FR2548340A1 - Pompe a chaleur triphasique - Google Patents

Pompe a chaleur triphasique Download PDF

Info

Publication number
FR2548340A1
FR2548340A1 FR8310955A FR8310955A FR2548340A1 FR 2548340 A1 FR2548340 A1 FR 2548340A1 FR 8310955 A FR8310955 A FR 8310955A FR 8310955 A FR8310955 A FR 8310955A FR 2548340 A1 FR2548340 A1 FR 2548340A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
heat pump
gas
pump according
heat
reaction
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
FR8310955A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2548340B1 (fr
Inventor
Didier Payre
Georges Crozat
Bernard Spinner
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.)
Societe National Elf Aquitaine
Original Assignee
Societe National Elf Aquitaine
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 Societe National Elf Aquitaine filed Critical Societe National Elf Aquitaine
Priority to FR8310955A priority Critical patent/FR2548340B1/fr
Priority to US06/623,964 priority patent/US4682476A/en
Priority to EP84401360A priority patent/EP0130908B1/fr
Priority to DE8484401360T priority patent/DE3466059D1/de
Priority to AT84401360T priority patent/ATE29578T1/de
Priority to JP59133450A priority patent/JPS6026261A/ja
Priority to CA000457892A priority patent/CA1236312A/fr
Publication of FR2548340A1 publication Critical patent/FR2548340A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2548340B1 publication Critical patent/FR2548340B1/fr
Priority to US07/078,591 priority patent/US4873842A/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/04Heat pumps of the sorption type
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

POMPE A CHALEUR THERMOCHIMIQUE POUR LE TRANSFERT DES CALORIES ENTRE DEUX SOURCES DE CALORIES 1, 4 ET 2, 5. ELLE MET EN OEUVRE UN SYSTEME MONOVARIANT POUR LEQUEL LA RELATION ENTRE LE LOGARITHME DE LA PRESSION ET 1T EST UNIQUE ET QUASI LINEAIRE. APPLICATION AU CHAUFFAGE.

Description

La présente invention concerne une pompe à chaleur thermochimique
permettant de réaliser des transferts de calories entre une première source de calories et une
deuxième source de calories.
Cette pompe à chaleur fonctionne selon un cycle
intermittent de stockage de chaleur et de destockage.
On a déjà proposé plusieurs types de pompe à chaleur thermochimiques ayant soit un fonctionnement continu, soit un fonctionnement intermittent et qui peuvent fonctionner
pour fournir des calories-chauffage ou en prélever-refroidissement.
Pour obtenir de bons échanges de chaleur entre le milieu réactionnel et la source de calories, on a essayé de réaliser des systèmes pour lesquels le milieu réactionnel 15 comporte une phase liquide, c'est ce qui est par exemple réalisé dans les systèmes à absorption gaz liquide Malheureusement, ces systèmes présentent l'inconvénient d'être divariants, c'est-à-dire que les échanges de chaleurs ne se font pas à température constante ce qui soulève de nombreux 20 problèmes lorsque l'on veut prévoir une gestion efficace de l'énergie. On peut par exemple se reporter à la publication faite par JEAGER F A et HALL-C A, "Ammoniated salt heat pump, thermal storage system", International Seminar on thermoche25 mical energy storage, STOCKHOLM, 1980 p 339 Ces auteurs ont étudié l'ammoniacation de NH 4 C 1, NH 4 SCN et ne se sont
intéressés qu'aux domaines de composition présentant une phase liquide unique pour lesquels la variance est deux.
L'invention prévoit, au contraire, un système mono30 variant c'est-à-dire un système pour lequel la relation entre le logarithme de la pression et 1/T est unique et quasi-linéaire Des essais dans ce sens ont été effectués par R W MAR qui dans son article "Chemical heat pump reactions above the 35 solidus A feasibility study" Rapport S A N D 79-8036, indique que des systèmes basés sur la réaction de Ca C 12 et de l'eau, au dessus de la courbe de solidus ne peuvent pas être utilisés pour réaliser des pompes à chaleur thermochimiques car ils présentent des vitesses de réactions très faibles Au contraire, les demandeurs se sont aperçus qu'il était possible de réaliser des pompes à chaleur thermochimiques avec un système triphasique monovariant pour lequel l'absorp5 tion du gaz par une solution saturée correspond à un seul équilibre, c'est-à-dire que l'on a une seule réaction alors que MAR a considéré que l'échange thermique se faisait au cours de deux réaction distinctes concernant chacune un
composé solide différent.
Pour cela, l'invention prévoit une pompe à chaleur thermochimique permettant de transférer des calories d'une première source de chaleur vers une deuxième source de chaleur par utilisation d'un milieu réactionnel Elle est caractérisée en ce que l'échange de calories entre une des 15 deux sources et ledit milieu réactionnel a lieu lors d'une réaction entre un gaz et une phase liquide constituée parune solution saturée en solide ou deux liquides non miscibles, ladite
réaction étant monovariante.
Selon l'invention, l'échange de calories entre la deuxième source et le milieu réactionnel se fait lors d'une réaction de changement de phase gazliquide dudit gaz,
réaction monovariante.
Le gaz peut être constitué par de la vapeur d'eau ou de l'ammoniac, ou encore choisi parmi le methanol, l'éthanol, 25 le butanol, la methylamine, la dimethylamine, le trimethylamine, l'éthylamine, le diéthylamine, les fluoroalcanes, les fluoroalcanes chlorés, le difluorométhylsilane, le chlorodifluorosilane, le disiloxane, le propane, le butane, l'acétoneetl'acéthaldehyde, les fluoroalcanes étant eux mêmes 30 choisis parmi CC 13 F, CC 12 F 2, CH C 12 F, CHC 1 F 2, C 13 C 2 F 3,
C 12 C 2 F 4, C 2 HC 1 F 4, C 2 H 2 C 1 F 3, CH 2 CîF et C 2 H 2 F 4.
De préférence, la pompe à chaleur selon l'invention comporte une solution saturée, dans le gaz liquéfié, d'un
solide choisi parmi Ca C 12, KOH, Li Cl, Li Br, Zn C 12, Zn Br 2 et 35 le gaz, dans ces cas là, est H 20.
Selon un mode particulier de l'invention, la pompe à
chaleur comporte deux réacteurs, placés chacun en situation d'échange thermique avec une des sources de calories et ils sont reliés entre eux par une tubulure de transfert du gaz.
Cette tubulure peut être munie d'un compresseur.
Le réacteur dans lequel a lieu la réaction monovariante du gaz avec la solution saturée est muni d'un système d'agitation. Les avantages, ainsi que le fonctionnement de la
pompe à chaleur selon l'invention, apparaitront plus clairement à la lecture de la description suivante faite d'une manière non limitative en référence aux dessins dans lesquels:
la figure 1 représente une pompe selon l'invention pendant la phase destockage la figure 2 représente la même pompe pendant la phase de destockage la figure 3 est un diagramme de Clapeyron, la figure 4 est une installation de chauffage selon l'invention. On a représenté sur la figure 1, d'une manière schématique, une pompe à chaleur pendant la phase de stockage de l'énergie, sur la figure 2 la même pompe pen20 dant la phase de destockage et sur la figure 3 le diagramme
de Clapeyron correspondant.
La pompe à chaleur comporte un réacteur 1 et un réacteur 2, reliés entre eux par la conduite 3 Chaque réacteur est muni d'un échangeur de chaleur 4 et 5 permettant l'échange de calories entre le milieu réactionnel et les
sources extérieures de calories.
Le réacteur 1 contient le liquide en équilibre avec sa phase vapeur, le réacteur 2 contient la solution saturée de solide. Dans cet exemple, les réactifs et les réactions mises en jeux sont les suivantes: réacteur 1 le liquide est de l'eau, de sorte que l'on a la réaction H 20 (i) '> H 20 (g) + ZA H 1 réacteur 2 le solide est du chlorure de lithium monohydraté,
il est en solution dans l'eau.
Li Cl,H 20 (s) + H 20)(g)- j Li Cl,H 20 (solution saturée) à H 2
2548340 '
Lors de la phase de destockage, le gaz provenant du réacteur 1 se condense au niveau de la solution saturée et libère sa chaleur latente de condensation A H tout en diluant la solution La chaleur différentielle de dilution de la solution saturée est AHD, c'est une réaction exothermique Parallèlement, du solide en excès se dissous pour maintenir la concentration à la saturation, avec une
chaleur m Hs de dissolution du sel dans la solution saturée.
Lors de phase de stockage, le gaz s'évapore à partir 10 de la solution contenue dans le réacteur 1 pour aller dans le réacteur 2 qui joue alors le rôle de condenseur La solution se concentre et le solide doit cristalliser Les enthalpiesmises en jeu sont les mêmes que précédemment, en
signe opposé.
En principe, on néglige les enthalpiesl HD et A Hs qui
sont d'un ordre de grandeur très inférieur à A HL et généralement de signe opposé.
Si on se reporte à la figure 3 qui est un diagramme de Clapeyron des réactions mises en jeu dans lequel la courbe ( 7) correspond à l'équilibre liquide-vapeur et la
courbe ( 8) correspond à l'équilibre Solide+gaz -4 Solution saturée, on voit que si on fournit une quantité de calories 4 H 1 à une température Th, on récupère 4 H 2 à une température Tu qui est inférieure à Th.
De même, pendant la phase de destockage si on fournit a H 2 à la température Tb, on va récupérer H 1 à la
température T'u, qui est supérieure à Tb.
Dans un but de simplification, on considérera que Tu
et T'u sont identiques.
On comprend donc que pendant les deux étapes du cycle, stockage et destockage, de la chaleur est délivrée à la température Tu qui correspond à la température utile pour le chauffage. L'intérêt de ce système réside dans le fait qu'il est 35 monovariant dans les deux réactions et que alors, la température Tu est constante De plus, les échanges de calories sont facilités par la présence d'une phase liquide dans
chaque réacteur.
On représente sur la figure 4 une installation de chauffage réalisée selon la présente invention et dans laquelle la période de chauffage correspond uniquement à la phase de destockage Il est bien entendu que, comme il a été mentionné plus haut, l'installation pourrait aussi être
utilisée en chauffage pendant la période de stockage.
La partie A de la figure 4 représente la phase de stockage alors que la partie B représente la phase de destockage.
La pompe à chaleur est symbolisée par ses deux réacteurs ( 1) et ( 2) et par la conduite de gaz ( 3).
Pendant la phase de stockage, le réacteur ( 1) est relié à une source chaude constituée, dans l'installation représentée, par un capteur solaire ( 12) Les calories cédées dans le réacteur ( 2) lors de la condensation du gaz sont rejetées à l'atmosphère mais elles pourraient aussi
bien être utilisées pour le chauffage ou encore 8 tre stockées.
Pendant la phase de destockage, le réacteur 2 est alimenté en calories par une source froide, symbolisée par 20 la flèche(ll) Les calories sont récupérées dans le
réacteur 1 et utilisées pour le chauffage.
Dans cet exemple de réalisation, les résultats énergétiques suivants ont été obtenus.
Le système triphasique utilisé était la solution 25 saturée de chlorure de lithium, la vapeur d'eau et le chlorure de lithium monohydraté Pour ce système, le domaine d'existence de l'hydrate sous forme solide avec la solution saturée est compris entre 19 et 95 C La capacité de stockage massique, mesurée entre une opération de stockage 30 à 90 C et une opération de destockage à 45 C, était de 146 Wh/kg Enfin, on a obtenu, pendant le destockage, une
remontée de température d'environ 41 C (à T).
Le tableau ci-après donne les résultats obtenus avec
d'autres sels.
domaine capacité Sel Hydrate d'existence t T Wh/kg c Wh/kg Ca C 11 2 H 20 45-176 32 147
KOH 1 H 20 33-145) 50 122
Li Br 1 H 20 19-95 41 146 Mais l'invention n'est pas limitée aux modes de
réalisation décrits Elle en englobe au contraire toutes 10 les variantes.
C'est ainsi par exemple que l'on peut prévoir un compresseur sur la tubulure ( 3) de façon à améliorer la cinétique de réaction ou encore de placer un dispositif d'agitation à l'intérieur du réacteur ( 1). 15
2548340 '

Claims (9)

REVEND ICATIONS
1 Pompe à chaleur thermochimique permettant de transférer des calories d'une première source de chaleur ( 1,4)vers une deuxième source de cralcur ( 2,5) par utilisation d'un milieu réactionnel, caractérisée en ce que l'échange de calories entre une des deux sources et ledit milieu réactionnel a lieu lors d'une réaction entre gaz et une phase liquide constituée par une solution saturée
en solide ou deux liquides non miscibles, ladite réac10 tion étant monovariante.
2 Pompe à chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échange de caloriesentre la deuxième source et le milieu réactionnel se fait lors d'une réaction de
changement de phase gaz-liquide dudit gaz.
3 Pompe à chaleur selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le gaz est la vapeur d'eau.
4 Pompe à chaleur selon la revendication 1,caractérisée
en ce que le gaz est de l'ammoniac.
Pompe à chaleur selon la revendication 1, caractérisée en ce que le gaz est choisi parmi le méthanol, l'éthanol
le butanol, la méthylamine, la diméthylamine, la triméthylamine, l'éthylamine, la diéthylamine, les fluoroalcalcanes, les fluoroalcanes chlorés, le difluorométhylsilane, le chorodifluorosilane, le disiloxane, le pro25 pane, le butane, l'acétone et l'adétaldéhyde.
6 Pompe à chaleur selon la revendication 1, caractérisée en ce que les fluoroalcanes chlorés sont choisis parmi CC 13 F,CC 12 F 2, CHC 12 F, CH Cl F 2, C 13 C 2 F 3, C 12 C 2 F 4, C 2 H C 1 F 4, C 2 H 2 C 1 F 3, CH 2 C 1 F et C 2 H 2 F 4 7 Pompe à chaleur selon revendication 1, caractérisée en ce que la phase liquide est constituée par une solution saturée, dans le gag liaquéfié, d'un solide choisi parmi
Ca C 12, KOH, Li C 12, Li Br, Zn C 12, Zn Br 2.
8 Pompe à chaleur selon revendication 7, caractérisée en 35 ce que le gaz est H 20.
? 54834 -
10 9 Pompe à chaleur selon la revendication 1, caractérisée en ce a-'elle comporte deux réacteurs ( 1) ( 2)
placés chacun en situation d'échange thermique avec l'une des sources et relies entre eux par une tubure de transfert du gaz ( 3).
Pompe à chaleur selon la revendication 9, caractéris, en ce que la tubulure ( 3) de transfert du gaz est
munie d'un compresseur.
11 Pompe à chaleur selon la revendication 9, caractéris en ce que le réacteur (I) dans lequel a lieu la réaction mon:ovariante du gaz avec la solution saturé
est muni d'un système d'agitation.
ée ée e
20 25 30
FR8310955A 1983-07-01 1983-07-01 Pompe a chaleur triphasique Expired FR2548340B1 (fr)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8310955A FR2548340B1 (fr) 1983-07-01 1983-07-01 Pompe a chaleur triphasique
US06/623,964 US4682476A (en) 1983-07-01 1984-06-25 Three-phase heat pump
DE8484401360T DE3466059D1 (en) 1983-07-01 1984-06-26 Heat transfer process with a three-phase monovariant reaction
AT84401360T ATE29578T1 (de) 1983-07-01 1984-06-26 Waermeuebertragungsverfahren mittels einer monovarianten dreiphasen-reaktion.
EP84401360A EP0130908B1 (fr) 1983-07-01 1984-06-26 Procédé de transfert de calories mettant en oeuvre une réaction triphasique mono-variante
JP59133450A JPS6026261A (ja) 1983-07-01 1984-06-29 三相式熱ポンプ
CA000457892A CA1236312A (fr) 1983-07-01 1984-06-29 Pompe a chaleur triphasique
US07/078,591 US4873842A (en) 1983-07-01 1987-07-28 Three-phase heat pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8310955A FR2548340B1 (fr) 1983-07-01 1983-07-01 Pompe a chaleur triphasique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2548340A1 true FR2548340A1 (fr) 1985-01-04
FR2548340B1 FR2548340B1 (fr) 1986-03-21

Family

ID=9290394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8310955A Expired FR2548340B1 (fr) 1983-07-01 1983-07-01 Pompe a chaleur triphasique

Country Status (7)

Country Link
US (2) US4682476A (fr)
EP (1) EP0130908B1 (fr)
JP (1) JPS6026261A (fr)
AT (1) ATE29578T1 (fr)
CA (1) CA1236312A (fr)
DE (1) DE3466059D1 (fr)
FR (1) FR2548340B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0695920A1 (fr) 1994-08-02 1996-02-07 Le Carbone Lorraine Réacteur de pompe à chaleur chimique à puissance améliorée

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2548340B1 (fr) * 1983-07-01 1986-03-21 Elf Aquitaine Pompe a chaleur triphasique
FR2582790B1 (fr) * 1985-06-04 1987-07-24 Elf Aquitaine Procede et dispositif thermochimiques de stockage et destockage de chaleur
DE3875779T2 (de) * 1987-04-14 1993-05-27 Uwe Rockenfeller Chemisches energie-speicher-system.
IN171470B (fr) * 1987-07-07 1992-10-24 Int Thermal Packaging Inc
US4993239A (en) * 1987-07-07 1991-02-19 International Thermal Packaging, Inc. Cooling device with improved waste-heat handling capability
US4901535A (en) * 1987-07-07 1990-02-20 Sabin Cullen M Temperature changing device improved evaporation characteristics
US4974419A (en) * 1988-03-17 1990-12-04 Liquid Co2 Engineering Inc. Apparatus and method for simultaneously heating and cooling separate zones
US4759191A (en) * 1987-07-07 1988-07-26 Liquid Co2 Engineering, Inc. Miniaturized cooling device and method of use
US4949549A (en) * 1987-07-07 1990-08-21 International Thermal Packaging, Inc. Cooling device with improved waste-heat handling capability
US4744224A (en) * 1987-07-27 1988-05-17 Erickson Donald C Intermittent solar ammonia absorption cycle refrigerator
FR2629575A1 (fr) * 1988-03-30 1989-10-06 Elf Aquitaine Caloduc chimique, procede de regeneration d'un tel caloduc et utilisation de ce caloduc
DE3837880A1 (de) * 1988-11-08 1990-05-10 Zeolith Tech Kuehlbehaelter fuer einen sorptionsapparat
US5048301A (en) * 1989-01-05 1991-09-17 International Thermal Packaging Vacuum insulated sorbent driven refrigeration device
US5197302A (en) * 1989-01-05 1993-03-30 International Thermal Packaging, Inc. Vacuum insulated sorbent-driven refrigeration device
US5018368A (en) * 1989-10-12 1991-05-28 International Thermal Packaging, Inc. Multi-staged desiccant refrigeration device
US5490398A (en) * 1993-03-15 1996-02-13 Airex Research And Development, Inc. High efficiency absorption cooling and heating apparatus and method
AUPM835894A0 (en) * 1994-09-22 1994-10-13 Thermal Energy Accumulator Products Pty Ltd A temperature control system for liquids
FR2748093B1 (fr) * 1996-04-25 1998-06-12 Elf Aquitaine Dispositif thermochimique pour produire du froid et/ou de la chaleur
SE515688C2 (sv) * 1998-12-18 2001-09-24 Suncool Ab Kemisk värmepump samt förfarande för kylning och/eller uppvärmning
WO2004055453A1 (fr) * 2002-12-13 2004-07-01 The Tokyo Electric Power Company, Incorporated Pompe thermique utilisant de l'hydrate de gaz et appareil utilisant de la chaleur
SE527721C2 (sv) * 2003-12-08 2006-05-23 Climatewell Ab Kemisk värmepump arbetande enligt hybridpincipen
FR2878940A1 (fr) * 2004-12-06 2006-06-09 Guy Karsenti Dispositif de climatisation du genre pompe a chaleur par absorption, en particulier pour enceintes de faible volume, et enceinte le comportant
CN101737996B (zh) * 2008-11-17 2012-02-01 苏庆泉 热泵循环系统以及冷热联供方法
EP2759679A1 (fr) * 2013-01-23 2014-07-30 Siemens Aktiengesellschaft Dispositif de stockage thermique destiné à l'utilisation de chaleur à basse température
US20210325092A1 (en) * 2018-02-06 2021-10-21 John Saavedra Heat Transfer Device
CN113025281A (zh) * 2021-03-18 2021-06-25 天津大学 一种含有机硅的制冷剂

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE380828A (fr) *
US2138686A (en) * 1933-02-28 1938-11-29 Altenkirch Edmund Intermittent absorption refrigerating apparatus
FR2172754A1 (en) * 1972-02-21 1973-10-05 Greiner Leonard Heating and cooling apparatus with absorption chemical - and fluid to be absorbed
US3828566A (en) * 1973-02-05 1974-08-13 C Wetzel Dry adsorption refrigeration system
FR2307236A1 (fr) * 1975-04-10 1976-11-05 Allied Chem Procede et dispositifs pour le chauffage par absorption, et compositions utilisees dans ce but, comprenant des solutes fluorohydrocarbones dissous dans des absorbants a noyau de furane
FR2393246A1 (fr) * 1977-05-31 1978-12-29 Brunberg Ernst Ake Procede et appareil pour refroidir un espace
DE2923480A1 (de) * 1979-06-09 1980-12-18 Erno Raumfahrttechnik Gmbh Verfahren zur speicherung von insbesondere niedertemperatur-waerme
EP0035871A1 (fr) * 1980-03-07 1981-09-16 Thermal Energy Storage, Inc Système fermé pour la transmission de chaleur de vaporisation
US4332139A (en) * 1978-12-27 1982-06-01 The Director-General Of The Agency Of Industrial Science And Technology Method for storage and recovery of thermal energy
US4386501A (en) * 1981-07-29 1983-06-07 Martin Marietta Corporation Heat pump using liquid ammoniated ammonium chloride, and thermal storage system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2144441A (en) * 1932-10-27 1939-01-17 Schlumbohm Peter Method of conditioning an absorption refrigerating system
US2182453A (en) * 1936-01-18 1939-12-05 William H Sellew Heat transfer process and apparatus
US4319626A (en) * 1976-07-06 1982-03-16 Martin Marietta Corp. Chemical storage of energy
US4532778A (en) * 1979-11-16 1985-08-06 Rocket Research Company Chemical heat pump and chemical energy storage system
US4411384A (en) * 1980-08-29 1983-10-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Heat driven heat pump using paired ammoniated salts
FR2548340B1 (fr) * 1983-07-01 1986-03-21 Elf Aquitaine Pompe a chaleur triphasique

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE380828A (fr) *
US2138686A (en) * 1933-02-28 1938-11-29 Altenkirch Edmund Intermittent absorption refrigerating apparatus
FR2172754A1 (en) * 1972-02-21 1973-10-05 Greiner Leonard Heating and cooling apparatus with absorption chemical - and fluid to be absorbed
US3828566A (en) * 1973-02-05 1974-08-13 C Wetzel Dry adsorption refrigeration system
FR2307236A1 (fr) * 1975-04-10 1976-11-05 Allied Chem Procede et dispositifs pour le chauffage par absorption, et compositions utilisees dans ce but, comprenant des solutes fluorohydrocarbones dissous dans des absorbants a noyau de furane
FR2393246A1 (fr) * 1977-05-31 1978-12-29 Brunberg Ernst Ake Procede et appareil pour refroidir un espace
US4332139A (en) * 1978-12-27 1982-06-01 The Director-General Of The Agency Of Industrial Science And Technology Method for storage and recovery of thermal energy
DE2923480A1 (de) * 1979-06-09 1980-12-18 Erno Raumfahrttechnik Gmbh Verfahren zur speicherung von insbesondere niedertemperatur-waerme
EP0035871A1 (fr) * 1980-03-07 1981-09-16 Thermal Energy Storage, Inc Système fermé pour la transmission de chaleur de vaporisation
US4386501A (en) * 1981-07-29 1983-06-07 Martin Marietta Corporation Heat pump using liquid ammoniated ammonium chloride, and thermal storage system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SOLAR ENERGY, vol. 27, no. 6, 1981, Pergamon Press LTD., Oxford (GB) *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0695920A1 (fr) 1994-08-02 1996-02-07 Le Carbone Lorraine Réacteur de pompe à chaleur chimique à puissance améliorée

Also Published As

Publication number Publication date
EP0130908B1 (fr) 1987-09-09
ATE29578T1 (de) 1987-09-15
US4873842A (en) 1989-10-17
US4682476A (en) 1987-07-28
DE3466059D1 (en) 1987-10-15
CA1236312A (fr) 1988-05-10
FR2548340B1 (fr) 1986-03-21
JPS6026261A (ja) 1985-02-09
EP0130908A1 (fr) 1985-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2548340A1 (fr) Pompe a chaleur triphasique
BE1009410A3 (fr) Dispositif de transport de chaleur.
EP0382586B1 (fr) Dispositif pour la production du froid et/ou de la chaleur par réaction solide-gaz
EP0317597A1 (fr) Procede pour produire du froid par reaction solide-gaz et dispositif s'y rapportant
US9677817B1 (en) Method for thermal management through use of ammonium carbamate
CA2028327C (fr) Dispositifs et procede pour produire du froid et/ou de la chaleur par reaction solide-gaz geres par caloducs gravitationnels
CA1273199A (fr) Procede et dispositif thermo-chimiques de stockage et destockage de chaleur
EP0148756A2 (fr) Système pour le revalorisation d'énergie thermique à bas niveau mettant en oeuvre des phénomènes d'évaporation et de mélange de deux fluides en équilibre de pression de vapeur sous des températures différentes
EP1809955B1 (fr) Production de froid à très basse température dans un dispositif thermochimique.
EP3721152B1 (fr) Pompe à chaleur thermochimique et procédé de redistribution d'énergie calorifique à puissance variable
WO2015121743A1 (fr) Dispositif de stockage et de restitution d'énergie thermique
FR3084542A1 (fr) Cellule photovoltaique a thermomanagement
FR2992400A1 (fr) Systeme de stockage reversible d'hydrogene dans un materiau sous forme d'hydrure metallique comportant une pluralite de caloducs en contact thermique avec le materiau
CA2107215C (fr) Dispositif pour la production de froid et/ou de chaleur par reaction solide-gaz
EP1432953B1 (fr) Procédé pour la production de froid ou chaleur par un système à sorption
Van Oost et al. Test results of reliable and very high capillary multi-evaporators/condenser loop
EP1523643B1 (fr) Procede pour la production de froid, et installation pour la mise en oeuvre du procede.
EP1809956B1 (fr) Production de froid à très basse température dans un dispositif thermochimique
WO2024052614A1 (fr) Dispositif de stockage d'energie thermique a base de l'hydroxyde de lithium
WO2016051076A1 (fr) Procede de mise en temperature et de maintien en temperature de l'interieur d'une enceinte thermiquement isolee sans apport d'energie continu- dispositif associe
FR3010776A1 (fr) Systeme de production d'eau chaude sanitaire et de rafraichissement par energie solaire
CA2168944A1 (fr) Echangeur de chaleur diphasique a temperature controlee
Supper Heat pipes et two-phase loops for spacecraft applications. ESA programmes
POMPAGE CALODUCS ET BOUCLES DIPHASIQUES A POMPAGE CAPILLAIRE
Sartre et al. Theoretical and bibliographic synthesis on micro-heat pipes; Synthese theorique et bibliographique sur les microcaloducs

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse