PL37241B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

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
Application number
PL37241A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL37241B1 publication Critical patent/PL37241B1/pl

Links

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)

  1. 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. 2. Spospfo pcacy maszyn parowych wedlug za- strzgaenia 1, znamienny t3TO, ze &are. wtórna z wyparci (F) (ti$. 4 i 5) feruje sie w calo¬ sci bezposrednio do cieczy kotlowej w (B) (fig. 5), przy czym stosowny i opisany wyzej rozdzial pary roboczej miedzy maszyna glów¬ na (C) i maszyna dodatkowa (E) — nastepuje juz po jej lacznym wytworzeniu w kotle (B) jako pary nasyconej.
  3. 3. TS^os^ib pracy maszyn ^parowych wedlug zastrz. 1 i ,2, znamienny tym, -ze cala wytworzona wicotle (B) (fig. 6) pare nasycona kieruje sie poprzez wymiennik ciepla (R) do ma^zjoiy (C), dokonujac stosownego rozdzialu pary miedzy absober (A) i skraplacz (K) dopiero w odnie¬ sieniu do pary odlotowej z maszyny (C). Marian Kapela Nr patentu 37241Fig, I Fig.
  4. 4 F Do opisu patentowego nr 37241 Ark. 1 Fig. 2 **4*r -l? %l Kkal atA-Jr W, Soo kOO 300 200 \ \0f i00\ Fig 3 _lL Igi ^ M-^" J^5 ^ ,/ V; W M O oi ojasatosoje oj o* q$ —»» 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
PL37241A 1951-06-22 PL37241B1 (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