PL37241B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL37241B1 PL37241B1 PL37241A PL3724151A PL37241B1 PL 37241 B1 PL37241 B1 PL 37241B1 PL 37241 A PL37241 A PL 37241A PL 3724151 A PL3724151 A PL 3724151A PL 37241 B1 PL37241 B1 PL 37241B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- steam
- boiler
- heat
- evaporator
- machine
- Prior art date
Links
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 8
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 claims description 5
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 claims description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 2
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 5
- 241000785681 Sander vitreus Species 0.000 description 4
- UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M Sodium bicarbonate Chemical compound [Na+].OC([O-])=O UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 230000006735 deficit Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010447 natron Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
Description
Nowy sposób pracy maszyn parowych — jest szerszym rozwinieciem: po pierwsze, podstawo¬ wej koncepcji dzialania bezpaleniskowej lokomo¬ tywy natronowej M. Honihmanna (fig. 1), po drugie, rozwinieciem takze i pózniejszych ze strony E. Zandera ulepszen tego absorbcyjnego ukladu. Zander zaproponowal równolegle z obiegiem absorbcyjnym stezanie roztworu i wy¬ korzystanie pary wtórnej z wyparki w osobnej maszynie parowej, z tym, ze stezony w wyparce roztwór krazy miedzy absorberem a wyparka za pomoca wymiennika ciepla tudziez urzadze¬ nia cisnieniowo-sluzowego.Opisane rozwiniecie koncepcji Honigmanna i Zandera polega na tym, ze przewazajaca czesc ciepla pary wtórnej z wyparki jest wykorzy¬ stywana w samym obiegu absorbcyjnym, pod¬ czas gdy w osobnej dodatkowej maszynie paro¬ wej wykorzystuje sie jedynie resztujaca mniej¬ sza czesc ciepla pary wtórnej, co dodatnio wply¬ wa na ogólna sprawnosc instalacji.Zasadniczy uklad przedstawia schematycznie fig. 4: wlasciwy obieg absorbcyjny sklada sie, identycznie jak u Honigmanna, z kotla B, ma¬ szyny glównej C i absorbera A, wchlaniajacego pare odlotowa z maszyny C. Stala w absorbe¬ rze koncentracje roztworu uzyskujemy, identycz¬ nie jak w ukladzie proponowanym przez Zande¬ ra, w ten sposób, ze roztwór za pomoca pompy- sluzy T i wymiennika ciepla S krazy miedzy absorberem A i wyzarka F, która zasilana z ze¬ wnatrz cieplem Qi wydziela z krazacego roztwo¬ ru taka isama ilosc pary, fiaka w postaci pary odlotowej z maszyny C wchlania roztwór w ab¬ sorberze A. Xbieg dodatkowy sklada sie z po¬ mocniczego kotla D, pomocniczej maszyny pa¬ rowej E oraz normalnego skraplacza K z tym, ze skroplmy z K przetlacza sie do kotla D. Obie¬ gi B-C-A i D-E-K pracuja (inaczej u Zandera) pod nieco nizszym cisnieniem niz wyparka F i to w tym celu, aby wode kotlowa, w B i D móc uzyc jako ciecz chlodzaca do skraplania pary wtórnej z wyparki F, z tym skutkiem, ze cieplo parowania tej czesci pary wtórnej, która kierujemy do wezownicy w kotle B — wspólwy- twarza w nim pare robocza, idaca do ma-szyny C, podczas gdy -cieplo parowania reszty pary wtórnej, kierowanej do wezownicy w ko- tlAJ^^yt^jarza w nim fpd^tkowa pare robocza Kierujkc otrzymane w obu wezownicach skro¬ plmy w calosci do kotla B, uzyskujemy dla ab¬ sorpcyjnego obiegu B-C-A wode zasilajaca, pod¬ grzana do temperatury tworzenia sie w kotle 0 nasyconej pary roboczej dla maszyny C. Cieplo przegrzania pary wtórnej z wyparki F, jest ona bowiem przegrzana przenosimy za pomoca wy¬ miennika ciepla R na teka sama ilosc pary na¬ syconej z kolta B, przegrzewajac ja niemal do tej samej temperatury, która posiada para wtór¬ na bezposrednio z wyparki F. Cieplo parowa¬ nia tejze pary wtórnej, o czym juz powyzej, wy¬ korzystujemy termodynamicznie w pewnej mniejszej czesci w samym obiegu absorbcyjnym B-C-A, a reszte w obiegu pomocniczym D-E-K.W wyniku otrzymujemy sprawnosc wyzsza niz to jest mozliwe w ukladzie Zandera, przy wy¬ korzystywaniu pary wtórnej w odrebnej maszy¬ nie parowej; stwarza to bowiem koniecznosc do¬ datkowego, prócz Qi, doprowadzania z zewnatrz ciepla, dla .podgrzania sOnroplin do temperatury w kotle B i dla wyrównania pewnego w B-A deficytu cieplnego.Wobec zasadniczo identycznych warunków wytwarzania w B i D pary nasyconej, mozemy polaczyc B i D (fig. 4) w jetfan kociol B aa |ig.5, kierujac pare wtórna z F bezposrednio do wody kotlowej w B, i dopiero potem rozdzielajac pare robocza miedzy maszyny C i E.Wreszcie odpada nawet potrzeba odrebnej ma¬ szyny E, jezeli cala wytworzona w B (fig. 5) pa¬ re nasycona skierujemy przez wymiennik cie¬ pla R do maszyny C, dokonujac stosownego roz¬ dzialu pary dopiero w odniesieniu-do pary odlo¬ towej z maszyny C (fig.rtf), i to v»w4en< sposób,,ze do .absorbera A idzie laka .samanifccc pary, jaka z cyr^liUdacego roztworu ,w^4ziela wyparka F, podczas gdy nadwyzka itóga sfaojje&iuw. skra¬ placzu K. Z uwagi, ze cieplo sprzeczania pary wtórnej .z wypadki ;F oddzialuje ?w, wymienniku ciepja Ji na wieksza n|z -na. Aj. r£jilosc pary na¬ syconej zkptla B, paira^ojbocza dochodzi ^clo ma¬ szyny C a nizsza (fjg. 4) ,temi&e|$$iur© przegrzania i sprawnosc ogólna jest nieco mniejsza, która to nie dogodnosc az nadto wyrównuje wieksza prostota ukladu na fig. 6. PL
Claims (4)
- Zastrzezenia patentowe 1. Sposób pracy maszyn parowych, przy których para odlotowa zostaje wchlaniana przez roz¬ twór wspóldzialajacy zarazem jako plyn ogrzewczy przy wytwarzaniu swiezej pary ro¬ boczej, a stala koncentracje roztworu podtrzy¬ muje równolegla i pod znacznym cisnieniem praca wyparki, przy czym wydzielana w niej pare wykorzystuje sie w osobnej dodatkowej maszynie parowej, znamienny tym, ze sklad¬ niki cieplne pary wtórnej z wyparki (F) (fig. 4) przenosi sie w przewazajacej czesci na obieg absorbcyijny (B-C-A), a jedynie co do reszty na pomocniczy normalny obieg (D-E-K), mianowicie: cieplo przegrzania po¬ przez wymiennik ciepla (R) na pare nasyco¬ na wytwarzana w kotle (B), cieplo cieczy do kotla (B) razem ze skroplinami uzyskany¬ mi przez skroplenie pary wtórnej w we¬ zownicach (B) i (D) .oraz równiez do kotla te czesc ciepla parowania, która przy skra¬ planiu pary wyzwala sie w wezownicy (B),-— podczas gdy reszta ciepla parowania, wyzwa¬ lajac sie przy skraplaniu pary w wezownicy w kotle poomcniczym (D), wytwarza w nim pare dodatkowa, która po wykonaniu pracy w dodatkowej maszynie (E) ulega skropleniu w normalnym skraplaczu (K), z tym, ze wy¬ parka (F) pracuje pod stosownie nieco wyz¬ szym cisnieniu od cisnienia w kotle glów¬ nym (B) i kotle pomocniczym JD).
- 2. Spospfo pcacy maszyn parowych wedlug za- strzgaenia 1, znamienny t3TO, ze &are. wtórna z wyparci (F) (ti$. 4 i 5) feruje sie w calo¬ sci bezposrednio do cieczy kotlowej w (B) (fig. 5), przy czym stosowny i opisany wyzej rozdzial pary roboczej miedzy maszyna glów¬ na (C) i maszyna dodatkowa (E) — nastepuje juz po jej lacznym wytworzeniu w kotle (B) jako pary nasyconej.
- 3. TS^os^ib pracy maszyn ^parowych wedlug zastrz. 1 i ,2, znamienny tym, -ze cala wytworzona wicotle (B) (fig. 6) pare nasycona kieruje sie poprzez wymiennik ciepla (R) do ma^zjoiy (C), dokonujac stosownego rozdzialu pary miedzy absober (A) i skraplacz (K) dopiero w odnie¬ sieniu do pary odlotowej z maszyny (C). Marian Kapela Nr patentu 37241Fig, I Fig.
- 4 F Do opisu patentowego nr 37241 Ark. 1 Fig. 2 **4*r -l? %l Kkal atA-Jr W, Soo kOO 300 200 \ \0f i00\ Fig 3 _lL Igi ^ M-^" J^5 ^ ,/ V; W M O oi ojasatosoje oj o* q$ —»» SS5,0'C SS3.5S'C at I0kq P-27M s as ko „ u\£\ K p*24ala\ 0,7 \0,i \0,OSa1< Tail p-2 A' O.OSata C \Lc U\E «9-6 _ Si 555.0* 460&0- -+- Qi -*" p*2? r oto | ^I i. — i lJ0kg~\ D Z W 55 i kg '±L I.Okg p=l p-24alQ i n 1 r uill 4 * oto5Qij y mg 0,455! ko X =r /,£/<$ ll*ll Fig.7 Ml PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL37241B1 true PL37241B1 (pl) | 1954-04-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| GB2166534A (en) | Absorption refrigeration system | |
| PL37241B1 (pl) | ||
| US3389574A (en) | Multiple-effect absorption refrigeration systems with refrigerant economizers | |
| CN205747544U (zh) | 一种用于光热发电的双压熔盐换热系统 | |
| US2291195A (en) | Steam generator of the high pressure type | |
| JPH04309763A (ja) | 原子力発電所の排熱回収装置 | |
| US2648957A (en) | Absorption refrigeration system, including means for placing steam condensate and weak solution in heat exchange relation | |
| JPS6218935Y2 (pl) | ||
| WO2014187317A1 (zh) | 一种相变蓄热装置、应用该装置的太阳能热利用系统及运行方式 | |
| US1961786A (en) | Binary fluid power plant | |
| Torres-Díaz et al. | Performance of Li salts (LiBr+ LiI+ LiNO3+ LiCl) for an absorption cycle of an experimental absorption heat transformer for water purification | |
| KR19990032291A (ko) | 흡수식 냉온수기 | |
| JPH0552438A (ja) | 吸収ヒートポンプ | |
| JPS5947824B2 (ja) | 二重効用吸収冷凍機 | |
| JPS6042842B2 (ja) | 熱発電装置 | |
| GB1106091A (en) | Improvements in and relating to nuclear power plant | |
| SU111371A1 (ru) | Схема регенеративного подогрева питательной воды паросиловых установок | |
| JPH0135267B2 (pl) | ||
| KR0139752B1 (ko) | 1, 2종 공용 흡수식 열펌프 | |
| JPH03152360A (ja) | 吸収冷凍機 | |
| JPS6119406Y2 (pl) | ||
| JPH0833258B2 (ja) | 吸収冷凍装置 | |
| SU408113A1 (ru) | Абсорбционный агрегат диффузионного действия | |
| US3389571A (en) | Multiple-effect absorption refrigeration systems | |
| JPS5829424Y2 (ja) | 吸収冷温水機 |