FR2922003A1 - Armoire de refrigeration par capture du froid climatique. - Google Patents
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- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D1/00—Devices using naturally cold air or cold water
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Abstract
La présente invention consiste en un système de capture et de stockage du froid climatique (inépuisable et gratuit) caractérisé en ce qu'il exploite le phénomène naturel de la circulation d'un fluide par thermosiphon, caractérisée en ce qu'il permet à une armoire isolée d'être réfrigérante en capturant en son volume, une ambiance la plus froide possible à des fins domestiques de conservation. Dans certains cas de conditions climatiques défavorables au principe émis plus haut, notre système est caractérisé en ce qu'il peut s'accoupler à un procédé conventionnel de production du froid faisant appel à des énergies magnétiques, gazeuses, chimiques et/ou électriques, également caractérisé, par effet induit, en ce qu'il permet alors, des économies d'énergies et une moindre usure des systèmes conventionnels additionnels comme par exemple, les compresseurs. C'est un système caractérisé en ce que son usage en solo ou accouplé à un système conventionnel s'inscrit conjoncturellement dans un processus de développement durable vital pour l'humanité. Outre ces spécificité, notre système jouit d'un mécanisme « stop gel » évitant l'apparition de températures inférieures à zéro degré dans l'armoire réfrigérante.
Description
La présente invention concerne un procédé de production de froid dans une armoire de conservation réfrigérante (1) ou tout autre appareil réputé tel, grâce à un circuit (2), connecté à un échangeur type air / liquide, rempli d'un mélange thermo porteur composé d' eau et de glycol. Ce système est destiné essentiellement à un usage e' domestique. L'objectif majeur réside dans la volonté de produire du froid partout où cela s'avère nécessaire et possible sans utilisation d'énergie électrique. Le système est parfaitement autonome et ne nécessite dans son principe initial d'aucune énergie complémentaire d'origine mécanique, chimique ou électrique. En effet, comme il paraît évident de ne pas chauffer un logement en été, il s'avère que, ne pas produire du AO froid en hiver, devrait paraître tout aussi évident. Or, tous les réfrigérateurs de la planète ignorent cet état de fait, alors que la nature nous offre un potentiel de froid relativement conséquent en hiver particulièrement, et plus encore, en période nocturne, y compris lors des autres saisons. Notre procédé consiste donc à exploiter ce potentiel de froid inépuisable, par ≤ l'utilisation du phénomène naturel de la circulation des fluides par thermosiphon. Notre système d'armoire réfrigérante fonctionne selon ce principe grâce à une circulation en boucle d'un fluide thermo porteur entre le point bas : armoire de conservation, repère n°1, situé à l'intérieur d'un bâtiment, et un point haut : échangeur air/ fluide, repère n°12, situé à l'extérieur du bâtiment en question La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment associée à la différence de niveau des modules (1) et (2), provoque naturellement un mouvement de convection du fluide caloporteur : le chaud monte et pousse le froid, le froid descend et pousse le chaud. Pour information : les différences de températures entre le jour et la nuit sont naturellement exploitables, tant en France que dans nombre de pays dits chauds de type subsahariens. Il n'est pas rare qu'en plein désert, en période d'été, les nuits connaissent des températures extrêmement basses, voire, même, négatives. Notre système, permet d'exploiter pleinement ses ressources naturelles de haute s qualité, gratuitement et dans un esprit de respect de l'environnement.. Tant que la température du module supérieur d'échange thermique (12) est inférieure à la température de la cellule basse (1), la circulation du liquide thermo porteur s'effectuera naturellement jusqu'à équilibre des températures entre (1) et (12). A l'inverse, si la température du module supérieur d'échange thermique (12) A o devient égale ou plus élevée que la température de la cellule basse (1), la circulation du fluide caloporteur cessera naturellement, assurant ainsi le stockage en (1), grâce au caisson (2), du froid le plus intense présent dans le circuit (10 ù 2 ù 9 ù 12). C'est ainsi que durant une période de 24 heures, la cellule réfrigérante basse (1) recevra toujours le volume de fluide thermo porteur le plus froid, quelque soit l'instant, et sera donc 4 S' toujours soumise à la température la plus basse du circuit global de l'installation. Il est envisageable d'associer notre invention à tout système conventionnel de réfrigération domestique faisant appel à d'autres sources d'énergie, qu'elles soient d'origine magnétique, gazeuse, chimique et ou électrique. Dans cette perspective, à défaut d'être totalement autonome, l'association des -Ze procédés traditionnels à notre système de réfrigération, (pendant des périodes caniculaires en France, par exemple) , permettrait une économie d'énergie substantielle et par effet induit, une durée de vie plus longue des matériels associés (ex : compresseurs).
3 Descriptif du Procédé de réfrigération (Voir figure 1) : Il s'agit d'un ensemble autonome de capture du froid composé de_ D'une cellule réfrigérante (1) installée à l'intérieur d'un bâtiment, principalement destinée à la conservation des aliments à usage domestique, constituée d'un caisson double enveloppe métallique irrigué par un fluide caloporteur (2) pénétrant en partie basse par le raccord (7) et sortant en partie haute par le raccord (8), ce caisson étant lui-même inséré dans une armoire isolée (3) équipée d'une porte également isolée (4), munie d'un joint périphérique d'étanchéité magnétique (5) et d'une poignée (6) permettant l'ouverture 40 et la fermeture de la porte en question (4). Le système dispose d'un échangeur métallique (12), installé obligatoirement à l'extérieur du bâtiment et à un niveau plus élevé que la cellule (1). Cet échangeur est pourvu d'un raccord d'entrée (13) et d'un raccord de sortie (14) du liquide thermo porteur. La liaison hydraulique entre l'armoire réfrigérante (1) et l'échangeur S thermique (12) composée d'un tuyau souple isolé (9) au départ de la cellule (1) et d'un tuyau souple isolé (10) de retour du fluide caloporteur de l'échangeur (12) vers la cellule réfrigérante (1). A noter que le flexible de transport du fluide (9) est pourvu en partie haute, avant connexion sur l'échangeur (12) d'un dispositif de remplissage et de purge du circuit. Les liaisons souples (9) et (10) ont également pour vocation d'absorber la dilatation du fluide thermo porteur lors des variations de température. Dans le cas où la température extérieure est négative et afin d'éviter le gel des matières conservées dans l'armoire réfrigérante (N°1), un dispositif (N°15) assure l'arrêt de le circulation du fluide caloporteur. Ce système est composé d'un cylindre 4 (N°15 fig. 1) incrémenté en série sur le circuit (N°10) juste avant l'entrée du fluide dans la cellule de réfrigération . A l'intérieur du cylindre est insérée une sphère souple étanche, d'un diamètre à peine inférieur à celui de l'intérieur du cylindre emplie d'eau et libre de tout mouvement, cette sphère est empêchée de boucher les orifices d'entrée ,j et sortie (N° 16 et 17 fig.2) grâce à des ergots servant de butées (N°19 et 20 fig.2). Etant souple et emplie d'eau, la dite sphère est sujette à dilatation lorsque le fluide atteint des températures inférieures ou égales à zéro. Dès lors la sphère obstrue le passage du fluide et assure sa mission de non propagation du gel à l'armoire réfrigérante.
Claims (3)
1) Armoire réfrigérante caractérisée en ce qu'elle comprend un système de capture et de stockage du froid climatique exploitant le phénomène naturel de circulation par thermosiphon.
2) Armoire réfrigérante, selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle admet en complément un système conventionnel de réfrigération domestique fonctionnant grâce à des procédés magnétiques, chimiques, à gaz et/ou à l'électricité.
3) Armoire réfrigérante selon les revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un système ( voir figures N°l et N°2) dit stop gel (15) constitué d'un cylindre en série sur un circuit (10) de liquide caloporteur, et dans lequel est insérée une sphère souple (18) étanche, emplie d'eau, laquelle bloque le fluide en se dilatant sous l'effet du gel, empêchant ainsi, l'apparition de températures inférieures à zéro degré dans l'armoire réfrigérante..
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0707067A FR2922003A1 (fr) | 2007-10-09 | 2007-10-09 | Armoire de refrigeration par capture du froid climatique. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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FR0707067A FR2922003A1 (fr) | 2007-10-09 | 2007-10-09 | Armoire de refrigeration par capture du froid climatique. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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FR2922003A1 true FR2922003A1 (fr) | 2009-04-10 |
Family
ID=39272179
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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FR0707067A Withdrawn FR2922003A1 (fr) | 2007-10-09 | 2007-10-09 | Armoire de refrigeration par capture du froid climatique. |
Country Status (1)
Country | Link |
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FR (1) | FR2922003A1 (fr) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20020134088A1 (en) * | 2001-03-21 | 2002-09-26 | Rudick Arthur G. | Stirling refrigeration system with a thermosiphon heat exchanger |
EP1493983A1 (fr) * | 2002-04-08 | 2005-01-05 | Sharp Kabushiki Kaisha | Thermosiphon du type a boucle et refrigerateur a cycle de stirling |
WO2007082441A1 (fr) * | 2006-01-21 | 2007-07-26 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Procédé et système pour appels d'urgence lors d'un appel groupé |
-
2007
- 2007-10-09 FR FR0707067A patent/FR2922003A1/fr not_active Withdrawn
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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