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Haufig eingesetzt werden Zeolithe MOFs Aktivkohlen oder Silikagele 2 Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Naheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung Inhaltsverzeichnis 1 Adsorption und Desorption 2 Aufbau 3 Funktionsweise 4 Einsatz in Entwicklungslandern 5 Einzelnachweise 6 Siehe auchAdsorption und Desorption BearbeitenDie Anlagerung an einen Feststoff wird in der Verfahrenstechnik als Adsorption bezeichnet und die Desorption dementsprechend als Losen von einem Feststoff In einer Adsorptionskaltemaschine wird das Kaltemittel so gewahlt dass mit der Ad bzw Desorption im gewunschten Temperaturbereich eine Aggregatzustandsanderung einhergeht Im Zuge der Adsorption des Kaltemittels tritt zeitgleich durch niedrige Temperatur und hohen Druck begunstigt eine Kondensation ein was das Volumen des Kaltemittels verringert und Energie in Form von Warme freisetzt Bei der Desorption tritt das Gegenteil der Kondensation ein Verdampfen und hat den gegenteiligen Effekt Es fuhrt bei gleichbleibendem Druck dazu dass die Temperatur immer dem Siedepunkt des Kaltemittels entspricht vorausgesetzt es ist noch Kaltemittel in beiden Aggregatzustanden vorhanden Damit ist die Grundvoraussetzung fur eine Kaltemaschine und fur einen Warmespeicher gegeben Da sich das Kuhlmittel an das Sorptionsmittel anlagern soll eignen sich vor allem Stoffe die sehr feinporos sind und demzufolge eine sehr grosse innere Oberflache besitzen Diese Bedingung erfullen unter anderem folgende Stoffe 1 Zeolithe Metallorganische Gerustverbindungen MOFs z B CAU 10 H Al MIL 53 FUM oder MIL 160 2 3 4 Siliziumaluminiumphosphate SAPOs z B SAPO 34 5 Aktivkohle SilikagelDie Aktivstoffe werden dem Einsatzzweck entsprechend gewahlt dabei konnen unter anderem folgende Substanzen Anwendung finden 1 Wasser Ammoniak Methanol EthanolAufbau BearbeitenDie Adsorptionskaltemaschine besteht aus einem Ad bzw Desorber und einem Verdampfer bzw Kondensator die in einem gemeinsamen Behalter untergebracht oder mit einem Rohr miteinander verbunden sind Der Vorteil der Sorption liegt darin dass der Ablauf allein durch die Temperierung des Sorptionsmittels erfolgt Deshalb kann der Behalter hermetisch und gasdicht abgeschlossen sein Bei Verwendung von z B Wasser als Kaltemittel arbeitet die Adsorptionskaltemaschine immer im Unterdruckbereich Der apparative Aufbau ist relativ einfach weil fur Ad bzw Desorber und Verdampfer bzw Kondensator nur jeweils ein Apparat erforderlich ist Funktionsweise BearbeitenDer wesentliche Unterschied zu einer Kaltemaschine ublicher Art besteht darin dass das Sorptionsmittel in fester Form nicht umgewalzt werden kann Deshalb mussen sowohl Ad als auch Desorber als auch Verdampfer bzw Kondensator jeweils dasselbe Material im selben Behalter sein aber ihre jeweilige Funktion in einem Behalter nicht gleichzeitig sondern nacheinander erfullen Infolgedessen ist die Adsorptionskaltemaschine eine diskontinuierlich arbeitende Kaltemaschine bei welcher einer Phase Adsorption mit der Verdampfung in der anderen die Desorption mit der Kondensation einhergeht Durch diese zeitliche Trennung der Arbeits Phasen eignet sich dieser Prozess auch zur Kaltespeicherung nbsp Links ist das Sorptionsmittel und rechts der Verdampfer Kondensator Das Kaltemittel im Verdampfer bzw Kondensator wird erhitzt verdampft und kuhlt dadurch denselben und fuhrt die zugefuhrte Warme somit ab Das verdampfte Kaltemittel wird nun vom Sorptionsmittel adsorbiert und gibt die Warme welche dort entnommen wird wieder ab Da sich das Kaltemittel dort sammelt ist ein Rucktransport notwendig Zum Transport des Kaltemittels ist lediglich eine entsprechende Temperierung des Sorptionsmittels erforderlich Fuhrt man diesem Warme zu so findet eine Desorption statt d h das Kaltemittel verlasst im flussigen oder gasformigen Aggregatzustand das Sorptionsmittel und kondensiert anschliessend im Verdampfer bzw Kondensator der als Kondensator fungiert indem die Kondensationsenthalpie abgefuhrt wird Danach wird die Temperatur im Sorptionsmittel und damit auch der Druck wieder abgesenkt Alternativ dazu kann die Leistung auch durch Regelung des Kaltemittelstroms eingestellt werden wenn Ad Desorber und Verdampfer Kondensator in mit einem Rohr verbundenen getrennten Behaltern untergebracht sind indem in diesem Rohr ein Gasmengenregelventil sitzt Das desorbierte Adsorbens saugt dann die am Regelventil eingestellte Kaltemittelmenge bis zur Sattigung an und entzieht damit dem Verdampfer die Verdampfungsenthalpie In dieser Form kann der Apparat auch als Kaltespeicher z B transportabel fungieren der wiederaufladbar ist indem das Sorptionsmittel an einer Ladestation bei Bedarf desorbiert wird Der Nachteil liegt vor allem darin dass wegen der Umschaltung der Apparate Totwarme hin und her verschoben wird Deshalb muss die apparative Konstruktion sorgfaltig mit minimalen Warmekapazitaten ausgefuhrt werden Es ist auch vorgeschlagen worden die Adsorptionskaltemaschine mehrstufig auszufuhren was den Prozesswirkungsgrad deutlich verbessert den apparativen Aufwand allerdings auch erhoht Einsatz in Entwicklungslandern BearbeitenDa Adsorption und Desorption nicht zwingend elektrische Energie benotigen konnen Adsorptionskaltemaschinen in unterentwickelten Gegenden ohne Stromnetz verwendet werden um verderbliche Lebensmittel Arzneimittel oder Impfstoffe zu kuhlen Dazu wird der Sorptionsmittelbehalter bei Bedarf an den Verdampfer mit Wasser als Kuhlmittel angeschlossen und das System mit einer Handpumpe unter Unterdruck gesetzt Wenn der Behalter mit Kuhlmittel gesattigt ist kann er durch Erhitzung mit einem Solarkocher wieder regeneriert werden In der Zwischenzeit konnen der Reihe nach weitere Sorptionsmittelbehalter angeschlossen werden um die Kuhlung aufrechtzuerhalten Mit mehreren bei Sonneneinstrahlung regenerierten Behaltern lassen sich auch Nacht und Bewolkungszeiten uberbrucken Einzelnachweise Bearbeiten a b c Lenzen Dirk Erzeugung von Kalte mittels Warme Entwicklung neuer Adsorbentien und Anwendungsbeispiele auf Basis von 3D Koordinationspolymeren 21 August 2019 urn nbn de gbv 8 diss 259173 a b c Dirk Lenzen Phillip Bendix Helge Reinsch Dominik Frohlich Harry Kummer Scalable Green Synthesis and Full Scale Test of the Metal Organic Framework CAU 10 H for Use in Adsorption Driven Chillers In Advanced Materials Band 30 Nr 6 Februar 2018 S 1705869 doi 10 1002 adma 201705869 Amandine Cadiau Ji Sun Lee Daiane Damasceno Borges Paul Fabry Thomas Devic Design of Hydrophilic Metal Organic Framework Water Adsorbents for Heat Reallocation In Advanced Materials Band 27 Nr 32 August 2015 S 4775 4780 doi 10 1002 adma 201502418 Harry Kummer Felix Jeremias Alexander Warlo Gerrit Fuldner Dominik Frohlich A Functional Full Scale Heat Exchanger Coated with Aluminum Fumarate Metal Organic Framework for Adsorption Heat Transformation In Industrial amp Engineering Chemistry Research Band 56 Nr 29 26 Juli 2017 ISSN 0888 5885 S 8393 8398 doi 10 1021 acs iecr 7b00106 Angelo Freni Lucio Bonaccorsi Luigi Calabrese Angela Capri Andrea Frazzica SAPO 34 coated adsorbent heat exchanger for adsorption chillers In Applied Thermal Engineering Band 82 5 Mai 2015 ISSN 1359 4311 S 1 7 doi 10 1016 j applthermaleng 2015 02 052 sciencedirect com abgerufen am 23 Juni 2022 Siehe auch BearbeitenAbsorptionskaltemaschine Sorptionsklimaanlage Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Adsorptionskaltemaschine amp oldid 238608416