 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch eine hydraulische Verdrängereinheit zur Bewegung des Verdränger­körpers durch die Druckenergie des flüssigen Transport- bzw. Lösungsmittels.9. The device according to claim 8, characterized by a hydraulic displacement unit for moving the displacement body by the pressure energy of the liquid transport or solvent. 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3-8, gekennzeich­net durch einen elektromagnetischen Antrieb zur periodischen Auf- und Abwärtsbewegung des Verdrängerkörpers.10. Device according to one of claims 3-8, characterized by an electromagnetic drive for periodic up and down movement of the displacer.
EP88120195A 1987-12-30 1988-12-03 Method and device for transporting fluids about to boil Expired - Lifetime EP0322596B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19873744487 DE3744487A1 (en) 1987-12-30 1987-12-30 METHOD AND DEVICE FOR CONVEYING BOILABLE LIQUIDS
DE3744487 1987-12-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0322596A1 true EP0322596A1 (en) 1989-07-05
EP0322596B1 EP0322596B1 (en) 1992-04-08

Family

ID=6343823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP88120195A Expired - Lifetime EP0322596B1 (en) 1987-12-30 1988-12-03 Method and device for transporting fluids about to boil

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4954048A (en)
EP (1) EP0322596B1 (en)
JP (1) JPH01262376A (en)
DE (2) DE3744487A1 (en)
NO (1) NO168726C (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4987954A (en) * 1988-11-28 1991-01-29 Boucher Robert J Fuel reactor
US6123512A (en) * 1997-08-08 2000-09-26 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Heat driven pulse pump
RU2480623C1 (en) * 2012-03-22 2013-04-27 Александр Дмитриевич Савчук Heat-recovery compressor
PL240516B1 (en) * 2018-01-09 2022-04-19 Dobrianski Jurij Steam engine
DE102019129495B3 (en) * 2019-10-31 2021-04-15 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Compressor arrangement, heat pump arrangement and method for operating the compressor arrangement

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2853953A (en) * 1952-05-07 1958-09-30 Zander & Ingestroem Liquid pumps
GB2019486A (en) * 1978-03-07 1979-10-31 Atomic Energy Authority Uk Pumps
US4281969A (en) * 1979-06-25 1981-08-04 Doub Ernest L Jun Thermal pumping device
EP0048139A1 (en) * 1980-09-16 1982-03-24 The Calor Group Limited Pumping arrangements
DE3331887A1 (en) * 1983-09-03 1985-03-21 VEB Wärmeanlagenbau Deutsche Demokratische Republik, DDR 1020 Berlin Absorption heat pump

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR429602A (en) * 1911-05-08 1911-09-27 Joseph Maurer Pressurized liquid delivery device
DE1048152B (en) * 1956-06-21 1958-12-31 Austria Email Ag Device for the intermittent delivery of liquids
US3285001A (en) * 1965-03-04 1966-11-15 Conductron Corp Thermal fluid moving apparatus
FR2357762A1 (en) * 1976-07-06 1978-02-03 Lemasson Yves Solar water pump with transparent tank - with layer of volatile material floating on water in tank
GB2015654A (en) * 1978-03-06 1979-09-12 Alsacienne & Dauphinoise A water pumping device using a condensable gas source of energy
DD219060A3 (en) * 1983-07-11 1985-02-20 Dsf Waermeanlagenbau ABSORPTIONSWAERMEPUMPE
DE3344937A1 (en) * 1983-12-13 1985-06-20 Achim Dr.-Ing. 6636 Hülzweiler Wilhelm Method and apparatus for conveying water

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2853953A (en) * 1952-05-07 1958-09-30 Zander & Ingestroem Liquid pumps
GB2019486A (en) * 1978-03-07 1979-10-31 Atomic Energy Authority Uk Pumps
US4281969A (en) * 1979-06-25 1981-08-04 Doub Ernest L Jun Thermal pumping device
EP0048139A1 (en) * 1980-09-16 1982-03-24 The Calor Group Limited Pumping arrangements
DE3331887A1 (en) * 1983-09-03 1985-03-21 VEB Wärmeanlagenbau Deutsche Demokratische Republik, DDR 1020 Berlin Absorption heat pump

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES, Nr. 6, November/Dezember 1968, Seiten 1476-1477, New York, US; S.S. BOKSHA: "Device for thermal compression of liquids" *

Also Published As

Publication number Publication date
NO885409D0 (en) 1988-12-06
DE3744487A1 (en) 1989-07-13
EP0322596B1 (en) 1992-04-08
DE3869931D1 (en) 1992-05-14
NO168726C (en) 1992-03-25
NO168726B (en) 1991-12-16
US4954048A (en) 1990-09-04
JPH01262376A (en) 1989-10-19
NO885409L (en) 1989-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2754626C2 (en) Refrigeration system operating with an energy source at a relatively low temperature, in particular solar energy
DE278076C (en)
DE1301343B (en) Low temperature refrigeration machines
DE2051203A1 (en) Method and device for cold generation by means of a coolant
DE953378C (en) Method and device for operating a heat pump
DE2311423C3 (en) Device for transferring heat from a lower to a higher temperature level
DE2923621A1 (en) THERMAL DRIVE
EP0322596A1 (en) Method and device for transporting fluids about to boil
EP1110039A2 (en) Absorption refrigeration machine
DE4001208A1 (en) EVAPORATION COOLING SYSTEM FOR A LIQUID-COOLED INTERNAL COMBUSTION ENGINE
DE2245035A1 (en) DEVICE WITH A HEAT-GENERATING PART, FOR EXAMPLE, COMPRESSOR FOR A COOLING SYSTEM
DE2538730C2 (en) Process for generating cold by means of a compression-absorption cycle process and system for carrying out the process
CH359821A (en) Process for pumping heat from a lower to a higher temperature level
DE1426987A1 (en) Method for generating cold at low temperatures and device for carrying out the method
EP0817907B1 (en) Heat engine which operates on the stirling principle
DE1501062A1 (en) Refrigeration plant
DE3031624C2 (en) Heat pipe arrangement for controlling the temperature of a passenger or utility space of a vehicle powered by a combustion engine
DE3529534C1 (en) Compression refrigerating machine or compression heat pump
DE653657C (en) Process for exploiting low temperature gradients
DE565735C (en) Steam system with circuit of the working medium
DE2219083A1 (en) ABSORPTION COOLING SYSTEM
DE632811C (en) Absorption refrigeration machine
DE10160593B4 (en) Thermal power plant
EP1367339A1 (en) Absorption refrigeration method and apparatus without gas pressure compensation
DE1021389B (en) Method and device for operating a continuously acting absorption refrigeration machine

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BE DE FR GB IT LU NL SE

17P Request for examination filed

Effective date: 19891109

17Q First examination report despatched

Effective date: 19900720

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

ITF It: translation for a ep patent filed

Owner name: BARZANO' E ZANARDO ROMA S.P.A.

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): BE DE FR GB IT LU NL SE

REF Corresponds to:

Ref document number: 3869931

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19920514

ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Effective date: 19921203

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Effective date: 19921204

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19921231

Ref country code: BE

Effective date: 19921231

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
BERE Be: lapsed

Owner name: RENDAMAX B.V.

Effective date: 19921231

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 19921203

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 19941231

Year of fee payment: 7

EUG Se: european patent has lapsed

Ref document number: 88120195.8

Effective date: 19930709

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Effective date: 19960701

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 19960701

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19961118

Year of fee payment: 9

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19961209

Year of fee payment: 9

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY

Effective date: 19971231

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19980901

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.

Effective date: 20051203