RU2001109269A - ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE - Google Patents

ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE

Info

Publication number
RU2001109269A
RU2001109269A RU2001109269/06A RU2001109269A RU2001109269A RU 2001109269 A RU2001109269 A RU 2001109269A RU 2001109269/06 A RU2001109269/06 A RU 2001109269/06A RU 2001109269 A RU2001109269 A RU 2001109269A RU 2001109269 A RU2001109269 A RU 2001109269A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bypass
refrigerant
pump
gas
absorber
Prior art date
Application number
RU2001109269/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2224189C2 (en
Inventor
Герхард КУНЦЕ
Original Assignee
Герхард КУНЦЕ
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
Priority claimed from AT0150498A external-priority patent/AT407085B/en
Application filed by Герхард КУНЦЕ filed Critical Герхард КУНЦЕ
Publication of RU2001109269A publication Critical patent/RU2001109269A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2224189C2 publication Critical patent/RU2224189C2/en

Links

Claims (18)

1. Абсорбционная холодильная машина системы "Platen-Munters", содержащая генератор (7) для испарения растворенного в растворителе хладагента, сепаратор (2) растворителя, в котором происходит отделение растворителя от хладагента, конденсатор (3) для сжижения хладагента, испаритель (4), в котором хладагент испаряют посредством сухого газа и с охлаждением, при необходимости первый газовый теплообменник (6) и абсорбер (5), в котором в обедненную смесь из хладагента и растворителя вводят испаренный хладагент, и эту смесь в генераторе (7) повторно испаряют, отличающаяся тем, что выход испарителя (4) или выход расположенного, при необходимости, за испарителем (4) первого газового теплообменника (6) и выход генератора (7) впадают в ведущий в абсорбер (5) байпас (8), причем идущую от испарителя (4) через первый газовый теплообменник (6) смесь из испаренного хладагента и сухого газа направляют к выходу генератора (7) и через байпас (8), где газовая смесь вступает в контакт с горячим, частично выгазованным, идущим от генератора (7) раствором и отбирает у него дальнейший хладагент.1. An absorption chiller of the Platen-Munters system, comprising a generator (7) for evaporating the refrigerant dissolved in the solvent, a solvent separator (2) in which the solvent is separated from the refrigerant, a condenser (3) for liquefying the refrigerant, an evaporator (4) in which the refrigerant is evaporated by means of dry gas and cooled, optionally a first gas heat exchanger (6) and an absorber (5), in which the evaporated refrigerant is introduced into the lean mixture of refrigerant and solvent, and this mixture is re-evaporated in the generator (7), from characterized in that the output of the evaporator (4) or the output of the first gas heat exchanger (6) located behind the evaporator (4) and the output of the generator (7), if necessary, flows into the bypass (8) leading to the absorber (5), and coming from the evaporator (4) through the first gas heat exchanger (6), the mixture of the evaporated refrigerant and dry gas is directed to the outlet of the generator (7) and through the bypass (8), where the gas mixture comes into contact with the hot, partially gassed, coming from the generator (7) and takes away further refrigerant from him. 2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что предусмотрен второй газовый теплообменник (10), первичная сторона которого расположена между выходом испарителя (4) или, при необходимости, выходом первого газового теплообменника (6) и входом байпаса (8), а вторичная сторона - между выходом байпаса (8) и входом абсорбера (5), так что идущая от байпаса (8) газовая смесь охлаждается. 2. Machine according to claim 1, characterized in that a second gas heat exchanger (10) is provided, the primary side of which is located between the outlet of the evaporator (4) or, if necessary, the output of the first gas heat exchanger (6) and the bypass input (8), and the secondary side is between the bypass outlet (8) and the inlet of the absorber (5), so that the gas mixture coming from the bypass (8) is cooled. 3. Машина по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что между выходом испарителя (4) и входом абсорбера (5) или между входом и выходом байпаса (8) расположен регулирующий клапан (13), с помощью которого дозируют количество направленного в обход через байпас (8) газа, причем не направленная в обход часть течет прямо к абсорберу (5). 3. Machine according to claim 1 or 2, characterized in that between the outlet of the evaporator (4) and the inlet of the absorber (5) or between the inlet and outlet of the bypass (8) there is a control valve (13), with which the quantity of bypass through the gas bypass (8), and the part not directed to bypass flows directly to the absorber (5). 4. Машина по п. 3, отличающаяся тем, что регулирующий клапан выполнен в виде закорачивающего байпас (8) проходного клапана (13). 4. The machine according to claim 3, characterized in that the control valve is made in the form of a short-circuit bypass valve (8) of the passage valve (13). 5. Машина по п. 3, отличающаяся тем, что регулирующий клапан выполнен в виде трехлинейного распределителя, который распределяет идущую от испарителя (4) газовую смесь на поток к байпасу (8) и поток к абсорберу (5). 5. The machine according to claim 3, characterized in that the control valve is made in the form of a three-line distributor, which distributes the gas mixture coming from the evaporator (4) to the bypass flow (8) and the flow to the absorber (5). 6. Машина по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что внутренняя стенка байпасной трубы покрыта стойким к аммиаку волокнистым материалом (17). 6. The machine according to one of the preceding paragraphs, characterized in that the inner wall of the bypass pipe is covered with a fibrous material resistant to ammonia (17). 7. Машина по п. 6, отличающаяся тем, что стойкий к аммиаку волокнистый материал образован стекловолокнистым холстом (17). 7. Machine according to claim 6, characterized in that the ammonia-resistant fibrous material is formed by fiberglass canvas (17). 8. Машина по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что внутри байпасной трубы (8) расположена упирающаяся в ее внутреннюю стенку винтовая пружина (18), причем стойкий к аммиаку волокнистый материал (17) зажат между внутренней стенкой и винтовой пружиной (18). 8. Machine according to claim 6 or 7, characterized in that a coil spring (18) abutting against its inner wall is located inside the bypass pipe (8), and the ammonia-resistant fibrous material (17) is sandwiched between the inner wall and the coil spring (18) ) 9. Машина по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что хладагент образован аммиаком, а растворитель - водой. 9. The machine according to one of the preceding paragraphs, characterized in that the refrigerant is formed by ammonia, and the solvent is water. 10. Машина по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что байпас (8) выполнен с возможностью обогрева. 10. Machine according to one of the preceding paragraphs, characterized in that the bypass (8) is made with the possibility of heating. 11. Пузырьковый насос для абсорбционной холодильной машины, содержащий, по меньшей мере, одну вертикальную насосную трубку (26), которая обогревается жидким или газообразным теплоносителем и в которой раствор хладагента движется вверх за счет образования пузырьков, отличающийся тем, что нижний конец, по меньшей мере, одной насосной трубки (26) соединен с удлиненным, обогреваемым резервуаром (25) для запуска процесса накачивания, который имеет впускное (21) и выпускное (22) отверстия и через который протекает текущий в насосную трубку (26) раствор хладагента, в основном, в горизонтальном направлении, причем впускное (21) и выпускное (22) отверстия расположены с возможностью удержания в резервуаре (25) для запуска процесса накачивания образующегося в нем газового пузыря, причем уровень жидкости - раствора хладагента - в холодном состоянии лежит ниже активной рабочей зоны насосной трубки (26). 11. A bubble pump for an absorption refrigeration machine, comprising at least one vertical pump tube (26), which is heated by a liquid or gaseous heat carrier and in which the refrigerant solution moves up due to the formation of bubbles, characterized in that the lower end is at least at least one pump tube (26) is connected to an elongated, heated reservoir (25) to start the pumping process, which has an inlet (21) and an outlet (22) hole and through which a solution of chlorine flows into the pump tube (26) the adsorbent, mainly in the horizontal direction, the inlet (21) and outlet (22) openings are arranged to be held in the tank (25) to start the process of pumping the gas bubble formed in it, and the liquid level - the refrigerant solution - lies in the cold state below the active working area of the pump tube (26). 12. Насос по п. 11, отличающийся тем, что резервуар для запуска процесса накачивания выполнен в виде горизонтально расположенного полого цилиндра (25) с закрывающими поверхностями, причем впускное (21) и выпускное (22) отверстия расположены в нижней части противоположных закрывающих поверхностей. 12. The pump according to claim 11, characterized in that the tank for starting the pumping process is made in the form of a horizontally arranged hollow cylinder (25) with closing surfaces, the inlet (21) and outlet (22) openings located in the lower part of the opposite closing surfaces. 13. Насос по п. 11 или 12, отличающийся тем, что резервуар (25) для запуска процесса накачивания окружен нагревательной рубашкой (20), через которую направляют жидкий или газообразный теплоноситель. 13. A pump according to claim 11 or 12, characterized in that the reservoir (25) for starting the pumping process is surrounded by a heating jacket (20) through which a liquid or gaseous coolant is directed. 14. Насос по п. 11, 12 или 13, отличающийся тем, что насосная трубка (26) окружена первой концентрической нагревательной рубашкой (27) для обтекания жидким или газообразным теплоносителем, при этом между насосной трубкой (26) и первой концентрической нагревательной рубашкой (27) расположена вторая концентрическая нагревательная рубашка (28) для жидкого теплоносителя, уровень которого можно регулировать внутри второй концентрической нагревательной рубашки (28). 14. A pump according to claim 11, 12 or 13, characterized in that the pump tube (26) is surrounded by a first concentric heating jacket (27) for flowing around with a liquid or gaseous coolant, between the pump tube (26) and the first concentric heating jacket ( 27) a second concentric heating jacket (28) for the liquid coolant is located, the level of which can be adjusted inside the second concentric heating jacket (28). 15. Насос по п. 14, отличающийся тем, что скорость течения жидкости-теплоносителя можно регулировать. 15. The pump according to claim 14, characterized in that the flow rate of the heat transfer fluid can be adjusted. 16. Насос по одному из предыдущих пп. 13-15, отличающийся тем, что необходимая небольшая разность температур между пузырьковым насосом и резервуаром (25) для запуска процесса накачивания достигается за счет того, что нагревающий теплоноситель протекает сначала через пузырьковый насос, а затем через резервуар (25) для запуска процесса накачивания. 16. The pump according to one of the preceding paragraphs. 13-15, characterized in that the required small temperature difference between the bubble pump and the tank (25) to start the pumping process is achieved due to the fact that the heating coolant flows first through the bubble pump and then through the tank (25) to start the pumping process. 17. Насос по одному из предыдущих пп. 11-16 для абсорбционной холодильной машины, содержащей генератор, абсорбер и конденсатор, отличающийся тем, что на соединительной трубе между генератором (32) и абсорбером (35) или на соединительной трубе между генератором (32) и конденсатором установлен температурный датчик, при этом предусмотрен регулирующий блок, с помощью которого производительность насоса регулируют в зависимости от измеренной датчиком температуры. 17. The pump according to one of the preceding paragraphs. 11-16 for an absorption refrigeration machine comprising a generator, an absorber and a condenser, characterized in that a temperature sensor is installed on the connecting pipe between the generator (32) and the absorber (35) or on the connecting pipe between the generator (32) and the condenser. a control unit with which the pump performance is controlled depending on the temperature measured by the sensor. 18. Насос по п. 17, отличающийся тем, что вторая концентрическая нагревательная рубашка (28) соединена с газовым термометром (34), посредством расширяющегося при нагревании газа которого можно регулировать уровень жидкости внутри второй концентрической нагревательной рубашки (28). 18. A pump according to claim 17, characterized in that the second concentric heating jacket (28) is connected to a gas thermometer (34), by expanding during heating of which gas the liquid level inside the second concentric heating jacket (28) can be adjusted.
RU2001109269/06A 1998-09-04 1999-09-03 Cooling absorption plant RU2224189C2 (en)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0150498A AT407085B (en) 1998-09-04 1998-09-04 Absorption refrigerating machine (absorption cold generator)
ATA1504/98 1998-09-04
ATA1504/98(??.1-10) 1998-09-04
ATA889/99 1999-05-19
ATA889/99(??.11-18) 1999-05-19
AT88999 1999-05-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001109269A true RU2001109269A (en) 2003-02-27
RU2224189C2 RU2224189C2 (en) 2004-02-20

Family

ID=25594234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001109269/06A RU2224189C2 (en) 1998-09-04 1999-09-03 Cooling absorption plant

Country Status (28)

Country Link
US (1) US6397625B1 (en)
EP (1) EP1110039B1 (en)
JP (1) JP2002524716A (en)
KR (1) KR20010074933A (en)
CN (1) CN1119590C (en)
AT (1) ATE229633T1 (en)
AU (1) AU754813B2 (en)
BR (1) BR9913454A (en)
CA (1) CA2342891A1 (en)
CR (1) CR6331A (en)
CU (1) CU22915A3 (en)
CZ (1) CZ2001788A3 (en)
DE (1) DE59903774D1 (en)
DK (1) DK1110039T3 (en)
ES (1) ES2189467T3 (en)
HK (1) HK1041917B (en)
HR (1) HRP20010152A2 (en)
HU (1) HU222779B1 (en)
IL (1) IL141679A (en)
NO (1) NO316456B1 (en)
NZ (1) NZ510082A (en)
PL (1) PL346841A1 (en)
PT (1) PT1110039E (en)
RU (1) RU2224189C2 (en)
SI (1) SI1110039T1 (en)
TR (1) TR200100699T2 (en)
UA (1) UA57849C2 (en)
WO (1) WO2000014458A2 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6584788B1 (en) * 2002-04-16 2003-07-01 Rocky Research Apparatus and method for improved performance of aqua-ammonia absorption cycles
US6748752B2 (en) * 2002-04-16 2004-06-15 Rocky Research Apparatus and method for weak liquor flow control in aqua-ammonia absorption cycles
US8056360B2 (en) * 2006-11-22 2011-11-15 Paul Neilson Unmack Absorption refrigeration protective controller
US9994751B2 (en) * 2008-04-30 2018-06-12 Honeywell International Inc. Absorption refrigeration cycles using a LGWP refrigerant
US20110232306A1 (en) * 2008-04-30 2011-09-29 Honeywell International Inc. Absorption refrigeration cycles using a lgwp refrigerant
WO2009157004A1 (en) 2008-06-26 2009-12-30 Bp Alternative Energy Holdings Limited An absorption refrigeration system and a process for refrigeration utilizing the same
GB2463705A (en) * 2008-09-23 2010-03-24 Solar Polar Ltd Solar-powered modular absorption refrigeration system
CN101813397B (en) * 2010-04-19 2011-06-01 浙江大学 Heat-driven moving part-free ultralow temperature refrigerator
CN103814443B (en) * 2011-03-08 2017-07-28 多美达瑞典有限公司 Inclination monitor and pressure controller for absorption chiller
ES2390319B1 (en) * 2011-04-11 2013-09-24 José Francisco AGUIÑO CANEDA ABSORPTION POLIBARIC REFRIGERATOR MACHINE.
CN102563981A (en) * 2012-01-12 2012-07-11 胡连方 Evaporator with absorption type core filled with carbon fibers or materials with high water absorbability
WO2018013415A1 (en) * 2016-07-13 2018-01-18 Stone Mountain Technologies, Inc. Corrugated tube-in-tube heat exchangers
KR102429249B1 (en) 2018-01-12 2022-08-08 엘지전자 주식회사 Diffusion absorption refrigeration apparatus and refrigeration method
CN111156731A (en) * 2020-01-03 2020-05-15 北京市伟业供热设备有限责任公司 Absorption type cold and hot water unit

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE481607C (en) * 1926-03-10 1929-08-26 Platen Munters Refrigerating S Process for the operation of absorption refrigerators for continuous operation with pressure-equalizing auxiliary gas
DE534091C (en) * 1927-01-01 1931-10-05 Platen Munters Refrigerating S Device for the periodic promotion of the absorption solution in absorption cooling apparatus
DE621239C (en) * 1929-07-06 1935-11-04 Platen Munters Refrigerating S Process for the operation of absorption refrigerators
FR772935A (en) * 1933-05-11 1934-11-08 Naamlooze Vennootschap Athano Continuous absorption refrigeration machine
US2278661A (en) * 1937-05-19 1942-04-07 Servel Inc Refrigeration
FR839530A (en) * 1938-06-20 1939-04-05 Platen Munters Refrig Syst Ab Continuous absorption refrigerator unit, operating with inert gas
US2274660A (en) * 1938-12-31 1942-03-03 Hoover Co Refrigeration
US2772544A (en) * 1952-11-21 1956-12-04 Bolinders Fabriks Aktiebolag Absorption refrigerating apparatus employing inert gas
DE1089787B (en) * 1955-10-28 1960-09-29 Robert James Swinton Smith Heat exchange device in which heat is transferred from a medium to be cooled with the interposition of an evaporating transfer fluid to a coolant
GB888601A (en) * 1957-04-09 1962-01-31 Jozef Harley Improvements in or relating to absorption refrigerating apparatus
DE1132161B (en) * 1959-10-10 1962-06-28 Elektrohelios Ab Device in cookers for absorption refrigeration apparatuses working with an inert gas
CH454192A (en) * 1966-03-31 1968-04-15 Kuehlapp Gmbh Absorption cooling unit
CH475527A (en) * 1967-05-26 1969-07-15 Stierlin Hans Absorption refrigeration system and its operation
US3782134A (en) * 1969-05-13 1974-01-01 Westinghouse Electric Corp Absorption refrigeration system
SE361934B (en) * 1971-12-22 1973-11-19 Sarlab Ag
JPS6050246B2 (en) * 1979-08-08 1985-11-07 株式会社東芝 Refrigeration equipment
JPS6050245B2 (en) * 1979-08-08 1985-11-07 株式会社東芝 Refrigeration equipment
US4340404A (en) * 1979-10-01 1982-07-20 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Refrigerating apparatus
WO1990010834A1 (en) * 1989-03-14 1990-09-20 Hans Stierlin Expeller with a gas-bubble pump
JP2769657B2 (en) * 1991-06-24 1998-06-25 シャープ株式会社 Heat exchange device and its corrosion prevention method
DE19516630C2 (en) * 1995-05-05 1998-09-24 Electrolux Siegen Gmbh Process for operating an absorption cooling unit and absorption cooling unit
DE19642745C2 (en) * 1996-10-16 2000-09-14 Electrolux Siegen Gmbh Absorber fridge

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001109269A (en) ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE
JP3195100B2 (en) High-temperature regenerator of absorption chiller / heater and absorption chiller / heater
US5271246A (en) Method and apparatus for producing high temperature water in absorption chiller-heater
US5542267A (en) Absorption heating and cooling device
AU5497199A (en) Absorption refrigeration machine
GB980639A (en) Absorption refrigeration systems and method of operation
JPH09250840A (en) High-temperature regenerator for absorption type water cooling/heating device and absorption type water cooling /heating device
JP2548789Y2 (en) Cooler structure in absorption refrigeration cycle
KR100213780B1 (en) Water supply system of absortion type cooler
JPH0777397A (en) Heat transfer tube
US3520150A (en) Absorption refrigeration machine
JP2806798B2 (en) Absorption refrigeration equipment
JPS60599Y2 (en) low temperature generator
RU2344357C1 (en) Absorption/compression refrigeration unit
JPS5811549B2 (en) Multiple effect absorption refrigerator
US2473730A (en) Refrigerating means
RU2125214C1 (en) Absorption compression refrigerating unit
RU2268446C2 (en) Absorption-and-compression refrigeration unit
JP3385302B2 (en) Absorption refrigeration equipment
KR200184894Y1 (en) Structure for fixing high temperature regenerator
JPH11351691A (en) Absorption refrigerating machine
JP2000035261A (en) Absorption freezer
SU1673804A1 (en) Absorption-compression refrigerating unit
JPH0875294A (en) Absorption type freezer
KR200330664Y1 (en) seperator structure for diffusion-absorption refrigerator