SE501503C2 - Absorbator för absorptionskylapparat - Google Patents

Absorbator för absorptionskylapparat

Info

Publication number
SE501503C2
SE501503C2 SE9301671A SE9301671A SE501503C2 SE 501503 C2 SE501503 C2 SE 501503C2 SE 9301671 A SE9301671 A SE 9301671A SE 9301671 A SE9301671 A SE 9301671A SE 501503 C2 SE501503 C2 SE 501503C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
absorber
refrigerant
plates
liquid
roof
Prior art date
Application number
SE9301671A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9301671D0 (sv
SE9301671L (sv
Inventor
Sven-Erik Andersson
Johnny Sigvard Kornelind
Original Assignee
Electrolux Ab
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
Publication of SE9301671D0 publication Critical patent/SE9301671D0/sv
Priority to SE9301671A priority Critical patent/SE501503C2/sv
Application filed by Electrolux Ab filed Critical Electrolux Ab
Priority to EP94850055A priority patent/EP0624762B1/en
Priority to ES94850055T priority patent/ES2100030T3/es
Priority to DK94850055.8T priority patent/DK0624762T3/da
Priority to DE69401842T priority patent/DE69401842T2/de
Priority to US08/234,286 priority patent/US5499516A/en
Priority to AU60755/94A priority patent/AU667163B2/en
Priority to NO941777A priority patent/NO177617C/no
Priority to FI942230A priority patent/FI942230A/sv
Priority to JP09979094A priority patent/JP3492762B2/ja
Priority to CA002123599A priority patent/CA2123599C/en
Publication of SE9301671L publication Critical patent/SE9301671L/sv
Publication of SE501503C2 publication Critical patent/SE501503C2/sv

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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/10Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with inert gas
    • 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
    • F25B37/00Absorbers; Adsorbers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Description

501 503 2 passage genom absorbatorn ständigt kommer att omges av strömmande, absorberande vätska, som ej kan röra sig åt håll från vilka den har det svårt att ta sig vidare med sitt innehåll av köldmedium.
Ett utföringsexempel på en absorbator enligt uppfinningen beskrivs nedan i anslutning till den bifogade ritningen, på av en absorp- vilken Fig. 1 visar absorbatorn som del tionskylapparat och Fig. 2 visar ett snitt enligt markeringen II-II i fig. 1.
Fig. 1 visar en absorptionskylapparat för exempelvis ett kylskåp, apparat uppvisar en absorbator 10, exempelvis enligt fig J. i US-A-5 001 904, vilken som upp till en nivå 12 innehåller en absorptionsvätska, exempelvis vatten, i vilken ett köldmedium, som är relativt rik på köldmedium, kallas rik lösning. Den rika exempelvis ammoniak, är löst. Denna lösning, lösningen lämnar absorbatorn 10 genom en ledning 14 och kommer in i. en kokare 16, i vilken värme tillförs till den rika lösningen från en elektrisk värmepatron 18. Köldmediumånga kokar bort från den rika lösningen, som därigenom blir så kallad fattig lösning. Blandningen av köldmediumånga och fattig lösning stötes ut genom ett pumprör 20, varvid köldmediumångan fortsätter till en 22, bort absorptionsvätska som följer med köldmediumångan, och den fattiga lösningen samlas i ett yttre rör 24 hos kokaren 16 till avskiljare som skiljer en viss nivå 26.
Köldmediumångan strömmar från avskiljaren 22 till en kondensor 28, där värme avges från ångan till omgivande luft så att ångan kondenserar. Köldmediumkondensatet lämnar kondensorn genom en ledning 30 och går in i förångaren 32, där kondensatet möter ett flöde av en inert gas, förångas i ett yttre rör 34 i den inerta gasen under upptagande, av värme från varorna i kylskåpet. Den inerta gasen tillföres exempelvis vätgas, och till förångaren 32 genom ett inre rör 36 som är beläget i det yttre röret 34 och. blandningen av inert gas och förångat köldmedium lämnar förångaren 32 genom röret 34 och fortsätter via ett rör 38 till absorbatorn 10.
Blandningen av köldmediumånga och inert gas stiger genom absorbatorn 10 och möter den fattiga lösningen, som, driven av nivån 26, kommer från röret 24 via en ledning 40 in i den övre s 501 503 delen av absorbatorn 10 vid 42. När den fattiga lösningen strömmar ned genom absorbatorn 10 absorberar den fattiga lösningen köldmediumånga som strömmar uppåt under avgivande av värme till omgivningsluften, varigenom den fattiga lösningen ånyo blir rik lösning innan den strömmar ned och samlas i absorbatorns undre del under nivån 12. Den stigande inerta gasen fortsätter från absorbatorn 10 till röret 36 och strömmar in i förångaren 32 och låter köldmediumkondensatet förångas i sig.
För att hindra gasformigt. medium, från att samlas i kondensorn och som eventuellt inte kondenserar i kondensorn, hindra utströmning av köldmediumkondensat från kondensorn, är en ventilationsledning 44 anordnad mellan kondensorns 28 utlopp och ledningen 38, vilken ledning 44 leder det gasformiga mediet till absorbatorn 10.
Absorbatorn 10 är gjord av två väsentligen rektangulära stålplåtar 52 resp. 54, som svetsats samman vid periferin 56 och längs horisontella partier 58, varefter plåtarna har "blåsts" upp av vätska av högt tryck, så att en sammanhängande meanderformad kanal 59 med horisontella delar 60 och vertikala delar 62 küldas mellan inloppet för inert gas blandad med gasformigt köldmedium och utloppet för inert gas. Plåtarna 52 och 54 är uppruggade på insidan, så att de lättare väts av absorptionsvätskan. I partierna 58 har vissa avsnitt 64 lämnats osvetsade, genom vilka avsnitt absorptionsvätskan läcker ned till underliggande kanaler och rör sig längs deras väggar uppifrån och ned och absorberar köldmedium, som i. gasform hindras av att ta strömmar uppåt genom kanalen 59 och absorptionsvätskan, som läcker genom avsnitten 64, genvägen genom dessa avsnitt.
Det är vanligt att man samlar absorptionsvätskan i form av den rika lösningen i en behållare belägen under absorbatorn.
Här samlas i stället den rika lösningen i själva absorbatorn.
För att göra detta möjligt är röret 38 försett med två inlopp, 66 resp. 68, till absorbatorn. När värmepatronen 18 stängs av slutar pumpen 16 att pumpa, varigenom nivån 26 sjunker och nivån 12 i absorbatorn stiger till nivån 70. Inloppet 68 är beläget strax över nivån 70, så att cirkulationen av gasformigt medium genom absorbatorn kan komma igång, när värmepatronen 18 'f 501 503 sätts på igen. När apparaten har blivit uppvärmd och pumpen 16 således kommit i normal drift, kommer nivån i absorbatorn att ställa in sig på nivån 12. Inloppet 66 är beläget strax ovanför nivån 12. Det gasformiga mediet från ledningen 38, vilken medium är relativt tungt, kommer nu automatiskt att söka sig in i absorbatorn genom inloppet 66.

Claims (2)

U! 10 15 5 501 sus) P a t e n t k r a v
1. Absorbator för en absorptionskylapparat, vilken absorbator (10) uppvisar ett inlopp (42) för en vätska, som strömmar nedåt genom absorbatorn och absorberar ett köldmedium, som i gasform strömmar genom absorbatorn, varvid absorbatorn utgörs av två 54), som mellan sig bildar ett flertal ovanför 'varandra belägna, kanaler (60) för köldmediet, kännetecknad av att plåtarna på absorbatorns insida är behandlade på ett sätt som befrämjar att insidan väts av vätskan och att kanalernas botten uppvisar små öppningar (64), genom vilka vätskan läcker ned i taket på en underliggande kanal och rör sig nedåt längs dennas tak och hopfogade plåtar (52 resp. väsentligen horisontella väggar.
2. Absorbator enligt krav 1, genom svetsning, kännetecknad av att öppningarna (64) bildas av avsnitt mellan plåtarna som lämnats osvetsade. varvid plåtarna är hopfogade
SE9301671A 1993-05-14 1993-05-14 Absorbator för absorptionskylapparat SE501503C2 (sv)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9301671A SE501503C2 (sv) 1993-05-14 1993-05-14 Absorbator för absorptionskylapparat
EP94850055A EP0624762B1 (en) 1993-05-14 1994-04-15 Absorber for an absorption refrigerating apparatus
ES94850055T ES2100030T3 (es) 1993-05-14 1994-04-15 Absorbedor para un aparato frigorifico de absorcion.
DK94850055.8T DK0624762T3 (da) 1993-05-14 1994-04-15 Absorber til et absorpstionskøleapparat.
DE69401842T DE69401842T2 (de) 1993-05-14 1994-04-15 Absorber für Absorptionskältemaschine
US08/234,286 US5499516A (en) 1993-05-14 1994-04-28 Absorber for an absorption refrigerating apparatus
AU60755/94A AU667163B2 (en) 1993-05-14 1994-04-29 Absorber for an absorption refrigerating apparatus
NO941777A NO177617C (no) 1993-05-14 1994-05-11 Absorbator for et absorpsjonskjöleapparat
FI942230A FI942230A (sv) 1993-05-14 1994-05-13 Absorbator för en absortionskylapparat
JP09979094A JP3492762B2 (ja) 1993-05-14 1994-05-13 吸収式冷凍装置用の吸収装置
CA002123599A CA2123599C (en) 1993-05-14 1994-05-13 Absorber for an absorption refrigerating apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9301671A SE501503C2 (sv) 1993-05-14 1993-05-14 Absorbator för absorptionskylapparat

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9301671D0 SE9301671D0 (sv) 1993-05-14
SE9301671L SE9301671L (sv) 1994-11-15
SE501503C2 true SE501503C2 (sv) 1995-02-27

Family

ID=20389948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9301671A SE501503C2 (sv) 1993-05-14 1993-05-14 Absorbator för absorptionskylapparat

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5499516A (sv)
EP (1) EP0624762B1 (sv)
JP (1) JP3492762B2 (sv)
AU (1) AU667163B2 (sv)
CA (1) CA2123599C (sv)
DE (1) DE69401842T2 (sv)
DK (1) DK0624762T3 (sv)
ES (1) ES2100030T3 (sv)
FI (1) FI942230A (sv)
NO (1) NO177617C (sv)
SE (1) SE501503C2 (sv)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5636527A (en) * 1995-11-15 1997-06-10 The Ohio State University Research Foundation Enhanced fluid-liquid contact
DE19654261A1 (de) * 1996-12-23 1998-06-25 Electrolux Siegen Gmbh Kühlaggregat
EP0972999A4 (en) * 1997-03-25 2000-09-13 Sanyo Electric Co ABSORBENT REFRIGERATOR WITH ABSORPTION
JP2000035261A (ja) * 1998-07-15 2000-02-02 Paloma Ind Ltd 吸収式冷凍機
TW593949B (en) * 2001-05-18 2004-06-21 Heat Energy Advanced Technolog Absorption-diffusion type refrigeration structure
JP2008202873A (ja) * 2007-02-21 2008-09-04 Daikin Ind Ltd 吸収式冷凍装置
WO2009109036A1 (en) * 2008-03-04 2009-09-11 Thermalfrost Inc. Ammonia refrigeration system
JP5472854B2 (ja) * 2010-03-26 2014-04-16 国立大学法人名古屋大学 吸着式冷凍機用蒸気バルブ
USD1002676S1 (en) 2019-08-30 2023-10-24 Dometic Sweden Ab Appliance
USD1026969S1 (en) 2020-08-31 2024-05-14 Dometic Sweden Ab Refrigerator

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE610552C (de) * 1925-12-17 1935-03-26 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Fuer kontinuierlich wirkende Absorptionsmaschinen bestimmte Vorrichtung, um Gas durch eine Absorptionsfluessigkeit zur absorbieren oder aus ihr Gas zu entwickeln
US2243903A (en) * 1937-11-29 1941-06-03 Patentvertungs Gmbh Hermes Absorption refrigerating apparatus
US2587116A (en) * 1945-08-29 1952-02-26 Joris Daniel Heijligers Heat exchanging device
US3782134A (en) * 1969-05-13 1974-01-01 Westinghouse Electric Corp Absorption refrigeration system
SE342500B (sv) * 1970-05-28 1972-02-07 Electrolux Ab
JPS5247703A (en) * 1975-10-14 1977-04-15 Fujitsu Ltd Process for producing a recoring medium of magnetic iron oxide
US4127009A (en) * 1977-05-12 1978-11-28 Allied Chemical Corporation Absorption heat pump absorber unit and absorption method
US4193268A (en) * 1977-05-13 1980-03-18 Allied Chemical Corporation Evaporation device and method with controlled refrigerant expansion and storage
GB2076304B (en) * 1980-05-26 1984-02-22 Univ Sydney Heat exchange (evaporator) device
JPS6091166A (ja) * 1983-10-24 1985-05-22 株式会社日阪製作所 プレート式吸収器
DE8404100U1 (de) * 1984-02-11 1984-07-05 Deutsche Shell Ag, 2000 Hamburg Absorber
SE462350B (sv) * 1988-10-28 1990-06-11 Electrolux Ab Flaektkyld absorptionskylapparat
WO1990010835A1 (de) * 1989-03-14 1990-09-20 Hans Stierlin Absorber für eine diffusionsabsorptionsanlage
JP2514252Y2 (ja) * 1990-10-29 1996-10-16 東洋ラジエーター株式会社 吸収式冷凍機の吸収器
JP3208161B2 (ja) * 1991-10-31 2001-09-10 大阪瓦斯株式会社 吸収・蒸発器

Also Published As

Publication number Publication date
FI942230A0 (sv) 1994-05-13
SE9301671D0 (sv) 1993-05-14
NO941777D0 (no) 1994-05-11
DE69401842D1 (de) 1997-04-10
EP0624762B1 (en) 1997-03-05
AU667163B2 (en) 1996-03-07
CA2123599C (en) 1999-09-14
NO941777L (no) 1994-11-15
DK0624762T3 (da) 1997-09-15
JP3492762B2 (ja) 2004-02-03
DE69401842T2 (de) 1997-06-19
AU6075594A (en) 1994-11-17
SE9301671L (sv) 1994-11-15
NO177617B (no) 1995-07-10
US5499516A (en) 1996-03-19
FI942230A (sv) 1994-11-15
EP0624762A1 (en) 1994-11-17
CA2123599A1 (en) 1994-11-15
NO177617C (no) 1995-10-18
ES2100030T3 (es) 1997-06-01
JPH0755289A (ja) 1995-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7421855B2 (en) Gas trap distributor for an evaporator
US5634353A (en) Air dehumidifier
JP2019507862A (ja) 熱交換器
CN105371532B (zh) 空调器
US3266266A (en) Double effect absorption refrigeration machine
SE501503C2 (sv) Absorbator för absorptionskylapparat
JPH0364792B2 (sv)
US20160146518A1 (en) Methods and systems of streaming refrigerant in a heat exchanger
CN100473920C (zh) 排放汽液的方法和设备
US4142381A (en) Flash type subcooler
US6230517B1 (en) Absorption cooling apparatus
EP0057694A1 (en) OPEN CYCLE THERMAL GENERATOR SYSTEM.
US2248178A (en) Refrigeration
FI120893B (sv) Arrangemang och metod för separering av droppar från ett förångat kylmedel
US3140591A (en) Absorption refrigeration systems
CN112840174A (zh) 竖直热交换器
US6205810B1 (en) Absorption cooling apparatus
US9630124B2 (en) Gas collecting plant and gas condensing device with reflux separator
US6202436B1 (en) Absorption cooling apparatus
JP5075346B2 (ja) 吸収冷凍機
US6062038A (en) Absorption refrigerating machine
US2709575A (en) Method and apparatus for heat exchange
US462904A (en) Refrigerating apparatus
KR100334933B1 (ko) 흡수식냉난방기의플레이트열교환기형흡수기
SE513444C2 (sv) Absorptionskylapparat beskaffad att hindra korrosion i densamma

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed