JPS60228868A - 冷却用潜熱貯蔵装置 - Google Patents

冷却用潜熱貯蔵装置

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JPS60228868A
JPS60228868A JP60038998A JP3899885A JPS60228868A JP S60228868 A JPS60228868 A JP S60228868A JP 60038998 A JP60038998 A JP 60038998A JP 3899885 A JP3899885 A JP 3899885A JP S60228868 A JPS60228868 A JP S60228868A
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JP60038998A
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ヨハン・シユレーダル
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Philips Gloeilampenfabrieken NV
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 の共融混合物を貯蔵媒体として有する不変形性密閉容器
と、貯蔵媒体の容積変化および貯蔵装置における圧力変
化を補う手段とを有する冷却用潜熱貯蔵装置に関するも
のである。
土0°C〜約−50℃の間の潜熱の貯蔵に関しては、水
および水と塩との共融混合物の数種が特に簡単で適して
いる。これらの貯蔵媒体は、他のすべての類似物質とは
対象的に液体から固体への相転移に際し容積の数パーセ
ントまで膨張する。他の欠点は、かかる膨張が米国特許
第481287号明細書(西独国特許出願公開第284
6988号公報)に記載されている如く極めて不均一に
起こることであり、このことは局部的な膨張をもたらす
が、該米国特許明細吉に記載された付加的手段による結
果として、かかる不均−脳張は著しく回避することがで
きる。しかし、貯蔵媒体の容積膨張が消失することはな
い。密閉貯蔵容器内に結果として生じた圧力変化は第1
貯蔵サイクルにおいて既に容器に変形をもたらし、また
上記均一化の付加的手段の他に上記容積変化を補うため
に適当なる手段を構じない場合には該容器を破壊するこ
ともあり得る。上記米国特許においては、容積膨張は可
撓貯蔵容器の使用により補われている。
しかし、ある用途については、操作中の貯蔵容器の形状
および寸法を変化しないままにしておく必要がある。
一例として、アイスクリームの製造用機械が挙げられ、
この機械では冷却用貯蔵媒体で満たされた円筒状容器が
混合物中で水平に回転され、容器に凍結したアイスクリ
ームの被膜は、円筒表面に亘って滑り落とす固定式スク
レーパにより剥離する。従って当該機械の可動部として
の貯蔵容器は形状および寸法に関し全く安定していなけ
ればならない。
容積変化を補う最も簡単な処置は、貯蔵媒体の膨張に対
応する自由空間を貯蔵容器内に残しておくことである。
しかし、かかる自由空間に存する空気は貯蔵媒体の膨張
中に極めて茜圧に圧縮されるので、この容積は貯蔵媒体
の容積増加分よりも大きくしなければならない。2倍の
自由空間を設けても圧力は尚上昇し、例えば2バールま
で上昇する。自由空間を脱気した場合には、容器に外部
から1バールの過剰圧が付加される。かかる2通りの処
置の間で折衷策を講するのが最も好ましい。
この際、上記圧力差は鋼製容器の適当な壁圧により補う
ことができる。
しかし、これら処置のその他の欠点として以下に示すも
のがある: a 圧力差により要求される壁厚が比較的大きい、b 
自由空間の分量分だけ貯蔵能力が減ぜられる、C自由空
間が存する貯蔵装置の場所における熱伝導率が極めて乏
しい。
上述の例においてこれらのことは、特に冷凍区画室にお
いて、また氷製造の初期相において冷凍する際に特に不
都合である。
これらの欠点は、米国特許第1380987号明細書及
び西独国特許出願公開第2828902号公報に開示さ
れている如き容器の構成とすることにより少なくとも部
分的に解消することができる。かかる公報によると、容
積変化はゴム、シリコーンまたは他の弾性合成ゴムの同
軸ホースの圧縮力により補うことができる。この方法で
は、大気圧が貯蔵容器内で実質的に維持される。
比較的大きな自由空間に・尚存する欠点(ホース+内部
容積)に加え、この処置の場合以下の新たな困難が現わ
れる二 a 貯蔵の機械負荷および変形により要求される品質お
よび信頼性(密封問題)維持に制限が加えられるf b 空気の湿気が濃縮されるかあるいは、例えばアイス
クリーム混合物がホースの内部に浸逃し凍結するので、
クリーニングが一層内卸であるIC障害を起こしやすい
比較的複雑な構成となる。
本発明の目的は、不変形性密閉容器において相転移中の
潜熱貯蔵媒体の容積膨張により起こる圧力変化を補うた
めの簡単且つ信頼性ある処置を提供することにある。
本発明においてこの目的は、貯蔵装置の操作中における
貯蔵媒体の最大膨張容積と等しいかまたはそれよりも僅
かに大きい容器容積の一部分に室温で該貯蔵媒体が不存
在のままであり且つ該部分が大気圧下室温乃至該貯蔵媒
体の融点温度の温度範囲において濃縮するガスで満せる
よう、多電の該貯蔵媒体だけを有する貯蔵容器により達
成される。
本発明において適当なるガスの一例としては以下のもの
がある: 沸点 トリクロロフルオロメタン (フレオン11 ) G(318F 28.8℃1.2
ジクロロテトラフルオロエタン (フレオン114 ) (li01F20(ELF、 
8.5℃ブタンO,H,。*−0,4°C 1,1−ジフルオロ−1−クロロエタン(ジエネトロン
142B)OH8COIF、 −9,2℃イソブタン0
H(OH8)8* −11,7℃* ブタンおよびイソ
ブタンは水性貯蔵媒体において低溶解度を有し、取扱い
にも注意しなければならない。対象的にフレオンおよび
ジエネト四ン142Bは水に著しく不溶性である。
次に本発明を図面に基づき説明する。
第1図における参照番号lは、室温において液体貯蔵媒
体Mと、相転移の際の貯蔵媒体の膨張に対応するガスV
とで満されている不変形性貯蔵容器を示す。
参照番号2は、貯蔵媒体Mの融点温度以下に冷却し相転
移後における同貯蔵容器を示す。この場合に、ガス空間
Vは固体貯蔵媒体Nですつかり満たされ、ガスは著しく
濃縮された。Oは蕃閉する蓋である。
第2図において各符号は以下のものを表わす。
A−0018F )リクロロフルオロメタン(Fll)
B=O,(312F41,2ジクロロフルオロメタン 
(Fll4)0 = O,H,。ブタン D=O,H801F、1.1−ジフルオロ−1−り四ロ
エタン(0142B ) Σ= O,H,。イソブタン ’1”m1n71J−ザー区画室内の最低湿度TS 融
点NH,01/)(20(19,5重量%NH,01+
80.5重量%H20) To 室温(充填温度) TmaX上昇の際の最高温度 pmin Tm1nにおけるガス圧 ps 融点におけるガス圧 PO室温におけるガス圧 pmax Tmaxにおけるガス圧 かかるガス充填物を有する貯蔵容器に存する関係を実施
例を参照することにより示す。
不変形性貯蔵容器1(第1図)において貯蔵媒体Mとし
てNH,01/)(、Oを用いた場合、24℃の室温で
且つ大気圧(1018ミリバール)においてジエネトロ
ン142B(G142B )を充填する5%の自由空間
を残しておく。第2図に示すM図においてこれはF点に
おける状況に対応する。
貯蔵装置をフリーザーの区画室に設ける場合に、ガス圧
も温度と共にP = PO・(1+ 毒)の関係で、即
ち1℃当り1/278ずつ減少する。この理由は、1次
近似値に対する容積(volume to a ri、
rstapprOXimation )が一定であるか
らである。かかる線図において、これはF点から直線上
を左側にに点近くまで移動し、ここでジエネトロンの蒸
気圧面MDに接触する。ここから更に冷却すると、ジエ
ネトロンは更に一層濃縮され、圧力はジエネトロンの蒸
気圧曲線に沿って一層急激に減少する。
8点において、貯蔵媒体(NH,0し馬0)が凍結する
実際の貯蔵温度−16°Cが達成される。全貯蔵媒体が
凝固するまで温度は一定のままである〇相転移において
貯蔵媒体が4.4%膨張する結果として、自由空間は5
%から0,6%まで減ぜられる。
しかし、ガス圧は変化せずに、容積の減少分に相当する
量のガスが1&絹される。
十分−に満された貯蔵装置、即ち十分に凝固した貯蔵媒
体を更に冷却する際に、蒸気圧は、従来フリーザーの最
低湿度に関する約4.67バールの最低圧Gに達するま
でジエネトロンの蒸気圧曲線に沿)で減少する。
使用後、貯蔵装置を清浄にする場合、これを例えば洗浄
機において約100℃の温度に短時間さらすことができ
る。自由空間のガス圧は、P=PO・(1+T/278
 )の関係にある直線に沿って右側に移動し、約1.2
9バールに達する。
従って、第2図に示す線図から、100℃における貯蔵
装置自身の圧力が大気圧よりも280ミリバールだけ上
昇し得ることが導き出される。冷却の際、NH,01/
H20の融点−16℃におけるジエネトロンの圧力は尚
758ミリバールであり、容積が急激に減少する以外は
この値で一定である。
実際に起こり得る約−28℃の最低湿度でも尚貯蔵装置
のガス圧は465ミリバールのままである。
11の貯蔵媒体を有する貯蔵装置当り、約50 cm’
のガス充填物を使用する。
本発明の利点は以下の点にある: a 操作条件における小さな圧力変化により1簡単な構
成で且つ壁厚の小さい不変形性貯蔵容器が可能となる薯 b 最適貯蔵能力に対応する、空間の最適使用寥C良好
且つ均一な熱伝達。
溶融状態では約5%だけの比較的小さな自由空間が存す
るが、凍結する際に0%となる。
この小さな自由空間を尚回避すべき場合には、ガスを自
由空間に直接供給するのではなく、貯蔵媒体の膨張と同
容量の可撓合成樹脂容器(例えば、両端が密閉されたゴ
ムまたはシリコーンホース)に供給することができる。
かかる容器を貯蔵容器(支持体により貯蔵装置の中央に
保持する)に供給し、しかる後に該容器に貯蔵媒体を完
全に満たし、次いで密閉する。
適当なる潜熱貯蔵媒体に関する他の例およびこれらの物
性データを以下の表に示す。容積変化に関する上述の値
から、必要とするガス混合物を容易に導き出すことがで
きる。
冷却用潜熱貯蔵媒 組 成 塩の重量% 融点(°C) Al(No、)、/H,08G、5 Out −80,
6NH,F/HsOam、Heut −ms、xNH,
SON/H20+m、6 eut −26,6KF/)
f、Osu s eut −5tx、eNaQl/H,
O*w 4 aut −al、z(NH,)gSo4/
Hs0 8G、? eut −ts、5NaNO,/H
,086,9eut −1?、7NH,C1/H,01
9s eut −111,OK、HPO4/H20B6
,8 eut −18,5KOI/H,Ois、s a
ut −10,7znso、/H,o itog eu
t −e、5KHOO8/’HIIO169seut 
−5−4NH,H,PO,/H,oua s eut 
−4,0MgSO4/1(,01o o eut −a
、。
NH4HOO8/H,09,+1 eut −s、eN
aF、4(、Os、e eut −8,6KNO,/H
,Oe り eut −Q、@Ha、00./H,05
o eut −z、xl、1llllX 1.!8B 
+4.1%1.0OIX 1,096 +9.4%1.
01111X 1.097 +4.1%1+11]8X
 1.194 +5.8%1.108X 1.165 
+6.4%1.166X 1.111テ +6.0%1
.1llIX 1.89 +7.7%1.010X 1
.059 +4.4%1.11OIIX 1.8g? 
+5.1%1.051X 1.Hla +’7.8%i
、g+tax 1.84 +7.8%1.018X 1
.115 +9.8%1.044X 1.0911 +
4.8%1.1611X Lloa +6.8%0.9
911X 1.08a +4.1%0.958X 1,
040 +8.8%0.99BX 1,068 +7.
6%G+Q84X 1.06J +!7.8%
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の1例潜熱貯蔵装置において、貯蔵媒
体が液体および固体の場合の成鉱・を示す断面図、 第2図は、本発明に係る各種ガスについての圧力と温度
との関係を示すfilF1!Jである。 1.2・・・不変形性貯蔵容器 M・・・液体貯蔵媒体 N・・・液体貯蔵媒体0・・・
蓋 V・・・ガス空間 F 1G、2 −−−− r(・c+

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 水または水と少なくとも1種の地との共融混合物を
    貯蔵媒体として有する不変形性密閉容器(1)と、貯蔵
    媒体の容積変化および貯蔵装置における圧力変化を捕う
    手段とを有する冷却用潜熱貯蔵装置において、上記容器
    (1)が、貯蔵装置の操作中における貯蔵媒体の最大膨
    張容積と等しいかまたはそれよりも僅かに大きい容器容
    積の一部分(V)に室温で該貯蔵媒体が不存在のままで
    あり且つ該部分(V)が大気圧下室温乃至該貯蔵媒体の
    融点温度の温度範囲において濃縮するガスで満せるよう
    、多量の該貯蔵媒体だけを有することを特徴とする冷却
    用潜熱貯蔵装置。 2 貯蔵媒体が不存在のままの上記容器の容積の一部分
    (V)にトリクロロフルオ田メタン、1.2−ジクロ四
    フルオロメタン、ブタン、1.1−ジクロロ−1−クロ
    ロエタンおよびまたはイソブタンを充填した特許請求の
    範囲第1項記載の装置。 & ガスが貯蔵媒体の膨張と同じ容量の可撓合成樹脂容
    器内に存する特許請求の範囲第1または2項記載の装置
    。 表 ガスが充填された合成樹脂容器が支持部材により貯
    蔵装置の中心に支持されている特許請求の範囲第8項記
    載の装置。
JP60038998A 1984-03-02 1985-03-01 冷却用潜熱貯蔵装置 Pending JPS60228868A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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DE19843407684 DE3407684A1 (de) 1984-03-02 1984-03-02 Latentwaermespeicher fuer kuehlzwecke
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JP60038998A Pending JPS60228868A (ja) 1984-03-02 1985-03-01 冷却用潜熱貯蔵装置

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EP (1) EP0158378B1 (ja)
JP (1) JPS60228868A (ja)
DE (2) DE3407684A1 (ja)
ES (1) ES8606456A1 (ja)

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