RU2291359C2 - Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения - Google Patents

Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU2291359C2
RU2291359C2 RU2005104016/06A RU2005104016A RU2291359C2 RU 2291359 C2 RU2291359 C2 RU 2291359C2 RU 2005104016/06 A RU2005104016/06 A RU 2005104016/06A RU 2005104016 A RU2005104016 A RU 2005104016A RU 2291359 C2 RU2291359 C2 RU 2291359C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
air cooler
liquid
compressor
condenser
Prior art date
Application number
RU2005104016/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005104016A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Гущин (RU)
Анатолий Васильевич Гущин
Рамазан Измаилович Шаззо (RU)
Рамазан Измаилович Шаззо
Александр Сергеевич Торбин (RU)
Александр Сергеевич Торбин
Original Assignee
Государственное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
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 Государственное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции filed Critical Государственное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Priority to RU2005104016/06A priority Critical patent/RU2291359C2/ru
Publication of RU2005104016A publication Critical patent/RU2005104016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291359C2 publication Critical patent/RU2291359C2/ru

Links

Landscapes

  • Compressor (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильной технике. Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения включает компрессор, конденсатор, ресивер, регулирующий вентиль и воздухоохладитель. Ресивер снабжен змеевиком и выполнен с возможностью совмещения функций отделителя жидкости, линейного и дренажного ресиверов. Компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из ресивера. Пар из воздухоохладителя поступает в ресивер. При переполнении теплообменника конденсатора жидким хладагентом автоматически осуществляют его сброс в ресивер. При снятии снеговой шубы с поверхности воздухоохладителя конденсат сливают в ресивер. Для подогрева жидкости в ресивере используют плоский гибкий нагревательный элемент из неметаллических резистивных материалов, включаемый в работу и отключаемый по команде реле уровня. Использование изобретения позволит сократить энергозатраты и стоимость холодильной установки и повысить ее безопасность. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как в одноступенчатых, так и в двухступенчатых, с экономайзером, холодильных установках с безнасосной системой охлаждения.
Известна безнасосная схема холодильной установки, в которой применены отделитель жидкости, защитный ресивер, линейный и дренажный ресиверы [1. Свердлов Г.З. Янвель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. М.: Пищевая промышленность, 1978, с.160, рис.6.5].
Недостатком этой холодильной установки является наличие большого количества емкостной аппаратуры, арматуры и трубопроводов, что приводит к увеличению аммиакоемкости системы, площади компрессорного цеха, удорожанию установки и к повышенной опасности при ее эксплуатации.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является сокращение энергозатрат и стоимости холодильной установки, а также повышение ее безопасности.
Технический результат достигается тем, что в холодильной установке с безнасосной системой охлаждения, включающей компрессор, ресивер, регулирующий вентиль и воздухоохладитель, ресивер снабжен змеевиком и выполнен с возможностью совмещения функций отделителя жидкости, линейного и дренажного ресиверов, компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из ресивера, пар из воздухоохладителя поступает в ресивер, при переполнении теплообменника конденсатора жидким хладагентом автоматически осуществляют его сброс в ресивер, а при снятии снеговой шубы с поверхности воздухоохладителя конденсат сливают в ресивер, причем для подогрева жидкости в ресивере используют плоский гибкий нагревательный элемент из неметаллических резистивных материалов, включаемый в работу и отключаемый по команде реле уровня.
Технический результат достигается еще и тем, что в холодильной установке с безнасосной системой охлаждения, включающей компрессор, ресивер, регулирующий вентиль и воздухоохладитель, для удаления масла с внутренней поверхности воздухоохладителя резко создают скорость потоку в нем путем кратковременного открывания соленоидного вентиля и сброса маслоаммиачной эмульсии в ресивер.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что предлагаемая холодильная установка с безнасосной системой охлаждения отличается совмещением функций отделителя жидкости, линейного, дренажного и защитного ресиверов в одном ресивере, применения змеевика для охлаждения жидкого хладагента и плоского нагревательного элемента из неметаллических резистивных материалов.
На чертеже изображена одноступенчатая схема холодильной установки с безнасосной системой охлаждения.
Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения содержит компрессор 1, ресивер 2, маслоотделитель 3, конденсатор 4, поплавковый вентиль 5, запорные соленоидные вентили 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, электрический регулирующий вентиль 7, воздухоохладитель 8, холодильную камеру 9, колонку 15 с датчиками уровня 16, змеевик 19, плоский гибкий нагревательный элемент 20, запорный вентиль 21, 23, емкостной датчик уровня 22, водяной насос 24.
Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения работает следующим образом.
Через запорный вентиль 23 в систему охлаждения заправляется определенное количество хладагента, рассчитанного по емкости системы из расчета максимального заполнения ресивера 2 при сборе всего хладагента из системы охлаждения не более 60%. В данном процессе ресивер 2 выполняет функции линейного ресивера, имея необходимый объем для жидкого аммиака, циркулирующего в системе.
Компрессор 1 всасывает пары хладагента из ресивера 2, выполняющего функции отделителя жидкости или защитного ресивера и имеющего достаточный паровой объем для улавливания капельной влаги, нагнетает их через маслоотделитель 3 в конденсатор 4, где происходит конденсация паров в жидкость за счет орошения поверхности теплообменника водой, подаваемой насосом 24.
Жидкий хладагент из конденсатора 4, проходя через поплавковый вентиль 5, поступает не в линейный ресивер, а при закрытом соленоидном вентиле 17 поступает, проходя открытый соленоидный вентиль 18, в змеевик 19, где происходит его охлаждение. Далее охлажденный хладагент поступает через открытый соленоидный вентиль 6 и электрический регулирующий вентиль 7 в воздухоохладитель 8 холодильной камеры 9.
При заборе тепла от продукта хладагент кипит и пары его, проходя через открытый соленоидный вентиль 10, поступают в ресивер 2. Идет процесс охлаждения.
Для контроля за уровнем хладагента в ресивере 2 применяется колонка 15 с датчиками уровня 16. При заполнении ресивера 2 более 30%, по команде реле уровня 16, включается в работу гибкий нагревательный элемент 20, который интенсифицирует процесс кипения хладагента, тем самым, понижая его уровень в ресивере 2.
При понижении уровня хладагента в ресивере 2 до 10%, по команде реле уровня 16, нагревательный элемент 20 отключается.
В случае заполнения ресивера 2 более 60% два сдублированных реле уровня 16 автоматически останавливают холодильную установку с одновременным включением аварийной световой и звуковой сигнализации.
При снятии снеговой шубы с поверхности воздухоохладителя 8 соленоидные вентили 6, 10 закрываются, а открываются вентили 11, 12. Горячие пары через вентиль 12 поступают в воздухоохладитель 8 камеры 9, а конденсат сливается через вентиль 11 и поплавковый вентиль 5 не в дренажный ресивер, а в ресивер 2, выполняющий его функцию, имея для этого требуемый объем для сбора конденсата.
Перед завершением процесса оттайки по команде реле времени периодически кратковременно открывается соленоидный вентиль 3 для удаления масла с внутренней поверхности воздухоохладителя 8 путем создания скорости потоку в нем и сброса его в ресивер 2.
При завершении процесса оттайки соленоидные вентили 11, 12 закрываются, а вентили 10, 6 открываются. Идет процесс охлаждения.
При накоплении масла в ресивере 2, удаление его происходит при открывании запорного вентиля 21.
В случае заполнения хладагентом теплообменника конденсатора более 20%, по команде емкостного датчика 22 открывается соленоидный вентиль 14 и жидкий хладагент сбрасывается в ресивер 2. При падении уровня жидкого хладагента в теплообменнике до 5%, по команде емкостного датчика 22 соленоидный вентиль 14 закрывается.
Процесс производства и потребления холода полностью автоматизирован.
Данное техническое решение позволит значительно сократить применение дополнительной емкостной аппаратуры, арматуры, трубопроводов и строительной площади компрессорного цеха, а также повысит безопасность холодильной установки.
Экономический эффект от использования предлагаемой холодильной установки образуется за счет значительного снижения энергозатрат, ее стоимости и повышения безопасности при эксплуатации.

Claims (2)

1. Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения, включающая компрессор, конденсатор, ресивер, регулирующий вентиль и воздухоохладитель, отличающаяся тем, что ресивер снабжен змеевиком и выполнен с возможностью совмещения функций отделителя жидкости, линейного и дренажного ресиверов, компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из ресивера, пар из воздухоохладителя поступает в ресивер, при переполнении теплообменника конденсатора жидким хладагентом автоматически осуществляют его сброс в ресивер, а при снятии снеговой шубы с поверхности воздухоохладителя конденсат сливают в ресивер, причем для подогрева жидкости в ресивере используют плоский гибкий нагревательный элемент из неметаллических резистивных материалов, включаемый в работу и отключаемый по команде реле уровня.
2. Холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что перед завершением процесса оттайки периодически кратковременно открывают соленоидный вентиль для сброса масла с хладагентом в ресивер.
RU2005104016/06A 2005-02-15 2005-02-15 Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения RU2291359C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104016/06A RU2291359C2 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104016/06A RU2291359C2 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005104016A RU2005104016A (ru) 2006-07-20
RU2291359C2 true RU2291359C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37028573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104016/06A RU2291359C2 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291359C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СВЕРДЛОВ Г.В. и др. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, Москва, Пищевая промышленность, 1978, с.160, рис.6.5. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005104016A (ru) 2006-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11635239B2 (en) Refrigeration system with purge and acid filter
US20100083675A1 (en) Water production system and method with auxiliary refrigeration cycle
KR101409854B1 (ko) 히트 펌프식 냉열풍 건조기
CA2838730C (en) Refrigeration system and methods for refrigeration
CN104457002B (zh) 一体式双冷冷水机组
CN104508406A (zh) 集装箱用制冷装置
CN104214852A (zh) 空调器
US6018958A (en) Dry suction industrial ammonia refrigeration system
US5943867A (en) Refrigerant reclamation system
CN109210658A (zh) 一种带冷回收功能的水源热泵机组及其控制方法
RU2291359C2 (ru) Холодильная установка с безнасосной системой охлаждения
KR101711337B1 (ko) 열대기후용 고효율 에어워터 시스템
CN207146962U (zh) 一种具有两路冷凝器的制冷系统
CN112262288A (zh) 用于消除空调器中的冷凝水的装置、空调器以及用于消除冷凝水的方法
RU2285869C2 (ru) Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения
RU90018U1 (ru) Холодильно-отопительная установка рефрижераторного и отапливаемого контейнера
KR101701383B1 (ko) 공간활용이 가능한 일체형 냉각시스템
CN208983530U (zh) 一种带冷回收功能的水源热泵机组
EP3483536B1 (en) High-efficiency air water system for tropical climate
US20110167844A1 (en) Defrost Vapor Recondenser
KR101670233B1 (ko) 공간활용을 위한 일체형 냉각시스템
CN211316706U (zh) 一种冷干机冷凝水自动强排装置
RU39194U1 (ru) Устройство для очистки замкнутых систем и регенерации фреона
KR200264513Y1 (ko) 조립식 냉동.냉장 창고용 이동식 일체형 냉동.냉장유니트
CN206222788U (zh) 一种冰箱的制冷系统及冰箱

Legal Events

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

Effective date: 20080216