RU2263859C2 - Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты) - Google Patents

Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2263859C2
RU2263859C2 RU2003106499/06A RU2003106499A RU2263859C2 RU 2263859 C2 RU2263859 C2 RU 2263859C2 RU 2003106499/06 A RU2003106499/06 A RU 2003106499/06A RU 2003106499 A RU2003106499 A RU 2003106499A RU 2263859 C2 RU2263859 C2 RU 2263859C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capsules
reactor
absorber
generator
tube
Prior art date
Application number
RU2003106499/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003106499A (ru
Inventor
М.Ф. Руденко (RU)
М.Ф. Руденко
А.К. Ильин (RU)
А.К. Ильин
Ю.В. Коноплева (RU)
Ю.В. Коноплева
Р.А. Ильин (RU)
Р.А. Ильин
Е.Ю. Заикин (RU)
Е.Ю. Заикин
Original Assignee
Астраханский государственный технический университет (АГТУ)
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 Астраханский государственный технический университет (АГТУ) filed Critical Астраханский государственный технический университет (АГТУ)
Priority to RU2003106499/06A priority Critical patent/RU2263859C2/ru
Publication of RU2003106499A publication Critical patent/RU2003106499A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263859C2 publication Critical patent/RU2263859C2/ru

Links

Images

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

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к аппаратам солнечных сорбционных холодильных установок периодического действия. Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки содержит смещенную относительно оси корпуса вверх до соприкосновения с внутренней поверхностью перфорированную трубку, подключенную к хладопроводу. С верхней стороны перфорированной трубки расположены дугообразные щелевые параллельные отверстия, выполненные в виде равномерно удаленных друг от друга щелевых дуг длиной диаметра. Внутри корпуса реактора размещены капсулы аммиаката соли, армированные изнутри металлической сеткой, выполненной в виде согнутой в цилиндрическую спираль пружины, и расположенные в несколько рядов и ярусов. Капсулы закрыты по бокам металлическими торцевыми стенками, имеющими замки, и уложены в корпусе с зазорами и без крепления между собой. В другом варианте изобретения капсулы армированы металлическими тарельчатыми сетками. В капсулах между тарельчатыми сетками могут располагаться подвижные винтообразные детали из металлического сплава с памятью формы. Использование изобретения позволит повысить холодопроизводительность всей установки. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к аппаратам солнечных сорбционных холодильных установок периодического действия для охлаждения фруктохранилищ, кондиционирования помещений и получения льда в районах с жарким климатом.
Известно устройство реактора генератора-абсорбера сорбционной холодильной установки, содержащее гладкотрубный цилиндрический корпус, внутрь которого засыпаются гранулы или порошок твердого сухого абсорбента (соли щелочноземельных металлов, например CaCl2, SrCl2) [см. ст. Мирзаева Ш.М., Узакова О.Х. "Абсорбционная гелиохолодильная установка", ж. "Гелиотехника", №2, 2000, с.74-78].
Недостатками этой конструкции являются:
- неполное заполнение цилиндрического корпуса сухим абсорбентом, что приводит к плохому контакту соли с поверхностью корпуса, обогреваемой солнцем днем или охлаждаемой воздухом ночью, так как реактор генератора-абсорбера расположен перпендикулярно солнечным лучам, практически под небольшим углом к горизонту;
- плохой контакт с самой горячей частью аппарата, который не обеспечивает хороший подвод тепла к внутренним частицам массы абсорбента;
- низкая теплопроводность солей обуславливает неполное протекание с ними физико-химических реакций, что приводит к значительным потерям эффективности абсорбента и неполному использованию их свойств;
- многократные циклы работы установки приводят к механическим разрушениям гранул соли (из-за постоянного расширения и сжатия молекул аммиакатов) в рассыпчатую порошковую массу, что в целом приводит к снижению холодопроизводительности всей установки.
Наиболее близким по технической сути является реактор генератора-абсорбера [Патент РФ №2137991, 1999 г.], содержащий корпус, внутри которого размещена перфорированная трубка, подключенная к хладопроводу, цилиндрическая пружина и лепестковообразные двигающиеся вертикальные пластины с заостренными подпружиненными торцевыми поверхностями и заостренным подпружиненным буртиком в средней части аппарата. Между пластинами засыпан абсорбент, который удерживается заостренными насечками. Пластины поджаты пружиной, установленной без закрепления в свободной от абсорбента части аппарата. Корпус имеет продольное внутреннее оребрение.
Недостатками этого устройства являются: конструктивные - трудность изготовления отдельных деталей (лепестковообразных пластин, перфорированной трубки корпуса реактора), сложность монтажа и сборки конструкции; эксплуатационные - попадание соли через отверстия в перфорированной трубке во внутрь ее (при вертикальном и горизонтальном расположении), заедание подпружиненного буртика пластин об отверстия трубки при перемещении его, сложность работы конструкции реактора при горизонтальной ориентации основной оси аппарата относительно земли, образование комков аммиакатов солей при срезании буртиками пластин.
Техническая задача: создание устройства, позволяющего улучшить работу реактора генератора-абсорбера.
Технический результат: повышение холодопроизводительности всей установки.
Это достигается тем, что в известном устройстве реактора генератора-абсорбера перфорированная трубка смещена относительно оси корпуса реактора вверх до соприкосновения с его внутренней поверхностью; перфорированные отверстия в верхней части трубки имеют форму поперечных равноудаленных щелевых дуг, длиной 1/4 части окружности трубки, которая подключена к хладопроводу; между трубкой и корпусом установлены спрессованные капсулы октоаммиаката соли, армированные металлической сеткой. Металлическая сетка в капсуле выполнена в виде согнутой в цилиндрическую спираль пружины. Это позволяет армированной капсуле при насыщении соли аммиаком сохранять внутри упругие свойства пружины. При десорбционных процессах уменьшается напряжение в армированной капсуле, но упругость сжатой металлической сетки, выполненной в виде спирали, сохраняется. На гладкий цилиндрический корпус снаружи нанесено селективное покрытие.
Неравномерные зазоры между капсулами обладают пружинными свойствами, и в случае расширения аммиакатов соли деформируются, компенсируя также объемные изменения.
Смещения перфорированной трубки в верхнюю часть помогают гравитационным силам удерживать перемещения аммиакатов соли в расчетном положении, а металлические сетки капсул хорошо проводят и отводят теплоту внутри реактора.
Щелеобразные дугообразные отверстия в верхней части перфорированной трубки улучшают подвод хладагента к капсулам и компенсируют деформационные сдвиги общей армированной массы капсул с аммиакатами солей. Металлические сетки капсул соприкасаются между собой и стенками корпуса реактора и работают как теплопроводящие металлические ребра.
Аммиакаты, по сравнению с сухой солью, обладают смачивающими свойствами, а следовательно, сила сцепления с сеткой металла у них высокая, и они надежно удерживаются спиралевидной конструкцией капсулы.
На чертежах схематически изображены продольный (фиг.1) и поперечный (фиг.2) разрезы предлагаемого реактора генератора-абсорбера, фиг.3 и фиг.4 - продольный и поперечный вид спиралеобразной капсулы, фиг.5 - продольный вид тарельчатой капсулы.
Реактор генератора-абсорбера содержит: цилиндрический корпус 1 с наружным селективным покрытием; внутреннюю перфорированную трубку 2 с дугообразными щелевыми параллельными отверстиями 3 в верхней части трубки, подключенную к хладопроводу 4; капсулы аммиаката соли 5, установленные в несколько ярусов и рядов вдоль оси корпуса; капсулы армированы металлической сеткой 6, выполнены в виде цилиндрических, согнутых в спираль пружин 7, и закрыты с торцов металлической торцевой стенкой 8 с замками 9.
Реактор генератора-абсорбера работает следующим образом.
В холодном состоянии (в ночное время) абсорбент (соль) 10 в капсуле 5 начинает поглощать хладагент (аммиак), образуя последовательно химические соединения по мере понижения температуры: ди-, тетра-, октоаммикаты: при этом его объем увеличивается. Внутренние силы увеличения объема давят на спиралеобразную сетку капсулы, сжимая сильнее внутреннюю часть ее и расширяя объем наружных стенок. При этом уменьшаются зазоры между соседними капсулами.
Физико-химическая реакция всего абсорбента (соли) 10 идет полностью, до аммиакоемкого соединения (октоаммиаката), если тепло реакции будет хорошо отводиться от всей его массы. Хладагент (аммиак) проникает в абсорбент (соль) 10 через дугообразные щелевые параллельные отверстия 3 перфорированной трубки 2. Теплота реакции поглощения отводится частично через стенки капсулы, армированные металлической сеткой, которые являются теплопроводящими мостами от слоев абсорбента, заключенных внутри капсулы, к наружной поверхности капсулы и далее к наружной стенке корпуса реактора.
Поскольку коэффициент теплопроводности абсорбента (соли) на три порядка ниже теплопроводности металла, то теплота реакции поглощения будет уходить через металлические стенки 8, 7, 6, 1, способствуя эффективности работы аппарата в режиме абсорбции при ее равномерном и полном протекании.
При этом увеличение объема абсорбента происходит равномерно. Этому способствуют зазоры между капсулами и равномерный отвод теплоты со всех точек реактора. Если даже это расширение вызывает перемещение какой-либо части соли из капсулы, то ни одна частица соли не попадает через щелевидное отверстие в подводящую хладагент трубку. Расположение корпуса реактора при этом должно быть горизонтальным, а применение в генераторе-абсорбере концентраторов солнечной энергии, подводящих днем тепловой поток к нижней и боковым частям корпуса реактора, значительно интенсифицирует также процесс десорбции.
В дневное время, при обогреве корпуса 1 солнечными лучами и повышении его температуры, хладагент (аммиак) десорбируется из абсорбента (соли) 10 через дугообразные щелевые параллельные отверстия 3 перфорированной трубки 2. Причем прогрев всего аммиаката соли за счет металлической сетки 7 армированных капсул 5 увеличивает эффективность процесса за счет рационального подвода теплового потока. Уменьшение объема соли в результате процесса десорбции компенсируется деформацией скрученной в спираль сетки капсулы.
В реальных условиях процесс десорбции октоаммиакатов идет не полностью, так как получить температуру нагрева, равную 160°С в плоских коллекторах, даже с концентраторами энергии трудно, поэтому аммиакаты имеют структуру тетра- или диаммиакатов, что сохраняет силы сцепления с сеткой в капсуле реактора.
Капсулы могут быть армированы сетчатыми металлическими тарелками, которые собраны в несколько рядов и соединены между собой в ряд по краям. На фиг.5 показан поперечный разрез такой капсулы, состоящей из сетки тарельчатой конструкции 11, между которыми уложены аммиакаты соли 10, капсула имеет внешнюю металлическую сетку 6, металлическую торцевую стенку 8 и замок 9.
Работа капсулы происходит аналогично вышеуказанным процессам, происходящим в ней, только деформационные процессы происходят в других направлениях.
Капсулы можно изготавливать из металлических материалов с памятью формы [3]. Такие материалы, например титано-никилиевый сплав (TiNi), при изменении температуры изменяют форму, а при возвращении температуры в первоначальное состояние принимают первоначальную форму. Поэтому если сделать капсулы из сетки сплава с заданными свойствами, то при повышении температуры объем аммиакатов солей уменьшится и сетка сожмется, а при понижении температуры, аммиакаты и сетка расширятся. Объемная компенсация сохраняется за счет зазоров между капсулами. Между сетчатыми тарелками в капсулу можно вставить скрученную винтообразную деталь 12, которая, изменяя свою форму при нагреве, рыхлит порошкообразные аммиакаты, не давая им слежаться.
Предлагаемая конструкция обеспечивает следующие преимущества:
1. На основании изучения физико-химических реакций и натурных испытаний гелиохолодильной установки в условиях Астраханского климата в июле - августе соли CaCl2 Кировочепецкого химкомбината (ТУ 3816-47, 1986 г.) уточнены температурные константы некоторых реакций, показывающих направление и интенсивность последних:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
2. На основании расчетов массы аммиакатов удерживаемых силами сцепления с сетчатой конструкцией армированной капсулы:
Figure 00000005
где П - периметр контакта аммиакатов соли и сетки;
σ, Н/м - коэффициент поверхностного натяжения аммиакатов (σ≈2,5·10-2 Н/м);
V, м3 - объем аммиакатов в ячейке сетки;
ρсоли=1,2 кг/м3 - удельная плотность аммиаката соли. Чем меньше ячейка сетки, тем сильнее сила сцепления.
3. На основании расчета усилий, возникающих в капсуле при сжатии-растяжении для спиральной капсулы:
Figure 00000006
Figure 00000007
где
В - ширина спирали;
2·Н - толщина спирали;
l - длина спирали;
Е - модуль Юнга;
φ - допустимый угол поворота спирали в капсуле (φ≈20°С)
для тарельчатой капсулы
Figure 00000008
где Р - усилие, распределяемое равномерно по периметру капсульных кромок и стенки, уменьшающей угол упругости.
Figure 00000009
δ - толщина тарелки;
h - глубина тарелки;
D - диаметр;
μ - конструктивный коэффициент.
4. Повышение эффективности работы устройства, что видно из теплотехнических расчетов за счет сравнения коэффициентов теплопроводности: коэффициент теплопроводности сухой соли (абсорбента) для CaCl2 составляет λ≈0.05 (Вт/м·К), для стали λст≈50 (Вт/м·К), для алюминиевых сплавов λал≈190 (Вт/м·К).
5. Упрощение устройства, монтажа и изготовления капсул.

Claims (3)

1. Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки, содержащий корпус с перфорированной трубкой внутри, подключенной к хладопроводу, отличающийся тем, что перфорированная трубка смещена относительно оси корпуса реактора вверх до соприкосновения с его внутренней поверхностью; перфорированные отверстия трубки, расположенные сверху трубки по ее длине, выполнены в виде параллельных щелевых дуг, равномерно удаленных друг от друга, длиной диаметра ¼ перфорированной трубки; внутри корпуса размещены капсулы аммиаката соли, армированные изнутри металлической сеткой, выполненной в виде собранной в цилиндрическую спираль пружины, и расположенные в несколько рядов и ярусов, при этом капсулы закрыты по бокам металлическими торцевыми стенками, имеющими замки, и уложены в корпусе с зазорами и без крепления между собой.
2. Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки, содержащий корпус с перфорированной трубкой внутри, подключенной к хладопроводу, отличающийся тем, что перфорированная трубка смещена относительно оси корпуса реактора вверх до соприкосновения с его внутренней поверхностью; перфорированные отверстия трубки, расположенные сверху трубки по ее длине, выполнены в виде параллельных щелевых дуг, равномерно удаленных друг от друга, длиной ¼ диаметра перфорированной трубки; внутри корпуса размещены капсулы аммиаката соли, армированные изнутри металлическими тарельчатыми сетками и расположенные в несколько рядов и ярусов, при этом капсулы закрыты по бокам металлическими торцевыми стенками, имеющими замки, и уложены в корпусе с зазорами и без крепления между собой.
3. Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки по п.2, отличающийся тем, что капсулы выполнены из металлического сплава с памятью формы, а внутри капсул между тарельчатыми сетками расположены подвижные винтообразные детали из того же сплава с памятью формы.
RU2003106499/06A 2003-03-07 2003-03-07 Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты) RU2263859C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003106499/06A RU2263859C2 (ru) 2003-03-07 2003-03-07 Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003106499/06A RU2263859C2 (ru) 2003-03-07 2003-03-07 Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003106499A RU2003106499A (ru) 2004-09-27
RU2263859C2 true RU2263859C2 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35865553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003106499/06A RU2263859C2 (ru) 2003-03-07 2003-03-07 Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263859C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479801C2 (ru) * 2007-11-29 2013-04-20 Клаймэтвел Аб (Пабл) Тепловой коллектор солнечной энергии для выработки тепла и/или охлаждения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479801C2 (ru) * 2007-11-29 2013-04-20 Клаймэтвел Аб (Пабл) Тепловой коллектор солнечной энергии для выработки тепла и/или охлаждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yousef et al. Energetic and exergetic performance assessment of the inclusion of phase change materials (PCM) in a solar distillation system
Jathar et al. Effect of various factors and diverse approaches to enhance the performance of solar stills: a comprehensive review
Singh et al. Effect of extended geometry filled with and without phase change material on the thermal performance of solar air heater
Hassan et al. A review on solar-powered closed physisorption cooling systems
Li et al. Experimental study on an adsorption icemaker driven by parabolic trough solar collector
Rittidech et al. Experimental study of the performance of a circular tube solar collector with closed-loop oscillating heat-pipe with check valve (CLOHP/CV)
El Fadar et al. Study of an adsorption refrigeration system powered by parabolic trough collector and coupled with a heat pipe
El Fadar et al. Study of a new solar adsorption refrigerator powered by a parabolic trough collector
Iloeje Design construction and test run of a solar powered solid absorption refrigerator
Buchter et al. An experimental solar-powered adsorptive refrigerator tested in Burkina-Faso
Kumar et al. Solar air-heating system with packed-bed energy-storage systems
Wang et al. CFD simulation of an intermediate temperature, two-phase loop thermosiphon for use as a linear solar receiver
CN110193336A (zh) 一种用于水合盐储热的分层单元式反应器
KR20170117503A (ko) 소버 내에서의 가스 분배를 위한 시스템, 장치 및 방법
RU2263859C2 (ru) Реактор генератора-абсорбера гелиохолодильной установки (варианты)
Mendecka et al. Evaluating the potential of phase-change induced volumetric expansion in thermal energy storage media for passive solar tracking in high-temperature solar energy systems
AU2020203012A1 (en) Solar power collection systems and methods thereof
CN107289803B (zh) 一种用于水合盐化学储能的反应器
Shukla et al. Latent heat-based thermal energy storage systems: Materials, applications, and the energy market
Alghoul et al. Performance of a dual-purpose solar continuous adsorption system
Ahmed et al. Experimental study for the performance of an integrated solar collector water heater based on helical fins heat pipes using phase changing material
EA035928B1 (ru) Солнечно-воздушный источник водоснабжения
Omisanya et al. Comparison of experimental measurements and simulation of solar (zeolite4A-water) adsorption refrigerator using Trnsys and Matlab Softwares
Patel et al. Experimental investigation of a small-scale evacuated tube-based solar adsorption chiller with emphasis on improving the cycle time
Hamood et al. Experimental study on the performance of a prism-shaped integrated collector-storage solar water heater

Legal Events

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

Effective date: 20070308