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Abb. 9.13 Komponentena-
nordung einer geschlossenen
Absorptionskältemaschine.
Verdampfer ( 1 ), Absorber ( 2 ),
Austreiber oder Generator ( 3 ),
Kondensator oder Verflüssi-
ger ( 4 ), Expansionsventil ( 5 ),
Pumpe ( 6 ), Drossel ( 7 ) und
Wärmeübertrager ( 8 ). ( ____ )
an Kältemittel reiche Lösung
bzw. ( ____ ) an Kältemittel arme
Lösung
Abb. 9.14 Prozessfüh-
rung und Medienfluss einer
geschlossenen Absorptionskäl-
temaschine im p - T -Diagramm
mit Angabe der Aggregat-
zustände. ( ____ ) an Kältemittel
reiche Lösung bzw. ( ____ ) an
Kältemittel arme Lösung.
Komponenten: Verdampfer
( 1 ), Absorber ( 2 ), Austreiber
oder Generator ( 3 ), Konden-
sator oder Verflüssiger ( 4 ),
Expansionsventil ( 5 ), Pumpe
( 6 ), Drossel ( 7 ) und Wärme-
übertrager ( 8 )
fungswärme ( q 0 ) wird dem zu kühlenden Raum entnommen und stellt die nutzbare Kälte
dar. Der Verdampfungsprozess würde stoppen, wenn der Sättigungsdruck des Kältemittels
im Verdampfer erreicht würde.
Daher wird der Kältemitteldampf in einem zweiten Schritt kontinuierlich entzogen.
Hier macht man sich die Eigenschaften bestimmter Lösungen zu Nutze, Kältemittel-
dampf zu binden (absorbieren). Dieser Schritt erfolgt im sogenannten Absorber (2). Die
bei der Absorption frei werdende Absorptionswärme ( q A ) wird an ein Kühlmedium ab-
gegeben. Auch der Absorptionsprozess würde stoppen, wenn die Lösung mit dem Kälte-
mittel gesättigt wäre. Die mit Kältemittel angereicherte Lösung wird als reiche Lösung
bezeichnet.
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