PL241911B1 - Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem - Google Patents

Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem Download PDF

Info

Publication number
PL241911B1
PL241911B1 PL434999A PL43499920A PL241911B1 PL 241911 B1 PL241911 B1 PL 241911B1 PL 434999 A PL434999 A PL 434999A PL 43499920 A PL43499920 A PL 43499920A PL 241911 B1 PL241911 B1 PL 241911B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
condenser
solution
thermosyphon
phase
carbon dioxide
Prior art date
Application number
PL434999A
Other languages
English (en)
Other versions
PL434999A1 (pl
Inventor
Michał Sobieraj
Original Assignee
Politechnika Warszawska
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 by Politechnika Warszawska filed Critical Politechnika Warszawska
Priority to PL434999A priority Critical patent/PL241911B1/pl
Priority to PL438765A priority patent/PL241912B1/pl
Publication of PL434999A1 publication Critical patent/PL434999A1/pl
Publication of PL241911B1 publication Critical patent/PL241911B1/pl

Links

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla zawierający skraplacz (1), którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym cieczowym (2) z króćcem wlotowym położonego niżej parownika (3), którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym parowym (4) z króćcem wlotowym skraplacza (1), znamienny tym, że czynnikiem roboczym jest roztwór stałego dwutlenku węgla w ciekłym rozpuszczalniku. Zgłoszenie obejmuje także układ chłodniczy zawierający zewnętrzny obieg pierwotny i wewnętrzny obieg wtórny, charakteryzujący się tym, że wewnętrzny obieg wtórny stanowi dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny jak określono w którymkolwiek z zastrzeżeń od 1 do 4. Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem ww. dwufazowego obiegu ciepła.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem.
W stanie techniki znane są urządzenia chłodnicze zwane rurką cieplną wykorzystujące efekt kapilarny do transferu ciepła w zamkniętej objętości. W części rozwiązań stosowane są cyrkulacyjne rurki cieplne, zwane termosyfonowymi wymiennikami ciepła.
W opisie patentowym PL 223720 B1 przedstawiono termosyfonowy rurowy wymiennik ciepła, wykorzystujący wodne roztwory alkoholi i nanopłynów jako czynnik roboczy, przeznaczony do odzysku ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Z racji zastosowanego czynnika roboczego, rozwiązanie to jest przeznaczone zwłaszcza do układów pracujących w zakresie dodatnich wartości temperatury. Ponadto, ze względu na niedostateczną lotność zastosowanego czynnika roboczego, układ wymaga wykorzystania zewnętrznego urządzenia w postaci pompy próżniowej do obniżania ciśnienia w przestrzeni wymiennika ciepła, co powoduje zwiększenie stopnia złożoności konstrukcji i obniża niezawodność urządzenia.
Z patentu PL 230688 B1 znane jest rozwiązanie wykorzystujące pęczek rurek napełnionych czynnikiem roboczym do przenoszenia ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych, zwłaszcza w zakresie dodatniej temperatury. W rozwiązaniu zastosowano czynniki robocze z grupy fluorowanych węglowodorów HFC i HFO, a zatem substancje charakteryzujące się negatywnym wpływem na środowisko.
W patencie PL 192757 B1 przedstawiono termosyfonowy wymiennik ciepła w postaci pęczka rur we wspólnej obudowie zanurzonych w wodzie destylowanej. Rozwiązanie przeznaczone jest do pracy w zakresie wysokiej temperatury czynnika zasilającego układ w ciepło.
W opisie patentowym US20160231063A1 przedstawiono złożony sprężarkowy układ chłodniczy pracujący z dwutlenkiem węgla w obiegu podkrytycznym. Urządzenie wykorzystuje grawitacyjny termosyfonowy obieg cieplny do zasilania części parowników. Ze względu na temperaturę punktu potrójnego CO2, niemożliwe jest uzyskanie temperatury parowania poniżej -56,5°C.
Z opisu EP1493983A1 znany jest termosyfony obieg cieplny współpracujący z silnikiem Stirlinga z zastosowaniem naturalnych czynników roboczych, w zakresie wysokiej temperatury przemian fazowych.
W publikacji [Z. Tong i in.: An experimental investigation of an R744 two-phase thermosyphon loop used to cool a data center, Applied Thermal Engineering. 90 (2015) 362-365] opisano dwufazowy obieg termosyfonowy z CO2 przeznaczony do chłodzenia serwerów danych, pracujący przy temperaturze rzędu 20°C.
W publikacji [T. Ding, i in.: Boiling heat transfer characteristics of the R744 coolant in the evaporator of the separated heat pipe system, International Journal of Heat and Mass Transfer. 113 (2017) 1254-1264] przedstawiono charakterystykę cieplną obiegu termosyfonowego pracującego z CO2 przy temperaturze w zakresie 20°C do 30°C, a więc w warunkach zbliżonych do temperatury krytycznej.
W technice chłodniczej dla uzyskania niskiej temperatury przestrzeni chłodzonej stosuje się niskowrzące substancje fluorowane takie jak trifluorometan (R23), charakteryzujący się niezwykle wysoką wartością współczynnika tworzenia efektu cieplarnianego na poziomie 14800. Obecnie nie istnieją bezpieczne dla środowiska i użytkowników bezpośrednie zamienniki czynnika R23. Możliwe byłoby stosowanie urządzeń chłodniczych wykorzystujących naturalne, nieszkodliwe dla środowiska substancje takie jak: etan R170 lub etylen R1150. Rozwiązanie takie okupione jest jednak ryzykiem związanym z palnością tych substancji i nie może być powszechnie stosowane z względu na zakaz prowadzenia instalacji chłodniczych o znacznym napełnieniu czynnikami palnymi wewnątrz pomieszczeń o przeznaczeniu ogólnym.
W związku z powyższym celem wynalazku było stworzenie układu chłodniczego możliwego do zastosowania również wewnątrz pomieszczeń a także bezpiecznego w kontekście ochrony środowiska, czyli eliminującego użycie fluorowanych węglowodorów jako czynników chłodniczych.
Przedmiotem wynalazku jest dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla zawierający skraplacz, którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym cieczowym z króćcem wlotowym położonego niżej parownika, którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym parowym z króćcem wlotowym skraplacza, charakteryzujący się tym, że czynnikiem chłodniczym jest roztwór stałego dwutlenku węgla w ciekłym rozpuszczalniku.
PL 241 911 B1
Korzystnie ciekły rozpuszczalnik jest wybrany z grupy obejmującej węglowodory nasycone i węglowodory nienasycone oraz ich fluorowane i jodowane pochodne oraz ich mieszaniny.
Korzystniej ciekły rozpuszczalnik jest wybrany z grupy obejmującej butan R600, izobutan R600a, propan R290, difluoroetan R152a, tetrafluroroetan R134a, tetrafluoropropen R1234, difluorometan R32 oraz trifluorojodometan R13I1.
Korzystnie stężenie molowe dwutlenku węgla w ciekłym rozpuszczalniku wynosi od 25 do 95%.
Kolejnym przedmiotem wynalazku jest układ chłodniczy zawierający zewnętrzny obieg pierwotny i wewnętrzny obieg wtórny, charakteryzujący się tym, że wewnętrzny obieg wtórny stanowi dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny opisany powyżej.
Korzystnie zewnętrzny obieg pierwotny stanowi chłodniczy układ kaskadowy, składający się ze sprężarki dolnego stopnia, wymiennika kaskadowego, sprężarki górnego stopnia, skraplacza dolnego stopnia, zaworu rozprężnego górnego stopnia oraz zaworu rozprężnego dolnego stopnia.
Ponadto korzystnie stosowany w zewnętrznym obiegu pierwotnym czynnik chłodniczy jest wybrany z grupy palnych czynników chłodniczych obejmujących etan R170 oraz etylen R1150.
Również korzystnie skraplacz termosyfonowego obiegu cieplnego jest jednocześnie parownikiem układu chłodniczego.
Jeszcze kolejnym przedmiotem wynalazku jest sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem dwufazowego obiegu cieplnego według wynalazku charakteryzujący się tym, że obejmuje etapy:
a) krystalizacji CO2 na powierzchni wymiennika ciepła;
b) rozpuszczenia nadmiaru skrystalizowanego CO2 przez parowy film rozpuszczalnika kondensującego na powierzchni wymiany ciepła;
c) odpływu roztworu stałego CO2 ze skraplacza w rozpuszczalniku;
d) grawitacyjnego spłynięcia roztworu stałego CO2 do parownika;
e) parowania roztworu stałego CO2 w parowniku;
f) właściwego efektu chłodniczego w parowniku;
g) obniżenia temperatury w przestrzeni chłodzonej ;
h) odpłynięcia nasyconej pary roztworu z parownika oraz jej odprowadzenia przewodem parowym do skraplacza;
i) izotermicznego skroplenia roztworu w skraplaczu.
Korzystnie maksymalne stężenie rozpuszczonego stałego CO2 w etapie b) jest zależne od temperatury parowego filmu rozpuszczalnika kondensującego na powierzchni wymiany ciepła i wynosi od 25 do 95%.
Dodatkowo korzystnie parowanie roztworu stałego CO2 w etapie e) zachodzi na skutek doprowadzenia zewnętrznego strumienia ciepła z przestrzeni chłodzonej.
Korzystnie obniżenie temperatury w przestrzeni chłodzonej w etapie g) następuje do temperatury niższej niż -56,5°C.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, iż pozwala ono na przenoszenie ciepła z zastosowaniem obiegu termosyfonowego z dwutlenkiem węgla (R744) jako naturalnym czynnikiem chłodniczym. Powszechnym ograniczeniem zakresu stosowalności dwutlenku węgla R744 jako czynnika roboczego jest temperatura punktu potrójnego tj. -56,5°C. Poniżej tej temperatury CO2 występuje jako suchy lód. Dzięki zastosowaniu rozpuszczalnika o niskiej temperaturze krzepnięcia wybranego z grupy węglowodorów nasyconych i nienasyconych oraz ich fluorowanych lub jodowanych pochodnych, możliwe jest uzyskanie temperatury kriogenicznej z wykorzystaniem substancji o niskim wpływie na środowisko.
Dodatkową zaletę stanowi to, iż proponowany obieg termosyfonowy pozwala na transfer ciepła z przestrzeni chłodzonej do zewnętrznego źródła chłodu, którym może być chłodniczy układ kaskadowy z R170 lub R1150, składający się ze sprężarki dolnego stopnia, wymiennika kaskadowego, sprężarki górnego stopnia, skraplacza dolnego stopnia, zaworu rozprężnego górnego stopnia oraz zaworu rozprężnego dolnego stopnia. W ten sposób następuje rozdzielenie obiegów: pierwotnego z czynnikami palnymi i wtórnego z dwutlenkiem węgla. Rozwiązanie takie zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania, wysoką sprawność przenoszenia ciepła przy niewielkim wpływie na środowisko. Ponadto rozwiązanie umożliwia przekazywanie ciepła z przestrzeni chłodzonej dzięki sile wyporu, będącej wynikiem różnicy gęstości czynnika roboczego poddawanego przemianom fazowym.
Pod pojęciem czynnik roboczy (czynnik chłodniczy) rozumie się czynnik termodynamiczny o właściwej do zastosowania lotności, podlegający przemianom cieplnym w zamkniętym układzie. Oba sformułowania mogą być używane zamiennie i należy je traktować jako synonimy.
PL 241 911 B1
Przedmiot wynalazku został przedstawiany na załączonym rysunku, na którym:
Fig. 1 przedstawia schemat dwufazowego termo syfonowego obiegu cieplnego, gdzie odnośniki liczbowe oznaczają: 1 - skraplacz, 2 - przewód rurowy cieczowy, 3 - parownik, 4 - przewód rurowy parowy
Fig. 2 przedstawia wykres dotyczący przemian fazowych, jakim podlega roztwór dwutlenku węgla w dwufazowym termosyfonowym obiegu cieplnym, gdzie jako A oznaczono roztwór w stanie nasycenia, B - roztwór przesycony, C - roztwór nasycony odpływający ze skraplacza, D - roztwór nienasycony.
Fig. 3 przedstawia sposób wykonania termosyfonu połączonego z obiegiem pierwotnym kaskadowym złożonym ze sprężarki dolnego stopnia 5, wymiennika kaskadowego 6, sprężarki górnego stopnia 7, skraplacza dolnego stopnia 8, zaworu rozprężnego górnego stopnia 9 oraz zaworu rozprężnego dolnego stopnia 10.
Przykłady wykonania
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w poniższych przykładach wykonania, które jakkolwiek nie mają charakteru ograniczającego.
Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny (Fig. 1) pracujący z dwutlenkiem węgla wyposażony jest w skraplacz 1, którego króciec wylotowy połączony jest przewodem rurowym cieczowym 2 z króćcem wlotowym parownika 3, którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym parowym 4 z króćcem wlotowym skraplacza 1. Skraplacz 1 termo syfonowego obiegu cieplnego jest jednocześnie parownikiem 11 układu chłodniczego, w którym następuje wrzenie etanu R170 lub etylenu R1150 w temperaturze -80°C, będącego czynnikiem roboczym w układzie dolnego stopnia, składającym się ze sprężarki dolnego stopnia 5 sprężającej parę etanu w celu jej skroplenia w wymienniku kaskadowym 6 w temperaturze -10°C w przypadku etanu lub -30°C w przypadku etylenu, a następnie odparowanie ciekłego czynnika w parowniku 11 układu chłodniczego.
Czynnikiem roboczym w dwufazowym obiegu cieplnym jest roztwór dwutlenku węgla w rozpuszczalniku z grupy węglowodorów lub ich fluorowanych pochodnych. Korzystnie jako rozpuszczalnik stosuje się butan R600, izobutan R600a, propan R290 oraz subs tancje fluorowane: Difluoroetan 152a, tetrafluroroetan R134a, tetrafluoropropen R1234, difluorometan R32 oraz trifluorojodometan R13I1.
Przykładowo, zastosowany został roztwór dwutlenku węgla w difluorometanie R32, gdzie stężenie molowe dwutlenku węgla wynosiło 73%.
Przykładowo zastosowany został roztwór dwutlenku węgla w etanie R170, gdzie stężenie molowe CO2 wynosiło 49%.
Na Figurze 2 przedstawiono wykres przemian fazowych, jakim podlega roztwór dwutlenku węgla w dwufazowym termo syfonowym obiegu cieplnym. I tak, w skraplaczu 1, którego temperatura ścianki jest niższa od temperatury nasycenia roztworu roboczego dochodzi do krystalizacji CO2 (A) na powierzchni wymiennika kaskadowego 6, ze względu na niższą rozpuszczalność stałego w warstwie przyściennej filmu kondensacyjnego wynikającą z lokalnego obniżenia temperatury płynu (B). Nadmiar skrystalizowanego CO2 jest rozpuszczany przez parowy film rozpuszczalnika kondensującego na powierzchni wymiany ciepła. Maksymalne stężenie rozpuszczonego stałego CO2 jest ściśle zależne od temperatury kondensatu odpływającego ze skraplacza. Nadmiar CO2 w postaci stałej może osadzać się na powierzchni wymiany ciepła (Ax2), powodując wzrost oporu cieplnego. Z tego względu istotny jest właściwy dobór stężenia CO2 i temperatury powierzchni wymiany ciepła. Nienasycony lub nasycony roztwór stałego CO2 w rozpuszczalniku (C) odpływa ze skraplacza 1 i grawitacyjnie spływa do położnego niżej parownika 3, w którym zachodzi proces parowania roztworu na skutek doprowadzenia zewnętrznego strumienia ciepła z przestrzeni chłodzonej. W parowniku 3 zachodzi właściwy efekt chłodniczy pozwalający na obniżenie temperatury w przestrzeni chłodzonej poniżej temperatury punktu potrójnego czystego CO2, tj. poniżej -56,5°C. Z parownika 3 odpływa para nasycona roztworu, która kierowana jest przewodem parowym 4 do skraplacza 1, gdzie następuje nie izotermiczny proces skraplania roztworu (D-A-B).
Wykaz oznaczeń:
- skraplacz obiegu termosyfonowego
- przewód rurowy cieczowy
- parownik
- przewód rurowy parowy
PL 241 911 B1
- sprężarka dolnego stopnia
- wymiennik kaskadowy
- sprężarka górnego stopnia
- skraplacz dolnego stopnia
- zawór rozprężny górnego stopnia
- zawór rozprężny dolnego stopnia
- parownik układu chłodniczego

Claims (12)

1. Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla zawierający skraplacz (1), którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym cieczowym (2) z króćcem wlotowym położonego niżej parownika (3), którego króciec wylotowy jest połączony przewodem rurowym parowym (4) z króćcem wlotowym skraplacza (1), znamienny tym, że czynnikiem roboczym jest roztwór stałego dwutlenku węgla w ciekłym rozpuszczalniku.
2. Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny według zastrz. 1, znamienny tym, że ciekły rozpuszczalnik jest wybrany z grupy obejmującej węglowodory nasycone i węglowodory nienasycone oraz ich fluorowane i jodowane pochodne oraz ich mieszaniny.
3. Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny według zastrz. 2, znamienny tym, że ciekły rozpuszczalnik jest wybrany z grupy obejmującej butan R600, izobutan R600a, propan R290, difluoroetan R152a, tetrafluroroetan R134a, tetrafluoropropen R1234, difluorometan R32 oraz trifluorojodometan R13I1.
4. Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że stężenie molowe dwutlenku węgla w ciekłym rozpuszczalniku wynosi od 25 do 95%.
5. Układ chłodniczy zawierający zewnętrzny obieg pierwotny i wewnętrzny obieg wtórny, znamienny tym, że wewnętrzny obieg wtórny stanowi dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny jak określono w którymkolwiek z zastrzeżeń od 1 do 4.
6. Układ chłodniczy według zastrz. 5, znamienny tym, że zewnętrzny obieg pierwotny stanowi chłodniczy układ kaskadowy, składający się ze sprężarki dolnego stopnia (5), wymiennika kaskadowego (6), sprężarki górnego stopnia (7), skraplacza górnego stopnia (8), zaworu rozprężnego górnego stopnia (9) oraz zaworu rozprężnego dolnego stopnia (10).
7. Układ chłodniczy według zastrz. 6, znamienny tym, że stosowany w zewnętrznym obiegu pierwotnym czynnik chłodniczy jest wybrany z grupy palnych czynników chłodzących obejmujących etan R170 oraz etylen R1150.
8. Układ chłodniczy według zastrz. 5, znamienny tym, że skraplacz (1) termosyfonowego obiegu cieplnego jest jednocześnie parownikiem (11) układu chłodniczego.
9. Sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem dwufazowego obiegu cieplnego jak zdefiniowano w zastrzeżeniach 1-4, znamienny tym, że w skraplaczu (1) chłodzi się pary roztworu doprowadzając do krystalizacji CO2 na powierzchni wymiennika kaskadowego (6), a następnie doprowadza się do rozpuszczenia nadmiaru skrystalizowanego CO2 przez parowy film rozpuszczalnika kondensującego na powierzchni wymiany ciepła, a roztwór stałego CO2 w rozpuszczalniku odprowadza się ze skraplacza (1), kierując grawitacyjnie roztwór stałego CO2 do parownika (3), gdzie doprowadza się do parowania roztworu stałego CO2, uzyskując właściwy efekt chłodniczy doprowadzając do obniżenia temperatury w przestrzeni chłodzonej, a następnie kieruje odpływ nasyconej pary roztworu z parownika (3) i odprowadza się przewodem parowym (4) do skraplacza (1), doprowadzając do izotermicznego skroplenia roztworu w skraplaczu (1).
10. Sposób według zastrzeżenia 9, znamienny tym, że reguluje się: maksymalne stężenie rozpuszczonego stałego CO2 w zależności od temperatury parowego filmu rozpuszczalnika kondensującego na powierzchni wymiany ciepła i wynosi ono od 25 do 95%.
11. Sposób według zastrzeżeń 9-10, znamienny tym, że doprowadza się do parowania roztworu stałego CO2 w parowniku (3) poprzez doprowadzenie zewnętrznego strumienia ciepła z przestrzeni chłodzonej.
12. Sposób według zastrzeżeń 9-11, znamienny tym, że obniża się temperaturę w przestrzeni chłodzonej do temperatury niższej niż -56,5°C.
PL434999A 2020-08-18 2020-08-18 Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem PL241911B1 (pl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL434999A PL241911B1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem
PL438765A PL241912B1 (pl) 2020-08-18 2021-08-18 Układ chłodniczy z termosyfonowym układem przenoszenia ciepła pracującym z roztworem stałego dwutlenku węgla i sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem takiego układu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL434999A PL241911B1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL434999A1 PL434999A1 (pl) 2022-02-21
PL241911B1 true PL241911B1 (pl) 2022-12-27

Family

ID=80492612

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL434999A PL241911B1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem
PL438765A PL241912B1 (pl) 2020-08-18 2021-08-18 Układ chłodniczy z termosyfonowym układem przenoszenia ciepła pracującym z roztworem stałego dwutlenku węgla i sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem takiego układu

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL438765A PL241912B1 (pl) 2020-08-18 2021-08-18 Układ chłodniczy z termosyfonowym układem przenoszenia ciepła pracującym z roztworem stałego dwutlenku węgla i sposób przenoszenia ciepła z zastosowaniem takiego układu

Country Status (1)

Country Link
PL (2) PL241911B1 (pl)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001091173A (ja) * 1999-09-24 2001-04-06 Sanyo Electric Co Ltd 熱搬送装置
PL418198A1 (pl) * 2016-08-03 2018-02-12 Bti Promocja Polskiego Eksportu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Pompa ciepła z regeneratorem gazowo-cieczowym

Also Published As

Publication number Publication date
PL438765A1 (pl) 2022-02-21
PL434999A1 (pl) 2022-02-21
PL241912B1 (pl) 2022-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9994751B2 (en) Absorption refrigeration cycles using a LGWP refrigerant
JP5927339B2 (ja) 二元冷凍装置
ES2645091T3 (es) Trans-cloro-3,3,3-trifluoropropeno para uso en aplicaciones enfriadoras
ES2976211T3 (es) Composición que contiene refrigerante y método de refrigeración que usa dicha composición, método de operación para dispositivo de refrigeración y dispositivo de refrigeración
BR112020010607A2 (pt) aparelho de ciclo de refrigeração
JP4420807B2 (ja) 冷凍装置
JP6418284B1 (ja) 冷媒を含有する組成物、その使用、それを用いた冷凍方法、及びそれを含む冷凍機
JP2011112351A (ja) 冷凍装置
WO2019117213A1 (ja) フッ素化炭化水素及び二酸化炭素を含む冷媒、その使用、並びにそれを有する冷凍機及びその冷凍機の運転方法
WO2015147338A1 (ja) 二元冷凍装置
PL241911B1 (pl) Dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny pracujący z dwutlenkiem węgla, układ chłodniczy zawierający taki dwufazowy termosyfonowy obieg cieplny oraz sposób przenoszenia ciepła z jego zastosowaniem
KR100869082B1 (ko) 이원 냉매 강제 순환식 냉동장치
JP4651255B2 (ja) 冷媒組成物およびそれを用いた冷凍回路
JP6181401B2 (ja) 二元冷凍装置
KR100869081B1 (ko) 이원 냉매 강제 순환식 냉동장치
KR102916882B1 (ko) 저 gwp 열 전달 조성물
JP3863831B2 (ja) 冷媒組成物およびこの冷媒組成物を用いた冷凍回路
JP2021120464A (ja) フッ素化炭化水素及び二酸化炭素を含む冷媒、その使用、並びにそれを有する冷凍機及びその冷凍機の運転方法
JP2000337785A (ja) 空調冷凍装置
Kondhalkar et al. Effect of different refrigerants on vapor compression refrigeration system-A review
JPS6040187A (ja) 吸収式冷凍機用冷凍組成物
JP2014196869A (ja) 二元冷凍装置