Claims (2)
1. Способ работы холодильной установки с аккумуляцией холода, по которому в холодильном контуре осуществляют аккумуляцию холода при минимальной технологической температуре хладоносителя, например, воды и или рассола, водного льда или кристаллообразующего хладоносителя, и минимальной тарифной стоимости энергоносителя, последующее использование этого холода для технологических нужд при пиковых тепловых нагрузках и наличии высокой тарифной стоимости электроэнергии, отличающийся тем, что дополнительно аккумулируют холод при режимной температуре хладоносителя и минимальной тарифной стоимости энергоносителя, и в последующем используют этот холод для поддержания постоянства температуры конденсации хладагента и понижения температуры жидкого хладагента после конденсатора, независимо от параметров окружающей среды и наличия высокой тарифной стоимости электроэнергии.1. The method of operation of a refrigeration unit with accumulation of cold, in which the refrigeration circuit accumulates cold at a minimum technological temperature of a coolant, for example, water and or brine, water ice or a crystal-forming coolant, and a minimum tariff cost of energy, the subsequent use of this cold for technological needs at peak heat loads and the presence of a high tariff cost of electricity, characterized in that they additionally accumulate cold during Temperature coolant and minimum tariff cost energy source, and subsequently use this cold to maintain a constant refrigerant condensing temperature and lowering the temperature of the liquid refrigerant after the condenser, independently of the environmental parameters and the availability of high tariff electricity costs.
2. Система холодильной установки, в которой осуществляются заявляемый способ по п. 1, содержащая последовательно установленные в замкнутых контурах циркуляции хладагента - в первом контуре испаритель, компрессор, конденсатор, теплообменник, линейный ресивер и дроссельный клапан, во втором контуре - технологический аккумулятор холода, связанный с линейным ресивером через дроссельный клапан и компрессором, подсоединенным соответственно к конденсатору, насосы подачи хладоносителя к охлаждаемому технологическому объекту, электромагнитные клапаны, установленные у дроссельных клапанов и насосов обоих контуров, которые через нагнетательные трубопроводы хладагента и трехходовой смесительный клапан связаны с технологическим потребителем холода, отличающаяся тем, что между линейным ресивером и компрессорами дополнительно в контуре циркуляции хладагента установлены дроссельный клапан, режимный аккумулятор и барорегулирующий вентиль, причем режимный аккумулятор оснащен насосом подачи хладоносителя, связанным трубопроводом через теплообменник с трехходовым вентилем, который трубопроводом через регулятор температуры связан с возвратной магистралью хладоносителя из технологического объекта, а через смесительный трубопровод - с конденсатором хладагента и градирней, при этом градирня возвратным трубопроводом хладоносителя через трехходовой вентиль связана с технологическим и режимным аккумуляторами. 2. The refrigeration system system in which the inventive method according to claim 1 is carried out, comprising sequentially installed in closed circuits of refrigerant circulation - in the first circuit is an evaporator, compressor, condenser, heat exchanger, linear receiver and throttle valve, in the second circuit - a technological cold accumulator, connected to the linear receiver through a throttle valve and a compressor connected respectively to the condenser, the refrigerant supply pumps to the cooled technological object are electromagnetic valves installed on throttle valves and pumps of both circuits, which are connected to the technological consumer of the cold through the discharge pipelines of the refrigerant and the three-way mixing valve, characterized in that, between the linear receiver and the compressors, a throttle valve, an operating battery and a pressure regulating valve are installed in the refrigerant circuit, moreover, the operating battery is equipped with a coolant supply pump connected by a pipeline through a heat exchanger with a three-way valve, to which is connected via a temperature regulator through a temperature regulator to a return coolant line from a technological object, and through a mixing pipeline, to a refrigerant condenser and a cooling tower, while the cooling tower is connected through a three-way valve through a three-way valve to a process and operating batteries.