RU2062411C1 - Холодильная установка - Google Patents

Холодильная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2062411C1
RU2062411C1 SU5006350A RU2062411C1 RU 2062411 C1 RU2062411 C1 RU 2062411C1 SU 5006350 A SU5006350 A SU 5006350A RU 2062411 C1 RU2062411 C1 RU 2062411C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooler
heat exchanger
additional heat
cooling
generator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Михайлович Левицкий
Original Assignee
Валерий Михайлович Левицкий
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 Валерий Михайлович Левицкий filed Critical Валерий Михайлович Левицкий
Priority to SU5006350 priority Critical patent/RU2062411C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062411C1 publication Critical patent/RU2062411C1/ru

Links

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Использование: холодильная техника. Сущность изобретения: холодильная установка содержит циркуляционный контур, состоящий из последовательно соединенных средств для повышения давления, охладителя, расширительного устройства и холодильной камеры. Установка снабжена дополнительным теплообменником, подключенным в контур между холодильной камерой и средством повышения давления и образующим с охладителем термогенератор с двумя электродами. При этом один из электродов размещен в охладителе или дополнительном теплообменнике, а второй электрод - соответственно в дополнительном теплообменнике или охладителе. 2 з. п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в холодильной технике.
Известны газовые холодильные установки, содержащие компрессор, охладитель, регенеративный теплообменник, турбодетандер и холодильную камеру (Мартынов А. В. Установки для трансформации тепла и охлаждения. М. Энергоатомиздат, 1989, с. 127, рис. 9.3).
Их недостатком является малая величина мощности, возвращаемой в электросеть.
Известны газовые холодильные установки, содержащие компрессор, охладитель, турбодетандер и холодильную камеру (Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждения. М. Энергоатомиздат, 1989, с. 124, рис. 9.2).
Их недостатком является низкая экономичность.
Целью изобретения является повышение экономичности газовой холодильной установки.
Указанная цель достигается тем, что холодильная установка, содержащая компрессор, или парогенератор, охладитель, турбодетандер или дроссель и холодильную камеру, снабжена термогенератором, один из термоэлектродов которого размещен в охладителе. Второй термоэлектрод термогенератора может быть включен в рассечку связи выхода дросселя или турбодетандера с компрессором или парогенератором. Термогенератор может быть снабжен инвертором для выдачи его мощности в электросеть.
Вследствие наличия дополнительных конструктивных элементов (термогенератора, инвертора и теплообменника) и их связей с конструктивными элементами прототипа заявленная установка согласно п. 8.02а и 8.02г инструкции 33-2-74 соответствует критерию "новизна". Вследствие появления дополнительных конструктивных элементов и их связей с остальными конструктивными элементами заявленной установки в сравнении с известными холодильными установками у нее появилось новое свойство увеличение холодильного коэффициента при равных величинах холодопроизводительности, в связи с чем заявленное техническое решение согласно п. 6.03 инструкции 33-3-74 соответствует критерию "существенные отличия".
На чертеже схематично показана описываемая установка, содержащая компрессор 1 с приводом 2, регенеративный теплообменник 3, турбодетандер 4 с электрогенератором 5, холодильную камеру 6, термоэлектрический генератор 7, один из термоэлектродов которого размещен в охладителе 8, а другой в теплообменнике 9, и инвертор 10. В линию связи выхода компрессора 1 со входом турбодетандера 4 последовательно включены охладитель 6 с термоэлектродом термогенератора 7 и теплообменник 3. В линию связи выхода турбодетандера 4 со входом компрессора 1 последовательно включены холодильная камера 6, теплообменники 3 и 9. Электроды генератора 7 соединены со входом связанного с электросетью инвертора 10.
Аналогично генератор 7 может быть соединен с адсорбционной холодильной установкой.
Установка работает следующим образом.
Газ из теплообменника 9 засасывается компрессором 1 с повышением своего давления и температуры, охлаждается в охладителе 8 и теплообменнике 3 с нагревом одного из электродов генератора 7 и под давлением поступает в турбодетандер 4, в котором расширяется с выработкой энергии генератором 5, снижает свою температуру до отрицательных значений. Газ с выхода турбодетандера 4 нагревается в камере 6, теплообменниках 3 и 9, охлаждая поступающий в турбодетандер 4 газ и другой электрод генератора 7, и поступает на вход компрессора 1. Генератор 5 возвращает в электросеть часть энергии, затраченной на привод компрессора 2. За счет нагрева одного из электродов генератора 7 и охлаждения его второго электрода в охладителе 8 и теплообменнике 9 в сеть через инвертор 10 возвращается дополнительная часть потребляемой из сети энергии с охлаждением газа с выхода компрессора 1 и нагреванием газа, поступающего на его вход. Вследствие этого снижаются затраты мощности на ведение процесса, увеличивается холодильный коэффициент и повышается экономичность холодильной установки.
В качестве термогенератора 7 может быть использован термоэлектронный преобразователь.

Claims (3)

1. Холодильная установка, содержащая циркуляционный контур, состоящий из последовательно соединенных средства для повышения давления, охладителя, расширительного устройства и холодильной камеры, отличающаяся тем, что установка снабжена дополнительным термогенератором, при этом один из его электродов размещен в охладителе или дополнительном теплообменнике, подключенном в контур между холодильной камерой и средством для повышения давления.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что второй из электродов термогенератора размещен соответственно в дополнительном теплообменнике или охладителе.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что термогенератор снабжен средством для превращения постоянного тока в переменный для выдачи его мощности в сеть.
SU5006350 1991-08-05 1991-08-05 Холодильная установка RU2062411C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5006350 RU2062411C1 (ru) 1991-08-05 1991-08-05 Холодильная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5006350 RU2062411C1 (ru) 1991-08-05 1991-08-05 Холодильная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062411C1 true RU2062411C1 (ru) 1996-06-20

Family

ID=21587362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5006350 RU2062411C1 (ru) 1991-08-05 1991-08-05 Холодильная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062411C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Мартынов А.В.. Установки для трансформации тепла и охлаждения.- М.: Энергоатомиздат, 1989, с.124,рис. 9.2, с.127, рис. 9.3. Авторское свидетельство СССР N 183773, кл. F 25 В 9/00, 1966. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9677546B2 (en) Solar energy driven system for heating, cooling, and electrical power generation incorporating combined solar thermal and photovoltaic arrangements
CN104253565B (zh) 一种空调废热废能发电装置
CN210154106U (zh) 一种基于双冷凝器的热管光伏光热系统
CN102733956B (zh) 一种化石燃料与太阳能互补的分布式供能系统及方法
RU2122642C1 (ru) Электростанция с комбинированным паросиловым циклом
RU96110798A (ru) Электростанция с комбинированным паросиловым циклом
Ammari et al. Economic comparison between PV powered vapor compression refrigeration system and solar thermal powered absorption refrigeration system
RU2062411C1 (ru) Холодильная установка
DE59203249D1 (de) Kombinierte gas-dampfturbinenanlage zur erzeugung elektrischer energie.
US3623333A (en) Absorption cooling system
JP4986537B2 (ja) ガスタービン組込み吸収式冷凍機
JPS6187908A (ja) 発電及び冷凍又はヒ−トポンプサイクルの複合装置
JP3290464B2 (ja) 複合冷凍装置
JPS5815705B2 (ja) 発電設備における熱回収方法
SU1068671A1 (ru) Абсорбционна бромистолитиева холодильна установка
CN107449176A (zh) 燃烧冷热电联产装置及方法
JPS5546006A (en) Compound power generating system utilizing solar heat and lng
CN106949668A (zh) 一种idc机房热泵制冷发电装置及工作方法
SU851024A1 (ru) Гелиоустановка дл охлаждени воздуха
JP3867198B2 (ja) ガスタービン組込み吸収式冷凍機
SU807001A1 (ru) Энергохолодильна установка
RU2013715C1 (ru) Солнечная энергетическая установка
SU1067308A1 (ru) Энерготехнологическа установка
SU1762087A1 (ru) Холодильна машина
SU1576806A1 (ru) Установка дл утилизации избыточной энергии природного газа