FR3007114A1 - EXTERNAL MODULAR DEVICE FOR AUTONOMOUS REGULATION OF TEMPERATURE OF AN ENCLOSURE - Google Patents
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Abstract
La présente invention concerne un dispositif modulaire de régulation de la température apte à être associé à au moins une enceinte de stockage (1). Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comprend un système thermochimique comprenant un réservoir (13), contenant un gaz liquéfié apte, après évaporation, à se combiner avec un produit réactif contenu dans un réacteur (9), ledit dispositif comprenant des moyens de commutation aptes à : - mettre en communication le compartiment réacteur (10) avec uniquement l'enceinte de stockage (1) pour chauffer celle-ci et, dans le même temps, mettre en communication le compartiment évaporateur (14) avec l'extérieur du dispositif, - mettre en communication le compartiment évaporateur (14) avec uniquement l'enceinte de stockage (1) pour refroidir celle-ci et, dans le même temps, mettre en communication le compartiment réacteur (10) avec l'extérieur du dispositif.The present invention relates to a modular device for regulating the temperature suitable for being associated with at least one storage enclosure (1). This device is characterized in that it comprises a thermochemical system comprising a reservoir (13), containing a liquefied gas able, after evaporation, to combine with a reactive product contained in a reactor (9), said device comprising means for switching able to: - put the reactor compartment (10) into communication with only the storage enclosure (1) to heat the latter and, at the same time, to put the evaporator compartment (14) in communication with the outside of the device, - put in communication the evaporator compartment (14) with only the storage chamber (1) to cool it and, at the same time, communicate the reactor compartment (10) with the outside of the device.
Description
DISPOSITIF MODULAIRE EXTERNE DE REGULATION AUTONOME DE LA TEMPERATURE D'UNE ENCEINTE La présente invention concerne un dispositif modulaire externe de régulation autonome de la température d'une enceinte constituée d'un container isotherme, du type notamment destiné au transport de marchandises thermosensibles. On sait que pour sécuriser la chaîne du froid de ce type d'enceinte il ne suffit pas d'être en mesure de produire du froid, dans la mesure où, au cours de son transport, l'enceinte peut se trouver soumise à des conditions de basses températures nécessitant ainsi d'assurer son chauffage. Tel est par exemple le cas d'une enceinte renfermant des produits thermosensibles devant impérativement être conservés entre 2 et 8°C et qui, lors de son transport, se trouve soumise pendant une certaine période à une température extérieure de -10°C puis pendant une autre période à une température de 30°C etc ...The present invention relates to an external modular device for autonomously regulating the temperature of an enclosure consisting of an isothermal container, of the type intended in particular for the transport of thermosensitive goods. We know that to secure the cold chain of this type of enclosure it is not enough to be able to produce cold, to the extent that, during its transportation, the enclosure may be subject to conditions low temperatures thus requiring heating. This is for example the case of an enclosure containing thermosensitive products which must be kept between 2 and 8 ° C and which, during its transport, is subjected for a certain period to an external temperature of -10 ° C and then during another period at a temperature of 30 ° C etc ...
Dans le cas où l'enceinte est constituée d'un container de fort volume, on fait habituellement appel à un groupe frigorifique dont l'évaporateur est en mesure de fournir à l'enceinte les frigories nécessaires à son refroidissement et qui est également en mesure de fournir à celle-ci les calories nécessaires à son chauffage, et ceci en faisant traverser le fluide compressé chaud dans l'évaporateur. Un tel dispositif, notamment pour des raisons de poids et d'encombrement, n'est cependant utilisable que sur des enceintes de fort volume. Par ailleurs ce système doit être en mesure d'être relié en permanence à une source d'énergie électrique ce qui complique bien entendu la question de son transport. De plus, l'utilisation de l'évaporateur en tant que moyens de production de chaleur n'est possible que sur certains types de groupes frigorifiques. Enfin, de tels dispositifs ne peuvent fonctionner qu'en mode production de froid ou en mode production de chaud, si bien que le passage de l'un à l'autre mode présente le risque de créer un choc thermique susceptible de nuire à l'intégrité de certains produits thermosensibles. Par ailleurs ces dispositifs sont habituellement intégrés aux enceintes dont on souhaite maîtriser la température et constituent avec celles-ci un ensemble indissociable. Il est intéressant pourtant d'être en mesure de disposer d'un dispositif de régulation de la température qui puisse être disposé sur plusieurs types de containers, notamment par exemple afin de pouvoir assortir la puissance du dispositif de régulation à la puissance nécessitée par la nature des produits transportés et les conditions climatiques rencontrées au cours de ce transport. La présente invention a pour but de proposer un dispositif externe de maintien en température d'une enceinte qui soit totalement autonome du point de vue énergétique et qui soit en mesure d'assurer sa fonction de régulation quel que soit le profil de la température extérieure auquel l'enceinte est soumise, ce dispositif étant de plus modulaire et adaptable sur l'enceinte à réguler. La présente invention a ainsi pour objet un dispositif modulaire de régulation autonome de la température à une valeur de consigne déterminée, apte à être associé à au moins une enceinte de stockage. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comprend un système thermochimique comprenant un réservoir, formant éventuellement évaporateur, contenant un gaz liquéfié apte, après évaporation, à se combiner avec un produit réactif contenu dans un réacteur, suivant une réaction thermochimique exothermique, le produit de réaction obtenu étant apte à être régénéré par chauffage en libérant ledit gaz suivant une réaction thermochimique inverse, le réacteur et l'évaporateur du système thermochimique, constituant respectivement des moyens de chauffage et des moyens de refroidissement de ladite enceinte, et étant respectivement disposés dans un compartiment réacteur et un compartiment évaporateur, ledit dispositif comprenant des moyens de commutation aptes à : - mettre en communication le compartiment réacteur avec uniquement l'enceinte de stockage pour chauffer celle-ci et, dans le même temps, mettre en communication le compartiment évaporateur avec l'extérieur du dispositif, - mettre en communication le compartiment évaporateur avec uniquement l'enceinte de stockage pour refroidir celle-ci et, dans le même temps, mettre en communication le compartiment réacteur avec l'extérieur du dispositif. Dans un mode de mise en oeuvre de l'invention le dispositif pourra comporter des moyens aptes à mettre en communication à la fois le compartiment réacteur et le compartiment évaporateur avec l'enceinte de stockage.In the case where the enclosure consists of a container of high volume, it is usually used a refrigeration unit whose evaporator is able to provide the enclosure the frigories necessary for its cooling and which is also able to provide the latter with the calories necessary for its heating, and this by passing through the hot compressed fluid in the evaporator. Such a device, especially for reasons of weight and bulk, however, can only be used on speakers of high volume. Moreover, this system must be able to be permanently connected to a source of electrical energy which complicates of course the question of its transport. In addition, the use of the evaporator as heat generating means is only possible on certain types of refrigeration units. Finally, such devices can only work in cold production mode or hot production mode, so that the transition from one to the other mode has the risk of creating a thermal shock that could harm the system. integrity of certain heat-sensitive products. Moreover, these devices are usually integrated speakers whose temperature is desired to control and together with them an indissociable set. It is interesting, however, to be able to have a temperature control device that can be arranged on several types of containers, including for example in order to match the power of the control device to the power required by nature transported products and climatic conditions encountered during this transport. The object of the present invention is to propose an external device for maintaining the temperature of an enclosure which is completely autonomous from the energy point of view and which is able to perform its regulating function whatever the profile of the outside temperature at which the enclosure is subjected, this device being more modular and adaptable to the enclosure to be regulated. The subject of the present invention is thus a modular device for autonomously regulating the temperature at a determined setpoint, able to be associated with at least one storage enclosure. This device is characterized in that it comprises a thermochemical system comprising a reservoir, possibly forming an evaporator, containing a liquefied gas able, after evaporation, to combine with a reactive product contained in a reactor, following an exothermic thermochemical reaction, the product the reaction obtained being able to be regenerated by heating by releasing said gas according to a reverse thermochemical reaction, the reactor and the evaporator of the thermochemical system, respectively constituting heating means and cooling means of said enclosure, and being respectively disposed in a reactor compartment and an evaporator compartment, said device comprising switching means capable of: placing the reactor compartment in communication with only the storage enclosure for heating the latter and, at the same time, putting the evaporator compartment in communication with one another with the outside r of the device, - put in communication the evaporator compartment with only the storage chamber to cool it and, at the same time, communicate the reactor compartment with the outside of the device. In one embodiment of the invention, the device may comprise means capable of placing both the reactor compartment and the evaporator compartment in communication with the storage enclosure.
Le dispositif suivant l'invention pourra comporter une entrée et une sortie qui seront en mesure d'être respectivement reliées à une entrée et une sortie du compartiment réacteur et à une entrée et une sortie du compartiment évaporateur, cette entrée et cette sortie étant respectivement aptes à se connecter sur une sortie et une entrée de ladite enceinte de stockage. Suivant l'invention le compartiment réacteur et/ou le compartiment évaporateur comportera des moyens aptes à activer la circulation du flux d'air traversant lesdits compartiments. Le compartiment réacteur pourra comporter un clapet d'entrée et un clapet de sortie qui seront aptes à occuper chacun une position ouverte dans laquelle le compartiment réacteur sera en communication avec l'extérieur et une position fermée dans laquelle il sera isolé de l'extérieur, et le compartiment évaporateur pourra comporter un clapet d'entrée et un clapet de sortie qui seront aptes à occuper chacun une position ouverte dans laquelle le compartiment évaporateur sera en communication avec l'extérieur et une position fermée dans laquelle il sera isolé de l'extérieur. Par ailleurs le dispositif suivant l'invention pourra comprendre deux clapets inverseurs, à savoir un clapet en entrée et un clapet en sortie qui seront en mesure d'occuper trois positions, à savoir : - une première position dans laquelle ils mettront respectivement l'entrée et la sortie du compartiment évaporateur en communication avec l'enceinte de stockage, - une seconde position, dans laquelle ils mettront respectivement l'entrée et la sortie du compartiment réacteur en communication avec l'enceinte de stockage, - une troisième position, dans laquelle ils seront en position médiane et mettront respectivement l'entrée et la sortie du compartiment réacteur et du compartiment évaporateur en communication avec l'enceinte de stockage. Le dispositif suivant l'invention pourra être disposé en partie supérieure ou en partie inférieure de l'enceinte de stockage. Il pourra également être disposé entre deux enceintes de stockage, l'une de ces enceintes pouvant être connectée au réacteur pour être chauffée et l'autre pouvant être connectée à l'évaporateur pour être refroidie. Le dispositif suivant l'invention pourra être disposé de façon telle que son compartiment réacteur puisse être mis en communication avec une première enceinte et, simultanément, son compartiment évaporateur puisse être mis en communication avec une seconde enceinte.The device according to the invention may comprise an inlet and an outlet which will be able respectively to be connected to an inlet and an outlet of the reactor compartment and to an inlet and an outlet of the evaporator compartment, this inlet and outlet being respectively capable to connect to an output and an input of said storage enclosure. According to the invention, the reactor compartment and / or the evaporator compartment will comprise means capable of activating the flow of air flowing through said compartments. The reactor compartment may comprise an inlet valve and an outlet valve which will each be able to occupy an open position in which the reactor compartment will be in communication with the outside and a closed position in which it will be isolated from the outside, and the evaporator compartment may comprise an inlet valve and an outlet valve which will each be able to occupy an open position in which the evaporator compartment will be in communication with the outside and a closed position in which it will be isolated from the outside . Furthermore, the device according to the invention may comprise two reversing valves, namely an inlet valve and an outlet valve which will be able to occupy three positions, namely: a first position in which they respectively place the inlet and the outlet of the evaporator compartment in communication with the storage enclosure, - a second position, in which they respectively put the inlet and the outlet of the reactor compartment in communication with the storage enclosure, - a third position, in which they will be in the middle position and will respectively enter the inlet and the outlet of the reactor compartment and the evaporator compartment in communication with the storage enclosure. The device according to the invention may be disposed in the upper part or in the lower part of the storage enclosure. It may also be arranged between two storage chambers, one of these enclosures being connectable to the reactor to be heated and the other to be connected to the evaporator to be cooled. The device according to the invention may be arranged in such a way that its reactor compartment can be placed in communication with a first enclosure and, simultaneously, its evaporator compartment can be placed in communication with a second enclosure.
On décrira ci-après, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution de la présente invention, en référence au dessin annexé sur lequel : - la figure 1 est un graphique représentant un exemple de profil de températures auquel un container équipé d'un dispositif suivant l'invention peut être soumis au cours d'une opération de transport, - la figure 2 est une vue schématique d'un container équipé d'un dispositif suivant l'invention dans un mode de production de froid, - la figure 3 est une vue schématique du container et du dispositif suivant l'invention représentés sur la figure 2 dans un mode de production de chaud, - la figure 4 est une vue schématique du container et du dispositif suivant l'invention représentés sur les figures 2 et 3 dans un mode de production à la fois de chaud et de froid, - les figures 5a, à 5c sont des vues schématiques représentant divers modes de montage du dispositif suivant l'invention sur un container. Le dispositif suivant l'invention est conçu pour permettre de maintenir une enceinte contenant des produits thermosensibles à une température de consigne T, déterminée pendant une période donnée, et ce quelques soient les conditions climatiques auxquelles cette dernière est soumise lors, par exemple, d'un transport. On a représenté sur les figures 2 à 6 un exemple d'un container formant une enceinte 1 qui est destinée à contenir des produits thermosensibles 3 et qui reçoit en sa partie supérieure un dispositif 2 de régulation autonome de la température suivant l'invention. Ce dernier comprend un système thermochimique, de type connu, qui peut être mis en oeuvre avec des sels et des gaz divers et qui est essentiellement constitué d'un réacteur 9 contenant un produit réactif, constitué en l'espèce de chlorure de manganèse, qui est mélangé et compacté avec un liant expanseur notamment constitué de graphite naturel expansé, la masse volumique apparente de celui-ci étant préférentiellement comprise entre 50 kg/m3 et 150 kg/m3 et la proportion massique de chlorure de manganèse par rapport au graphite naturel expansé étant préférentiellement comprise entre 50% et 90%. Le réacteur 9 est en communication, sous le contrôle d'une vanne de commande 11, avec un réservoir 13 dans lequel est stocké un gaz spécifique, constitué d'ammoniac, ce réservoir faisant office en l'espèce d'évaporateur. Le produit réactif et le gaz sont tels que le produit réactif est apte, par une réaction thermochimique exothermique, lors d'une phase dite de fonctionnement, à absorber le gaz, générant ainsi un produit de réaction, et à le restituer ensuite, par une réaction thermochimique inverse, lors d'une phase dite de régénération, lorsque l'on chauffe le produit de réaction.One embodiment of the present invention will be described hereinafter by way of nonlimiting example, with reference to the appended drawing in which: FIG. 1 is a graph showing an example of a temperature profile at which a container equipped with a device according to the invention can be submitted during a transport operation, - Figure 2 is a schematic view of a container equipped with a device according to the invention in a cold production mode, - FIG. 3 is a schematic view of the container and the device according to the invention shown in FIG. 2 in a hot production mode; FIG. 4 is a schematic view of the container and the device according to the invention shown in FIGS. 2 and 3 in a mode of production of both hot and cold, - Figures 5a to 5c are schematic views showing various mounting modes of the device according to the invention on a container. The device according to the invention is designed to make it possible to maintain an enclosure containing temperature-sensitive products at a set temperature T, determined during a given period, whatever the climatic conditions to which the latter is subjected when, for example, a transport. FIGS. 2 to 6 show an example of a container forming an enclosure 1 which is intended to contain thermosensitive products 3 and which receives at its upper part a device 2 for regulating the temperature of the invention. The latter comprises a thermochemical system, of known type, which can be used with various salts and gases and which consists essentially of a reactor 9 containing a reactive product, consisting in this case of manganese chloride, which is mixed and compacted with an expanding binder including expanded natural graphite, the bulk density thereof being preferably between 50 kg / m 3 and 150 kg / m 3 and the mass proportion of manganese chloride relative to expanded natural graphite preferably being between 50% and 90%. The reactor 9 is in communication, under the control of a control valve 11, with a reservoir 13 in which is stored a specific gas, consisting of ammonia, this tank acting as an evaporator. The reactive product and the gas are such that the reactive product is capable, by an exothermic thermochemical reaction, during a so-called operating phase, of absorbing the gas, thus generating a reaction product, and then returning it, by a inverse thermochemical reaction, during a so-called regeneration phase, when the reaction product is heated.
Ainsi, lorsque le réacteur 9 et l'évaporateur 13 sont mis en communication, le gaz liquide contenu dans ce dernier se vaporise, ce qui absorbe une certaine quantité de chaleur, si bien qu'il est la source d'une production de froid, et ce gaz est absorbé par le matériau réactif, générant ainsi une réaction chimique exothermique, si bien que le réacteur est la source d'une production de chaleur. Une fois la réaction terminée, lorsque l'on réchauffe le produit de réaction contenu dans le réacteur 9, on libère le gaz absorbé par le matériau réactif et celui-ci se condense alors dans l'évaporateur 13. Suivant l'invention, et ainsi que représenté sur les figures, le réacteur 9 et l'évaporateur 13 sont respectivement disposés dans des compartiments séparés 10 et 14 dont les entrées respectives 10a et 14a peuvent être mises en communication avec un conduit d'entrée 5 en communication avec une sortie 5a de l'enceinte 1, et les sorties 10b et 14b peuvent être mises en communication avec un conduit de sortie 7 également en communication avec une entrée 7a de l'enceinte 1 et ceci sous le contrôle d'un système de six clapets de distribution qui sont asservis entre eux sous la commande d'un microcontrôleur, non représenté sur le dessin et ainsi qu'expliqué ci-après. Le compartiment réacteur 10 comporte des moyens de ventilation 12 qui assurent la circulation de l'air de son entrée 10a vers sa sortie 10b et propulse cet air, via le conduit de sortie 7, dans l'enceinte 1. De même, le compartiment évaporateur 14 comporte des moyens de ventilation 16 qui assurent la circulation de l'air de son entrée 14a vers sa sortie 14b et propulse cet air, via le conduit de sortie 7, dans l'enceinte 1. Le compartiment réacteur 9 comporte un clapet d'entrée 17a et un clapet de sortie 17b qui sont aptes à occuper chacun une position ouverte dans laquelle le compartiment réacteur 10 est en communication avec l'extérieur (figure 2) et une position fermée dans laquelle il est isolé de l'extérieur (figure 3). De même, le compartiment évaporateur 14 comporte un clapet d'entrée 19a et un clapet de sortie 19b qui sont aptes à occuper chacun une position ouverte dans laquelle le compartiment évaporateur est en communication avec l'extérieur (figure 3) et une position fermée dans laquelle il est isolé de l'extérieur (figure 2). Le système comprend également deux clapets inverseurs, à savoir un clapet 21a en entrée et un clapet 21b en sortie qui sont en mesure d'occuper trois positions, à savoir : - une première position, représentée sur la figure 2, dans laquelle ils mettent respectivement l'entrée et la sortie de l'évaporateur 13 en communication avec l'enceinte 1, - une seconde position, représentée sur la figure 3, dans laquelle ils mettent respectivement l'entrée et la sortie du réacteur 9 en communication avec l'enceinte 1, - une troisième position, représentée sur la figure 4, dans laquelle les clapets sont en position médiane et mettent respectivement l'entrée et la sortie du réacteur 9 et de l'évaporateur 13 en communication avec l'enceinte 1.Thus, when the reactor 9 and the evaporator 13 are placed in communication, the liquid gas contained in the latter vaporizes, which absorbs a certain amount of heat, so that it is the source of a production of cold, and this gas is absorbed by the reactive material, thereby generating an exothermic chemical reaction, so that the reactor is the source of heat generation. Once the reaction is complete, when the reaction product contained in the reactor 9 is heated, the absorbed gas is released by the reactive material and the latter then condenses in the evaporator 13. According to the invention, and thus 9, and the evaporator 13 are respectively arranged in separate compartments 10 and 14 whose respective inlets 10a and 14a can be placed in communication with an inlet duct 5 in communication with an outlet 5a of FIG. the enclosure 1, and the outlets 10b and 14b can be placed in communication with an outlet conduit 7 also in communication with an inlet 7a of the enclosure 1 and this under the control of a system of six distribution valves which are enslaved them under the control of a microcontroller, not shown in the drawing and as explained below. The reactor compartment 10 comprises ventilation means 12 which ensure the circulation of air from its inlet 10a to its outlet 10b and propels this air, via the outlet duct 7, into the enclosure 1. Likewise, the evaporator compartment 14 comprises ventilation means 16 which ensure the circulation of the air from its inlet 14a to its outlet 14b and propels this air, via the outlet duct 7, into the chamber 1. The reactor compartment 9 comprises a flap valve. inlet 17a and an outlet valve 17b which are each adapted to occupy an open position in which the reactor compartment 10 is in communication with the outside (FIG. 2) and a closed position in which it is isolated from the outside (FIG. ). Similarly, the evaporator compartment 14 comprises an inlet valve 19a and an outlet valve 19b which are each able to occupy an open position in which the evaporator compartment is in communication with the outside (FIG. 3) and a closed position in which is isolated from the outside (Figure 2). The system also comprises two inverter valves, namely an inlet valve 21a and an outlet valve 21b which are able to occupy three positions, namely: a first position, represented in FIG. 2, in which they respectively the inlet and the outlet of the evaporator 13 in communication with the enclosure 1, a second position, represented in FIG. 3, in which they respectively put the inlet and the outlet of the reactor 9 in communication with the enclosure 1, a third position, represented in FIG. 4, in which the valves are in the middle position and respectively putting the inlet and the outlet of the reactor 9 and of the evaporator 13 in communication with the enclosure 1.
Dans un exemple d'utilisation de la présente invention, on souhaite réaliser le transport international d'un produit 3 contenu dans l'enceinte 1 qui devra être maintenue à une température de consigne Tc de 5°C et qui sera soumise au cours de ce transport à divers aléas de température. Ainsi, dans le présent exemple, et ainsi que représenté sur la figure 1, le container équipé du dispositif de régulation en température suivant l'invention est tout d'abord transporté de son entrepôt où la température est de 15°C (période 1) pour être chargé en soute d'un avion dans lequel la température descend rapidement et reste à environ -20°C pendant 10 heures (période 2). A l'arrivée le container est disposé en attente à l'extérieur pendant quatre heures à une température de 40°C (période 3), pour être ensuite transféré dans un hangar d'une zone de fret où il reste à 25°C pendant 5 heures (période 4). Il est ensuite chargé en soute d'un autre avion où sa température descend à -20°C pendant cinq heures (période 5) puis est transporté à une température extérieure de -30 (période 6) vers son lieu de réception. Dans ces conditions on comprend que pendant les périodes 1, 3 et 4 il est nécessaire de refroidir l'enceinte 1, et le microcontrôleur qui pilote les clapets de commutation les positionne dans la position représentée sur la figure 2, c'est-à-dire que d'une part les clapets inverseurs 21a et 21b dégagent l'entrée 14a et la sortie 14b du compartiment 14 contenant l'évaporateur 13 et, d'autre part, les clapets 19a et 19b sont en position d'ouverture de façon à mettre l'évaporateur en communication avec l'enceinte 1 afin de refroidir celle-ci et, dans le même temps, les clapets 17a et 17b sont ouverts afin de mettre en communication avec l'extérieur l'entrée 10a et la sortie 10b du compartiment 10 afin d'évacuer dans l'atmosphère la chaleur produite par le réacteur 9 au cours de la réaction thermochimique. Inversement, au cours des périodes 2, 5, et 6 l'enceinte 1 devra être réchauffée et, pour ce faire, les clapets sont positionnés dans la position représentée sur la figure 3, c'est-à-dire que d'une part les clapets inverseurs 21a et 21b dégagent l'entrée 10a et la sortie 10b du compartiment 10 contenant le réacteur 9 et d'autre part les clapets 17a et 17b sont en position de fermeture vis-à-vis de l'extérieur, de façon à mettre le compartiment 10 contenant le réacteur 9 en communication avec l'enceinte 1 afin de réchauffer celle-ci et, dans le même temps, les clapets 19a et 19b sont ouverts afin de mettre l'évaporateur 13 en communication avec l'extérieur afin d'évacuer dans l'atmosphère le froid généré par ce dernier.In an example of use of the present invention, it is desired to carry out the international transport of a product 3 contained in the enclosure 1 which will have to be maintained at a set temperature Tc of 5 ° C. and which will be submitted during this period. transport at various temperature hazards. Thus, in the present example, and as shown in Figure 1, the container equipped with the temperature control device according to the invention is first transported from its warehouse where the temperature is 15 ° C (period 1) to be loaded in the hold of an aircraft in which the temperature drops rapidly and remains at about -20 ° C for 10 hours (period 2). On arrival the container is placed on standby outside for four hours at a temperature of 40 ° C (period 3), then transferred to a shed of a cargo area where it remains at 25 ° C for 5 hours (period 4). It is then loaded in the hold of another aircraft where its temperature drops to -20 ° C for five hours (period 5) and is then transported to an outside temperature of -30 (period 6) to its place of reception. Under these conditions it is understood that during periods 1, 3 and 4 it is necessary to cool the chamber 1, and the microcontroller which controls the switching valves positions them in the position shown in Figure 2, that is to say say that on the one hand the inverter valves 21a and 21b clear the inlet 14a and the outlet 14b of the compartment 14 containing the evaporator 13 and, on the other hand, the valves 19a and 19b are in the open position so as to put the evaporator in communication with the enclosure 1 to cool it and, at the same time, the valves 17a and 17b are open in order to communicate with the outside the inlet 10a and the outlet 10b of the compartment 10 to evacuate into the atmosphere the heat produced by the reactor 9 during the thermochemical reaction. Conversely, during periods 2, 5, and 6, the chamber 1 will have to be reheated and, for this purpose, the valves are positioned in the position shown in FIG. 3, that is to say that on the one hand the inverter valves 21a and 21b clear the inlet 10a and the outlet 10b of the compartment 10 containing the reactor 9 and, on the other hand, the valves 17a and 17b are in the closed position vis-à-vis the outside, so as to put the compartment 10 containing the reactor 9 in communication with the chamber 1 to heat the latter and, at the same time, the valves 19a and 19b are open in order to put the evaporator 13 in communication with the outside in order to evacuate into the atmosphere the cold generated by the latter.
Suivant l'invention, afin d'être en mesure de réguler finement la température dans l'enceinte lorsque la température extérieure oscille autour de la température de consigne Tc de l'enceinte 1, on positionne les clapets, ainsi que représenté sur la figure 4, dans une position où l'on envoie simultanément dans l'enceinte 1 de l'air chaud et de l'air froid. Pour ce faire les clapets inverseurs 21a et 21b sont mis en position médiane et les clapets d'entrée 17a et 19a et les clapets de sortie 17b et 19b assurent la communication avec l'enceinte de l'entrée et de la sortie à la fois du réacteur et de l'évaporateur. On pourrait bien entendu suivant l'invention faire appel à tout autre mode de commutation que des clapets.According to the invention, in order to be able to finely regulate the temperature in the chamber when the external temperature oscillates around the setpoint temperature Tc of the chamber 1, the valves are positioned, as shown in FIG. , in a position where it sends simultaneously in the chamber 1 of the hot air and cold air. To do this, the inverter valves 21a and 21b are placed in the median position and the inlet valves 17a and 19a and the outlet valves 17b and 19b provide communication with the inlet and outlet enclosure at the same time. reactor and evaporator. It may of course according to the invention to use any other switching mode that valves.
Ainsi que représenté sur les figures 2 à 5a, le dispositif de régulation suivant l'invention peut être fixé en partie supérieure de l'enceinte 1. Cependant ainsi que représenté sur la figure 5b, il peut également être fixé en partie inférieure de celle-ci.As shown in FIGS. 2 to 5a, the regulating device according to the invention can be fixed in the upper part of the enclosure 1. However, as shown in FIG. 5b, it can also be fixed in the lower part of the enclosure. this.
Dans un autre mode de mise en oeuvre de l'invention le dispositif de régulation peut également être disposé entre deux enceintes 1 et l', ce qui présente l'avantage d'être en mesure d'envoyer simultanément de l'air chaud dans l'une des enceintes (enceinte 1) et de l'air froid dans l'autre enceinte (enceinte 1'). 25 30In another embodiment of the invention, the regulating device can also be arranged between two enclosures 1 and 1 ', which has the advantage of being able to simultaneously send hot air into the chamber. one of the speakers (enclosure 1) and cold air in the other enclosure (enclosure 1 '). 25 30
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3244144A1 (en) | 2016-05-10 | 2017-11-15 | Bonetto S.r.l. | Isothermal container for transporting perishable food-stuffs |
WO2022084311A1 (en) * | 2020-10-22 | 2022-04-28 | Sofrigam | Reagent for a heat machine |
FR3131548A1 (en) * | 2022-01-04 | 2023-07-07 | Sofrigam | Reagent for thermal machine using sorbent salt. |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016065048A1 (en) * | 2014-10-21 | 2016-04-28 | University Of Utah Research Foundation | A climate control system and associated methods |
US10619907B2 (en) * | 2017-05-31 | 2020-04-14 | Keith A. Kenneally | Refrigerated, thermally insulated, collapsible cover system, assembly and method of using to transport perishable products |
CN113654289A (en) * | 2021-08-27 | 2021-11-16 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | Reagent refrigeration device and refrigeration method |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE614644C (en) * | 1932-12-14 | 1935-06-14 | Siemens Schuckertwerke Akt Ges | Mechanically operated refrigerator |
DE688139C (en) * | 1932-11-16 | 1940-02-13 | Wulff Berzelius Normelli | Refrigerator equipped with periodic absorption chiller |
US2817958A (en) * | 1955-08-02 | 1957-12-31 | Wesix Electric Heater Co | Absorption system for heating or cooling a space |
US4199959A (en) * | 1977-03-24 | 1980-04-29 | Institute Of Gas Technology | Solid adsorption air conditioning apparatus and method |
JPS57178913A (en) * | 1981-04-27 | 1982-11-04 | Diesel Kiki Co Ltd | Car air-conditioner |
JPH0237019A (en) * | 1988-07-28 | 1990-02-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Regenerative air conditioner for vehicle |
DE19640397A1 (en) * | 1995-10-05 | 1997-04-10 | Nippon Denso Co | Air conditioning system based on reversible adsorption of coolant by solid and particularly suitable for vehicles |
FR2766262A1 (en) * | 1997-07-16 | 1999-01-22 | Soc D Const De Materiel Metall | CONTAINER IN WHICH CAN BE RELEASED AT A SELECTED MOMENT OF FRIGORIES OR CALORIES |
KR20040000768A (en) * | 2002-06-25 | 2004-01-07 | 엘지전자 주식회사 | Cooling and Heating Device Using Hydrogen Storage Alloys |
JP2004333027A (en) * | 2003-05-08 | 2004-11-25 | Denso Corp | Air conditioner |
JP2008285012A (en) * | 2007-05-17 | 2008-11-27 | Toyota Motor Corp | Vehicular air-conditioner |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0166576U (en) * | 1987-10-22 | 1989-04-27 | ||
US5063747A (en) * | 1990-06-28 | 1991-11-12 | United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration | Multicomponent gas sorption Joule-Thomson refrigeration |
ATE184098T1 (en) * | 1993-05-11 | 1999-09-15 | Rocky Research | HEAT TRANSFER DEVICE AND METHOD FOR SOLID STEAM SORPTION SYSTEMS |
JPH09170846A (en) * | 1995-12-20 | 1997-06-30 | Aqueous Res:Kk | On-vehicle chemical heat pump |
US6282919B1 (en) * | 1999-07-20 | 2001-09-04 | Rocky Research | Auxiliary active motor vehicle heating and air conditioning system |
JP2004003705A (en) * | 2002-05-31 | 2004-01-08 | Seirei Ind Co Ltd | Refrigerating device for container |
US7043927B2 (en) * | 2003-04-03 | 2006-05-16 | Carrier Corporation | Transport Refrigeration system |
DE102004053436A1 (en) * | 2004-11-05 | 2006-05-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Car air conditioners with adsorption heat pumps |
CN101248320B (en) * | 2005-08-31 | 2010-10-06 | 科尔德维公司 | Thermochemical reactor used for cooling and/or heater |
JP4380620B2 (en) * | 2005-11-01 | 2009-12-09 | 株式会社デンソー | Adsorption core, production method of adsorption core and adsorption refrigerator |
SE532604C2 (en) * | 2007-11-29 | 2010-03-02 | Climatewell Ab Publ | Plant and methods for energy storage and / or transport |
CN101556093B (en) * | 2009-05-14 | 2010-12-01 | 上海交通大学 | Method of combined supply of cold and heat of device for utilizing residual heat to realize combined supply of cold and heat |
JP5972044B2 (en) * | 2012-05-18 | 2016-08-17 | 日本発條株式会社 | Vehicle air conditioning system and vehicle seat |
-
2013
- 2013-06-18 FR FR1301412A patent/FR3007114B1/en active Active
-
2014
- 2014-06-13 JP JP2016520573A patent/JP2017503136A/en active Pending
- 2014-06-13 CN CN201480034020.9A patent/CN105308399A/en active Pending
- 2014-06-13 EP EP14734893.2A patent/EP3011238A1/en active Pending
- 2014-06-13 WO PCT/FR2014/051455 patent/WO2014202877A1/en active Application Filing
- 2014-06-13 BR BR112015032006A patent/BR112015032006A2/en not_active IP Right Cessation
- 2014-06-13 CA CA2911469A patent/CA2911469A1/en not_active Abandoned
- 2014-06-13 US US14/898,192 patent/US20160131409A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE688139C (en) * | 1932-11-16 | 1940-02-13 | Wulff Berzelius Normelli | Refrigerator equipped with periodic absorption chiller |
DE614644C (en) * | 1932-12-14 | 1935-06-14 | Siemens Schuckertwerke Akt Ges | Mechanically operated refrigerator |
US2817958A (en) * | 1955-08-02 | 1957-12-31 | Wesix Electric Heater Co | Absorption system for heating or cooling a space |
US4199959A (en) * | 1977-03-24 | 1980-04-29 | Institute Of Gas Technology | Solid adsorption air conditioning apparatus and method |
JPS57178913A (en) * | 1981-04-27 | 1982-11-04 | Diesel Kiki Co Ltd | Car air-conditioner |
JPH0237019A (en) * | 1988-07-28 | 1990-02-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Regenerative air conditioner for vehicle |
DE19640397A1 (en) * | 1995-10-05 | 1997-04-10 | Nippon Denso Co | Air conditioning system based on reversible adsorption of coolant by solid and particularly suitable for vehicles |
FR2766262A1 (en) * | 1997-07-16 | 1999-01-22 | Soc D Const De Materiel Metall | CONTAINER IN WHICH CAN BE RELEASED AT A SELECTED MOMENT OF FRIGORIES OR CALORIES |
KR20040000768A (en) * | 2002-06-25 | 2004-01-07 | 엘지전자 주식회사 | Cooling and Heating Device Using Hydrogen Storage Alloys |
JP2004333027A (en) * | 2003-05-08 | 2004-11-25 | Denso Corp | Air conditioner |
JP2008285012A (en) * | 2007-05-17 | 2008-11-27 | Toyota Motor Corp | Vehicular air-conditioner |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3244144A1 (en) | 2016-05-10 | 2017-11-15 | Bonetto S.r.l. | Isothermal container for transporting perishable food-stuffs |
WO2022084311A1 (en) * | 2020-10-22 | 2022-04-28 | Sofrigam | Reagent for a heat machine |
WO2022084529A1 (en) * | 2020-10-22 | 2022-04-28 | Sofrigam | Improved reagent for a heat engine |
FR3115473A1 (en) * | 2020-10-22 | 2022-04-29 | Coldway Technologies | Reagent for thermal machine |
FR3131548A1 (en) * | 2022-01-04 | 2023-07-07 | Sofrigam | Reagent for thermal machine using sorbent salt. |
WO2023131628A1 (en) * | 2022-01-04 | 2023-07-13 | Sofrigam | Reagent for a heat engine using a sorbent salt |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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