PL27643B1 - Spoeeb wytwarzania ciepla i zimna oraz urzadzenie do wykonania tego sposobu. - Google Patents

Spoeeb wytwarzania ciepla i zimna oraz urzadzenie do wykonania tego sposobu. Download PDF

Info

Publication number
PL27643B1
PL27643B1 PL27643A PL2764334A PL27643B1 PL 27643 B1 PL27643 B1 PL 27643B1 PL 27643 A PL27643 A PL 27643A PL 2764334 A PL2764334 A PL 2764334A PL 27643 B1 PL27643 B1 PL 27643B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
expansion
circuit
gas
compression
heat
Prior art date
Application number
PL27643A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL27643B1 publication Critical patent/PL27643B1/pl

Links

Description

Jak wiadomo, w chlodziarkach stosuje sie przebiegi robocze, skladajace sie ze sprezania, oddawania ciepla przy stalym cisnieniu, rozprezania i pobierania ciepla przy stalym, lecz nizszym cisnieniu, Tego rodzaju obieg zamkniety zuzywa ilosc energii, równa róznicy miedzy energia po¬ trzebna przy sprezaniu gazu i energia od¬ zyskana przy rozprezaniu gazu, Róznica ta jest spowodowana zmiana objetosci ga¬ lu pod wplywem zmian temperatury oraz stratami gazu. Ta zuzywana przez obieg energia jest zwykle dostarczana w postaci mechanicznej przez silnik, Proponowano juz w celu dostarczania lej energii stosowanie silnika na rozgrzane powietrze, sprzeganego mechanicznie z chlodziarka powietrzna. Wskutek zamiany energii cieplnej na mechaniczna wewnatrz silnika, a nastepnie zamiany z powrotem energii mechanicznej na cieplna wewnatrz chlodziarki powstaja duze straty, których dzialania dodaja sie.Celem niniejszego wynalazku jest u- nikniecie tej podwójnej przemiany i osia¬ gniecie w praktyczny sposób przemian energii, umozliwiajacych otrzymanie tem¬ peratur ponizej 0°C, bez potrzeby przeno¬ szenia energii w postaci mechanicznej, w celu unikniecia strat sprawnosci, powstaja¬ cych wlasnie przez to przenoszenie energii w postaci mechanicznej.W tym celu wedlug wynalazku na gaz, krazacy w obiegu, dziala sie zródlem cie*pla, podobnie jak w silniku na rozgrzane powietrze, podczas gdy inna ilosc gazu przechodzi wsteczny obieg podobnie jak w chlodziarce. Dzieki zastosowaniu kanalów, laczacych ze soba oba obiegi, obieg, prze¬ chodzacy wstecz, moze pracowac jako sprezarka powietrzna, a przez kanaly la¬ czace moze przechodzic nadmiar gazu, przechodzacy z ogrzewania w obiegu prze¬ chodzacym w przód. W ten sposób mozna wyrównac kurczenie sie gazu, powstajace przez ochlodzenie w obiegu, biegnacym wstecz.Dzieki temu prowadzeniu strumienia ga¬ zu, tworzacemu miedzy obu obiegami prad wyrównawczy, mpzAa wyrównac bez ener¬ gii mechanicznej wahania objetosci gazu, uwarunkowane zmianami temperatur, za¬ pobiegajac w ten sposób stratom, powsta¬ jacym przez zastosowanie narzadów me¬ chanicznych* Kazdy obieg zawiera sprezarke, roz- prezarke i dwa wymienniki ciepla, z któ¬ rych jeden moze byc zastapiony przez po¬ laczenie z powietrzem zewnetrznym, jesli do jednego lub drugiego obiegu bezpo¬ srednio wpuszczone zostaje powietrze przy cisnieniu atmosferycznym. Prad wyrów¬ nawczy mozna po prostu otrzymac w ten sposób, ze pracujace przy stalym cisnieniu wymienniki temperatur obu obiegów zo¬ staja polaczone ze soba, gdy posiadaja te sama róznice cisnienia. Jesli te róznice cisnienia róznia sie od siebie, wówczas prad wyrównawczy moze byc przeprowadzony przez maszyne wytwarzajaca lub zuzytko- wujaca cisnienie.Prace sprezania i rozprezania w kaz¬ dym z obu obiegów staja sie przy tym pra¬ wie równe; energia mechaniczna, powsta¬ jaca w kazdej rozprezarce, zostaje po¬ wtórnie odzyskana w przynaleznej spre¬ zarce, a dla wyrównania tarc wystarczy mala nadwyzka energii mechanicznej. Nad* wyzka ta moze. byc dostarczona przez nad¬ miar energii, przebiegajacej w przód cze¬ sci obiegu, w postaci nadmiaru sprezonego gazu lub róznicy cisnienia, która w czesci przebiegajacej w przód jest wieksza niz w czesci przebiegajacej wstecz.Wedlug korzystnej postaci wykonania wynalazku sprezania i rozprezania w cze¬ sci przebiegajacej w przód przechodza a- diabatycznie, w czesci zas przebiegajacej wstecz — w przyblizeniu izotermiczttie.Poniewaz w praktyce trudno jest uzyskac izotermiczne sprezania i rozprezania, wiec celem zmniejszenia tych strat wskutek niedoskonalosci przebiegu sprezania i roz¬ prezania stosuje sie podzial na dwa lub wiecej stopni, przy czym w kazdym stopniu nastepuje wymiana ciepla. Wyrów¬ nanie powstalej zmiany objetosci odbywa sie przez utworzenie pradu gazu miedzy wymiennikami ciepla, w których cieplne przebiegi robocze przechodza w przeciw¬ nym kierunku.Przy sposobie wedlug wynalazku jako zródlo energii cieplnej stosuje sie gazy o temperaturze 100 — 200°C, np. zwykle bez¬ uzyteczne spaliny. Przy jednej postaci wykonania wynalazku gorace gazy, np. spa¬ liny lub gazy odlotowe, przeplywaja bez¬ posrednio do czynnika odbywajacego bieg w przód, zamiast oddawac w wymienni¬ kach swe cieplo tym przeplywajacym ga¬ zom. Wystarczy przy tym, by najwyzsze cisnienie w obiegu odpowiadalo cisnieniu otoczenia, najnizsze zas cisnienie otrzymu¬ je sie przez rozprezanie goracych ga¬ zów.Sposób wedlug wynalazku mozna wy¬ konywac za pomoca sprezarek i rozpreza- rek znianej budowy. Korzystne jest stoso¬ wanie maszyny, spelniajacej zadanie spre¬ zarki, która bez posrednictwa narzadów mechanicznych uskutecznia wymiane cis¬ nienia miedzy gazem, znajdujacym sie w obrebie rozprezania, i gazem, znajdujacym sie w obrebie sprezania. W ten sposób za¬ pobiega sie nie tylko przechodzeniu energii w postaci mechanicznej od jednego obiegu - 2 -do drugiego, lecz takze od rozprezarki do sprezarki kazdegu obiegu.Urzadzenia tego rodzaju moga byc la¬ czone parami lub tez tak, ze prad kompen¬ sacyjny miedzy obiema czesciami obwodu pradu wyrównywa róznice cisnien, wywo¬ lane przez gaz w wymiennikach ciepla, oraz ewentualne straty. Osiaga sie przy tym calkowite wylaczenie przemian ener¬ gii w postaci cisnienia gazu na energie me¬ chaniczna.Na zalaczonym rysunku przedstawiono za pomoca wykresów zjawiska termodyna¬ miczne, zachodzace przy sposobie wedlug wynalazku, jak równiez urzadzenia do wy* konywania tegoz, przy czym te ostatnie podane sa jedynie tytulem przykladu.Fig. 1 wskazuje stosownie do wynalaz¬ ku wykres entropowy przebiegu wstecz o- raz obok niego wykres czesci przebiegaja¬ cej w przód. Fig. 2 i 3 przedstawiaja sche¬ matycznie uklad obwodów do przeprowa¬ dzania dzialan, ujetych na fig. 1. Fig. 4 wskazuje wykres dla obwodu wskazanego na fig. 5. Fig. 7 podaje entropowy wykres odmiany wykonania wynalazku wskazane¬ go na fig. 8. Fig. 9 wskazuje entropowy wykres dla zespolu, przedstawionego na fig, 10, stosowanego do zuzytkowania ga¬ zów wylotowych. Fig. 11 wskazuje przy¬ rzad obrotowy, nadajacy sie szczególnie do celów wynalazku dzialajacy jako sprezar¬ ka i jako rozprezarka. Fig. 12 wskazuje przekrój wzdluz linii XII — XII na fig. 11.Fig. 13 wskazuje przekrój ulepszonego przyrzadu rotacyjnego, podanego na fig. 12.Wykres entropowy na fig. 1 odnosi sie do tej postaci wynalazku, w której spreza¬ nia i rozprezania sa przeprowadzone adia¬ batycznie w obu przebiegach. ABCD przedstawia obieg przebiegajacy wstecz, zachodzacy równiez w chlodziarkach lub pompach grzejnych w nastepujacym po¬ rzadku: AB — adiabatyczne sprezanie ga¬ zu; BC — ochladzanie przy stalym cisnie¬ niu; CD — adiabatyczne rozprezanie; DA — ogrzewanie przy stalym ciinieniu, ko¬ sztem otaczajacego czynnika, czyli wy¬ twarzanie zimna. Jednoczesnie przeprowa¬ dza sie obieg w przód w nastepujacej ko* lejnosci: AB* — adiabatyczne sprezanie; B'C* — nagrzewanie przy stalym cisnieniu, za pomoca zródla ciepla; C D* — adiaba¬ tyczne rozprezanie; D' A* — ochladzanie, W zamknietych obiegach, podanych na fig. 1, w przypadku obiegu ABCD nagrze¬ wa sie gaz, wywolujac powiekszenie jego objetosci, podczas gdy w obiegu A' B* CD' nastepuje oziebienie, które powoduje zmniejszenie objetosci: w obu przypadkach zaszla zmiana objetosci, która powinna byc kompensowana. Poniewaz zmiany te odbywaja sie proporcjonalnie tak przy nagrzewaniu, jako tez i oziebianiu, laczac wiec przewody dla tych dwu obiegów, uzyskuje sie wyrównanie objetosci bez za¬ burzen w przeplywie- Jak widac z fig. 1, na linii C — C osiagnietego cisnienia, która jest izobara, zachodzi zjawisko oziebiena CB oraz na¬ grzewania B* C przy czym punkty B* B, odpowiadajace koncowi adiabatycznych sprezen, maja w przyblizeniu te same cis¬ nienia. Laczac wiec obwody w tych punk¬ tach, uzyskuje sie najlepsze warunki wy¬ równania objetosci. To samo odnosi sie do linii stalego cisnienia D D.Urzadzenie takie jest wskazane na fig. 2, przy czym cyfry 1 i V oznaczaja spre¬ zarki, 2 i 2* — rozprezarki, 3, 3* i 4, 4* — wymienniki ciepla. Laczniki 5, 6, znajduja¬ ce sie przed i za sprezarkami 1, 1\ lacza obydwa obwody, umozliwiajac przejscie, poprzednio wspomnianego, pradu wyrów¬ nawczego, przepuszczonego na poczatku i koncu sprezania dla obu obwodów. Dzieki temu wykonana zostaje praca, dostarczana w dawnych urzadzeniach z zewnatrz.Celem uproszczenia urzadzen wskaza¬ nych na fig. 2, skladajacych sie z dwu sprezarek, dwu rozgrezarek i czterech wy* — 3 —m&nników, stosuje sie zespoly urzadzen z jedna tylko sprezarka (fig. 3).W pewnych przypadkach jest korzyst¬ ne utrzymanie nierównych róznic cisnienia w czesci obiegu przebiegajacej w przód i w czesci przebiegajacej wstecz. Fig, 4 wska¬ zuje entropowy wykres, rózniacy sie od wykresu na fig. 1 wiekszym cisnieniem w czesci A* B* C D\ W tym przypadku jako lacznik pomie¬ dzy wymiennikami wysokiego cisnienia, jak wskazuje fig, 5, sluzy rozprezarka 8, w której rozprezanie pradu wyrównawczego, krazacego od obwodu o obiegu w przód do obwodu przebiegajacego wstecz, wytwarza energie, która moze byc zuzyta do wyrów¬ nania strat energii, spowodowanych przez tarcie np. poruszajacych sie narzadów.Fig. 6 wskazuje entropowy wykres, przedstawiajacy postac wynalazku, w któ¬ rej czesc A' B' C D' obiegu odbywa sie wsród tych samych zjawisk termodyna¬ micznych, jak w uprzednich przykladach (sprezanie i rozprezanie sa adiabatyczne), podczas gdy czesc ABCD przebiega w od¬ mienny sposób, a mianowicie jest tak przeprowadzana, ze sprezanie AB i roz¬ prezanie CD odbywaja sie w przyblizeniu izotermicznie, w odróznieniu od poprzed¬ nich przykladów, w których sprezanie i rozprezanie byly adiabatyczne. Korzysc tego sposobu mozna uzasadnic nastepuja¬ cymi rozwazaniami. Wiadomo, ze w wy¬ kresie entropowym ilosci ciepla oddawa¬ ne lub pobierane mierzy sie za pomoca plaszczyzn ponizej krzywych, ilustruja¬ cych odnosny przebieg, podczas gdy ilosci energii otrzymanej lub zuzytej przedsta¬ wiaja plaszczyzny, ograniczone liniami, przedstawiajacymi obieg zamkniety. W obiegu w przód przedstawionym na fig. 1, ilosc ciepla, pobranego ze zródla ciepla, mierzy sie plaszczyzna, lezaca ponizej linii B'C i ograniczona liniami pionowymi, przechodzacymi Jrfcez punkty B' i C oraz osia pocietych, Jezaca w temperaturze absolutnego zera, natomiast w czesci przebiegajacej wstecz ilosc ciepla pobra¬ nego z otaczajacego srodowiska (z prze¬ strzeni chlodzacej) okresla plaszczyzna, podobnie ograniczona i lezaca ponizej krzywej DA, Energie pochlonieta okresla plaszczyzna ABCD, a energie zwolniona — plaszczyzna A* B* C D\ która ostatecz* nie moze byc równa plaszczyznie ABCD, lecz lepiej, gdy jest ona ze wzgledu na straty wieksza.W przypadku, przedstawionym na fig. 1, warunek, by pole A B* C U ^ ABCD, wymaga, dla róznych dzialan w czesci o* biegu przebiegajacej w przód, by oddawa¬ nie i pobieranie ciepla (mierzone plasz* czyznami ponizej linii okreslajacych te dzialania) byly przynajmniej tej samej wielkosci, jak oddawanie i pobieranie cie* pla, odpowiadajace dzialaniom w czesci obiegu przebiegajacej wstecz. Rzeczywiscie plaszczyzny ABCD i A'B'C'0' sa prawie równe i ich rzedne sa praktycznie jedna* kowe, skutkiem czego ich szerokosci sa takze jednakowej wielkosci, a wiec pra* wie równe sa takze ponizej lezace plasz¬ czyzny. Z tego wynika, ze jednostka ciepl¬ na moze tylko wytworzyc co najwyzej prawie jedna jednostke zimna lub prawie dwie jednostki cieplne przy nizszej tem¬ peraturze.Z drugiej strony w przypadku, przed* stawionym na fig. 6, jest oczywiste, ze cieplo pochloniete (krzywa B'C) moze byc niewielkie, podczas gdy skutek chlo¬ dzenia, przedstawiony polem ponizej krzy¬ wych CD i DA, wzglednie oddawanie cle" pla calkowitego przedstawione polem po¬ nizej krzywych AB i BC, moga byc bardzo duze* Poniewaz zuzycie energii w kazdej czesci obiegu okresla odpowiednia za- kreskowana plaszczyzna, wiec z wykresu na fig. 6 wynika, ze do zuzycia energii tej samej wielkosci, jaka jest przedstawiona na fig. 1, obieg wstecz da znacznie wiek¬ sze pochlanianie lub wydzielanie ciepla, — 4umozliwiajac tym samym wytworzenie n jednostek zimna lub n jednostek ciepla z pojedynczej jednostki ciepla, przy czym wielkosc n zalezy od stosunku róznic tem¬ peratury, W praktyce jest bardzo trudno przeprowadzic izotermiczne sprezanie lub rozprezanie. W tym celu stosuje sie po¬ dzial obiegu wkladowego na dwa lub kilka stopni tak, ze sprezanie i rozprezanie te¬ go obiegu beda czesciami poprzednio wy¬ konanych procesów. Fig. 7 przedstawia entropowy wykres obiegu stosownie do wynalazku, w którym czesc przebiegajaca wstecz zawiera dwa stopnie, obejmujace nastepujace dzialania: adiabatyczne spre¬ zanie AB, oddawanie ciepla 5C, drugie a- diabatyczne sprezanie CD, drugie odda¬ wanie ciepla DE, adiabatyczne rozpreza¬ nie EF, pobieranie ciepla FG, drugie adia¬ batyczne rozprezanie GH, drugie pobiera¬ nie ciepla HA.Oczywiscie, ilosc okresów moze byc powiekszona zaleznie od potrzeby bez zadnych trudnosci. Bez wzgledu na ilosc okresów utrzymywane jest stale uzupel¬ nianie objetosci, wahajacej sie podczas *rymiany ciepla, tak np. zmniejszenie objetosci gazu podczas chlodzacego okre¬ su BC jest wyrównana przez powiekszenie objetosci w czasie ogrzewczego okresu FG.W ten sposób odwrotne zmiany objetosci w nastepujacych po sobie okresach prze¬ biegajacej wstecz czesci obiegu sa wza¬ jemnie wyrównywane z wyjatkiem ostat¬ niej, czyli zmiany objetosci przy najwyz¬ szym cisnieniu, która moze byc wyrówna¬ na jedynie przez cieplo z pobocznego zró¬ dla; takie cieplo jest dostarczane w okre¬ sie BC.Fig. 8 przedstawia schematycznie u- rzadzenie dla sposobu podanego na fig. 7.Podczas gdy obwód przebiegajacy w przód Eawiera te same czesci, jak na fig. 2, obwód przebiegajacy wstecz zawiera do dwóch okresów dwa stopnie sprezania w iprezarkach lf 11 i dwa stopnie rozpreza¬ nia 2, 12, jak równiez stodkowe wymienni¬ ki ciepla 13, 14. Podobnie jak przedtem sa zastosowane laczniki 5 i 6 dla krazenia wyrównawczego pradu pomiedzy okresa¬ mi o jednakowym cisnieniu w dwóch obwo¬ dach. Lacznik dodatkowy 15 jest urza¬ dzony w obwodzie wkladowym dla wy¬ równania zmian objetosci w wymienni¬ kach 13 i 14. Jezeli ilosc stopni jest wiek¬ sza, wówczas stosuje sie podobny lacznik 15 pomiedzy dwoma wymiennikami przy jednakowym cisnieniu, gdyz leza one na linii róznych cisnien w kazdym okresie, umozliwiajac w ten sposób zmniejszenie wymiany objetosci gazu z obwodem prze¬ biegajacym w przód do tej wielkosci, jaka jest wymagana w ostatnim okresie cisnie^ nia.Zuzytkowanie bezposrednie gazów spa¬ linowych, jak wspomniano juz poprzed¬ nio, w obwodzie, przebiegajacym w przód i przebiegajacym wstecz, umozliwia uprosz¬ czenie zespolu, pracujacego bez wymien¬ nika ciepla. Fig. 9 wskazuje entropowy wykres, ilustrujacy przebieg ukladu, uwi¬ docznionego na fig. 10, podobny do fig. 1 z wyjatkiem tego, ze najwyzsza izobara odpowiada atmosferycznemu cisnieniu; w tym przypadku mozna zuzytkowac bezpo¬ srednio goracy gaz, np. spaliny odlotowe.Punkt wyjscia obwodu, przebiegajacego w przód obiegu, jest oznaczony litera A\ gdzie goracy gaz, pobrany np. z komina, rozpreza sie do punktu B', ochladza do punktu C, nastepnie znowu spreza, by ujsc do atmosfery przy punkcie D*. Prze¬ biegajaca wstecz czesc obiegu obejmuje odbieranie atmosferycznego powietrza w punkcie A, rozprezanie AB, ogrzewanie BC, co jest równoznaczne z pochlanianiem ciepla z otaczajacego srodowiska, i osta¬ tecznie sprezanie CD, przy czym powie¬ trze wprowadza sie do atmosfery przy punkcie D. Poniewaz objetosc powietrza powiekszyla sie od punktu A do punktu C, podczas gdy objetosc gazu zmniejszyla — 5 —sie od punktu A do punktu C, punkty C i C moga byc polaczone (fig. 10) przez lacznik 10, przez który moze stale prze¬ plywac prad wyrównawczy z obwodu ga¬ zu, przebiegajacego wstecz ku obwodowi przebiegajacemu w przód.Z korzyscia, wyplywajaca z bezpo¬ sredniego uzycia gazów odlotowych, urza¬ dzenie to laczy równoczesnie korzysc, po¬ legajaca na tym, ze prad wyrównawczy posiada taki kierunek, ze nastepuje roz¬ cienczanie gazów odlotowych, przy czym powietrze w obwodzie przebiegajacym wstecz nie ulega zanieczyszczeniu.Obieg, przedstawiony na fig. 9, jak równiez na poprzednich wykresach, moze byc podzielony na szereg obiegów przy zastosowaniu odpowiednich sprezarek, rozprezarek i innych urzadzen.Szczególnie korzystne przeprowadze¬ nie obiegów wedlug wynalazku uzyskuje sie przez zastosowanie dla rozprezan i sprezan obrotowego urzadzenia typu, opi¬ sanego w patencie nr 27 642, w którym wskazane dzialania sa przeprowadzane przez bezposrednia wspólprace gazów, przy czym sprezanie odbywa sie kosztem rozprezania tego samego, lecz poprzednio ochlodzonego czynnika, bez umieszczenia jakichkolwiek materialnych przegród po¬ miedzy tymi gazami. Korzysc, wynikajaca z zastosowania tego urzadzenia, polega glównie na tym, ze stanowi ono dodatko¬ wy srodek, usuwajacy stosowanie jakiej¬ kolwiek energii mechanicznej. Podczas gdy takie przenoszenie z obwodu przebiegaja¬ cego w przód do obwodu przebiegajacego wstecz jest juz usuniete przez zgrupowa¬ nie obwodów stosownie do niniejszego wynalazku, mozna jeszcze w wiekszym stopniu uniknac przez zastosowanie po¬ wyzszego urzadzenia tego przenoszenia energii z rozprezarki do sprezarki kazde¬ go obwodu.Wykonane urzadzenie zaopatrzone jest zwykle w wirnik z pierscieniowym szere¬ giem komór 16 (fig. 11), oddzielonych jedna od drugiej przegrodami 17, porusza¬ jacych sie w oslonie 18. Podczas obraca¬ nia sie kazda komora przechodzi kolejno przez strefe AB, w której gaz, zawarty w komorze, spreza sie i nagrzewa, przez stre¬ fe BC, w której sprezony i nagrzany gaz\ jak wskazuje strzalka na fig. 11, jest usuwany przez wpadajacy druga strona tejze samej komory ochlodzony gaz do wymiennika ciepla 3 o wysokim cisnieniu i zastepowany ochlodzonym gazem pod tym samym cisnieniem. Wymieniona ko¬ mora, napelniona chlodnym gazem o sto¬ sunkowo wysokim cisnieniu, przechodzi przez strefe C — D, ulegajac stopniowe¬ mu rozprezaniu, przy czym ilosc tych stopni zalezy od ilosci rur 19, stosowanych w tym urzadzeniu; w ten sposób ochlodzo¬ ny i rozprezony gaz wprowadzony zostaje do wymiennika ciepla 4 wysokiego cisnie¬ nia, który umieszcza sie zwykle w prze¬ strzeni chlodzonej, i w ten sposób osiaga sie cel tego urzadzenia.Jak widac z powyzszego, urzadzenie to usuwa z zamknietego obiegu chlodniczego sprezarke, stosowana zwykle w chlodnic¬ twie.Nadmienic nalezy, ze wspomniane juz poprzednio zagadnienie kompensacji obje¬ tosci, wskutek przechodzenia gazu przez co mtjmniej dwa wymienniki ciepla, jest przy stosowaniu urzadzenia zastrzezonego w patencie nr 27 642, rozwiazane przez zastosowanie osobno napedzanego mimo- srodowego wirnika.Niniejszy wynalazek posiada srodki, które usuwaja koniecznosc stosowania me¬ chanicznej energii w celu wyrównania zmian objetosci gazu. W przypadku, gdy nastepuje kolejnosc dzialan, stanowiacych przebiegajaca wstecz czesc obiegu w urza¬ dzeniu opisanego typu i co wiecej, jezeli nastepuja w takim urzadzeniu dzialania, stanowiace przebiegajaca w przód czesc obiegu, wówczas powstaje samoczynnie — 6 —fAzowy pr*d wyrównawczy, jedynie pfzez ntsidsóWsnic laczników W punktach, po¬ miedzy wymiennikami ciepla o stalym cisnieniu lub przewodami obwodów, w których przeprowadza sie odwrertne dzia- fatife cieplne, sprowadzajace odwrotne zmiany objetosci.Fig. 12 wskazuje polaczenie dwu urza¬ dzen, przedstawionych na fig. 11, zapomo- ca laczników 5 i 6, w przekroju wzdluz Knii XII — XII. Urzadzenia te, przed¬ stawione tytulfem przykladu, sa tego ty¬ pu, w którym prady gazowe kraza w kie¬ runku równoleglym do osi obrotu.Dwa urzadzenia moga byc zgrupowane w pojedynczy wirnik, posiadajacy po¬ dwójny pierscien komór, jak wskazuje fig. 13. Calkowity obieg jest wówczas prze¬ prowadzany za pomoca jednego wirnika i czterech wymienników ciepla.Opisane urzadzenie obrotowe nadaje sie szczególnie do ekonomicznego przepro¬ wadzania obiegu wedlug wynalazku, na¬ lezy jednak zaznaczyc, ze moga byc rów¬ niez stosowane inne sposoby wymiany objetosci. PL

Claims (3)

  1. Zastrzezenia patentowe, 1. Sposób wytwarzania ciepla i zim¬ na, przy którym zródlo ciepla dziala na ilosc gazu, krazaca w obiegu, przebiegaja¬ cym w przód, podczas gdy druga ilosc ga¬ zu krazy w obiegu, przebiegajacym wstecz, znamienny tym, ze oba obiegi sa tak po¬ laczone ze soba, iz nadmiar gazu, powsta¬ jacy w obiegu przebiegajacym w przód wskutek rozszerzania przy ogrzewaniu, wyrównywa skurczenie gazu, powstale wskutek oziebiania w obiegu, przebiegaja¬ cym wstecz. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tym, ze w obiegu, przebiegajacym w przód, utrzymuje sie róznice cisnien wiek¬ sza, niz w obiegu przebiegajacym wstecz, a róznica miedzy tymi róznicami cisnien zóstafe wyzyskfttfa dó wytttttfzaftlfi energii rttóchaliicfcniej. 3. Sposób wedlug zastrz, 1, znamien¬ ny tyni, ze w obiegu, przebiegajacym vt przód, sprezanie i rozprezanie uskutecznia sie w przyblizeniu adiabatycznie, zas w obiegli, przebiegajacym Wstecz, przebiegi te zblizaja sie wiecej do izotermy, przy czym w tym ostatnim sprezanie i rozpre¬ zanie sklada sie z dwóch lub wiecej naste¬ pujacych po sobie stopni, a czesciowe sprezania i czesciowe rozprezania oddzie¬ lone sa od siebie wymiennikami ciepla. 4. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w obu obiegach rozpreza sie gazy od cisnienia atmosferycznego, przy czym cieple gazy odlotowe zostaja bezposrednio wprowadzone do obiegu, przebiegajacego w przód. 5. Urzadzenie do wykonania sposobu wedlug zastrz. 1, w którym silnik na roz¬ grzane powietrze napedza chlodzarke po¬ wietrzna, znamienne tym, ze miedzy obu przewodami, prowadzacymi do sprezarek, fi, V), oraz miedzy obu przewodami, pro¬ wadzacymi od sprezarek, przewidziane jest po jednym przewodzie laczacym (5, 6). 6. Urzadzenie wedlug zastrz. 5, zna¬ mienne tym, ze obwód, przebiegajacy wstecz, zawiera przynajmniej dwie spre¬ zarki stopniowe (1, 11), oddzielone od sie¬ bie za pomoca przynajmniej jednego wy¬ miennika ciepla (13), przynajmniej dwie rozprezarki stopniowe, równiez oddzielo¬ ne od siebie za pomoca przynajmnej jed¬ nego wymiennika ciepla (14), i przynaj¬ mniej jeden lacznik (15) do wymiany objetosci gazu pomiedzy wymiennikami ciepla (13) ze strony sprezania i odpo¬ wiednimi wymiennikami ciepla (14) ze strony rozprezania. 7. Urzadzenie wedlug zastrz. 5, zna¬ mienne tym, ze w kazdym obiegu kolowym dla sprezania i rozprezania posiada obro¬ towe urzadzenia, w których zastosowany — 7 —jest wieniec komór (16) oraz rozdzielacz, za pomoca którego odzyskuje sie w celu sprezania wieksza czesc energii, wytwo¬ rzonej przy rozprezaniu, przy czym prze¬ wody laczace (5 i 6) umieszczone sa mie¬ dzy wymiennikami ciepla (3, 3' i 4, 4'), po¬ laczonymi z obracajacymi sie urzadzenia¬ mi. 8. Urzadzenie wedlug zastrz. 7, zna¬ mienne tym, ze oba wience komór (16) sa polaczone w jeden wirnik. Albert Francois Lebre- Zastepca: Inz. M. Brokman, rzecznik patentowy.Fig.
  2. 2. -U- \ » ? 2-n /+ir/'Ph2- z* l Fig. 3. l jtu^-3' j: ¦2' "-9g-H«^ oec Oa&. Do opisu patentowego Nr 27643. Ark. 1. Fig.6.Do opisu patentowego Nr 27643. Ark. 2 Fig. 4. Fig. 7. Fig 5. rÓi J fWTO 3 2V" 3 (Win . Fig&. rWh JlflMMJ Jtf^MJ 8 2-0 '-OOr'1 fr*' .V \MMSUU &MW [4 5 V V'Do opisu patentowego Nr 27643. Ark. 3. Fig. II. Fi a 9. ^-$ /6 3 rH H*' \d 3 C ^—^ p -6—^ l—U D' ^—^ T^ J=K + 2 4
  3. 3. R * ^3 /6 H PI y: s LJ _Z& ni V 6 4 Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa. PL
PL27643A 1934-05-29 Spoeeb wytwarzania ciepla i zimna oraz urzadzenie do wykonania tego sposobu. PL27643B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL27643B1 true PL27643B1 (pl) 1938-12-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2303381A (en) Gas turbine power plant and method
US4271665A (en) Installation for generating pressure gas or mechanical energy
US20110005252A1 (en) Air refrigerant type freezing and heating apparatus
US3621667A (en) Cooling apparatus and process
JP6585830B2 (ja) ウェーブロータ式自動カスケード冷凍システム及びその動作方法
JP6998298B2 (ja) 蒸気冷却プロセスを実施する装置及び方法
US4445639A (en) Heat pump systems for residential use
JPS6470651A (en) Cooling device having low compression ratio and high efficiency
PL27643B1 (pl) Spoeeb wytwarzania ciepla i zimna oraz urzadzenie do wykonania tego sposobu.
US2621481A (en) Closed cycle air turbine power plant having direct and indirect heat exchangers
US3668549A (en) Extended closed cycle gas laser system
US3213640A (en) Air turbocompressor refrigeration systems
US3383871A (en) Apparatus for transporting cold to a remote location using an expansion ejector
US3425238A (en) Turbine driven compressor arrangement
US4444021A (en) Heat pump systems for residential use
US11846445B2 (en) Air conditioner
US4444018A (en) Heat pump systems for residential use
JP7094399B2 (ja) 熱、冷気、及び/又は電力を供給するための装置及び方法
GB1038575A (en) Improvements in or relating to refrigeration systems
KR940011780A (ko) 가스터어빈의 동력증강방법과 장치
FR2296827A1 (fr) Perfectionnements a la pompe a chaleur
SU391363A1 (ru) Всесоюзная пдт511тно-':'^:х"''^^рокля:
RU146726U1 (ru) Холодильник-излучатель
SU454362A1 (ru) Парогазова установка
KR20250094913A (ko) 히트펌프