RU2156413C1 - Холодильная установка - Google Patents

Холодильная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2156413C1
RU2156413C1 RU99117968/06A RU99117968A RU2156413C1 RU 2156413 C1 RU2156413 C1 RU 2156413C1 RU 99117968/06 A RU99117968/06 A RU 99117968/06A RU 99117968 A RU99117968 A RU 99117968A RU 2156413 C1 RU2156413 C1 RU 2156413C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
hydrogen
heat exchange
throttling
casing
Prior art date
Application number
RU99117968/06A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Леонтьев
Ю.В. Чижиков
Я.М. Визель
С.А. Бурцев
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Саров"
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 Научно-производственное предприятие "Саров" filed Critical Научно-производственное предприятие "Саров"
Priority to RU99117968/06A priority Critical patent/RU2156413C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156413C1 publication Critical patent/RU2156413C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

В холодильной установке, содержащей компрессор, конденсатор и дросселирующе-испарительный блок, последний выполнен в виде профилированной трубы со сверхзвуковыми сопловым и диффузорным участками. В качестве рабочего тела использована смесь водорода с бутаном и/или пропаном с массовым содержанием водорода 5-15%. Использование изобретения позволит повысить холодильный коэффициент и снизить инерционность и уровень термостатирования. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в пищевой промышленности для быстрой заморозки пищевых продуктов. Известна одноступенчатая компрессионная холодильная машина с компрессором, конденсатором, дросселем и испарителем, использующая в качестве рабочего тела смесь низкокипящего (CO2) и высококипящего (хладона-12) компонентов (см. авторское свидетельство СССР N 1208434, кл. F 25 B 25/02, 1986 г.).
Основными недостатками известного решения являются большая инерционность, недостаточно низкий уровень термостатирования, который определяется температурой кипения хладона-12 (90-99% мас. в смеси).
Наиболее близким техническим решением является холодильная установка, содержащая компрессор, охладитель и дросселирующе-испарительный блок (см. патент РФ N 2011935, кл. F 25 B 9/02, 1994 г.).
Недостатком известной установки является низкий КПД, обусловленный подачей на вход компрессора части рабочего тела имеющей высокую температуру, и кроме того, присущие всем парокомпрессионным установкам: инерционность и недостаточно низкий уровень термостатирования.
Целью изобретения является создание холодильной установки, обладающей достоинствами как газовых, так и парокомпрессионных холодильных машин: малой инерционностью, низким уровнем термостатирования и достаточно высоким холодильным коэффициентом.
Поставленная цель достигается тем, что в холодильной установке, содержащей компрессор, охладитель и дросселирующе-испарительный блок, согласно изобретению дросселирующе-испарительный блок выполнен в виде профилированной трубы со сверхзвуковыми сопловым и диффузорными участками, при этом в качестве рабочего тела использована смесь водорода с бутаном и/или пропаном с массовым содержанием водорода 5-15%.
Кроме того, дросселирующе-испарительный блок целесообразно снабдить кожухом с входным и выходным коллекторами и теплообменным участком, при этом профилированная труба должна быть размещена в теплообменном участке, входной коллектор сообщен с охладителем и сопловым участком профилированной трубы, а выходной коллектор - со входом компрессора и диффузорным участком.
Холодильная установка для интенсификации теплопередачи к рабочему телу может быть снабжена дополнительным контуром, включающим холодильную камеру и циркуляционный насос, а кожух дросселирующе-испарительного блока выполнен проточным и подключен к выходу насоса и входу холодильной камеры.
Кроме того, для интенсификации теплопередачи к рабочему телу в теплообменном участке кожуха может быть размещена по крайней мере одна дополнительная профилированная труба, сопловой участок которой сообщен с входным коллектором, а диффузорный участок - с выходным коллектором.
На фиг. 1 представлена схема холодильной установки; на фиг. 2 - T-S диаграмма цикла работы холодильной установки (пример одного из расчетных вариантов осуществления изобретения).
Холодильная установка содержит компрессор 1, охладитель 2, дросселирующе-испарительный блок, выполненный в виде профилированной трубы 3 со сверхзвуковыми сопловым и диффузорным участками, и кожух с входным 4 и выходным 5 коллекторами и теплообменным участком 6. Профилированная труба 3 размещена в теплообменном участке 6 кожуха, входной коллектор 4 кожуха сообщен с охладителем 2 и сопловым участком профилированной трубы 3, а выходной коллектор 5 - со входом компрессора 1 и диффузорным участком.
Теплообменный участок 6 кожуха выполнен проточным и подключен к выходу циркуляционного насоса 7 и входу холодильной камеры 8 дополнительного контура.
В теплообменном участке 6 кожуха может быть размещена по крайней мере одна дополнительная профилированная труба, сопловой участок которой сообщен с входным коллектором 4, а диффузорный участок - с выходным коллектором 5.
В качестве рабочего тела используется смесь водорода с бутаном и/или пропаном с массовым содержанием водорода 5-15%.
Установка работает следующим образом. Сжатый газ (например, смесь водорода с бутаном с массовым содержанием водорода 10%, критерий Прандтля Pr= 0,45) после компрессора 1 (точка a на фиг. 2) охлаждается в охладителе 2 до температуры, при которой еще не происходит конденсация бутана, а статические давление и температура близки к полным (точка б на фиг. 2). Затем рабочее тело поступает во входной коллектор кожуха 4 и оттуда в профилированную трубу 3. В сверхзвуковом сопле профилированной трубы происходит конденсация 10-50% бутана (пропана или пропано-бутановой смеси), после чего часть (60-80%) конденсата оседает на стенках профилированной трубы, создавая пленку, которая позволяет получить наиболее низкие температуры стенки профилированной трубы и пристенного слоя газообразной составляющей рабочего тела (водорода), так как при наличии сплошной пленки жидкости на поверхности сверхзвукового канала коэффициент восстановления температуры равен нулю (например, 0,1). Кроме того, пленка конденсата наиболее эффективно поглощает внешнее тепло за счет своего испарения (в нашем примере - 7 кВт, при этом общий тепловой поток из теплообменной части кожуха в этом случае составляет 10 кВт). Остальная часть конденсата испаряется в потоке рабочего тела, уменьшая его температуру. Газообразная водородная составляющая рабочего тела за счет своей высокой теплоемкости и низкой температуры в пристенном слое обеспечивает дополнительное поглощение внешнего тепла.
В диффузорной части профилированной трубы происходит торможение потока с повышением статического давления и падением полного давления. При этом желательно, чтобы диффузорная часть была спрофилирована таким образом, чтобы обеспечить бесскачковое торможение или такую комбинацию косых и прямого скачков уплотнения, при которых падение полного давления рабочего тела минимально.
Из диффузорной части профилированной трубы рабочее тело поступает в выходной коллектор кожуха, откуда подается на вход компрессора.
При наличии в установке дополнительного контура заполняющий его теплоноситель прокачивается циркуляционным насосом через теплообменный участок кожуха. При этом теплоноситель отдает свое тепло рабочему телу, находящемуся в профилированной трубе, а затем охлажденным поступает в холодильную камеру.
В дополнительных профилированных трубах, установленных в теплообменном участке кожуха, происходят процессы, аналогичные описанным выше, а увеличение суммарной поверхности теплообмена приводит к интенсификации теплопередачи к рабочему телу
Использование в качестве рабочего тела смеси конденсирующегося и неконденсирующегося газовых компонентов (водорода, пропана и/или бутана) позволяет получить преимущества как газовых, так и парокомпрессионных холодильных машин: за счет наличия газовой составляющей (водорода) - получить малую инерционность, присущую газовым машинам, за счет наиболее низких температур стенки трубы и пристенного слоя, обеспечиваемых жидкой пленкой (конденсатом), и высокой теплоемкости газовой составляющей рабочего тела - низкий уровень термостатирования (как видно из T-S диаграммы на фиг. 2, средняя температура рабочего тела в сверхзвуковом канале 180К; при недорекуперации 10К средняя температура в холодильной камере 190К), и, как следствие, за счет более низкого уровня термостатирования при тех же энергозатратах (в нашем примере мощность компрессора 24 кВт, при КПД 0,85) - высокий холодильный коэффициент (0,417).
При содержании водорода в смеси менее 5% мас. практически невозможно избежать конденсации в охладителе 2 после компрессора 1, что ухудшает работу сверхзвукового сопла. При содержании водорода больше 15% мас., напротив, затрудняется конденсация в сверхзвуковом сопле.
При конденсации в сопле меньше 10% входящего бутана и/или пропана сильно уменьшится хладопроизводительность и соответственно уменьшится холодильный коэффициент установки, конденсация в сопле более 50% бутана и/или пропана может вызвать неустойчивость сверхзвукового течения потока рабочего тела.

Claims (4)

1. Холодильная установка, содержащая компрессор, охладитель и дросселирующе-испарительный блок, отличающийся тем, что дросселирующе-испарительный блок выполнен в виде профилированной трубы со сверхзвуковыми сопловым и диффузорным участками, при этом в качестве рабочего тела используется смесь водорода с бутаном и/или пропаном с массовым содержанием водорода 5 - 15%.
2. Холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что дросселирующе-испарительный блок снабжен кожухом с входным и выходным коллекторами и теплообменным участком, причем профилированная труба размещена в теплообменном участке, входной коллектор сообщен с охладителем и сопловым участком профилированной трубы, а выходной коллектор - со входом компрессора и диффузорным участком.
3. Холодильная установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным контуром, включающим холодильную камеру и циркуляционный насос, а теплообменный участок кожуха дросселирующе-испарительного блока выполнен проточным и подключен к выходу насоса и входу холодильной камеры.
4. Холодильная установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что в теплообменном участке кожуха размещена по крайней мере одна дополнительная профилированная труба, сопловой участок которой сообщен с входным коллектором, а диффузорный участок - с выходным коллектором.
RU99117968/06A 1999-08-10 1999-08-10 Холодильная установка RU2156413C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117968/06A RU2156413C1 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Холодильная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117968/06A RU2156413C1 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Холодильная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156413C1 true RU2156413C1 (ru) 2000-09-20

Family

ID=20224054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99117968/06A RU2156413C1 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Холодильная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156413C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107525293A (zh) * 2016-06-20 2017-12-29 通用电气公司 制冷系统和方法以及用于生产液化天然气的系统和方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107525293A (zh) * 2016-06-20 2017-12-29 通用电气公司 制冷系统和方法以及用于生产液化天然气的系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5765391A (en) Refrigerant circulation apparatus utilizing two evaporators operating at different evaporating temperatures
US11255579B2 (en) Control method of transcritical carbon dioxide composite heat pump system
JPH0423185B2 (ru)
JPH06213518A (ja) 混合冷媒用ヒートポンプ式エアコン
US6128901A (en) Pressure control system to improve power plant efficiency
CN201327249Y (zh) 组合式冷凝器和真空冷冻干燥机
RU2156413C1 (ru) Холодильная установка
US3252291A (en) Cryo-pumps
JP2007024488A (ja) 冷却装置
JP3290464B2 (ja) 複合冷凍装置
JPS6045328B2 (ja) 暖房装置
JPS6053264B2 (ja) 熱節減冷凍システム
KR100867272B1 (ko) 볼텍스튜브 냉방시스템
JP2909305B2 (ja) ガスタービンの吸気冷却装置
CN213020393U (zh) 一种基于热电制冷膜的制冷装置
CN214307710U (zh) 单系统双温的二次节流技术
JPH06307725A (ja) 空気調和機
KR101461956B1 (ko) 냉매 싸이클 및 냉매싸이클의 진공상태 형성방법
JPH06307738A (ja) 非共沸混合冷媒用凝縮器
KR100225323B1 (ko) 연속적 냉매 순환식 확산펌프(Diffusion pump)의 배플(Baffle)
KR200282298Y1 (ko) 중간 열교환방식 냉동장치
KR101870672B1 (ko) 지능형 냉방 제어장치
SU1049718A1 (ru) Производственный холодильник
RU2002110690A (ru) Рабочее вещество для компрессионных холодильных установок и тепловых насосов и установка для его реализации
RU2152566C1 (ru) Стенд для испытания абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата

Legal Events

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

Effective date: 20050811