RU2125214C1 - Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат - Google Patents
Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2125214C1 RU2125214C1 RU96105053A RU96105053A RU2125214C1 RU 2125214 C1 RU2125214 C1 RU 2125214C1 RU 96105053 A RU96105053 A RU 96105053A RU 96105053 A RU96105053 A RU 96105053A RU 2125214 C1 RU2125214 C1 RU 2125214C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- evaporator
- absorption
- tube
- circuit
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
В абсорбционно-компрессионном холодильном агрегате капиллярная трубка проходит через кожухотрубный теплообменник и регенеративный теплообменник. После теплообменника капиллярная трубка подключена к испарителю абсорбционного контура, а на выходе из него - к низкотемпературному испарителю компрессионного контура. Использование изобретения позволит повысить экономичность компрессионного контура путем переохлаждения циркулирующего хладона. 1 ил.
Description
Изобретение относится к холодильной технике, в частности к холодильным агрегатам бытовых систем получения холода, в которых используется высоко- и низкотемпературные камеры и высокооборотные герметичные компрессоры, абсорбционные контуры.
Цель изобретения - повышение экономичности.
На чертеже представлена схема абсорбционно-компрессорного холодильного агрегата.
Холодильный агрегат состоит из компрессионного хладонового контура, включающего компрессор 1, всасывающий трубопровод 2, низкотемпературный испаритель 3, высокотемпературный испаритель 4, нагнетательный трубопровод 5, конденсатор 6, капиллярную трубку 7, регенеративный теплообменник 8, в компрессоре 1 размещен змеевик 9 маслоохладителя генератора, связанный с помощью трубок 10 и 11 с водоаммиачным контуром, содержащим бачок 12 абсорбера, трубку 13 слабого раствора, змеевик 14 абсорбера с рубашкой 15 охлаждения, уравнительную трубку 16, причем капиллярная трубка 7 подсоединена после регенеративного теплообменника 8 к испарителю 17 абсорбционного контура, а на выходе из него - к каналу низкотемпературного испарителя 3 компрессионного контура, конденсатор 18, газовый теплообменник 19, пароотводящий трубопровод 20, дефлегматор 21, поддоны 22 и 23, с помощью трубок 24 и 25 соединенные с рубашкой 15 охлаждения, трубопровод 20, который выведен в атмосферу. В линии талой воды установлен электромагнитный вентиль 26, связанный с датчиком уровня в рубашке 15 охлаждения и подключенный посредством трубопровода 27 с емкостью 28. Конденсатор 6 подсоединен к внутреннему трубопроводу 29 кожухотрубного теплообменника 30. В абсорбционном контуре установлен также ректификатор 31.
Холодильный агрегат работает следующим образом.
Компрессором 1 через всасывающий трубопровод 2 и регенеративный теплообменник 8 из испарителя 3 отсасываются пары хладагента и по нагнетательному трубопроводу 5 нагнетаются в конденсатор 6, в котором ожижаются. Из конденсатора 6 жидкий хладагент поступает во внутренний трубопровод 29 кожухотрубного теплообменника 30. Охлаждение масляной ванны реализуется путем испарения водоаммиачного раствора, подаваемого из бачка 12 абсорбера по трубке 10 в змеевик 9 маслоохладителя. Тепло масляной ванны используется для выпаривания водоаммиачного раствора, подаваемого в змеевик 9 маслоохладителя по трубке 10, соединенной с общим трубопроводом, подающим раствор в контуры охлаждения. Образующаяся парожидкостная смесь направляется по трубке 11 в дефлегматор 21 абсорбционного контура. Сюда же поступает пар с предварительным повышением концентрации в ректификаторе 31, при этом процесс парообразования реализуется включением нагревателя.
Слабый водоаммиачный раствор подается по трубке 13 слабого раствора в змеевик 14 абсорбера, а концентрированные пары аммиака поступают в конденсатор 18, где пары хладагента ожижаются. Полученная жидкость сначала переохлаждается в газовом теплообменнике 19, а затем поступает в верхнюю часть испарителя 17. Вследствие дросселирования, вызванного увеличением проходного сечения в испарителе 17 жидкий хладагент кипит при отрицательной температуре с образованием паров аммиака. Навстречу жидкому аммиаку в испаритель 17 поступает через внутреннюю трубку газового теплообменника 19 смесь водорода и слабого раствора. Богатая смесь, выходящая из испарителя 17, охлаждает бедную аммиаком парогазовую смесь, движущуюся навстречу в испаритель 17, и хладон, двигающийся из регенеративного теплообменника 8 через испаритель 17 посредством капиллярной трубки 8, подсоединенной к нему и на выходе из него соединенной с каналом низкотемпературного испарителя 3 компрессионного контура. Это позволяет увеличить степень переохлаждения хладона на пути в низкотемпературный испаритель 3 на 5-7% и соответственно повысить холодопроизводительность и экономичность в среднем на 6%. Таким образом, в змеевик 14 абсорбера навстречу друг другу попадают слабый водоаммиачный раствор и крепкая, богатая аммиаком парогазовая смесь. Образовавшийся в процессе абсорбции крепкий водоаммиачный раствор стекает в бачок 12 абсорбера, а бедная аммиаком парогазовая смесь выталкивается более тяжелой парогазовой смесью обратно в испаритель 17. При повышении температуры окружающего воздуха нормальная работа аппарата обеспечивается уравнительной трубкой 16, соединяющей конденсатор 18 с бачком 12 абсорбера.
Повышение эффективности процесса абсорбции достигается путем охлаждения змеевика 14 абсорбера талой водой, подаваемой из поддонов 22 и 23, которые с помощью трубок 24 и 25 и регулирующего электромагнитного вентиля 26 соединены с рубашкой 15 охлаждения, установленной вокруг змеевика 14 абсорбера. Электромагнитный вентиль 26 регулирует подачу воды в рубашку 15 охлаждения и его работой управляет датчик уровня, установленной в верхней части рубашки 15 охлаждения. При заполнении рубашки 15 охлаждения подача талой воды осуществляется по трубопроводу 27 в емкость 28, установленную на кожухе компрессора 1.
Claims (1)
- Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат, содержащий абсорбционный холодильный контур с генератором, абсорбером, жидкостным и газовым теплообменниками, конденсатором и испарителем и компрессионный контур с компрессором, капиллярной трубкой, регенеративным теплообменником и своими испарителями, кожухотрубным теплообменником, подсоединенным на входе к конденсатору, а на выходе - к генеративному теплообменнику компрессионного контура, отличающийся тем, что капиллярная трубка после регенеративного теплообменника подключена к испарителю абсорбционного контура, а на выходе из него - к низкотемпературному испарителю компрессионного контура.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105053A RU2125214C1 (ru) | 1996-03-12 | 1996-03-12 | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105053A RU2125214C1 (ru) | 1996-03-12 | 1996-03-12 | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2125214C1 true RU2125214C1 (ru) | 1999-01-20 |
RU96105053A RU96105053A (ru) | 1999-02-20 |
Family
ID=20178101
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96105053A RU2125214C1 (ru) | 1996-03-12 | 1996-03-12 | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2125214C1 (ru) |
-
1996
- 1996-03-12 RU RU96105053A patent/RU2125214C1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6898947B2 (en) | Utilization of harvest and/or melt water from an ice machine for a refrigerant subcool/precool system and method therefor | |
JPH04268172A (ja) | 機械吸収式冷却方法及びその冷却装置 | |
EP0588943A1 (en) | Regenerative absorption cycles with multiple stage absorber | |
CN1189598A (zh) | 二段或多段式热水型溴化锂吸收式制冷装置 | |
RU2125214C1 (ru) | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат | |
RU2268446C2 (ru) | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат | |
SU1673804A1 (ru) | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат | |
RU2344357C1 (ru) | Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат | |
US3580001A (en) | Absorption refrigeration machine with concentration control tank | |
CN205718035U (zh) | 一体式螺杆工业冷水机 | |
SU1377542A2 (ru) | Двухступенчата абсорбционно-компрессионна холодильна установка | |
CN215113322U (zh) | 一种具有双蒸发温度的复叠式制冷机组 | |
JPH06185830A (ja) | 吸収器に蒸気タービン、コンプレッサーを有する吸収式冷凍機・冷温水機・ヒートポンプ | |
KR100827569B1 (ko) | 히트펌프를 구비한 흡수식 냉동장치 | |
KR200288609Y1 (ko) | 암모니아 흡수식 냉동기 | |
SU1097868A1 (ru) | Абсорбционна холодильна установка | |
JP3762217B2 (ja) | 冷凍機 | |
CN100412466C (zh) | 吸收式冷冻机 | |
SU1252624A1 (ru) | Двухступенчата абсорбционно-компрессионна холодильна установка | |
SU1437640A1 (ru) | Двухступенчата абсорбционно-резорбционна холодильна установка | |
JPH0345090Y2 (ru) | ||
SU951027A1 (ru) | Двухступенчата абсорбционна -резорбционна холодильна установка | |
KR920007450Y1 (ko) | 자동차의 엔진 폐열을 이용한 흡수식 냉방장치 | |
JPS602543Y2 (ja) | 吸収冷凍機 | |
JP3099251B2 (ja) | 氷蓄熱システム |