RU2079798C1 - Способ получения холода - Google Patents

Способ получения холода Download PDF

Info

Publication number
RU2079798C1
RU2079798C1 RU9494021979A RU94021979A RU2079798C1 RU 2079798 C1 RU2079798 C1 RU 2079798C1 RU 9494021979 A RU9494021979 A RU 9494021979A RU 94021979 A RU94021979 A RU 94021979A RU 2079798 C1 RU2079798 C1 RU 2079798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solvent
solution
substance
vapor
liquid
Prior art date
Application number
RU9494021979A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94021979A (ru
Inventor
Лерий Табризович Салехов
Лерий Лериевич Салехов
Денис Лериевич Салехов
Original Assignee
Лерий Табризович Салехов
Лерий Лериевич Салехов
Денис Лериевич Салехов
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 Лерий Табризович Салехов, Лерий Лериевич Салехов, Денис Лериевич Салехов filed Critical Лерий Табризович Салехов
Priority to RU9494021979A priority Critical patent/RU2079798C1/ru
Publication of RU94021979A publication Critical patent/RU94021979A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079798C1 publication Critical patent/RU2079798C1/ru

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
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Использование: при конструктировании холодильных агрегатов. Сущность изобретения: способ получения холода путем получения раствора контактированием растворителя и растворяемого вещества, имеющего положительную теплоту растворения в растворителе, дросселирования раствора, испарения раствора и выделения из него растворяемого вещества с поглощением тепла от охлаждаемого объекта, сжатия полученной парогазовой смеси, конденсации растворителя, смешения его с растворяемым веществом для получения раствора, при котором выделение растворяемого вещества из раствора происходит одновременно с испарением растворителя, а образование раствора происходит одновременно с конденсацией растворителя; при этом в качестве растворителя используется вещество, которое переходит из жидкого состояния в пар и обратно, а в качестве растворяемых веществ используются вещества в любом агрегатном состоянии, имеющие положительный тепловой эффект растворения в растворителе. Для реализации способа возможности в качестве растворяемого вещества использовать газообразное вещество, не меняющее своего агрегатного состояния в интервале давлений и температур, при которых реализуется способ; в качестве растворителя возможности использовать существующие. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может использоваться при конструировании холодильных агрегатов и разработке новых составом холодильных агентов.
Получил широкое распространение способ получения холода (Кантарович В.И. Явель Б.К. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. М. Госторгиздат, 1963, с. 26) путем дросселирования жидкого хладагента, находящегося при повышенном давлении, до давления, при котором хладагент испаряется с поглощением тепла от охлаждаемого объекта, сжатия нагревшихся в процессе теплообмена с охлажденным в компрессоре до давления, при котором пары хладагента конденсируются при температурах, превышающих температуру окружающей среды, и подачи жидкого хладагента снова на дросселирование. В этом способе используется разница скрытой теплоты фазового перехода "жидкость-пар" в функции от давления в области двухфазного состояния хладагента. Указанный способ реализуется на практике в компрессорных холодильных установках со спектром использования как в быту (холодильники, кондиционеры, морозильные камеры), так и в народном хозяйстве (на транспорте, в торговле, пищевых комбинатах и т.д.).
В процессе развития холодильной техники был разработан и внедрен в холодильные установки целый класс веществ, хорошо зарекомендовавшихся себя в качестве эффективных и не дорогих в производстве хладагентов. Это хлорфторуглероды (ХФУ), большая часть которых, получивших наибольшее распространение в производстве (например Ф12), оказалось, имеет озоноразрушающую способность. В связи с этим решением Монреальской конвенции их производство и использование запрещены с 1 января 1994 года. Встал вопрос либо о поиске альтернативных озонобезопасных хладагентов, среди которых рассматриваются углеводородные соединения, являющиеся, однако, пожароопасными, либо о поиске иных термодинамических процессов получения холода, что может потребовать переналадку существующего оборудования серийных заводов, изготовляющихся холодильное оборудование.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обоснование способа получения холода, который расширит поле поиска и разработки составов веществ, используемых в качестве хладагентов, с возможно большим использованием оборудования существующих компрессорных холодильных установок.
Указанная задача может быть решена при использовании теплового эффекта растворения веществ (Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. Госхимиздат, 1975, с. 236), ибо порядки растворения у многих веществ и теплот их образования совпадают.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе получения холода путем дросселирования жидкого хладагента, находящегося при повышенном давлении, до давления, при котором хладагент испаряется с поглощением тепла от охлаждаемого объекта, сжатия нагревшихся в процессе теплообмена с охлаждаемым объектом паров хладагента до давления, при котором пары хладагента конденсируются при температурах, превышающих температуру окружающей среды, и подачи жидкого хладагента снова на дросселирование, в качестве хладагента используют раствор твердого, жидкого или газообразного вещества с положительной теплотой растворения в жидком растворителе, циклически меняющем свое агрегатное состояние на газообразное для получения теплового эффекта фазового перехода, который складывается с тепловым эффектом выделения из раствора растворенного вещества. В предложенном способе получения холода получают раствор контактированием растворяемого вещества, имеющего положительную теплоту растворения в выбранном растворителе, и растворителя в конденсаторе при повышенном давлении, затем дросселируют полученный раствор до давления, при котором испаряют раствор в испарителе с выделением из него растворенного вещества с поглощением тепла от охлаждаемого объекта. Полученные пары растворителя сжимают в компрессоре до давления, при котором пары растворителя конденсируются при температурах, превышающих температуру окружающей среды, и смешивают с растворяемым веществом для получения раствора. Если растворяемое вешество в твердом или жидком агрегатном состоянии, то его отделяют в испарителе от паров растворителя и вводят в контакт с жидким растворителем после компрессора. Если растворяемое вещество имеет газообразное агрегатное состояние во всем рабочем диапазоне холодильной установки, то конструкция и схема работы компрессорной холодильной установки остаются без изменений.
При использовании азеотропных растворов в испарителе происходит суммирование трех тепловых эффектов: испарения каждого из компонентов раствора и разделения составляющих раствора.
Предложенный способ позволит повысить или изменить хладопроизводительность на том или ином уровне температур холодильных установок, работающих в холодильном цикле с компрессором и дросселем на любых (озонобезопасных) хладонах, без изменения конструкции только за счет подбора примесного газообразного вещества с положительным тепловым эффектом растворения в данном хладоне.
В качестве примера осуществления изобретения приведены композиции "растворитель растворяемое вещество", которые могут быть использованы в качестве хладагента и которые в соответствии с изобретением разделяются при испарении растворителя на фазы "пар газ", "пар твердое тело", "пар-жидкость".
Раствор газообразного кетена (CH3=C=O) в жидком ацетоне (CH3=CO=CH3) с концентрацией 37 г на 100 мл раствора получают при давлении 1140 мм рт.ст. (1,5 ата) при температуре конденсации ацетона +69oC, затем дросселируют до давления 309 мм рт.ст. (0,4 ата), при котором происходят испарение ацетона при температуре -20oC с поглощением 20,09 кД/моль тепла и выделение газообразного кетена из раствора с поглощением 2 кДж/моль тепла.
При использовании водного раствора нитрата серебра (AgNO3) с тепловым эффектом растворения в воде 22,7 кДж/моль растворяемое вещество при испарении воды при нормальных условиях выделяется в твердой фазе, а при использовании водного раствора фосфорной кислоты с тепловым эффектом растворения в воде 6,7 кДж/моль в жидкой фазе.
Холодильный цикл на растворах, разделяющихся при испарении на фазы пар-газ", осуществляют на существующих компрессорных холодильных установках. При использовании в качестве хладагентов растворов, разделяющихся при испарении растворителя на фазы "пар твердое тело" или "пар жидкость", отделяют растворяемое вещество от пара в испарителе холодильного агрегата и вводят его в контакт с жидким растворителем за компрессором в конденсаторе холодильного агрегата, в полости которого повышенное давление.

Claims (5)

1. Способ получения холода путем дросселирования жидкого хладагента, находящегося при повышенном давлении, до давления, при котором хладагент испаряется с поглощением тепла от охлаждаемого объекта, сжатия нагревшихся в процессе теплообмена с охлаждаемым объектом паров хладагента до давления, при котором пары хладагента конденсируются при температурах, превышающих температуру окружающей среды, и подачи жидкого хладагента снова на дросселирование, отличающийся тем, что в качестве жидкого хладагента используют раствор, который получают контактированием жидкого растворителя и растворяемого вещества с положительной теплотой растворения в растворителе, дросселируют до давления, при котором растворитель испаряют с одновременным выделением из раствора растворенного вещества с поглощением тепла от охлаждаемого объекта, сжимают образовавшуюся и нагревшуюся в процессе теплообмена с охлаждаемым объектом смесь паров растворителя и растворяемого вещества до давления, при котором пары растворителя конденсируют при температурах, превышающих температуру окружающей среды, и одновременно растворяют в образовавшемся жидком растворителе растворяемое вещество для получения жидкого раствора, который снова подают на дросселирование.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что компоненты раствора образуют азеотропные смеси.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве растворяемого вещества используют газообразное вещество, не меняющее своего агрегатного состояния в интервале давлений и температур, при котором реализуется способ.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве растворителя или растворяемого вещества используют озонобезопасные хладагенты, например, хладоны.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что растворяемое вещество твердого или жидкого агрегатного состояния отделяют при испарении растворителя от его паров и подают на контакт с жидким растворителем после сжатия его паров и конденсации.
RU9494021979A 1994-06-09 1994-06-09 Способ получения холода RU2079798C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494021979A RU2079798C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Способ получения холода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494021979A RU2079798C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Способ получения холода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94021979A RU94021979A (ru) 1996-03-27
RU2079798C1 true RU2079798C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=20157082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494021979A RU2079798C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Способ получения холода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079798C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кантарович В.И., Явель Б.К. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. - М.: Госторгиздат, 1963, с. 26. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Riffat et al. Natural refrigerants for refrigeration and air-conditioning systems
US3203194A (en) Compression process for refrigeration
US4303536A (en) Nonazeotropic refrigerant composition containing monachlorodifluoromethane, and method of use
GB1458945A (en) Closed cycle heat exchange process
RU2005132173A (ru) Объединенный многопетлевой способ охлаждения для сжижения газа
Stoecker et al. Conserving energy in domestic refrigerators through the use of refrigerant mixtures
CN103512257A (zh) 用于双温电冰箱的非共沸碳氢混合物自复叠制冷循环系统
US5647224A (en) Air conditioner and heat exchanger therefor
US3487653A (en) Low temperature environmental test system
US4593538A (en) Refrigeration cycle operatable by low thermal potential energy sources
JPS61165561A (ja) エジエクターを備えたサイクルにおいて、流体の非共沸混合物を用いて冷熱および/または温熱を製造する方法
RU2079798C1 (ru) Способ получения холода
SU632717A1 (ru) Рабочее тело
US4495776A (en) Method and cooling agent for freezing and storing products
KR101957399B1 (ko) Mr 냉동 시스템의 혼합 냉매
KR102319331B1 (ko) 초저온 급속냉동 시스템
KR102341074B1 (ko) 극저온 냉동기
US4603002A (en) Method and cooling agent for freezing and storing products
JPH01256766A (ja) 冷凍装置
US6951115B2 (en) Refrigerant composition and refrigerating circuit using the same
SU1719813A1 (ru) Способ получени холода
JPS6353456B2 (ru)
SU802737A2 (ru) Холодильна установка
KR100567012B1 (ko) 2단압축기와 2단증발기를 구비하는 냉장고
SU1035354A1 (ru) Способ получени холода в одноступенчатой компрессионной холодильной машине