RU2012133695A - AIR COOLING UNIT - Google Patents

AIR COOLING UNIT Download PDF

Info

Publication number
RU2012133695A
RU2012133695A RU2012133695/06A RU2012133695A RU2012133695A RU 2012133695 A RU2012133695 A RU 2012133695A RU 2012133695/06 A RU2012133695/06 A RU 2012133695/06A RU 2012133695 A RU2012133695 A RU 2012133695A RU 2012133695 A RU2012133695 A RU 2012133695A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
communication
heat
regenerator
combustion chamber
Prior art date
Application number
RU2012133695/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2518984C2 (en
Inventor
Анатолий Иванович Самсонов
Артем Анатольевич Самсонов
Тимофей Викторович Сазонов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
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
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2012133695/06A priority Critical patent/RU2518984C2/en
Publication of RU2012133695A publication Critical patent/RU2012133695A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2518984C2 publication Critical patent/RU2518984C2/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. Воздушная холодильная установка, содержащая турбокомпрессор, турбодетандер и камеру сгорания топлива, при этом выход компрессора турбокомпрессора связан со входом пневморегулятора, выполненного с возможностью разделения потока сжатого воздуха на два потока, при этом первый выход пневморегулятора сообщен с камерой сгорания, а второй выход пневморегулятора через первый воздухоохладитель связан со входом второго компрессора турбодетандера, выход которого через второй воздухоохладитель сообщен со входом турбодетандера, причем вход турбины турбокомпрессора сообщен с выходом камеры сгорания, а ее выход через регенератор сообщен с атмосферой, кроме того, паровой выход тепловоспринимающего контура регенератора сообщен с камерой сгорания, связанной со средством подачи топлива, отличающаяся тем, что установка снабжена тепловым насосом, контур которого включает парогазовый конденсатор, дополнительный компрессор, выполненный с возможностью привода от турбины турбокомпрессора, при этом выход дополнительного компрессора через теплоотдающий контур парового испарителя и дроссель сообщен с тепловоспринимающим контуром парогазового конденсатора, выход которого сообщен со входом дополнительного компрессора, причем на газоотводящей линии между выходом турбины турбокомпрессора и регенератором установлен пароперегреватель, кроме того, на газоотводящей линии между выходом регенератора и атмосферой установлены последовательно связанные парогазовый конденсатор, теплообменник и сепаратор, при этом газовый выход сепаратора сообщен с атмосферой, а его конденсатный выход сообщен со входом тепловоспринимаю1. An air refrigeration unit comprising a turbocompressor, a turboexpander and a fuel combustion chamber, wherein the output of the turbocompressor compressor is connected to an inlet of a pneumatic regulator configured to separate the flow of compressed air into two streams, with the first output of the pneumatic regulator communicated with the combustion chamber and the second output of the pneumatic regulator through the first air cooler is connected to the inlet of the second compressor of the expander, the output of which through the second air cooler is in communication with the inlet of the expander, turbine compressor turbines are in communication with the output of the combustion chamber, and its output through the regenerator is in communication with the atmosphere, in addition, the steam output of the heat-receiving circuit of the regenerator is in communication with the combustion chamber associated with the fuel supply means, characterized in that the installation is equipped with a heat pump, the circuit of which includes a gas-vapor condenser , an additional compressor configured to drive from the turbine of the turbocompressor, while the output of the additional compressor through the heat transfer circuit of the steam evaporator the throttle is in communication with the heat-receiving circuit of the combined-cycle condenser, the output of which is connected to the input of the additional compressor, and a superheater is installed on the gas outlet line between the turbine output of the turbine of the turbocharger and the regenerator, in addition, a gas-vapor condenser, heat exchanger and separator are connected in series between the output of the regenerator and the atmosphere, while the gas outlet of the separator is in communication with the atmosphere, and its condensate outlet is communicated with the heat input

Claims (2)

1. Воздушная холодильная установка, содержащая турбокомпрессор, турбодетандер и камеру сгорания топлива, при этом выход компрессора турбокомпрессора связан со входом пневморегулятора, выполненного с возможностью разделения потока сжатого воздуха на два потока, при этом первый выход пневморегулятора сообщен с камерой сгорания, а второй выход пневморегулятора через первый воздухоохладитель связан со входом второго компрессора турбодетандера, выход которого через второй воздухоохладитель сообщен со входом турбодетандера, причем вход турбины турбокомпрессора сообщен с выходом камеры сгорания, а ее выход через регенератор сообщен с атмосферой, кроме того, паровой выход тепловоспринимающего контура регенератора сообщен с камерой сгорания, связанной со средством подачи топлива, отличающаяся тем, что установка снабжена тепловым насосом, контур которого включает парогазовый конденсатор, дополнительный компрессор, выполненный с возможностью привода от турбины турбокомпрессора, при этом выход дополнительного компрессора через теплоотдающий контур парового испарителя и дроссель сообщен с тепловоспринимающим контуром парогазового конденсатора, выход которого сообщен со входом дополнительного компрессора, причем на газоотводящей линии между выходом турбины турбокомпрессора и регенератором установлен пароперегреватель, кроме того, на газоотводящей линии между выходом регенератора и атмосферой установлены последовательно связанные парогазовый конденсатор, теплообменник и сепаратор, при этом газовый выход сепаратора сообщен с атмосферой, а его конденсатный выход сообщен со входом тепловоспринимающего контура регенератора, кроме того, паровой выход тепловоспринимающего контура регенератора сообщен с камерой сгорания линией, включающей последовательно связанные тепловоспринимающие контуры парового испарителя и пароперегревателя.1. An air refrigeration unit comprising a turbocompressor, a turboexpander and a fuel combustion chamber, wherein the output of the turbocompressor compressor is connected to an inlet of a pneumatic regulator configured to separate the flow of compressed air into two streams, with the first output of the pneumatic regulator communicated with the combustion chamber and the second output of the pneumatic regulator through the first air cooler is connected to the inlet of the second compressor of the expander, the output of which through the second air cooler is in communication with the inlet of the expander, turbine compressor turbines are in communication with the output of the combustion chamber, and its output through the regenerator is in communication with the atmosphere, in addition, the steam output of the heat-receiving circuit of the regenerator is in communication with the combustion chamber associated with the fuel supply means, characterized in that the installation is equipped with a heat pump, the circuit of which includes a gas-vapor condenser , an additional compressor configured to drive from the turbine of the turbocompressor, while the output of the additional compressor through the heat transfer circuit of the steam evaporator the throttle is in communication with the heat-receiving circuit of the combined-cycle condenser, the output of which is connected to the input of the additional compressor, and a superheater is installed on the gas outlet line between the turbine output of the turbine of the turbocharger and the regenerator, in addition, a gas-vapor condenser, heat exchanger and separator are connected in series between the output of the regenerator and the atmosphere, while the gas outlet of the separator is in communication with the atmosphere, and its condensate outlet is communicated with the heat input of the regenerator circuit, in addition, the steam output of the heat-sensing circuit of the regenerator is communicated with the combustion chamber by a line including series-connected heat-sensing circuits of the steam evaporator and superheater. 2. Воздушная холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что между вторым воздухоохладителем и входом турбодетандера установлен влагоотделитель. 2. The air cooler according to claim 1, characterized in that a dehumidifier is installed between the second air cooler and the inlet of the turbo expander.
RU2012133695/06A 2012-08-06 2012-08-06 Air refrigerating unit RU2518984C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133695/06A RU2518984C2 (en) 2012-08-06 2012-08-06 Air refrigerating unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133695/06A RU2518984C2 (en) 2012-08-06 2012-08-06 Air refrigerating unit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012133695A true RU2012133695A (en) 2014-02-20
RU2518984C2 RU2518984C2 (en) 2014-06-10

Family

ID=50113727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012133695/06A RU2518984C2 (en) 2012-08-06 2012-08-06 Air refrigerating unit

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518984C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630813C2 (en) * 2015-10-30 2017-09-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВПО "РГУТиС") Method of increasing energy efficiency of refrigerators

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3236293A (en) * 1962-01-24 1966-02-22 Paul D Carleton Heat pump system
US3194026A (en) * 1963-10-24 1965-07-13 Fleur Corp Power-refrigeration system
RU71742U1 (en) * 2007-07-06 2008-03-20 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" HEATING HEAT PUMP INSTALLATION
RU2370711C1 (en) * 2008-01-09 2009-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Air refrigerator

Also Published As

Publication number Publication date
RU2518984C2 (en) 2014-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11603988B2 (en) Humid air turbine power, water extraction, and refrigeration cycle
JP2012246927A5 (en)
RU2594096C2 (en) Device for compression of carbon dioxide
JP2012246928A5 (en)
RU2012125059A (en) ENERGY RECOVERY METHOD
RU2011133554A (en) INSTALLATION OPERATING ON THE BRIGHTON CYCLE, SYSTEM OPERATING ON THE CLOSED BRIGHTON CYCLE, AND THE METHOD OF ROTATION OF THE DETAILER SHAFT
RU2008135804A (en) GAS-TURBINE SYSTEM AND METHOD OF ITS OPERATION
MX2012012632A (en) Device for compressing and drying gas.
US8037703B2 (en) Heat recovery system for a turbomachine and method of operating a heat recovery steam system for a turbomachine
EP4095369A3 (en) Dual cycle intercooled hydrogen engine architecture
WO2014103977A1 (en) Waste heat utilization device for internal combustion engine
RU2012133695A (en) AIR COOLING UNIT
CN106440491B (en) First-class thermally driven compression-absorption heat pump
MX2019007623A (en) Power plant with gas turbine intake air system.
RU129199U1 (en) AIR COOLING UNIT
RU2013152094A (en) GAS TURBINE ENGINE
RU2576556C2 (en) Compressor station of main gas line with gas turbine expander power plant
RU132840U1 (en) GAS TURBINE INSTALLATION
CN106403359B (en) Class thermally driven compression-absorption heat pump
RU2304725C1 (en) Gas turbine device
RU2370711C1 (en) Air refrigerator
CN106352595B (en) Class thermally driven compression-absorption heat pump
WO2020211916A3 (en) System for management of the intake air temperature by absorption of heat by a compressor for a supercharged internal combustion engine
RU141127U1 (en) STEAM GAS INSTALLATION
KR20120110981A (en) Cooling apparatus for multi stage turbo charger

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180807