PL120176B1 - Apparatus for a condensing gas compression systemv - Google Patents

Apparatus for a condensing gas compression systemv Download PDF

Info

Publication number
PL120176B1
PL120176B1 PL1976187848A PL18784876A PL120176B1 PL 120176 B1 PL120176 B1 PL 120176B1 PL 1976187848 A PL1976187848 A PL 1976187848A PL 18784876 A PL18784876 A PL 18784876A PL 120176 B1 PL120176 B1 PL 120176B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gas
separator
intercooler
liquid
compressor
Prior art date
Application number
PL1976187848A
Other languages
English (en)
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
Application filed filed Critical
Publication of PL120176B1 publication Critical patent/PL120176B1/pl

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
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0275Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines adapted for special use of the liquefaction unit, e.g. portable or transportable devices
    • F25J1/0276Laboratory or other miniature devices
    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/10Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
    • 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
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • 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
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/13Economisers
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/23Separators
    • 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
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/02Internal refrigeration with liquid vaporising loop
    • 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
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/42Modularity, pre-fabrication of modules, assembling and erection, horizontal layout, i.e. plot plan, and vertical arrangement of parts of the cryogenic unit, e.g. of the cold box

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie dla in¬ stalacji sprezania skraplajacych sie gazów, zwlasz¬ cza do wielostopniowego sprezania.Sprezanie i skraplanie gazów posiada szczególne znaczenie w instailacjach chlodniczych, w zwiazku z czyim podjeto kroki majace na celu zapewnienie na róznych stopniach instalacji prawidlowego sta¬ nu skupienia gazu, tj. postaci gazowej lub cieklej.W tym celu, zwlaszcza przy chlodzeniu wielosto¬ pniowym, stosowana jest tak zwana chlodnica po¬ srednia lub miedzystopniowa, która sluzy do chlo¬ dzenia gazu i przechladzania cieczy wprowadzanej do skraplacza w postaci cieklej przed przejsciem przez instalacje chlodnicza i która równiez powo¬ duje przeohlodzenie cieczy.Chlodnica miedzystopniowa posiada ksztalt cy¬ lindrycznego plaszcza, w którym umieszczona jest jedna lub wiecej wezownic i plynacy gaz przecho¬ dzac przez instalacje, przechodzi przez wezownice.Czesc przeplywajacego gazu jest wypuszczana i wpu¬ szczana do plaszcza otaczajacego wezownice w ce¬ lu ich chlodzenia i parujacy gaz jest zawracany z powrotem do sprezarki.(Plynacy gaz jest nastepnie wprowadzany do se-. paratora, który równiez posiada ksztalt cylindrycz¬ nego plaszcza. W separatorze odparowany gaz jest oddzielany od gazu w postaci cieklej i równiez za¬ wracany do sprezarki, podczas gdy gaz w stanie cieklym dalej przechodzi przez instalacje chlodni¬ cza. 10 15 20 25 30 Przewodem zwrotnym do separatora podawany jest równiez gaz w stanie gazowym w separato¬ rze nastepuje oddzielenie od gazu wszystkich mo¬ zliwych pozostalosci cieczy, w wyniku czego do sprezarki wprowadzany jest jedynie gaz wolny od cieczy.Znane typy chlodnic miedzystopniowych i sepa¬ ratorów wymagaja znacznej przestrzeni i czesciowo skomplikowanych ukladów rur, które moga byc dosyc dlugie i moga stwarzac problemy zwiazane z izolacja cieplna.Celem niniejszego wynalazku bylo wyeliminowa¬ nie wyzej wymienionych niedogodnosci przez po¬ laczenie separatora i chlodnicy miedzystopniowej w jednostke strukturalna, przez co znacznie upro¬ szczone zostaja polaczenia rurowe miedzy dwiema czesciami skladowymi; przede wszystkim sa one krótsze niz w znanych dotychczas rozwiazaniach.Wedlug wynalazku urzadzenie dla instalacji spre¬ zania skraplajacych sie gazów, zwlaszcza do wie¬ lostopniowego sprezania, zawierajace skladnice miedzyistopniowa, w której mala ilosc gazu sto¬ suje sie jako gaz chlodzacy reszte gazu, i zawie¬ rajace separator do rozdzielania gazu w stanie ga¬ zowym od gazu w stanie cieklym, ma chlodnice miedzystopniowa usytuowana przy obudowie na separatorze, zas wezownice do przenoszenia gazu w postaci cieklej ma umieszczona w chlodnicy mie-, dzystopniowej i wokolo sqparatora gazu.W urzadzeniu tym wylot rury wezownicy pola- 120 176120 176 3 4 czony jest z czescia cieczowa w separatorze.Urzadzenie wedlug wynalazku zostalo przedsta¬ wione w przykladzie wykonania na zalaczonym ry¬ sunku wraz z przynalezna czescia instalacji.Na zalaczonym rysunku sprezarka 1 polaczona jest za pomoca przewodu 2 ze skraplaczem 3, któ¬ rego przewód odprowadzajacy 3' dzieli sie na dwa odgalezienia 4 i 5. Odgalezienia 4 i 5 skierowane sa do chlodnicy 6 miedzystopniowej z wezownica 7, przy czym zgodnie z wynalazkiem chlodnica 6 miedzystopniowa umieszczona jest na separatorze 8. jako jego obudowa. Separator 8 stanowi pusty cylinder, którego jjr|estrzen wewnetrzna podzielo¬ na jest na sekcje 9 gaizowa i sekcje 10 cieczowa., Gaz z sekcji 9 kierowany jest przewodem 11 z po¬ wrotem do sprezarki 1, podczas gdy sekcja 10 cie¬ czy polaczona jest za pomoca przewodu 12 z reszta instalacji chlodniczej. Gaz w fazie gazowej powra¬ ca z instalacji chlodniczej do separatora 8 przewo¬ dem 13.Gaz, który odparowal w chlodnicy 6 miedzyistop- niowej kierowany jest przewodem 14 z powrotem do siprezarki 1, która moze byc sprezarka z dola¬ dowaniem. Sprezarka tego typu powinna byc zao¬ patrzona w dodatkowy przewód na doprowadzenie gazu z chlodnicy miedzystopniowej. Sprezarka 1 moze byc równiez tradycyjna sprezarka dwu- lub wielostopniowa.Gaz w postaci cieklej, który przechodzi przez wezownice 7, jest podawany do czesci cieczowej 10 separatora 8 przez krótka rure 15 a czesc cieczowa jest ponadto polaczona odcinkiem rury 16 z ciecza w chlodnicy miedzystopniowej 6 w celu spuszcza¬ nia oleju z chlodnicy miedzystopniowej w przy¬ padku, gdy nastapi koncentracja oleju unoszonego przez gaz ze sprezarki.Za pomoca takiej kombinowanej konstrukcji chlodnicy miedzystopniowej 6 i separatora 8 osiag¬ nieto konstrukcje zwarta z mechanicznego punktu widzenia z krótkimi polaczeniami rurowymi, o mniejszym zapotrzebowaniu na przestrzen niz w przyipadku gdyiby zastosowano dwie oddzielne jed¬ nostki. Taka kombinacja posiada ogromne zalety równiez z punktu widzenia techniki chlodniczej, poniewaz chlodnica miedzystopniowa 6 ma postac obudowy otaczajacej czesc gazowa 9 separatora 8 w wyniku czego mia miejsce korzyistne wzajemne oddzialywanie miedzy separatorem i chlodnica mie- dzyistopniowa.Gaz w postaci cieklej plynie rura 5 do wezo- wnicy 7 i dalej rura 15 do czesci cieczowej 10 se¬ paratora 8 a nastepnie rura 15 do obszaru chlo¬ dzenia. Mniejsza czesc cieczy plynaca rura 4 do chlodnicy miedzystopniowej 6 wokól wezownicy 7 chlodzi wezownice w wyniku odparowywania ga¬ zu, który rura 14 jest podawany z powrotem do sprezarki 1.Z chlodnicy miejdzystopniowej 6 ciecz jest zabie¬ rana przewodem 15 do czesci cieczowej 10 separa¬ tora 8, by nastepnie wraz z uprzednio wspomnia¬ nymi ilosciami cieczy byc odprowadzona rura 12.Gaz wracajacy do separatora 8 rura 13 jest pod¬ grzewany w czesci gazowej w wyniku wymiany ciepla z chlodnica miedzystopniowa i w ten spo¬ sób zostaje zapewnione, ze czastki cieczy, które na¬ dal znajduja sie w postaci cieklej w rurze 13 nie wychodza razem z gazem rura 11 i nie sa poda¬ wane do sprezarki 1..Przedstawione rozwiazanie sluzy jedynie do zilu¬ strowania wynalazku i nie stanowi zadnego ogra¬ niczenia bowiem moga istniec inne wykonania se¬ paratora i chlodnicy miedzystopniowej w ramach wynalazku o ile tylko chlodnica miedzystopniowa znajduje sie na separatorze i stanowi czesc wspom¬ nianego separatora.Zastrzezenia patentowe L Urzadzenie dla instalacji sprezania skrapla¬ jacych sie gazów, zwlaszcza do sprezania wielo¬ stopniowego, zawierajace chlodnice miedzystopnio¬ wa, w której mniejsza ilosc gazu stosowana jest jako gaz chlodzacy dla reszty gazu oraz zawiera¬ jace separator do rozdzielania gazu w stanie gazo¬ wym od gazu w stanie cieklym, znamienne tym, ze miedzystopniowa chlodnica (6) uimieszczona jest w obudowie na separatorze (8) a wezownice (7) do przeprowadzania gazu w postaci cieczy sa usytuo¬ wane w chlodnicy miedzyistopniowej (6) i wokolo separatora (8). 2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze wylot wezownicy (7) polaczony jest z czescia cieczowa separatora (8), 10 15 20 25 30 35 40120 176 Fig. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. L Urzadzenie dla instalacji sprezania skrapla¬ jacych sie gazów, zwlaszcza do sprezania wielo¬ stopniowego, zawierajace chlodnice miedzystopnio¬ wa, w której mniejsza ilosc gazu stosowana jest jako gaz chlodzacy dla reszty gazu oraz zawiera¬ jace separator do rozdzielania gazu w stanie gazo¬ wym od gazu w stanie cieklym, znamienne tym, ze miedzystopniowa chlodnica (6) uimieszczona jest w obudowie na separatorze (8) a wezownice (7) do przeprowadzania gazu w postaci cieczy sa usytuo¬ wane w chlodnicy miedzyistopniowej (6) i wokolo separatora (8).
  2. 2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze wylot wezownicy (7) polaczony jest z czescia cieczowa separatora (8), 10 15 20 25 30 35 40120 176 Fig. PL
PL1976187848A 1975-03-11 1976-03-11 Apparatus for a condensing gas compression systemv PL120176B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO750821A NO136427C (no) 1975-03-11 1975-03-11 Anordning ved anlegg til komprimering og kondensering av gasser.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL120176B1 true PL120176B1 (en) 1982-02-27

Family

ID=19882136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1976187848A PL120176B1 (en) 1975-03-11 1976-03-11 Apparatus for a condensing gas compression systemv

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPS51108361A (pl)
DE (1) DE2609755A1 (pl)
FR (1) FR2304041A1 (pl)
IT (1) IT1056896B (pl)
NO (1) NO136427C (pl)
PL (1) PL120176B1 (pl)
SE (1) SE7602718L (pl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5759900Y2 (pl) * 1978-05-23 1982-12-21
FR2512532A1 (fr) * 1981-09-08 1983-03-11 Bracht Armand Condenseur a deux temperatures pour machines thermiques
NL8303877A (nl) * 1983-11-11 1985-06-03 Grasso Koninkl Maschf Installatie, zoals koelinstallatie of warmtepomp.
DE3440253A1 (de) * 1984-11-03 1986-05-15 Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH & Co KG, 7032 Sindelfingen Kuehlvorrichtung
FR2738331B1 (fr) * 1995-09-01 1997-11-21 Profroid Ind Sa Dispositif d'optimisation energetique d'un ensemble de refrigeration a compression et a detente directe

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2320097A (en) * 1941-08-20 1943-05-25 Servel Inc Refrigeration
US2388556A (en) * 1944-02-08 1945-11-06 Gen Electric Refrigerating system
FR1056197A (fr) * 1952-01-09 1954-02-24 Anciens Ets Brissonneau & Lotz Installation frigorifique perfectionnée à deux étages de compression
GB881180A (en) * 1959-08-15 1961-11-01 Dehavilland Aircraft Improved liquid refrigerant pump system
US3420071A (en) * 1967-03-10 1969-01-07 Edward W Bottum Suction accumulator
JPS50120039A (pl) * 1974-03-07 1975-09-19

Also Published As

Publication number Publication date
IT1056896B (it) 1982-02-20
FR2304041B1 (pl) 1980-05-16
NO750821L (pl) 1976-09-14
SE7602718L (sv) 1976-09-13
DE2609755A1 (de) 1976-09-23
NO136427C (no) 1977-08-31
NO136427B (pl) 1977-05-23
JPS51108361A (en) 1976-09-25
FR2304041A1 (fr) 1976-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4342201A (en) Energy recovery apparatus for a gas compressor plant
US6425249B1 (en) High efficiency refrigeration system
KR100236574B1 (ko) 칠러용 이중 유입구 오일 분리기
JPH0331981B2 (pl)
GB2446062A (en) Carbon dioxide refrigeration system with compressors in two-stage arrangement
US4207749A (en) Thermal economized refrigeration system
CA2080220A1 (en) Household refrigerator with improved refrigeration circuit
JP2007528979A (ja) マルチ温度冷却システム
GB2193302A (en) Refrigeration apparatus
US4141708A (en) Dual flash and thermal economized refrigeration system
US3152753A (en) Heat exchanger method and apparatus
JPS62500045A (ja) 冷却機ならびにヒ−トポンプならびにそのためのエジェクタ・ポンプ
US3932158A (en) System for cooling an object with coolant cycle
PL120176B1 (en) Apparatus for a condensing gas compression systemv
US3721108A (en) Refrigerant cooled compressor
GB1030097A (en) Method of cooling and system therefor
JPH04187957A (ja) 冷凍サイクル装置
JPH06294554A (ja) 吸収式冷凍機
EP0239818B1 (en) Zero gravity (position-insensitive) low- temperature multi-component refrigerator
US4490993A (en) Condensing apparatus and method
CN207438774U (zh) 除湿机
US3910063A (en) Cooling system
CN215260625U (zh) 超低温复叠式制冷机组
JPH0317179Y2 (pl)
GB2086024A (en) Dual economized refrigeration system