TW297087B - - Google Patents
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Description
經濟部中央標準局貝工消費合作社印褽 A7 B7 五、發明説明(1 ) 美圃 5,298,231,5,328,671 和 5,441,716 專利案中, 搶示於棰性氣饑舆某些金颶鹽間逹成离吸附/解吸附反醵 速率之改良裝置及方法。吸附/解吸附反應於技術文獻中 常稱為「吸收」或「化學吸收」,«得錯合化合物,其乃 有效冷藏、熱儲存、熱唧筒*和具有高能密度之動力糸統 基礎。前示方法導致氣龌與錯合化合物間之反應速率(亦 即,將特定量氣《與錯合化合物吸附或解吸附所需時間) 增高或變最大,而獲得可由条统_送的功率增加或改良( 亦卽,某一段時間幢送的能量增多),其轉換成裝置的冷 卻力加大。前述專利案5,298,231和5,328,671中,揭示改 良錯合化合物反應器,其中錯合化合物吸附剤爲經由限制 其至少於金羼鹽與棰性氣體間之初吸附反應過程中形成的 醱積膨脹,而由最佳錯合化合物密度產生者。所得錯合化 合物為其中吸附輿解吸附反應速率,比較使用於此種反《 遇程中未限制讎積蟛脹舆控制密度形成的錯合化合物之反 應速率增高。反醮速率之增高表示為於吸附或解吸附周期 時間短於60分鐘時,每小時每其耳錯合化合物吸附及/或 解吸附之棰性氣讎其耳數增加。 美固専利5,441,716揭示逹成改良反應速率之其它改 良方法舆裝置,其併有具熱和霣董擴散徑長於主要界定限 度範圍内之吸附反應器。反應器和所得反«可達成相對於 吸附剤質量之最大功率密度,相對於反應器質量之最大功率 密度*相對於所霈反《器饈積之最大功率密度。 美國專利5,477,706掲示於固-氣吸附条統中由吸附反 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) ---------^ ^-- -'- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 4 經濟部中央樣準局負工消費合作社印製 297087 at B7 五、發明説明(2 ) 應器逹成改良散熱之方法與裝置。条统包含裝置,其中条 故冷媒用作冷卻吸附反臁器之傅熱滾驩,活化散熱回路, 供使用傳熱滾鼸位移而冷卻吸附反應器,無霈恆溫器或霣 磁閥控制冷卻回路,及供由單一熱源傳熱至兩僱反應器之 任一者而提供連繙冷凍或冷卻。 發明塞抹 本發明係期於冷藏、冷卻或冷凍装置,特別冰箱及/ 或冷卻器(可或不可钃式),其中併有前摘專利菜和申請 案所述反鼸器及方法。特佳裝置包含消费者休間設備例如 ,小型或可攤式或傾人冷卻器、冰箱或冰箱/冷卻器單元 組合其可安裝於遊覽車、船、汽車或卡車,及迷你吧臺冰 箱,家用«器例如,冰箱、冷卻器和組合單元,及商用冷 卻器、冰箱等。装置之特定設計及組件掲示於後文之詳細 說明部分。 〔画式之簡單說明〕 第1圈舉例說明本發明之具讎例,附有冰箱、冷卻器 或組合設備用之冷郤總成之組件; 第2圈顴示併有二段式恒壓引擎陏段式反應器条统之 本發明之冰箱、冷卻器或組合設備之另一例; 第3画舉例說明本發明之併辭蒸氣《苘之利用固-氣 吸附反應器之裝置,其中氣化傅熱溁體或冷媒用於驅動反 應器冷卻回路之液態傅熱流鎌; 第4園舉例說明併有散熱迴路之冰箱、冷卻器或組合 設備之冷卻總成組件; 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) --------装丨| (請先閱,讀背面之_注意事項再填寫本頁) 訂 . 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(3 ) 第5画示意說明本發明之併有»_鹽反應器糸統之冷 铈設備; 第6國舉例說明併有單一反應器溘滾裝置之冰箱及/ 或冷卻器;及 第7和8_舉例說明可用作冷媒賸進蒸發器之管路使 用的安全閥替代品之浮筒控制裝置之範例。 〔詳細說明〕 本發明之冷卻裝置,包含冰箱,冷卻器,或冰箱/冷 卻器組合,併有且利用内含經由極性氣鱺吸附於金屬鹽上 形成的錯合化合物之固-氣吸附反應器,於反應器内吸附 反應係《限制形成的錯合化合物之«積膨脹進行者。化學 吸收反應1使用的極性氣讎或冷媒可與金鼷鹽形成仿共價配 位鍵。錯合化合物揭示於美國專利4,848,994。較佳極性 氣《反應物爲氨,水,二氧化硫,低磺烷酵(Ct-s〉,烷胺 ,多胺,和膦。較佳金靥鹽包含齡金羼、鐮土金觸、遇渡 金羼,特別絡,鯭,鐵,鈷,錁,鐲,妲和嫌,及鋅,鎘 ,錫>和鋁之硝酸鹽,亞硝酸鹽,過氨酸鹽,草酸鹽,硫 酸鹽,亞硫酸鹽,和鹵化物,特別氣化物,溴化物,和礒 化物。金靥《化物或溴化物複鹽,其中至少一種金羼為 金羼或鐮土金屬,鋁,鉻,銅,鋅,錫,錳,雄,錁,或 鈷亦有用。另一種特別感興趣之鹽為NaBF4。其它有用的 错合化合物揭示於美國專利5, 186,020和5,263,330 (併述 於此以供參考)。本發明之反應使用之較佳錯合化合物如 下,或包括含有下列至少一者作為成分之吸附/解吸附組 成物: 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -4°
T 6 A7 B7 五、發明説明( 表 錯合化合物' 經濟部中央標準局員工消費合作社印製
SrCI2 · X (NH3) 0-1, 1-8 CaCI2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 24, 4-8 ZnCI2 · X (NHj) 0-1, 1-2, 24, 4-6 ZnBr2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 24, 4-6 Znl2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 24, 4-6 CaBr2 . X _ 0-1, 1-2, 2-6 CoCI2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 CoBr2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 Col2 · X (NH3) 0-2, 2-6 BaCI2 · X (NH3) 0-8 MgCI2 . X _ 0-1, 1-2, 2-6 MgBr2 · X (NH3) 01, 1-2, 2-6 Mglj · X (NHJ 0-2, 2-6 FeCI2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 FeBr2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 Felj · X (NH3) 0-2, 2-6 NiCI2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 NiBr2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 Nil2 · X (NH3) 0-2, 2-6 Srl2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6, 6-8 SrBrz · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-8 SnCI2 · X (NH3) 0-2.5, 2.5-4, 4-9 SnBr2 · X (NHJ 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-9 BaBr2 . X _ 01, 1-2, 2-4, 4-8 MnCI2 X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 MnBr2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6 Mnl2 · X (WH3) 0-2, 2-6 Cal2 · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-6, 6-8 CrCI2 · X (NH3) 0-3, 3-6 LiCI · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-3. 3-4 LiBr · X (NH3) 0-1, 1-2, 2-3, 3*4 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) A7 B7 五、發明説明(5 ) 經濟部中央標準局員工消费合作社印製
NaCI * X (NH3) 0-5 NaBr . X (NH3| 0-5.25 NaBF, - X(NH3) 0.5-2.5 Nal * X (NH3) 04.5 K2FeCI5 · X (NH3) 0-5, 5-6, 6-11 K2ZnCI4 · X (NH31 0-5, 5-12 Mg(CI04)2 · X (NHJ 0.6 Mg(N03) * X (NH3) 0-2, 24. 4-6 Sr(Ci04)2 · X(NH2) 0-6, 6-7 CrBr3 · X (NH3) 0-3 CrCI2 . X _ 0-3, 3-6 VCI3 · X (NH3) 0-3, 3-5, 5-6. 6-7, 7-12 AICI3 - X (NH3) 0-1, 1-3, 3-5, 5-6, 6-7, 7-14 CuS04 · X (NHJ 0-1, 1-2, 24. 4-5 特佳為 CaCU · X<NH3>錯合物,SrCl* ·卜8(NH3>, SrBre · 2-8(NH3> , CaBre ♦ 2-6(NH3> , Cal2 · 2-6(ΝΗ3> , FeCla ♦ 2-6<ΝΗ〇,FeBra · 2-6(NH3),FeU · 2-6(NH3), CoCl* ♦ 2-6(NH3) , CoBr* · 2-6(NH3> , MgCl* ♦ 2-6(NH3> ,MgBr* ♦ 2-6(NH3) , MnCl* · 2-6(NH3)和MnBr* ♦ 2-6(NH3) ,及其混合物。 根钂本發明*固-氣吸附反應*亦即,氣鑛於固體之 吸附輿解吸附*係於預期獲得离功率密度之條件下與裝置 内進行。此種反醮較佳可達成相對於吸附两質量之最大功 率密度,相對於反《器質量之最大功率密度,相對於所霈 反應器讎積之最大功率密度。半周期時間,亦即,根鐮本 發明進行之具有改良反«速率之反應的吸附或解吸附反應 時間,至少對排放相係少於60分鏞,通常少於30分鐘,較 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 I. 8 A7 B7 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 五、發明説明(6 ) 佳少於約20分鑊,典型為約3至約15分鐘。須了解並非全 部用途所需吸附或解吸附時間皆同,某些例中反應之一或 之二可能短抵約2分鐘;但某些例中,其中一棰反應可能 長達超過30分鐘。此外,於部分負載條件下,當未預期設 備可產生其完整加熱能力、冷凍、冷卻或功率時,可延長 反應時間俾限制特有製程周期及避免不必要的熱損耗。唯 需瞭解總周期或完整周期時間也需要一段介於吸附與解吸 附半周期間調整或改變壓力的時間。如此,完整周期時間 包括半周期時間加兩傾溫壓調整時間,後者典型各為數秒 至長達數分鐘。 最隹反應速率依多種獨立參數而定,含吸附劑密度, 質曇擴散徑長,熱擴散徑長,和照力學操作條件。後者包 括總製程條件亦即,製程之粗壓條件,K差或稱ΛΡ,亦 邸,作業或糸統壓力舆錯合化合物平衡壓力間之差,和近 似溫度或稱ΔΤ,對第一吸附反應典型地大於8度凱氏溢 禰。最後 > 痛考慮特定鹽和鹽與特苗棰性氣體間形成的錯 合化合物之#數*唯需瞭解此等鹽及所得錯合化合物之特 性*包括其平衡壓力*對決定平衡前述參數侔播得最適反 臁條件並得具最高反應速率之条統上相當要緊。如文偁爾 使用「最佳反應產物j或「最佳錯合化合物」等辭表示一 棰錯合化合物,其中棰性氣鼸吸附於金属鹽上之過程*係 於某種製程條件下進行而獲致以最佳經濟得具有前述特性 之銪合化合物反®產物。 各反應室或反應器楔组之尺寸可做爲澜量或決定熱攘 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -a 丁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 9 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 297087 A7 _B7_ 五、發明説明(7 ) 散徑長(傳熱)和質董擴散徑長(質量傳遞)的基礎。熱 擴散徑長為离導熱面至錯合化合物質量中心的距離。導熱 散熱片乃導熱面之一例。此例中,特定反應器之熱擴散主 要為散熱片數目亦即,反應器模組每單位長度(高度)之 散熱片數目,之函數。每單位反應器長度之散熱片數目愈 多,則熱擴散愈佳,而熱擴散徑長愈短。熱擴散徑乃由錯 合化合物最遠端粒子至最近導熱面之路徑。如此,最簡熱 擴散徑長為兩吡鄰散熱片或板間距之半。根據本發明*熱 *散徑長小於4.5·β,較佳約4m·或Μ下,更佳約3.0β·或 以下。使用一组此處揭示的鹽,最佳熱擴散徑長為0.6至 3.2ΒΒ。對最佳功率密度需求而言,此亦相當於散熱片數 目每吋至少4片,較佳約9-25散熱片/时(1.4-0.5··熱擴 散徑長),或以上(若裂造上實際可行的話 >。若干特殊鹽 之較佳熱擴散徑長掲示於前摘專利案5,441,716。唯需瞭 解此種簡化的徑長澜定並未考《管壁,但管壁面亦促成热 擴散徑。典型的適當實用散熱片》度由約0.07-2··。若熱 擴散徑長若相笛短*則Μ較薄散熱片為佳。散熱片厚度典 型設定為於散熱片獲得比較吸附或解吸附近似溫度小的降 潘或升溫。任何三度空間反應室皆易決定或澜董熱*散徑 長。 散熱片或熱交換器或導热面之大小與形狀係基於菜界 人士眾所周知之傅熱計算。例如,反應器可併有多值沿熱 交換滾醱導管垂直延伸的熱交換面、散熱片或板。此型反 «器舉例說明前述專利菜5,298,231和5,441,716。此例中 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(2丨Ο X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
,tT 气! 10 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A 7 B7 五、發明説明(8 ) ,散熱片或板間距因非平行的兩吡鄰板間之不同的反應室 态楔形。然而,二吡鄰板間平均間距係於各板内緣與外緣 中間一點測量。於散熱片高度相當低的反應器設計中,或 其中散熱片數目小之例中,鹽或錯合化合物分子接近主傳 熱面(如管或板)對於決定熱擴散徑長亦屬要緊。可測置 或決定熱擴散徑長而與下列無两:由熱交換導管或延伸經 反應器之導管伸出且作熱連通的吡鄰固鱧散熱片或反醮室 壁面之大小或形狀。此棰熱交換面、壁、板或散熱片通常 亦包括不透氣性反臁器棋组壁,其界定或形成反應器内之 反應室。反醮器核心亦包括一個管形散熱片反應器,其利 用多根管導引傳熱滾β,通經反應器而與約束於板或散熱 片與透氣壁間之吸附層作熱接觸。此例和其它反應器例示 於及述於專利案5,441,716。 雖如前述,熱擴散徑長是個相當重要的參數*但於根 據本發明,其中反臁產物質量密度係經由限制體積膨脹控 制的反*器或反應室,質量擴散徑長,亦即,冷媒分子距 吸附粒子或分子之徑長,亦相當重要。欲達成根據本發明 之高反臁速率,反應器或反應裝置須設計成可於相當短時 間内,於吸附劑質置内移動大《Μ之冷媒。因此之故,反 醮器之質量擴散徑長最每重要。質量擴散徑長係經由測量 氣鼸進入吸附劑質量(反醮室或棋组)之點或面,至反應 室相對纗或壁之間距決定,該間距表示於吸附和解吸附周 期中,氣饅須移向與移離錯合化合物分子或粒子的最大距 離。任何反應室尺寸或形狀皆易測此維度。然而,決定期 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 Λ! 11 i、發明説明(9 ) Α7 Β7 望的較佳或最佳霣量擴散徑長,要緊地需考廉吸附劑粒子 结質量相對於氣體分布裝置,亦邸,口,通風口等氣體被 導引入及導引出反應室内吸附剤質量處。亦須了解冷媒流 經吸附劑質置(至與離吸附位置)非僅基於氣體通過多孔 介質的滲透性或穿透性,亦非僅基於氣體通過含於有限醱 積的緻密產物質量的穿透性。反而,於本化學吸附反應過 程中,錯合化合物吸附劑於其配位與吸附氣體分子過程中 改變其性質。因為配位作用典型為棰性氣體吸附於一或多 掴配位球的錯合化合物上,故吸附速率受配位位置遮蓋率 *及受吸附過程中面對棰性氣體分子的配位氣體分子積聚 產生的屏障作用影壤。因此,質量滾徑長或平均質量擴散 徑長變成根據本發明達成高反應速和功率密度之相當重要 鼷鐽。如此,於任何反應器内,不僅需考慮至吸附爾粒子 的最大質量傳遞距離*同時也需考慮氣體行至全部質量粒 子之平均或中間距離。如此處使用,平均質量擴散徑長或 距離一辭定義爲由每傾粒子至吡鄰化合物、氣體分布入口 、出口,或其它氣體分布裝置之最短間距之全部粒子的算 術平均。如此,平均質蛋擴散徑長= (請先閣讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 Ω 此處<h =由第i傾粒子至透氣面的最短距離 η =粒子數。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ 297公釐) 12 -1 0 - 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 —_£Z_ 五、發明説明(i〇) 根據本發明*供快速吸附與解吸附反應用,至少對吸 k或解吸附周期之一,於少於約30分鏟内,較佳少於20分 鐘内吸附實質量之理論上可用冷媒配位球;至少對吸附周 期(排放相),平均質量擴散徑長少於15·β,較佳約13·β 或以下,更佳少於8Β·。爲求滿足此檯闢鍵需求,反«器 或反應室或其中存在有吸附劑之裝置之室,和氣《分布組 件,亦即,管,反應器壁,通道,入口,開口*通風口等 較佳設計成此棰反應器内之如上定義之平均質景擴散徑長 為15nm或以下。對於此處揭示之一組較佳鹽,最佳平均質 董擴散徑長爲3-7aa。亦較佳反應器或反應室内至少60% 重量比金靥鹽或錯合化合物係於氣«分布裝置的25β·或以 下。若干特定金屬鹽之特佳平均質量擴散徑長範圍掲示於 第5,441,716號専利案。 由前文顯然易知,經由選擇或設計具有所需散熱片深 度和反«室高度的反應室(楔組)之反醮器*可改變熱攘 散徑長和質鼉擴散徑長。每單位長度反應器之散熱片數目 增加,將增加条統導熱係數和縮短熱擴散徑長。同理,經 由選擇或設計介於交替吸附輿解吸附反應相中,氣態反應 物通過其中的透氣裝置與反應室相反端間之較大或較小間 距,可選定質《擴散徑長。例如,額外長槽、氣黼管路或 透氣材料,如防火磚,多孔水泥,多孔塑膠,燒結金羼或 陶瓷,線網等可用於反應器總成之設計,俾增加氣鳒的出 入暴露供缩短質ft擴散徑長。設計或選擇反應器和反應室 構型時,此二獨立參數可經考盧舆灌定,而得具有播得最 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) .4 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A 7 B7 五、發明説明(11 ) 佳或較佳反應速率所箱熱擠散徑長和質置《散徑長之反應 室的反應器。如此*根據本發明可達成期望反應速率和功 率密度之最佳反應器將具有前述熱擴散徑長和質a擴散徑 長0 根據本發明,設計反應器中心俾播得最佳反應器棋組 或反應室尺寸時,由反應速率觀點看來,雖然期望相當短 的氣《擴散徑路,但熱交捵器硬體與吸附劑之重量比可能 變限制因素。欲平衡此等特質,可應用下列原則。傳熱面 可由比較錯合化合物具更低氣體流阻抗之導熱與透氣材料 製。欲得此棰優點,反應器中心散熱板本身可設計成導引 氣鼸通過散熱片或板面,直接導引至散熱片板各钿的或Μ 其它方式與散熱片板接《的吸附剤層。合且散熱片板材料 範例包含燒結和粉化金屬,金羼泡沫,或高度傅導性非金 靨陶瓷或其它多孔材料。利用此棰散熱片板進行傳熱和氣 鼸分布,前述質量傳遞距離不再適用,原因為介於吡鄰散 熱片或板間距将變成有待考慮的熱傅通徑長和質董傳遞徑 長。其次,若無需使用透氣性反醮器散熱片板供熱轉移或 質董轉移,則可使用夾於反«器散熱片板間之透氣成分或 材料。此棰透氣材料舆固醱反應物和氣態冷媒相容,此棰 透氣材料提供低氣鼸阻力,且大膿促進偏布固髓吸附爾之 氣鼸分布。 第三種增加氣讎》散通過錯合化合物之手段為:使用 透氣材料或多孔材料添加至鹽,然後,混合物引進反應器 中心。恃別感興趣者為可舆吸附和鹽混合且其幾何可導引 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ297公釐) 14 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本育) -Λ 訂 B7 五、發明説明(12) 氣《流經鹽和錯合化合物質塊之材料。此棰材料於此處稱 為氣驩導向滾混合物成分,或氣豔分布混合物組成物。此 種材料可用來促進總體氣體或冷媒轉蓮至與離錯合化合物 或含錯合化合物之混合物的吸附位置,且此種材料包括具 有細長或延長撤孔面之成分,例如》微管或其它透氣性且 具有氣釀舊送阻力,比較錯合化合物吸附薄於吸附及/或 解吸附«程之阻力之材料的其它合適幾何。此種材料之谁 一步解說掲示於專利案第5,441,716號(併述於此Μ供參考 )° 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 另一值有待決定的參數是每單位容積之反應室穴之鹽 霣量,或引進反醮器之固態撖粒金屬鹽之装載密度,和所 生成的錯合化合物反應產物達到最佳或期望反廳速率之最 佳密度*或氣態反應物由錯合化合物吸附或解吸附之功率 密度。欲於具固定容積的反醮器内逢到錯合化合物之所箱 密度或最佳密度,引進反應室内的未反應的邇量或黼積須 足夠,因此當吸附反應過程中產生緒合化合物反應物質結 構時,«積膨脹導致各反醱室或棋組内,埔滿新生成的具 所需密度的錯合化合物結構組成物。通常,生成的錯合化 合物密度低於初反醮前之鹽密度,但全然吸附的错合化合 物密度常常較离。錯合化合物密度亦隨操作條件,亦邸, Ε力和溫度改變。各種鹽和錯合化合物於不同溫壓時反醮 略有差異。如此,必須考慮此棰操作條件以及錯合化合物 之平衡Κ力和近似懕力。因此,各種錯合化合物於此等操 作條件下之最佳密度亦需镝別決定。根據本發明,供與镇 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) 15 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(IS ) 於熱交換器穴反醮用之吸附劑》装載密度較佳為約0.2至 1:0 g/cc,更佳約0.3至0.8 g/cc,但對於有高《積密度 或傾瀉密度之鹽而言,装載密度可超遇1 g/cc,特別對分 子置相當离的吸附_尤為如此。然而,根據本發明,密度 範園亦需考盧如上掲示的熱與質量傳遞參數。如此,選用 於前述限度範圍内的鼸密度,係用於具有前文描述之熱擴 散徑長及/或質量供散徑長之反應器或反應室。與氨冷媒 併用的某些特定鹽之較佳装載密度範圍,質量擴散徑長, 和熱攮散徑長示於前述專利菜第5,441,716號之表I (併述 於此以供參考)。 經由將熱擴散徑長和質量擴散徑長和錯合化合物密度 調整爲最佳,獲得反應速率之特定改良,可導致反應器經 濟方面之實質改良舆提高。此種改良對錯合化合物效率產 生實質衝擊,且同時對条统或装置於特定反應周期所能提 供的能量數量,產生實質衡擊。例如*某些設備用途中, 反臁速率約10-15其耳/其耳-小時*暗示半周期時間約10 -12分鐘,亦即,由錯合化合物吸附或解吸附需要量之氣 態配合基需時十分鐘時間。供比較用,反《速率約25-35 其耳/其耳-小時,暗示半周期時間約5-7分鐘,因此,對 特定操作時間而言,來自種条统的可用能置約加倍。經 由使用前述最佳反應器所得离反應速率,不僅可維持短時 間,同時可維持長逋20分鏟或以上時間。如此,离於6其 耳/其耳-小時,典型10-20其耳/其耳-小時之反醮速率 ,至少可維持6分鐘,典型逹12-15分鐘,而某些反應長 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 -16 - 297087 五、發明説明(l4 ) 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 A7 B7 逹20-30分鐘。前述反應速率數據為均值,係基於至反應 堯成或以其它方式结束時的反應速率平均值。 本發明之反應器,其中錯合化合物於吸附製程反應中 鑛稹膨脹受限之反應器,於反應時間為30分鐘或Μ下,相 對於每分鏡及每cc膨脹的吸附劑,可攝取亦即,可吸附或 解吸附至少0.02克(20毫克)氨。此外,若反«時間限於30 分鏟或Κ下,則此種反«器可攝取〇.〇1克(10毫克)氨/分 鐘/cc總反醮器包園體積,亦即*加£反醮器包围髏的缠 髏積Μ内,若於少於30分鏟内達到飽和,則此遇程受到吸 附可能遇早完成所限。 反應速率典型地依反應完成程度而定。方程式 △ Ν = △ Ν…(l-e-kt) 此處: △ N =反應程度(其耳/其耳) △ Ν«βχ =反應程度最大值(其耳/莫耳) t =時間(秒〉 k =反臁動力學值(秒-Μ (k於此處稱為反醮常數) 可用來描述反臁Μ時間之進展。上式為可用於本發明之错 合化合物吸附反應之術語和單位。反®常數k描述隨時反 «進展之時間相閿性。反醮速率可得自涉及k和時間之表 示式: 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
17 五、發明説明(is) A7 B7 速率(其耳/其耳-小時)=_ Δ N,
Δ N (tx 3600) (1-e-(tx 3600) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 而其單位亦再度方便用於此處描述之吸附反應。至於使用 此式之一例,SrCl*,NH3於步驟1至8可错合离達7其耳 氨,故△ 7。對時間6分鐘(360秒)和k值0.004秒 而言,ΔΝ為5.3其耳氨/其耳鹽。6分鐘進展的反應需要 此6分鐘的平均速率為53其耳/冥耳-小時。反應常數 0.0004 ,於6分鐮得ΔΝ值0.94,或得平均反18速率9.4莫 耳/其耳-小時。若已知鹽之吸附劑構型之反應常數(1〇, 則易決定任何時間的反應完成程度和反應速率。冷媒的真 正吸附董和吸附速率確實依吸附步驟大小△ 而定。本 發明可建成之吸附速率可得下列反《常數最小值: △ N騰 a X k < 4.5其耳/興耳 0.0004 4.5-6其耳/其耳 0.0003 > 6其耳/莫耳 0.0002 此種決定值可用於比30分鐘左右短的吸附及/或解吸附時 間。 最初吸附小貴氣態配合基於鹽上,可進一步促進鹽之 反應性,添加的配合基係與錯合化合物使用的氣態反應物 不同。前述任一棰極性氣態反應物皆可使用*待佳為水, 氨,低分子量脂族酵類,胺類,或膦。添加物料量較佳占 鹽之約0.055;至約10X重量比。含小但有效量水吸附於鹽上 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X29*7公釐) 18 i、發明説明(I6 ) 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 Α7 Β7 的水合鼸即可滿意地用於此用途。 第1圈舉例說明冰箱,冷卻器*或冰箱/冷卻器組合 ,說明本發明之装置組件用於此棰設備。第1至5圖中需 了解,檢視設備背部俥顯示功能性冷卻或冷柬操作組件, 包括反臁器,冷凝器,蒸發器,傳熱流體導管,冷媒導管 ,閥門等。冷卻裝置或設備内部包括一《冷凍或冷卻室或 隔間,其通常包括多值装蔬菜*水果,肉等的架子和小隔 間,或冷凍器隔間其典型地亦包括藍,製冰檐,或冰概架 ,各式儲藏架等,或组合此二隔間的冰箱/冷卻器組合。 此棰設備典型地亦含逸擇性控制隔間溫度的恒fi器,Μ及 空氣處理裝置,包括一或多傾馬逹和風爾供循環冷空氣通 過冰箱及/或冷郤器隔間,亦含自動除霜装置,皆非羼本 發明之範圍,乃樂界人士眾所周知,在此無需赘述。第1 圔之裝置中,於櫥或容器30背後有兩值反應器32和34,各 含前述鹽或錯合化合物。反應器構造包括内部反應室或中 心,達成所需熱擴散徑長,風扇厚度和形狀之加熱風®相 對位置或所在位置,以及導引冷媒氣體出入反應室之說明 ,揭示於第5,441,716號專利茱(併述於此以供參考>。 第1團裝置之工作組件又含分別供冷凝與蒸發極性冷 媒氣體用之冷凝器36和蒸發器38, Μ及導管和一或多艟閥 ,其與導管共同發揮作用而導引極性冷媒,由反應器至冷 凝器,由冷凝器至蒸發器,和由蒸發器至反應器。蒸發器 38與冷卻室(亦即,設備之冰箱及/或冷卻器隔間並示於 装置背部供舉例說明 >作熱連通。装置包括加熱装置,其 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210 X 297公釐) (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁)
19 B7 五、發明説明(l7 ) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 與反應器共同發揮作用,且與金羼鹽和所得錯合化合物作 热連通,供加熱錯合化合物,俥於吸附過程中,驅動極性 氣«冷媒由錯合化合物之解吸附。此棰加熱裝置方便地為 霣阻加熱元件,其由霣插座39供《,並與切換裝置(未顯 示出)共同作用,供於吸附周期遇程中選擇性交替加熱兩 個反醮器。然而,其它加熱反«器供驅動解吸附反醮用之 裝置包括:使用已加熱的熱交換流醱,水蒸氣*熱水,或 熱燃燒氣龌。例如,若此裝置用於遊覽車、船、營帳等, 來自燃燒丙烷,丁烷或天然氣的熱董特別實用。操作過程 中,一個反應器内的錯合化合物被加熱時*解吸附極性冷 媒*該解吸附氣腰經閥33和導管37導引入冷凝器36 *於此 處冷凝;其後導引經膨脹閥21入蒸發器38,於此處吸收熱 量而對設備的冷藏及/或冷郤室提供冷卻。然後,氣態冷 媒經導管31和閾33導引至其它反醮器(處於化學吸附周期 之吸附相)。反應器32和34可爲氣冷式設計(如所示),包 括外部風扇來輔肋散逸反應器内,於放熱的吸附反臁過程 中由錯合化合物產生的熱。此棰散熱又可藉一或多悔風扇 等輔助。反*器形狀及/或構型可經遘擇與設計而如業界 人士了解達成最大有效除熱。雖僅顯示單一蒸發器和冷凝 器,裝置可設計成併有二倨或多俪蒸發器及/或二値或多 糰冷凝器,特別於如所示之使用多餹反應器之具體例(容 後詳述)。如此*可使用多傾蒸發器而平分冷卻灸載,並 提供雙重溫度冷卻及/或冷凍,例如,一個蒸發器供冷卻 冷藏室,而一镰蒸發器供冷卻冷凍室。另外,装置可併有 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) 20 五、發明説明(18) A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 包括單一熱交換器的蒸發器與冷凝器裝置,熱交換器介於 蒸發器輿冷凝器功能間替換,如美國專利5, 186,020所述( 併述於此Μ供參考)。然而,此棰具龌例通常僅於分批或 間歇操作装置有效,此處吸附器係直接冷郤,亦即,氣冷 ,因此無襦用到冷凝器功能來排放吸附器熱量。 供連繙冷郤/冷凍操作用,可能需要Μ解吸附比吸附 更快速之方式操作裝置。如此操作導致解吸附反臁器的解 吸附反應比較吸附反應器的吸附反應更早完成*而於蒸發 器提供連續吸附抽吸,因此,ΛΤ停機時間(亦即,蒸發器 由切換反醮器半周期回復所需時間)可減至最少或完全避 免。欲達此優點,解吸附較佳比吸附至少快10%,更佳解 吸附反應時間比吸附反應時間快25%以上。 用於反應器和反臁器設計的特定鹽将依設備,亦邸, 冷卻器,冰箱,冷凍器,或冰箱/冷凍室組合而定,如同 設備尺寸與容量般,其亦可決定冷凝器和蒸發器容量。當 «器僅作冰箱用,而無冷凍室或冷凍能力時,遘用於反應 器的錯合化合物需可提供蒸發器溫度低於2Ϊ:,較佳-35至 -81:,而冷藏室溫度低於101,較佳低於約4¾。若霣器 也有冷凍室容董,無論冷凍室為分開隔間或開口於冷藏室 内部皆可,由於常爲較小較廉的電器*箱合化合物需可提 供蒸發器溫度低於-18Ό,典型地約-45至-251C,而冷凍 室狙度低於-10t:,較佳低於約-181:。供此種蒸發器溫度 之用,自然對滾型冷凝器操作典型地約35至75¾,或离於 馬溫約10至約45·〇。反應器使用的錯合化合物亦較佳可提 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210 X 297公釐) 21 五、發明説明(l9 ) Μ Β7 經濟部中央標準局員工消費合作杜印製 供於吸附周期遇程中錯合化合物溫度與蒸發器#度間之匾 ιί,亦邸,不具冷卻器能力之冰箱之平衡λτ至少約45υ *較佳約50至75C。而有冷凍室或能力的冰箱,前述平衡 △ Τ須至少約601:,較佳約65至1501。對併有如第5圏和 第6-8圔舉例說明之相改變冷媒之裝置,前述平衡ΛΤ用於 遘擇具有如第9圏舉例說明之鹽-鹽反臌器構型使用的鹽 組合亦有價值(容後詳述 >。較佳用於僅有冷藏室之冰箱之 反應器的鹽和錯合化合物特例包括CaCU · 2-4(NH3), 〔3(:12*4-8(肿3),其混合物和51*(:12*卜8(1<113)。用於具 有冷卻器能力之裝置之鹽和錯合化合物特例包括SrBrz ♦ 2-8(NH3),CaBn ♦ 2-6(NH3),Cal* · 2-6(NH3),FeCU ♦ 2-6(NH3) » FeBre · 2-6(NH3) » Fel* · 2-6(NH3) » CoClz ♦ 2-6(NH3) , CoBra · 2-6(NH3〉 , MgCU · 2-6(NH3) , MgBrg • 2-6(NH3),MnCU · 2-6(NH3HaMnBr2 · 2-6(NH3)或兩種 或多種之混合物。 第2圈舉例說明利用二階段式恒K引擎分期侔得較高 效率之本發明之冰箱、冷卻器或組合裝置之另一具《例。 第一反應器22含有第一錯合化合物,而第二反應器24含有 不同的第二錯合化合物,結果導致反®器間之吸附與解吸 附温差。此種裝置中*兩镳反應器之不同的錯合化合物係 藉導引反«器24之吸附熱至反應器22俥驅動第一階段化學 圾附周期之解吸附而分期。此種恒壓引擎分期’CPES’装置 和方法逑於美國專利5,079,928和5,263,330(併述於此Μ 供參考)。選用不同錯合化合物,故反醮器24於低反應Κ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) 22 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 Α7 Β7 五、發明説明(20 ) 力(吸附 > 之低蒸氣壓化合物之吸附溫度至少比反應器22於 «反應壓力(解吸附)之高蒸氣E化合物之解吸附溫度高8 ΐ:。所示装置亦含熱虹吸特點,其中,與冷媒不同的傳熱 .流覦用於反醅器間之不同階段間傳熱。由第二階段反應器 24解吸附的冷媒蒸氣引動於第一階段反應器22的放熱熱虹 吸。此熱虹吸起動吸附並於吸附反應過程中冷卻反應器22 。反醮器部分切除俥示意舉例說明分開的傳熱滾體流和冷 媒流。裝置包括導管41和43,和一或多傕共同作用的閥47 ,其係供於適當時間,介於反應器間導引傳熱滾《供分期 前述反應用。逸擇性熱源27,包括電熱器或瓦斯加熱装置 ,加熱經由導管41導引至反應器24之和經由導管43導引至 反應器22之傳熱滾齷。舉例說明的裝置亦含一倕冷凝器26 和導管28,其係供導引解吸附的氣態冷媒由反應器22至冷 凝器26,和一值位在冷凝器與蒸發器(未顯示出)間之膨脹 W 21,其係位在背板和嵌板23,而與裝置之冷卻室作熱交 換連通。貯器25容纳液態冷媒,當前述熱消耗熱虹吸係» 經由導管46來自反醮器24的解吸附的氣態冷媒S力引動時 ,液態冷媒被迫經由導管44進入反《器22的熱交換器。於 此反臁相遇程中,閭47R閉。於吸附/解吸附反醮逆轉的 半周期中,閥47打開,«吸收反應器24熱而被加熱的傳熱 滾Κ,被經由導管43導引至反醮器22,供驅動其中的解吸 附。冷媒被從冷凝器26,經由導管17和膨脹Μ 21導引至蒸 發器;並由蒸發器至反臁器,供經由導管29吸附和與單向 W共同發揮作用。其它装置和组件可用於熱虹吸操作中導 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐〉 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 、-° Τ 23 經濟部中央標準局負工消費合作社印製 297087 五、發明説明(21 ) 引傅熱滾髓,例如,氣泡0简,射出器,或機械晒筒,如 美國專利5,477,706之揭示(容後詳述)。根據本具體例, 第一反應器22之第一階段相對高蒸氣壓錯合化合物須具有 與蒸發器之平衡狙差(ΔΤ)至少40C,較佳高於約45TD ,更 佳高於至少501C。第二反應器24之第二階段低蒸氣壓錯合 化合物須具有於吸附條件之平衡溫度,至少比於解吸附條 件的第一階段錯合化合物平衡溫度离8t:,俾使熱由吸附 化合物滾至解吸附化合物。 較佳低蒸氣壓錯合化合物為SrCl,· 1-8(NH3),CaCl, • 2-4(NH3),LiCl ♦ 0-3(NH,),SrBr« · 2-8(NH3> , CaBra ♦ 2-6(NH3),FeCU · 2-6(NHa>,CoCU · 2-6(NH3> , FeBra • 2-6(NH3) . NiCl, · 2-6(NH3) » CoBr. · 2-6(NH3) » MgCl, • 2-6(NH3) , MgBra . 2-6(NH3) , MnCla . 2-6(NH3〉 , MnBre • 2-6(NH3) . CuSO* · 2-4(NH3) » SnCl, · 〇-2.5(NHa) »
CaCU · 〇-l(NH3),CaCU · 1-2(NH3)或兩種或多棰之混合 物。較佳高蒸氣壓錯合化合物為CaCU · 4-8(NH3),CaCU • 2-4(NH3> 及其混合物,SrCl· ♦ l-8(NHa>,BaCl· · 0-8 (NH3>,LiCl ♦ 0-3(NH3) . SrBr, ♦ 2-8(NHa),CaBr» ♦ 2-6 (NHa),CuS0« ♦ 2-4(NH3>,NaBF4 ♦ 〇.5-2.5(NlM及NaBr « 0-5.25(NH,) 〇 其它分期多反《器裝置用之錯合化合物包括掲示於美 囲再頒專利34,259,5,079,928和5,263,330之低和离蒸氣 壓化合物。此外,雖然第2_具鱧例僅舉例說明兩β反臁 器* CPES装置可合併三痼或Μ上的多餾反應器,各反應器 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) *-=* 丁 24 五、 發明説明(22 ) A7 B7 經濟部中央樣準局員工消費合作社印装 含有不同錯合化合物*其中不同的反醱產物的氣態反應物 蒸氣歷漸增,因此,於低反醮壓力的較低蒸氣S反臁產物 之吸附溫度高於,於高反醮壓力之次高蒸氣壓反應產物之 解吸附溫度。當然,此種装置亦含介於反應器間依序導引 傳熱流體所需鉛管,其係供由最离溫反應器導引吸附熱, 至次一個較低溫反應器,因此,如美國專利5,079,928和 5,263,330所述,將反醮分期。此種裝置亦併有如5,263,330 掲示之液體次冷卻器及/或蒸氣再操作器(併述於此以供 參考>。 第3和4圈舉例說明其它本發明之冰箱、冷卻器或組 合装置之具體例,其中反應器總成組件設計成可提供熱消 耗導管回路,供於健別放熱吸附相過程中發散來自反應器 之熱量。此種散熱導管回路Μ多種不同構型與反應器熱交 換裝置連通,如美國專利5,477,706所述(不同具體例,反 «器和条統構型之說明併述於此Μ供參考>。此棰具醱例 使用相改變傅熱滾饑(条统冷媒或不同的傳熱滾體)於散热 導管回路,及於散熱導管回路中,氣化的傳熱滾颺輔肋驅 動冷卻回路内的液態傅熱滾體。欲逹此種功能,傅熱滾驩 需於或低於吸附反《器溫度,可由液柑相改變成氣相。呈 至少部分液相(亦邸,液相,或液相與氣相混合物)之傳熱 滾醱導引至吸附反應器,並暴霉與吸附爾组成物(亦邸* 金屬鹽或錯合化合物 > 作熱交捵連通,因此,被氣化。然 後,氣化的傳熱流《被用於散熱導管回路,供轚動冷卻回 路内的液態傅熱滾*。有待吸附的吸附反應器或稱吸附器 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公慶) ---------叫裝-- (請先Μ.讀背面之·注意事項再填寫本頁) 訂 _^ 25 五、發明説明(23 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 被冷卻至接近周溫或接近冷凝器溫度而降低其中的吸附劑 之蒸氣壓。當冷吸附劑蒸氣E降至低於蒸發器壓力時,吸 附器從蒸發器抽取冷媒蒸氣。來自蒸發器之此一冷媒流提 供条統之冷凍或冷卻效果。來去吸附反應器之冷媒流之控 制可被動進行*例如,使用止回閥或背壓控制閥,或例如 ,使用電磁閥或馬連或壓力操作閥主動控制。於放熱吸附 反應過程中產生的熱被移除俾維持吸附器於適霣吸附溫度 。當吸附反應器冷卻而起動吸附時,另一吸附器被加熱, 直至其中之吸附剤蒸氣大於冷凝器壓力為止,此時開始冷 媒解吸附至冷凝器。供應给解吸附反應器之熱*提供吸熱 性解吸附所需能量,並克服条統的熱損失。一個吸附半周 期或吸附相結束時,兩掴吸附器角色互拱。第3和4圖所 示裝置併有熱虹吸傅熱回路,其提供或輔肋傅熱流體由吸 附反應器循環至冷凝器。如此處使用,熱虹吸一辭表示任 何回路或条統,其中反應器的冷卻係來自於液態傳熱流體 或冷媒之相改變,而其冷凝產物藉重力返回条統液面。条 统可設計成使用糸统冷媒作為傳熱流體,或使用不同的個 別组成物。 吸附器或反應器可含内及/或外傅熱面。冷凝器可含 自然或強迫式(風對流冷郤。不同型膨脹装置,例如, 毛細管,膨脹閥,孔口,多孔介質等皆可用於蒸發器入口 。止回閥或單向閥可由主動控制閫如霄磁藺替代。驅動 解吸附反《用之加熱装置元件可安装於傅熱面上,或埋於 吸附器内。加熱装置包括霣阻線或加熱器,或使用熱管* 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
26 經濟部中央標準局員工消费合作社印裝 A7 ___B7_ 五、發明説明(24 ) 或傳熱流髓、熱水或水蒸氣管,或煙道氣醍管,供導引熱 故燒氣黼,轘射熱,或任何其它適當導熱方法供導引熱至 錯合化合物。使用來自丙烷,丁烷或天然氣燃燒器的熱來 提供解吸附熱對家用冰箱及/或冷卻器設備,或体間設備 如RV,船,營帳等用特別實用合所需。如此,第3和4圜 所示特定裝置組件僅供舉例說明而絕非視爲囿限本發明之 範围。 第3圏中,固-氣吸附冰箱、冷卻器或冰箱/冷卻器 總成包括一對反應器62和64,冷凝器66, Μ及位在概70背 側之背板67外鎇的各値導管、單向闕、加熱器。再度,蒸 發器68示於背板上僅供舉例說明,而可在冰箱的冷凍室或 與該室做熱連通。該装置包含的組件與操作類偶美國專利 5,477,706第1圖所示装置。反應器之一藉反應器内加熱 元件激活而解吸附,俥提供如前述驅動吸的解吸附反應所 需熱量。舉例說明之条統中,冷媒用作於固體吸附劑上吸 附與解吸附之氣態反應物,以及作爲冷郤吸附反應器之傳 熱流體。 舉例說明的裝置於半周期操作,其間反應器62解吸附 而反醮器64吸附*該操作係經由激活吸附器62的加熱器元 件起動,因此吸附爾被加熱至其蒸氣壓高於冷凝器66靨力 爲止。一旦如此,冷媒蒸氣由吸附器62滾經止回閥71至垂 直管76,垂直管76聯結至吸附器64之傅熱管。滾入垂直管 76的蒸氣產生「氣泡唧筒」效果,並舉升位在管内的液態 冷媒至反醮器64的傳熱管之傅熱面。如此,導引至反應器 本紙張尺度適用中國國家橾準(CNS ) A4規格(210X297公釐) ----------------ir------^ m- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 2^7087__ 五、發明説明(25 ) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 64的傳熱流醱乃液相與氣相冷媒混合物。當液態冷媒於反 醮器傳熱面上完全或部分氣化時,冷媒冷卻反應器64至接 近冷凝器溫度,而冷媒開始吸附吸附劑上。放熱性吸附反 應器產生的熱藉氣化冷媒去除,而吸附器被維持於冷凝器溫 度的數度範圍内。由反應器64送出的二相冷媒混合物導引 至分離器,典型為如所示的管路内的T形件,冷媒的氣態 部分經管65導引至冷凝器66,而冷媒液態部分經由管路77 返回吸附器下方的管路78。氣化冷媒於冷凝器66冷凝,並 經由管69返回下方管路内的液體。下方管路78之若干液態 冷媒導引經膨脹閥21,而賸進蒸發器68。來自蒸發器的氣 態冷媒經由管67導引至吸附反應器。單向閥73和75於吸附 反應過程中導引冷媒至反應器。前述半周期完成後,吸附 器功能類倒,反應器62的加熱元件失能,而反«器64之加 熱元件賦能。當反醮器64之吸附_被充分加熱而開姶解吸 附時,氣泡唧筒作動而冷卻反應器62,此時反應器62中開 始吸附。密閉導管回路,導引冷媒至吸附反應器,饉績至 冷凝器,經由氣泡唧筒返回反應器,構成前述的熱虹吸。 氣泡晒筒包括氣髓操作卿筒,常稱氣«升降機卿筒, 用來提供冷凝的冷媒至吸附反應器,氣泡唧筒如前述可藉 來自相反反應器的解吸附的蒸氣驅動,或可《«筒垂直升 高機上的加熱器(典型為霣熱器)驅動或輔肋。加熱器須位 在垂直或近垂直管且位在液面下方。第3鼷所示加熱器61 和63位在液態冷媒管路上,並產生蒸氣,如此,降低垂直升 高機内冷媒相對於条統其餘部分液醱密度。如此,密度降 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 、-° 本紙張尺度適用中國國家橾隼(CNS ) Λ4規格(210X 297公釐) 28 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 Α7 Β7 '發明説明(26 ) 低的冷媒及向上滾的蒸氣產生唧送作用。使用加熱器替代 解吸附的蒸氣來作動氣泡晒筒之優點爲:可使反醮器的冷 卻與吸附姶於相對反應器被加熱至解吸附溫壓之前。此種 優點導致加熱與冷卻之總時間縮短,条統冷卻力總體增加 。使用蒸氣卿简也可得相同效果,其中加熱器於管内產生 液態傳熱流體或冷媒之蒸氣,而止回閥防止反流向糸統液 體貯器,如此,迫使冷媒流向吸附反應器傳熱面。使用止 回閥,加熱器無薄位在垂直升高機,取向敏感度大減,而 餱進«筒所需液頭較少。 第4圔中,所示示意条統為加壓失活化熱虹吸,供傳 遞能董给冷凝器96。装置包括橛80,反應器92和94,冷凝 器96,和蒸發器98,係以如美圃専利5,477,706第5圔所 示並所述方式利用加壓失活化熱虹吸操作。如此,閥84和 86被主動控制,而當鼷閉時,利用解吸附反應器欠產生的 壓力,將液態冷媒迫出反應器内的傳熱管外。於反醮器92 解吸附而反應器94吸附而閥84關閉的半周期操作時間,反 應器92的傅熱管末連通冷凝器,因此,熱量產生的壓力迫 使液態冷媒送出傳熱管外,通過導管99送入反醮器94之傳 熱管。失活化熱虹吸回路的初壓係由反應器加熱器提供, 或由位在熱虹吸回路之辅肋加熱器提供,而加熱器可作動 夠長時間俥提离熱虹吸回路内蒸氣壓至足Μ引發失栝化。 然而,一旦開始解吸附,解吸附的蒸氣壓維持回路的失活 化,因此,減少維持傳熱管内壓所耗熱能。閥86開啟時, 冷媒通經反應器94至冷凝器,而反《器94内的液態冷媒氣 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210 X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本瓦)
五、 發明説明(27 A7 B7 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 化,將反應器冷卻至吸附溫度,因此,開姶於其中吸附。 #後,冷媒氣化繼續去除吸附熱。如此》開啟閥86引動介 於反醮器94與冷凝器間之柑改變熱虹吸傳熱回路,而鼷閉 閥84因如前述於反醮器92内產生的壓力而失活化解吸附反 ®器92的熱虹吸回路。前述半周期結束時,兩値反應器的 角色逆轉,反應器94的加熱器賦能而閭始解吸附,關閉閥 86;反應器92的加熱器失能而閥84打開。兩相或兩餹半周 '期中,浬至與蓮離吸附劑鹽的冷媒蒸氣係藉閥83 , 85, 47 和49控制。此等閥可為單向止回閥,或主動操作。主動操 作或引動的閥83和86可為電磁閥,遵照加熱器賦能與失能 用的相同控制霣路。另外,主動控制閥可為藉氣壓或藉解 吸附反應器内產生的冷媒蒸氣壓驅動的活塞作動閥。前述 臛力失活化熱虹吸糸統之另一變化舉例說明於美國專利 5, 477,706之第6圈,使用«連通吸附器内壓控制的三路 閥來替代閥84和86。 雖然較佳裝置,如第3和4圏之裝置,利用冷媒流體 作爲相改變傳熱流髏,因此,僅需單一冷凝器來冷凝氣化 冷媒,美國專利5,477,706所示其它条統對二相式傅熱流 體(與冷媒組成不同)使用傾別冷凝器。無論傅熱滾髖組成 如何,多雇冷凝器可用於此,即使冷媒亦用作傅熱流體亦 如此。若傅熱流覼组成與極性氣態冷媒不同,有用的傳熱 滾臛包括水,酵類,輕質垤類,傅熱油類,和D0WNTHERM 柑改變傳熱介質。如此,第3和4圖所示裝置可修改而併 有美國專利5,477,706第7_所示的分開的冷凝器。第3 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 欢· 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) 30 A7 A7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 B7 五、發明説明(28 ) 和4園之兩個反應器糸統可使用相同錯合化合物操作,或 者,如前有期第2圖裝置和根據美固専利5,079,928和 5,263,330所述,葙由於各値反臁器使用不同的錯合化合 物而呈二階段式恒壓引擎分期(CPES)条統操作。當然,此 棰CPES条統包括介於反應器各傳熱段間導引傳熱流體之鉛 管,侔進行錯合化合物之分期。 第5圖中,顯示冰箱、冷卻器或冰箱/冷卻器組合裝 置舉例說明利用美國專利5, 186,020和5,396, 175所述反應 器技術(併述於此以供參考)具體例。第5圖所示具醱例中 ,裝置併有二反應器或反應器缠成(吸附器單元),各傕反 醮器或吸附器單元含有一棰不同蒸氣壓的錯合化合物。此 種反應器總成包括一或多個鴒別反醮器,典型地包括多偏 内含錯合化合物之細長反《器芯或管。冷卻冷藏室/冷凍 室50之第一反醮器51含有較高K (較低溫)錯合化合物,而 第二反臁器52含有較低蒸氣K (較高溫)錯合化合物。第一 反應器51位在有多口 53, 54, 55和56之般體60内,且設有 止回閥,例如,如所示之單向舌閥。兩掴反《器皆設計有 傳熱扇供改良熱交換。第二反《器52設有加熱装置*例如 ,霣阻加熱器或相當加熱器。極性冷媒,較佳氨經由導管 49被導引介於二反應器間,較佳設有灌擇性調整閥57。設 有爾58和59供強迫空氣傳熱。扇58可逆轉,供交替抽取空 氣經由口 54由冷卻室50内部,進入殻醱60,通遇相當冷的 解吸附反應器51,並經由口 53進入冷卻室;及供抽取周園 大氣空氣經由口 55進入殼醱供於吸附反應遇程中冷卻反應 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 衣-- • * (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 31 五、發明説明(29 ) 經濟部中央標隼局員工消費合作社印裝 A7 B7 器51,及經由口 56對大氣通氣。另外,可用兩個分開扇。 其它相當裝置,例如,熱交換器,及使用空氣或傳熱滾體 介於冷卻室50與冷卻反醮器51間作熱交換,亦可如美國專 利5,186,020和5, 396,775之揭示使用。 値別錯合化合物於反應器51吸附而於反應器52解吸附, 糸统如下操作:扇59賦能而冷郤反應器52並維持近周瀛。 酋反應器冷卻時,由於兩種錯合化合物間之平衡溫差,開 始吸附由解吸附反應器51抽出的冷媒。當第一反應器51被 解吸附時變冷。笛第一反應器51溫度低於冷藏室50溫度時 ,爾58被賦能而沿箭頭所指方向強迫空氣^動,因此,空 氣通遇口 54由冷藏橛50抽取,通過反應器51之熱交換面, 並返回冰箱冷藏室。如此,當反醮器51解吸附時,冷藏室 内空氣冷卻。酋反應器51充分解吸附而反醮器52吸附時, ® 59失能,反醮器52的加熱裝置作動。同時,殼《60內的 罱58逆轉,因此,空氣被導經口 55,通通反應器51之傳熱 面並送出口 56外,如虚線筋頭所示。當反醮器52變加熱時 ,開始解吸附冷媒而反臁器51吸附冷媒。反應器之吸附然 被前述滾過反應器的周園空氣散熱。當反醮器51吸附,及 反應器52解吸附時,S 59再度賦能而爾58失能。此時,反 醮周期返回前述原始情況。然後,重複反醮周期供冷卻冷 藏室。恆溫控制(未顯示出)可用來操作各組件包括,爾, 反應器52之加熱器,和閥57。前述装置僅供舉例說明而其 它設備設計,如前述專利案和申請案所述蘧-鹽冰箱及/ 或冷卻器亦可使用。雖然第5圏具體例僅示一對第一與第 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
32 -^ Ο _ A7 B7 經濟部中央標準局貝工消費合作社印裝 五、發明説明(3〇 ) 二反應器,但此棰装置可併有兩對或多對,而各對Μ相反 ^逆轉周期操作。 鹽-鹽具體例中,要緊地於不同的第一和第二反應器 缠成的不同的錯合化合物具有平衡溫差約20-150Τ,此乃 兩種錯合化合物於相同或大體相同操作Κ力,典型地約0.1 至約35帕之平衡溫度間之差。此棰平衡溫差可提供充分實 際的溫度梯度,但於放熱的棰性冷媒吸附反應過程中,又 於散熱實際安全範園内。本具醱例之較佳冷媒為氨。第一 冷卻反應器51使用的較佳高壓低溫錯合化合物為BaCU, CaCU和SrCU之氡錯合物。第一反應器之較佳錯合化合物 包括 CaCU ♦ 4-8(NH3>,CaCl, · 2-4(NH3>,或其混合物, SrClB · 1-8(NH3) » BaCU · 〇-8(NHa) » NaBr ♦ 〇-5.25(NH3) 或NaBF* · 0.5-2.5(NH3>。第二反醮器之較佳錯合化合物 包括 LiCl . 0-3(NH3〉,SrBra · 2-8(NHa),CaBr· · 2-6<NH3> » CaCU · 2-4(NH3) » CoCl. ♦ 2-6(NH3) * SrCla ♦ l-8(NHa) ,NiCla · 2-6(NH3),FeCl, ♦ 2-6(NH3),FeBr. ♦ 2-6(NH3) ,MnCla · 2-6(NH3),MgCU · 2-6(NH〇,SnCla . 0-2.5 (NHa) » NaBF* ♦ 0.5-2.5(NHa) > MnBr. · 2~6(NH3) » MgBr, ♦ 2-6(NH3>,CuS(K · 2-4(NH3>,CoBr· · 2-6(NH3),CaCla ♦ 〇-l(NH3),CaCU · 1-2(NH3>,或其混合物。 第6圖顯示本發明之併有單一反應器条统之另一具讎 例,偁爾亦稱溢流糸統。用於冰箱及/或冷卻器100之冷» 組件包括反應器101,冷凝器106,液鼸貯器102,與導引 冷媒之各®導管和共同作用閥。蒸發器(未願示出)係舆冰 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS > A4規格(210X297公釐) 33 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 --jr · 五、 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 A7 B7 發明説明(31 箱的冷卻室作熱交換連通,位在背板103後方。液驩貯器 102位在冷凝器106下方而反臁器101上方。解吸附過程中 ,冷媒蒸氣經由導管105導引至冷凝器106,於此處冷凝, 然後*冷凝產物收集於貯器102。反應器101設有加熱器或 加熱裝置供加熱其中的錯合化合物供如前述驅動解吸附反 醮。舉例言之,有效反應器設計包括加熱器元件平行吸附 器傳熱面延伸且接近盛装鹽之有散熱導管總成中心。此種 裝置具體例之特殊重要特貼為包括一値選擇性操作閥,供 控制液體(冷凝)冷媒流至反應器之傅熱區段供冷卻吸附反 醮器。於吸附反應過程中,加熱器蘭掉,閥107打開,來 自貯器102的液體溢滾於反應器的熱交換面上。液《冷媒 變氣化,如此,冷卻反醮器,氣化的冷媒經由導管109導 引至冷凝器。於整艟吸附反醮過程中,冷媒循琢通遇冷凝 器,貯器,和反臁器熱交換器持續進行,故將反應器維持 於接近冷凝器溫度。雖僅舉例說明單一反醮器,但亦可使 用多僱反醮器。 典型地,条统操作始於極性氣釅,較佳氨由反醮器解 吸附,閭107两閉,而反應器的霣阻加热器打開。當冷媒 由吸附薄驅逐出後,循琛至冷凝器,有一或多艏止回閥73 以防反滾回蒸發器。解吸附期結束時,加熱器失能*閥 107開啟,液態氨滾至反應器的熱交換面,並被氣化,如 此,如前述冷卻反應器。隨著反應器的持續冷卻,解吸附 的錯合化合物壓下持續下降,直至開始由蒸發器抽取冷媒 蒸氣為止。其後,吸附大腰完成,反應器接近冷凝器溫度 本紙浪尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
-^ >1 - 34 經濟部中央標率局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(32 ) * Μ 107再度闢閉,反應器加熱賦能而開姶下一解吸附周 期。閥107可為霣磁閥,特別燒瓦斯的熱活化閥,或任何 可操作而控制周期操作所需液體滾的其它閥。 前述装置中,膨脹閥示於導引液態冷媒由冷凝器至蒸 發器的導管或管路内。然而,其它相當裝置可替代膨脹閥 ,其例舉例說明於第7和8圖。兩種装置於浮筒室皆使用 浮简控制或引動進料液態冷媒至蒸發器结成之進料閥。第 7圃中,浮筒糸統装置包括浮筒室120,其中浮筒112漂浮 於浮筒室内的液態冷媒表面時移動。浮筒包括任何對冷媒 呈惰性的輕質材料。若氨為冷媒,具比重低抵0.55,則浮 筒之適當材料為聚丙烯,和尼龍。埋於浮筒112或接於浮 筒112為磁鐵114,其係藉感測器116感澜而操作電磁閥118 。霣磁閥118包括一箱介於液態冷媒進料導管17與浮筒室 120間之小孔119。電磁閥118開閤小孔。當浮筒室120的液 態冷媒高度降低時,随箸浮茼之移動通遇感測器116,電 磁閥被作動,閥打開可使液態冷媒滾入室内。浮筒室120 亦作為液-氣分離器以防液態氛進入抽取管路或導管29, 如第2圏舉例說明,導管29導引至管路内介於蒸發器舆反 蘼器間之止回閥。 第8國舉例說明另一型用於蒸發器總成121的浮筒控 制裝置*亦名「鬚」閥與浮筒装置。此種装置中,细線或 「鬚j 124—端接到柱塞125,其使用彈簧127 «向或迫牴 閥座122。浮苘128位在浮茼室120内*故當浮苘室内液面 低時,浮茼接觸鬚124的閥座反端。當浮筒室126液面夠低 本紙張尺度適用中國國家榡準(CMS ) A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
35 -OK- 經濟部中央橾準局貝工消費合作社印製 A7 ___B7 五、發明説明(33 ) 時,引起_124移動,而使浮筒128靠牴鬚124之閥座反端 ,使柱塞125變成相對於閥座122镉位或傾斜,因此,使液 態冷媒由導管17進入浮筒室。浮筒也可以機械或物理方式 聯结或固定至纊,因此*鬚可在浮筒上方。舉例說明的组 件之其它物理修改亦可用Μ獲得相同目的輿功能。利用第 8園舉例說明之浮筒控制之一優點為消除液面感拥器和電 磁閥,而於小的冷卻/冷凍器爲較佳。除前述實例外,實 質上全部習知冷媒膨脹閥皆可使用,但被動膨脹装置,如 毛細管或孔口遠更難Μ應用至極小型氨条統更難用於周期 性吸附条統。其它有用的閥包括恒溫膨脹閥,恆壓膨脹閥 ,和電子膨脹閥。供小型冰箱使用的脈衡寬度調變(開闢> 電子膨脹閥之用,可於閬下游含一個限滾裝置(孔口或毛 - 细管),介於閥與限滾装置間之容積經控制。閥打開時, 此容積被缜满且缓慢瀋至蒸發器。如此,编短所霈閥最短 脈衝時間。 此處掲示之多種冰箱及/或冷卻器組合裝置可視需要 放大或縮小。例如,消費者休閑設施,例如,小型、袖珍 型或值人型冷卻器,水或飲料冷卻器,裂冰機,製冰茶機 ,冰箱或冰箱/冷郤器組合單元,以及可裝設於休閑車輛 ,船,汽車或卡車之設施,Μ及容積至多約200升或7立 方呎的迷你吧臺冰箱、冷卻器或冰箱/冷卻器組合装置。 廚房設施包括速凍器,檷準冰箱/冷卻器單元等係於5-35 立方呎範園,亦即,約100至1000升。大型商用單元典型 為30立方呎Μ上。例如,零售展示概和人可進入式冰箱和 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) 一 36 = (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(34 ) 冷卻器的冷藏室典型地約1000至約30,000升。任一棰裝置 和設施皆可蓮送,因此工作天可攥箝或蓮送至數僱銷货點 ,而内容物或部分内容物可移開。用於此種設施,可使用 汽車直滾電或其它霣池電源來操作附圈之各餹具體例舉例 說明的装置。此外,也希望有自動或切換式装置故亦可採 交滾電源。再度,此處揭示之任何冷卻設施的反應器可Μ 傳熱潦體,水蒸氣等加熱,或使用來自任何實用方便來源 的燃燒氣體。附圖所示及此處描述之設施可用來販售涼品 或冷凍產品包括冰,冰淇淋*果子露,冷凍優格等。供此 用途之用,設施的外概可設有展示板,橒記,照明等供廣 告產品,及適當配售装置和組件。用於前述任一装置具匾 例的蒸發器也可設計成接觸冷郤/冷凍作為主要設計供附 圓所示對流冷卻的典型蒸發器之替代。如此*蒸發器可成 形為大體接觸盛装有待快速冷凍的組成物或货品的容器, 或成形為適合直接接觸有待冷卻的產品或貨品。此種接觸 亦可使用略具撓性或成形性金羼或塑膠蒸發器線圈促進, 其可成形或模塑而與貨品、產品,或容器的接觸增加。另 外,設施可設計成冷卻室外攧有蒸發器且與冷郤室内部作 熱接觸,熱交換接*。業界人士眾所周知之其它特殊設施 設計和特點亦可使用。裝置亦可為組合設施組件,其可用 於快速冷卻及/或冷凍並具徹波饈特性。此種具醱例述於 美固專利5, 161,389(併述於此Μ供參考)。業界人士了解 設計、大小和操作组件和特性的變化皆羼本發明之範函。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210 X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 A7 B7 五、發明説明(π) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 元件檷號對照 17,28,29,31,37,41,43,44,46, 61,63____加熱器 49,99, 105, 109____導管 65,67,69----管 21____膨脹閥21 70,80.…概 22,51. ...第一反應器 71....止回閥 23....嵌板 73,75____單向閥 24,52. ·..第二反應器 76____垂直管 25,102----貯器 77,78____管路 26,36,66,96,106——冷凝器 79____軸架柱 27....熱源 100.....冰箱及/写 30----容器 103——背板 32,34,62,64,92,94.101 112.128____浮简 ....反«器 114——磁嫌 33,47,49,83.84.85,86,107 116——感拥器 .…閬 118——霣磁閥 38,68,98. ...蒸發器 120,126----浮简室 39----霣插座 121....蒸發器總成 50----冷藏室/冷凍室 122——閥座 57....遘擇性調整閥 124____鬚 58,59·· . ·爾 125____柱塞 60....殼驩 \^27____彈簧 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
、1T 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Μ規格(210X 297公釐) 38
Claims (1)
- 經濟部中央標準局貞工消费合作社印裝 A8 B8 C8 D8 々、申請專利範圍 1. 一棰冷卻装置包括: U) —棰其中具有冷卻室的槪、箱或容器; (b) —或多鶴反臁器,各含一種經由將極性氣黼 吸附於金羼鹽上形成的錯合化合物,及於該反應器内 ,棰性氣醱交替吸附及解吸附於錯合化合物上,金颶 鹽包括鹼金屬,II 土金羼,過渡金羼,鋅,鎘,錫或 鋁之鹵化物,硝酸鹽,亞硝酸鹽,草酸鹽,過氯酸鹽 ,硫酸鹽或亞硫酸鹽,或硼氟化納或後金屬氮化物或 溴化物;及其中錯合化合物係經由,於極性氣體吸附 於金靥鹽過程中,限制«積膨脹及控制其密度形成, 因此該錯合化合物於吸附或解吸附時間分別少於60分 鑪,以每小時每其耳錯合化合物吸附及/或解吸附之 極性氣籲其耳数比表示,比較未經限制黼積膨脹及控 制密度而形成的緒合化合物可提高反醮速率; (c>冷凝極性氣嫌的冷凝器装置及,熱暴露於冷 卻室供於其中冷郤的蒸發器裝置,Μ及導引極性氣體 由一或多傾反應器至冷凝器裝置,及由蒸發器裝置至 一或多值反應器之導管;及 <d)加熱裝置,其係供與一或多傾反應器共同作 用而加熱其中的銪合化合物。 2. 如申請專利範園第1項之裝置,其中該一或多值反應 器包括一或多鏑具有最大平均質量擴散徑長小於15·»« 之反應室。 3. 如申請專利範圃第2項之裝置,其中該一或多《反醮 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 -J! A8 B8 C8 D8 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 六、申請專利範圍 室具有最大熱《散徑長為約0.6至約3mm,最大平均質 量供散徑長潙約2.5至約7β·,及其中該鹽或錯合化合 物具有密度爲約0.2至約0.9g/cc反應室容積。 4. 如申請專利範園第2項之裝置,其包含多傾傳熱散熱 片順著反《器延伸且與金靥鹽作傳熱連通,其中散熱 片間距爲2.8bb或Μ下。 5. 如申請專利範圍第2項之装置,其中該一或多値反應 室具有最大熱擴散徑長小於約4. 5·飄。 6·如申請專利範圃第2項之裝置,其中該錯合化合物或 金屬鹽具有於反應室内之密度介於約0.2至約l.Og/cc 反應室容稹。 7·如申請專利範圍第2項之裝置,其包含氣體分布裝置 供導引極性氣體至及離開一或多值反醮室内之金*鹽 或錯合化合物,及其中氣髑分布裝置之至少60%重量 比金靥鹽或錯合化合物爲25«·或以下。 8.如申請專利範團第2項之裝置,其包含一或多餹熱交 換面與金羼鹽或錯合化合物做熱接觸,且包括透氣性 材料。 9·如申請專利範園第2項之裝置,其包含一或多儐透氣 面延伸入反應室内,與金屬《及錯合化合物沿著透氣 面之至少一部分接觸。 10.如申請專利範圍第2項之裝置,其中該金羼鹽及錯合 化合物分別包括其舆透氣性混合物組成物之混合物, 透氣性混合物組成物具有撤孔面可供分布棰性氣醱於 本紙浪尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -'β Γ -- -40 - Α8 Β8 C8 D8 297087 π、申請專利範圍 混合物内。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 11.如申請專利範園第1項之装置,其中該一個或多傾反 醮器包括一傾或多個具有最大熱擴散徑長小於1.5nm 之反醮室。 12·如申請專利範圍第11項之裝置,其包含氣.黼分布裝置 供導引極性氣體至及離開一或多値反«室内之金羼鹽 錯合化合物,及其中氣匾分布裝置之至少60%重量比 金颶鹽或錯合化合物為25m·或Μ下。 13.如申請專利範圍第11項之裝置,其中該一或多個反臁 室具有最大平均質量擴散徑長小於約15m祖。 14·如申請專利範圍第11項之裝置,其包含一或多倕熱交 換面與金颶鹽或錯合化合物做熱接觸且包括逋氣性材 料。 15·如申請專利範圃第11項之裝置,其包含一或多值透氣 面延伸入反應室内,與金靥鹽及錯合化合物沿著透氣 面之至少一部分接觸。 經濟部中央標準局工消費合作社印裝 16.如申誚專利範園第11項之裝置,其中該金展鹽及錯合 化合物分別包括其舆透氣性混合物组成物之混合物, 透氣性混合物組成物具有徹孔面可供分布棰性氣體於 混合物内。 17·如申請專利範圍第1項之裝置,其中該一或多值反應 器包括一或多値反應室,其中至少60%重量比金屬S 或錯合化合物羼於氣體分布装置之25··或Μ下之範園 内。 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 41 _ >11 - A8 B8 C8 D8 經濟部中央禕率局貝工消費合作衽印製 申請專利範圍 18. 如申請專利範囿第17項之装置,其中該一或多Μ反應 室具有最大熱擴散徑長小於1.5··。 19. 如申請專利範圍第17項之装置,其包含一或多傾熱交 換面與金羼鹽及錯合化合物做熱接觸且包括一棰透氣 性材料。 20. 如申請專利範園第17項之装置,其包含一或多雇透氣 面延伸入反應室内,而與金靥鹽及錯合化合物沿著透 氣面之至少一部分接觸。 21. 如申請專利範圍第1項之裝置,其中該加熱装置包括 電阻加熱裝置。 22_如申請專利範围第1項之裝置,其中該加熱装置包括 導引熱燃堍氣齷供加熱錯合化合物。 23. 如申請專利範園第1項之装置,其中該加熱装置包括 傳熱滾《供加熱銪合化合物。 24. 如申請專利範園第1項之装置,其中該加熱裝置包括 一或多根熱管供加熱錯合化合物。 25_如申請專利範圍第丨項之装置,其中該裝置包括至少 一嫡容積离速1000升的冷卻室。 26.如申請專利範圍第1項之裝置,其中該裝置包括至少 —鴒容積約1000至約30,000升之冷卻室及/或冷凍室 Ο 27·如申諝專利範園第1項之装置,其中該装置包括冷凍 28.如申請專利範围第21項之装置,其包括鶼帶式冷卻器 (請先閲讀背面之注意^項再填寫本頁) V 訂42 - 經濟部中央梯準局負工消費合作社印製 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 及/或冷凍器。 29. 如申請專利範園第28項之裝置,其包括換流器供將交 流轉成直滾供加熱霣阻加熱装置。 30. 如申請專利範園第1項之装置,其包括配送或販售於 該冷卻室内冷卻的產器之配送機或販賣機。 31·如申請專利範圍第1項之裝置,其中該冷卻室包括分 两的冷藏室和冷凍室,其中詼蒸發器裝置可將冷凍室 冷郤至低於約-ίου溫度,及其中該装置包括熱交換 器装置,其係供導引來自蒸發器裝置的冷卻而冷卻冷 藏室至低於約IOC溫度。 32. 如申請專利範園第31項之裝置,其中該冷凝器裝置包 括自然對滾式冷凝器,其係供冷凝棰性氣鼷於高於周 溫約ίου至451C。 33. 如申請專利範園第1項之裝置,其中該冷卻室包括冷 藏室,及其中該蒸發器裝置可將冷藏室冷卻至低於約 10Ό溫度。 34. 如申誚專利範園第33項之裝置*其中該一或多個反醮 器内之錯合化合物可提供約-35TC至約-8TC之蒸發器 醞度。 35. 如申請專利範圃第33項之裝置,其中該一或多獼反應 器内之錯合化合物可於吸附反應遇程中提供錯合化合 物ffl度與蒸發器溫度間之温差至少約45TC。 36. 如申請專利範園第35項之裝置,其中該鍺合化合物包 括 CaCU · 2-4(NH3),CaCl, ♦ 4-8(NH,>,或其混合物 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 43 申請專利範圍 ,SrCU* 卜 8(NH3> 或 SrBra ♦ 2-8(NH3>。 今7.如申請專利範团第1項之装置,其中該冷卻室包括冷 凍室,及其中該蒸發器装置可將冷凍室冷卻至低於約 -ίου溫度。 38. 如申請專利範圏第37項之装置,其中該一或多個反醮 器内之錯合化合物可提供約-25TC至約-451之蒸發器 溫度。 39. 如申誚專利範围第37項之装置,其中該一或多β反臁 器内之錯合化合物可於吸附反醮過程中提供錯合化合 物溫度舆蒸發器溫度間之溫差至少約60TC。 Fel. ♦ 2-6(NHa), MgCl« ♦ 2-6(NH3), MnBr, · 2-6(NHa) 40. 如申請專利範園第39項之装置,其中該錯合化合物包 括 CaCl, · Χ(ΝΗ3)錯合物,SrCla ·卜 8(ΝΗ3〉,SrBra •2-8(NH,), CaBr» ♦ 2-6(NH3), Cala ♦ 2-6(NH3), FeCl, ♦ 2-6(NH3). FeBr. ♦ 2-6(NH3) CoCl, · 2-6(NH3), CoBr, ♦ 2-6(NHa) MgBr. ♦ 2-6(NHa), MnCla ♦ 2-6(NHa) ,或其混合物。 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 41. 如申請專利範圃第1項之装置,其包括二或多值反應 器其中各含不同的錯合化合物,且包括供《傅熱滾髖 至與離反應器之裝置,及供導引傅熱滾鼸由放熱吸附 反臁至反應器供驅動吸熱性解吸附反醮之装置。 42. 如申請專利範園第41項之裝置,其包括三或多值反醮 器,該錯合化合物具有逐渐增离的氣態反醮物蒸氣壓 順序,其中較低蒸氣K鳝合化合物於吸附K力之吸附 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS > A4規格(210X297公釐) 44 A8 B8 C8 D8 經濟部中央榡準局貝工消費合作社印装 申請專利範圍 溫度至少比次高蒸氣壓錯合化合物於解吸附壓力之解 吸附溫度高8 t:。 43·如申請專利範圍第41項之装置,其中該高蒸氣錯壓錯 合化合物係灌自 CaCU · 4-8(NH3),CaCla · 2-4(NHa) ,及其混合物,SrCU · l-8(NHa) , BaCl« · 0-8(ΝΗ3), LiCl · 0-3(ΝΗ3), SrBr. · 2-8(NHa), CaBra · 2-6(ΝΗ3), CuS〇4.2-4 (ΝΗ3), NaBF‘.0.5-2.5(NH3),及NaBr· 0-5.25(ΝΗ3>,及其混合物。 44. 如申請專利範圍第41項之裝置,其中該較低蒸氣壓錯 合化合物係S 自 SrCla · 1-8(NH3> , CaCU · 2-4(ΝΗ3), LiCl ♦ 0-3(ΝΗ3), SrBr, ♦ 2-8(NHs), CaBr» ♦ 2-6 (ΝΗ3), FeCla ♦ 2-6(ΝΗ,). CoC1, ♦ 2-6(ΝΗ,), FeBr. •2-6(NHa), NiCl. · 2-6(ΝΗ3), CoBr. ♦ 2-6 (ΝΗ,), MgCla · 2-6(NHa), MgBr. ♦ 2-6(ΝΗ3), MnCl,*2-6 (ΝΗ,), MnBr, ♦ 2-6(NHa). SnCl. ♦ 0-2.5(NHa),CuSO* • 2-4(NH3>,及CaCl· · 〇-l(NHs>, CaCl8 · 1-2(NH3) ,及其混合物。 45. 如申請專利範園第1項之裝置•其包括多俚反醮器, 蒸發器裝置包含對第一冷卻室提供冷郤的第一蒸發器 ,和對第二冷卻室提供冷卻的第二蒸發器。 46. 如申請專利範围第45項之裝置,其包括一或多餹第一 反應器和一或多偭第二反應器,該一或多值第一反應 器含有一種蒸氣壓比較一或多傾第二反應器的錯合化 合物更低的錯合化合物。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 45 - 45 經濟部中央梂準局負工消費合作社印製 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 47. 如申請專利範圍第46項之装置,其中該第一蒸發器係 以操作方式聯结至該一或多傾第一反應器,及其中該 第二蒸發器係以操作方式聯結至該一或多偁第二反應 器。 48. 如申請專利範圍第47項之裝置,其包括傅熱組件,其 係供介於第一與第二反應器間導引傳熱流醱供導引來 自第一反應器的吸附熱驅動第二反應器内之解吸附反 應。 49. 如申請專利範園第41項之裝置,其包括一或多俚第一 反醮器和一或多個第二反醮器,該等反醮器包含反應 器熱交換組件*其係供導引傅熱滾醱輿其中的錯合化 合物作熱交換暴露, 一镳與反«器熱交捵組件連通的散熱導管回路, 其係供於吸附反臁過程中由一或多镇第一和第二反臁 器散熱,該回路包含供導引氣化的傳熱滾《由吸附反 醮器至冷凝器装置之第一部分,和供導引冷凝的傅熱 滾鼸由冷凝器裝置至吸附反醮器之第二部分。 一種位在散熱導管回路内的傳熱滾匾,其可於等 於或低於吸附反應器内之吸附溫度之租度,進行由液 相轉成氣相的相改變,及 蒸氣操作的滾鼸位移裝置,其係供與散熱導管回 路之第二部分共同發揮作用而将其中的液相傳熱流讎 位移至反應器熱交捵装置。 50. 如申請專利範圍第49項之装置,其中該傳熱流醱的組 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) Γ 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) -46 46 申請專利範圍 A8 B8 C8 D8 經濟部中央標準局負工消费合作社印装 成係與極性氣體相同。 51. 如申誚專利範園第49項之裝置,其中該滾鼸位移裝置 包括一値唧筒。 52. 如申請專利範圍第1項之裝置,其包括一或多個第一 反應器和一或多値第二反醮器,該等反«器包含反應 器熱交捵組件,其係供導引傅熱滾鱧舆其中的錯合化 合物作熱交換暴露,該装置包含一痼與反應器熱交換 組件連通的散熱導管回路,其係供於吸附反應過程中 由一或多偁第一和第二反應器散熱,該回路包含供導 引氣化的傳熱滾膿由吸附反應器至冷凝器装置之第一 部分,和供導引冷《的傳熱滾體由冷凝器裝置至吸附 反應器之第二部分, 一種位在散熱導管回路内的傅熱溁讎,其可於等 於或低於吸附反應器内之吸附溫度之溫度,進行由液 相轉成氣相的相改變,及 蒸氣操作的流黼位移裝置,其係供與散熱導管回 路之第二部分共同發揮作用而將其中的液相傅熱流饅 位移至反應器熱交捵裝置。 53. 如申請專利範圍第52項之装置,其中該傳熱滾體的組 成係與極性氣體相同。 54. 如申請專利範圃第52項之裝置,其中該滾鳢位移裝置 包括一宿嚅茼。 55. 如申請專利範圍第54項之装置,其中該嚅简包括一鹤 具有一根概略垂直管的氣黼操作式W简,内含液相傳 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) λ. 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ297公釐) 47 A8 B8 C8 D8 297087 六、申請專利範圍 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 熱滾醴其係輿反應器熱交換裝置連通並與第二導管連 通,其係供導引氣化的傅熱滾髏或解吸附的極性氣齷 侔沿垂直管驅動該液相傳熱滾體。 56. 如申請專利範圍第52項之裝置,其中該滾體位移装置 包括一鹤盛装液相傳熱流體之貯器,及包含一或多傾 射出器,其係供由貯器,送掖態冷媒至反臁器。 57. 如申請專利範圍第52項之裝置,其中該滾體位移装置 一僮與散熱導管回路之第二部分共同發揮作用的加熱 器,其係供而加熱其中的液柑傳熱滾鎌或冷凝的榷性 氣匾,供哂送液態傅熱滾驩或冷凝的棰性氣體至反應 器熱交換装置,供冷卻吸附反應器。 58·如申請專利範釀第57項之裝置,其包括第一單向閥, 其係供防止受熱的液態傳熱流臁或冷凝的極性氣髏沿 散熱導管回路之第一部分反滾。 59. 如申請專利範園第52項之裝置,其包括通道裝置,其 係供導引多解吸附的棰性氣體由固態吸附劑至反應器 熱交換裝置。 經濟部中央橾準局男工消費合作社印製 60. 如申請專利範圃第59項之装置,其包括選择性操作賊 ,其係與該通道裝置及散熱導管回路之第一部分共同 發揮作用,其係供於反暱器解吸附遇程中,選擇性導 引解吸附的極性氣酱至反應器熱交換裝置,及於反應 器吸附遇程中,菝擇性導引來自反醮器的極性氣鼸至 冷凝器。 61. 如申請專利範圃第59項之装置,其包括K力操作閥, 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 48 申請專利範圍 A8 Βδ C8 D8 經濟部中央標準局負工消費合作社印装 其係與散熱導管回路之第一部分及通道装置供同發揮 作用,並可回應於解吸附的極性氣鼸壓力供於反應器 解吸附過程中闢閉閥,因而於反醮器解吸附過程中, 導引解吸附的極性氣醭至反臁器熱交換裝置;及於反 應器吸附過程中閭啟,因而導引來自反應器的極性氣 臁至冷凝器。 62. 如申請專利範圍第58項之裝置,其包括供導引來自反 臁器之解吸附的棰性氣釀之第三導管,其中該冷凝器 裝置包括第一和第二冷凝器,第一冷凝器舆散熱導管 回路連通其係供冷凝傳熱流嫌*而第二冷凝器與第三 導管連通其係供冷凝解吸附的極性氣體。 63. 如申請專利範園第62項之装置,其包括遘擇性操作閬 装置,其與散熱導管回路共同發揮作用,其係供於反 醮器吸附過程中,苗擇性導引氣化的傳熱滾鱧由反應 器至第一冷凝器,及於反醮器解吸附遇程中,S擇性 導引傳熱溁黼由反應器熱交換装置至流髖位移裝置。 64·如申請專利範園第63項之裝置,其中該滾體位移装置 包括一個貯器,其經由第二導管與反臁器連通供由其 中接收解吸附的棰性氣鼸,及舆第二冷凝器連通供由 其中接收冷凝的棰性氣臞。 65. 如申請專利範園第64項之裝置,其中該貯器包括一 β 舆其共同發揮作用的加熱器,其係供加熱冷媒而將冷 凝的冷媒液鼸由貯器位移至反臁器熱交捵装置。 66. 如申請專利範園第52項之裝置,其中該第一反應器含 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 • J! · 本紙張尺度適用中國國家標準(CMS ) A4規格(210X297公釐) A Ο 49 297087 A8 B8 C8 D8 申請專利範圍 經濟部中央揉準局身工消費合作社印装 有與第二反*器之錯合化合物不同的錯合化合物。 67. 如申請專利範圍第52項之裝置,其包括三個或多镝反 醮器,各反應器含有一棰不同的錯合化合物,該錯合 化合物具有逐渐增离的氣態反醵物蒸氣壓順序,而較 低蒸氣壓錯合化合物於低反應壓力之吸附溫度,比次 高蒸氣壓錯合化合物於高反臁壓力之解吸附溫度高; 及包括介於該等反《器間導引傳熱流體之裝置,其係 供由最高溫反應器散熱至次低溫反應器。 68. 如申請專利範園第52項之裝置,其中該極性氣體爲氨 ,而該金颶鹽包括 SrCla,SrBra,CaCla,CaBra, Ca1 a » CoCla » CoBra » BaCle » BaBrs » MgCls * NgBra » FeCla , FeBr· , Fela , NiCla , ZnCla , SnCl* , MnBr* 或CrCl«或其混合物。 69. 如申請專利範園第68項之装置,其中該傳熱滾臛為氨 Ο 70. 如申請專利範園第1項之裝置,其包括一個貯器供接 牧來自冷凝器裝置的冷凝的極性氣體,及包括導管其 係供導引冷凝的極性氣釀由冷凝器裝置至貯器,及其 係供導引液態極性氣讎由貯器至蒸發器裝置。 71. 如申請專利範園第70項之裝置,其包括單一反應器, 其中該冷凝器装置包括一值冷凝器*及其中該液醴盛 裝貯器係位在反應器上方而位在冷凝器下方,因此, 冷凝的極性氣鼸藉重力而由冷凝器導引至貯器。 72. 如申請專利範園第71項之裝置,其中該反應器包括一 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 •i. 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) 50 -cn - 申請專利範圍 A8 B8 C8 D8 經濟部中央標準局貝工消費合作社印裝 箱反應器熱交換器,其係呈熱交換暴露於反應器内所 含緒合化合物;該装置包括一根延伸介於反應器熱交 換器與貯器間之導管,和一傾開閉導管的S擇性操作 閥*其係供控制冷凝的極性氣騰由貯器流至反應器熱 交換器之流,俥冷卻吸附反應器。 73. 如申請專利範圍第1項之裝^,其包括一傾浮筒控制 裝置,其與導管和蒸發器裝置共同發揮作用而供進料 冷凝的極性氣匾至蒸發器裝置。 74. 如申請專利範围第73項之裝置,其中該浮筒控制装置 包括一β浮筒室,其中含有一β浮苘和一値由該浮筒 移動所引動的閥,其係供回應於浮筒室內之浮筒位置 而導引冷凝的極性氣體至蒸發器装置。 75. 如申請專利範園第1項之裝置,其中該冷凝器裝置包 括一或多個冷凝器,而該蒸發器装置包括一或多镝蒸 發器。 76. 如申請專利範圍第1項之裝置,其中該冷凝器裝置和 蒸發器裝置包括一傾交替作為冷凝器和蒸發器之熱交 換器。 77. 如申請專利範圍第76項之裝置,其包括一值供接收來 自熱交換器之冷凝的極性氣鼸之貯器,及包括導管, 其係供導引冷凝的棰性氣體介於貯器輿熱交捵器間。 78·如申誚專利範園第丨項之裝置,其中該極性氣篇[為氨 ,及其中該錯合化合物於30分鑪或K下的反應時間, 可吸附及/或解吸附至少0.02克氨/分鐘/cc錯合化 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 、va Γ 本紙張尺度適用中國國家揉隼(CNS〉A4規格(210X297公釐) 51 經濟部中央揉準局月工消费合作社印裝 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 合物。 ί9.如申請專利範園第1項之裝置,其中該極性氣觴爲 氛,及其中該錯合化合物於30分鐘或Μ下的反臁時間, 可吸附及/或解吸附至少0.01克氨/分鐘/cc反應室 總容稹。 80. —棰操作如申請專利範園第1項之冷卻裝置之方法, 其中該棰性氣體為氨,及該方法包括於少於約30分鏟 的周期時間,反後交替吸附及解吸附氨至錯合化合物 上0 81. 如申請專利範園第80項之方法,其中該反應速率經進 行而吸附及/或解吸附至少0.01克氨/分反應 室總容積。 82. 如申請專利範園第80項之方法,其中進行該反«速率 而吸附及/或解吸附至少0.02克氨/分鏟/cc錯合化 合物。 83. 如申請專利範圔第80項之方法,其中該反應速率係由 下式決定 ΔΝ = Δ N«ax(l-e-fct) 此處: △ N =反醮程度(其耳/其耳) △ N«ax =反應程度最大值(其耳/其耳〉 t =時間(秒) k =反臁動力學值(秒 其中該反《係進行至反應程度至多4.5其耳/其耳, 本紙張尺度逍用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) " 訂 52 申請專利範圍 Α8 Β8 C8 D8 及其中k之最小值為0.0004。 84.如申請專利範園第80項之方法 下式決定 其中該反應速率係由 Δ N = Δ N-ax(1-e- k.t 經濟部中央橾準局貝工消費合作社印製 此處: △ N =反《程度(其耳/其耳) △ N»ax =反«程度最大值(其耳/其耳) t =時間(秒) k =反應動力學值(秒〃) 其中該反應係進行至反應程度至多4. 5至6其耳/其耳 ,及其中k之最小值為0.0003。 85. 如申請専利範臞第80項之方法,其中該反醮速率係由 下式決定 ΔΝ = AN»ax(l-e-kt) 此處: △ N =反應程度(興耳/其耳) △ N»ax =反《程度最大值(其耳/其耳〉 t =時間(秒〉 k =反臁動力學值(秒〃) 其中該反臁係進行至反«程度大於6其耳/其耳,及 其中k之最小值為0.0002。 86. —種操作如申請專利範圃第1項之冷卻裝置之方法, 其包括兩値反臁器,該方法包括重複交替吸附及解吸 附該極性氣體於錯合化合物上,其中該解吸附周期之 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) k· 訂 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4坑格(210X297公釐) -KO - 53 A8 B8 C8 D8 中請專利範圍 進行至少比吸附周期快10%。 87.如申請專利範圍第1項之冷卻裝置,其包括一或多個 第一反應器和一或多傾第二反應器,各該第一反應器 含有第一相對离蒸氣壓錯合化合物,而各該第二反應 器含有具有比第一錯合化合物更低蒸氣壓之第二錯合 化合物,及其中該第一錯合化合物相對於蒸發器溫度 之平衡溫度至少為40T ; 一傾冷凝器和一個蒸發器,其係供分別冷凝及蒸 針棰性氣體,及導管及與其共同發揮作用的閥装置* 其係供導引棰性氣體由一或多健反應器至冷凝器,由 冷凝器至蒸發器,及由蒸發器至一或多值反臞器*該 蒸發器係與冷卻室作熱連通;及 傳熱裝置其係分別舆第一和第二反應器之第一和 第二錯合化合物作熱連通,及傳熱滚體導管》其係供 介於該等反應器間導引導熱流臛,因此,來自一或多 值第二反《器之放熱吸附反應的熱量》被導引至一或 多傕第一反應器,供於其中驅動吸热性解吸附反應。 88·如申請專利範園第87項之冷卻裝置,其中該第一錯合 化合物可提供介於於吸附反應過程中之錯合化合物租 度與蒸發器溫度間之平衡溫差至少為40T0。 89.如申請專利範圍第87項之冷卻裝置,其中該第一錯合 化合物係遘自 CaCl· ♦ 4-8(NH3>,CaCl· · 2-4(NH3> 及 其混合物,SrCl, · 1-8<NH,),BaCl8 · 0-8(NH3>, LiCl ♦ 〇-3(NH3>,SrBra ♦ 2-8(NHa>,CaBr« . 2-6(NH3) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS > A4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央梯準局貝工消费合作社印製 54 D8 申請專利範圍 ,CuS〇4 · 2-4<NH3〉,NaBF* · 0.5-2.5(帅3)及1^81·. • 〇-5.25(NH3>,及其混合物。 9〇.如申請專利範園第87項之冷卻装置,其中該第二錯合 化合物可提供於吸附®力之平衡溫度至少比該第一錯 合化合物於解吸附壓力之平衡溫度高8t!。 91 _如申請專利範園第90項之冷卻装置,其中該第二錯合 化合物係逸自 SrCU · 1-8(NH3),CaCU · 2-4<NH3>, LiCl · 〇-3(NH3),SrBra ♦ 2-8(NH3),CaBre · 2-6(ΝΙΜ ,FeCU · 2-6(NH3),CoCU · 2-6(NH3>,FeBr» ♦ 2-6 (NH,〉,NiCU · 2-6(NH3>,CoBr« · 2-6(NHa>,MgCl· • 2-6(NH3),MgBre · 2-6(NH3>,MnCl· ♦ 2-6<NH3), MnBre . 2-6(NH3>,SnCl· · 0-2.5(NH,>,CuS0« ♦ 2-4 (NH3>,及 CaCU ♦ O-l(NHa),CaCU ♦ 1-2(NH,),及 其混合物。 92.—種冷卻裝置包括: (a> —棰其中具有冷卻室的櫃、箱或容器; 經濟部中夬梂準局貝工消费合作社印製 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) (b) —或多傾第一反應器和一或多侮第二反應器,各 該第一反應器含有第一錯合化合物,而各該第二反醮 器含有輿第一錯合化合物不同的第二錯合化合物,第 一和第二錯合化合物係經由將棰性氣體吸附於金羼鹽 上形成;及其中於該一或多雇反應器內,植性氣龌交 替吸附及解吸附於錯合化合物上;金羼鹽包括鐮金羼 *齡土金屬,遇渡金屬,鋅,鎘,錫或鋁之鹵化物, 硝鹽9E,亞硝酸鹽,草酸鹽,遇氣酸S,破酸鹽或亞 本紙張尺度適用中國國家榇準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 55 A8 B8 C8 D8 297087 六、申請專利範圍 硫酸鹽,或钃氰化納或複金羼氨化物或溴化物;及其 中錯合化合物係經由,於極性氣龌吸附於金羼鹽遇程 中,限制鼸稹膨脹形成,因此該錯合化合物於吸附或 解吸附時間分別少於60分鏟,Μ每小時每其耳錯合化 合物吸附及/或解吸附之極性氣《其耳數比表示,比 較未經限制翳積蟛脹而形成的錯合化合物可提离反醮 速率;其中該第一錯合化合物平衡溫度與第二錯合化 合物之平衡溫度,於相同操作滬度為約201C至約150 υ ;及其中該一或多饍第一反應器熱暴露至冷卻室供 冷卻用,及其中該一或多值第二反臁器大鼸逮離舆冷 卻室作熱暴露;及 <c>加熱裝置與一或多僮反醱器共同作用,其係供S 擇性加熱其中的錯合化合物供驅動解吸附反》。 93. 如申請專利範圍第92項之冷卻裝置,其中該第一錯合 化合物係選自 CaCU ♦ 4-8(NH3),CaCl, ♦ 2-4(NH3)及 其混合物,SrCU · 1-8(NH3>,BaCl, · 0-8(NH3), NaBF« · 0·5-2.5(ΝΗ3)及 NaBr* · 0-5·25(ΝΗ3),及其 混合物。 94. 如申請專利範围第92項之冷卻裝置,其中該第二錯合 化合物係灌自 SrCU · 1-8(NH3),CaCl· ♦ 2-4(ΝΗ3〉, Lin · 0-3(ΝΗ3),SrBre ♦ 2-8(ΝΗ3>,CaBr· · 2-6(ΝΗ3〉 * FeCle ♦ 2-6(NHa) » CoCl* · 2-6(NH3) * FeBr* · 2-6 (NH3),NiCl, · 2-6(NH3),CoBr. · 2-6(NH3>,MgCl« • 2-6(NH3),MgBr· · 2-6(NHa),MnCU · 2-6(NH3> , 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央橾準局属工消費合作社印製 56 A8 B8 C8 D8 申請專利範圍 MnBra · 2-6(NH3〉 , SnCl* · 0-2·5(ΝΗ3> , CuSO« ♦ 2-4 (NH3) , NaBF* ♦ 0·5-2.5(ΝΗ3)及CaCla · 〇-l(NH3), CaCl8 · 1-2(NH3),及其混合物。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本1) ," 訂 經濟部中央標準局男工消費合作社印裝 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) Μ規格(210 X 297公釐) 57
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