RU2305232C2 - Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента - Google Patents

Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента Download PDF

Info

Publication number
RU2305232C2
RU2305232C2 RU2005119840/06A RU2005119840A RU2305232C2 RU 2305232 C2 RU2305232 C2 RU 2305232C2 RU 2005119840/06 A RU2005119840/06 A RU 2005119840/06A RU 2005119840 A RU2005119840 A RU 2005119840A RU 2305232 C2 RU2305232 C2 RU 2305232C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
section
liquid
compressor
receivers
Prior art date
Application number
RU2005119840/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005119840A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Гущин (RU)
Анатолий Васильевич Гущин
Рамазан Измаилович Шаззо (RU)
Рамазан Измаилович Шаззо
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 RU2005119840/06A priority Critical patent/RU2305232C2/ru
Publication of RU2005119840A publication Critical patent/RU2005119840A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305232C2 publication Critical patent/RU2305232C2/ru

Links

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения содержит бустер-компрессоры, компрессоры высокой ступени, конденсаторы, первый и второй ресиверы, приборы охлаждения, запорные вентили, трехсекционный ресивер, две секции которого выполнены с обеспечением функции промежуточных сосудов, а третья секция и первый и второй ресиверы выполнены с возможностью выполнения функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресивера. Первый ресивер снабжен разделительной колонкой. Бустер-компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из первого ресивера и нагнетания во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которого охлажденные пары всасывают компрессором высокой ступени и нагнетают в конденсатор. Далее жидкий хладагент подают во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которой охлажденную жидкость через запорный вентиль подают в разделительную колонку и далее в первый ресивер. Использование изобретения позволит снизить аммиакоемкость системы охлаждения, энергозатраты и стоимость установки за счет уменьшения строительной площадки компрессорного цеха, уменьшения количества емкостного оборудования, аппаратуры и трубопроводов, а также повысить ее безопасность. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как в хладоновых, так и в аммиачных холодильных установках с насосно-циркуляционными системами охлаждения.
Известна холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения, в которой применены компрессоры, отделители жидкости, циркуляционные ресиверы, линейный и дренажный ресиверы, а также промежуточные сосуды (Покровский Н.К. Холодильные машины и установки. М.: Пищевая промышленность, 1969, с.177, рис.126).
Недостатком этой холодильной установки является наличие большого количества емкостной аппаратуры, арматуры и трубопроводов, что приводит к значительному увеличению аммиакоемкости системы, площади компрессорного цеха, удорожанию установки и к повышенной опасности при ее эксплуатации.
Наиболее близким аналогом является холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения, содержащая бустер-компрессор, компрессор высокой ступени, конденсаторы, два ресивера и приборы охлаждения (Покровский Н.К. Холодильные машины и установки. М.: Пищепромиздат, 1960, 350).
Техническим результатом изобретения является значительное сокращение энергозатрат, аммиакоемкости системы, стоимости холодильной установки и повышения ее безопасности.
Технический результат достигается тем, что холодильная установка снабжена запорными вентилями, дополнительным бустер-компрессором, дополнительными компрессорами высокой ступени, трехсекционным ресивером, две секции которого выполнены с обеспечением функции промежуточных сосудов, а третья секция и первый и второй ресиверы выполнены с возможностью выполнения функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресивера, первый ресивер снабжен разделительной колонкой, бустер-компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из первого ресивера и нагнетания во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которого охлажденные пары всасывают компрессором высокой ступени и нагнетают в конденсатор, далее жидкий хладагент подают во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которой охлажденную жидкость через запорный вентиль подают в разделительную колонку и далее в первый ресивер.
Технический результат достигается еще и тем, что холодильная установка снабжена резервным бустер-компрессором и резервным компрессором высокой ступени, которые могут работать на каждую из систем охлаждения путем переключения запорных вентилей на всасывающих трубопроводах от ресиверов и нагнетательных трубопроводах компрессоров высокой ступени с подачей паров на конденсаторы каждой системы охлаждения.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что предлагаемая холодильная установка с дозированной заправкой хладагента отличается применением ресиверов, совмещающих функции отделителей жидкости, циркуляционных ресиверов промежуточных сосудов, линейных и дренажного ресиверов.
На чертеже изображена схема холодильной установки с дозированными заправками хладагента в каждую систему охлаждения.
Холодильная установка содержит циркуляционные ресиверы 1, 7 на t0=-40°С и на t0=-30°С со стояками-маслоотделителями 16 и разделительными колонками 2, бустер-компрессоры 4, 8, резервный бустер-компрессор 6, трехсекционный ресивер 5, разделенный перегородками 20 на три герметичные секции 24, 25, 26, две из которых 24, 25 с перфорированными парораспределителями 19, выполняющие функции промсосудов, а третья секция 26 является ресивером на t0=-10°С одноступенчатой системы охлаждения с компрессором 12 и резервным компрессором 9, компрессоры 10, 11 для забора паров аммиака из секций 24, 25 трехсекционного ресивера 5, конденсаторы 13, 17, 18, поплавковые вентили 3, запорные вентили 14, 15, паровые и жидкостные трубопроводы 21, 22, 23, 27.
Холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения работает следующим образом.
Через запорный вентиль 15 в ресивер 1 на t0=-40°С заправляется определенное количество хладагента, рассчитанного по емкости системы и с учетом сброса парожидкостной смеси при оттайках приборов охлаждения, из расчета максимального заполнения ресивера 1 в размере не более 70%, необходимого для выполнения им функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресиверов.
Бустер-компрессор 4 всасывает пары хладагента из ресивера 1 и нагнетает их в перфорированный парораспределитель 19 под слой жидкого аммиака в секцию 25 трехсекционного ресивера 5, выполняющую функцию промежуточного сосуда и из которой охлажденные пары всасываются компрессором высокой ступени 11 и нагнетаются в конденсатор 17, где происходит конденсация паров в жидкость. Далее жидкий хладагент из конденсатора 17, проходя через поплавковый вентиль 3, поступает в нагнетательный патрубок горячих паров секции 25 ресивера 5 для охлаждения горячих паров и охлаждения жидкого хладагента, а из нее охлажденная жидкость, проходя через запорный вентиль 14, поступает в разделительную колонку 2, маслоотделитель 16, где происходит очистка жидкого аммиака от масла, и далее очищенный аммиак поступает в ресивер 1. Аммиачный насос (условно не показан) забирает жидкий хладагент из ресивера 1 и по трубопроводу 22 подает его на распределительное устройство системы охлаждения, а из него - в воздухоохладители холодильных камер. Парожидкостная смесь аммиака из приборов охлаждения через распределительное устройство по трубопроводу 21 поступает в разделительную колонку 2, где пары аммиака из нее поступают в универсальный ресивер 1 через верхний патрубок, а жидкость - в стояк-маслоотделитель 16, где происходит отделение жидкого аммиака от масла перед поступлением на аммиачные насосы.
Система охлаждения на t0=-30°С работает аналогично системе охлаждения на t0=-40°С. Пары аммиака из ресивера 7 всасываются бустер-компрессором 8 и нагнетаются в перфорированный парораспределитель 19 под слой жидкого аммиака секции 24 трехсекционного ресивера 5, выполняющей функцию промежуточного сосуда, из которой охлажденные пары всасываются компрессором высокой ступени 10 и нагнетаются в конденсатор 13, где происходит конденсация паров в жидкость. Далее жидкий хладагент из конденсатора 13, проходя через поплавковый вентиль 3, поступает в нагнетательный патрубок горячих паров секции 24 ресивера 5 для охлаждения горячих паров и охлаждения жидкого хладагента, а из нее охлажденная жидкость поступает в разделительную колонку 2 ресивера 7 (как и у ресивера 1, условно не показанную), затем в маслоотделитель 16, где происходит очистка жидкого аммиака от масла, и далее очищенный аммиак поступает в ресивер 7. Аммиачный насос (условно не показан) забирает жидкий хладагент из ресивера 7 и по трубопроводу 22 подает его на распределительное устройство системы охлаждения, а из него - в воздухоохладители холодильных камер. Парожидкостная смесь аммиака из приборов охлаждения через распределительное устройство по трубопроводу 21 поступает в разделительную колонку 2, где пары аммиака из нее поступают в ресивер 7 через верхний патрубок, а жидкость - в стояк-маслоотделитель 16, где происходит отделение жидкого аммиака от масла перед поступлением на аммиачные насосы.
Система охлаждения на t0=-10°С, ресивером которой является секция 26 трехсекционного ресивера 5, работает следующим образом. Компрессор высокой ступени 12 забирает пары аммиака из секции 26 и нагнетает их в конденсатор 18, где происходит конденсация паров в жидкость. Собираясь в поплавковом вентиле 3, жидкий аммиак периодически подается в разделительную колонку 2 секции 26 (аналогично, как на ресивере 1, условно не показанную), из которой жидкость через нижний патрубок колонки 2 поступает в маслоотделитель 16 и секцию 26. Аммиачный насос (условно не показан) забирает жидкий хладагент из секции 26 и по трубопроводу 22 подает его на распределительное устройство системы охлаждения, а из него - в воздухоохладители холодильных камер. Парожидкостная смесь аммиака из приборов охлаждения через распределительное устройство по трубопроводу 21 поступает в разделительную колонку 2, где пары аммиака из нее поступают в секцию 26 через верхний патрубок, а жидкость - в стояк-маслоотделитель 16, где происходит отделение жидкого аммиака от масла перед поступлением на аммиачный насос.
Ресивер 7, секция 26 трехсекционного ресивера 5 так же, как и ресивер 1, выполняют функции отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресиверов.
В схеме холодильной установки предусмотрены резервный бустер, компрессор 6 и резервный компрессор высокой ступени 9, которые, по необходимости, могут переключаться для работы на систему охлаждения с t0=-40°С или с t0=-30°С путем переключения запорных вентилей 15 на паровых трубопроводах низкой и высокой стороны холодильной установки. Так, например, при работе резервного компрессора 6 на систему охлаждения с t0=-40°С его всасывающий трубопровод подключается путем открывания запорного вентиля 15 к всасывающему трубопроводу ресивера 1, а нагнетание - к трубопроводу секции 25 трехсекционного ресивера 5.
Резервный компрессор высокой ступени 9 подключается к всасывающему трубопроводу секции 25 ресивера 5 и нагнетательному трубопроводу на конденсатор 17 путем открывания запорных вентилей 15.
Аналогично рассмотренному варианту резервный компрессор 6 может работать и на систему с t0=-30°С, а резервный компрессор 9 на 24 и 26 секции ресивера 5, выполняющие функции промсосудов, и на секцию 26, являющуюся ресивером системы охлаждения с t0=-10°С.
При снятии «снеговой шубы» с поверхности приборов охлаждения с t0=-40°С парожидкостная смесь по дренажному трубопроводу 23 из приборов охлаждения поступает в поплавковый вентиль 3, который периодически по мере его заполнения перепускает жидкость в разделительную колонку 2, через нее в маслоотделитель 16 и ресивер 1, выполняющий функцию дренажного ресивера.
Оттайка «снеговой шубы» с поверхности приборов охлаждения с t0=-30°С и с t0=-10°С осуществляется аналогично рассмотренному варианту.
Ресивер 7 и секция 26 трехсекционного ресивера 5, являющаяся ресивером с t0=-10°С, выполняют также функции дренажных ресиверов, как и ресивер 1.
Ресиверы 1, 7, секция 26 трехсекционного ресивера 5, являющаяся ресивером с t0=-10°С, выполняют функции отделителя жидкости за счет расчетных паровых зон, имеющихся в них в размере 30% и обеспечивающих скорости паровых потоков не более 0,3 м/с.
Ресиверы 1, 7, секция 26 трехсекционного ресивера 5, являющаяся циркуляционным ресивером с t0=-10°С, выполняют функцию ресивера, совмещая в себе отделитель жидкости, имея гарантированный 30% объем паровой зоны и циркуляционную жидкостную полость, которая при его работе не превышает 70% заполнения жидкостью и не уменьшается ниже 15% заполнения, что необходимо для нормальной работы аммиачных насосов (условно не показанных).
Ресиверы 1, 7, секция 26 трехсекционного ресивера 5, являющаяся ресивером с t0=-10°С, выполняют функцию линейного ресивера за счет того, что их ресиверная жидкостная полость рассчитана на непрерывный прием жидкого аммиака из конденсаторов 17, 13, поступающего вначале на охлаждение в секции 25, 24 компаундного ресивера 5, а затем охлажденная жидкость через постоянно открытые вентили 14 разделительных колонок 2 идет в ресиверы 1, 7, а на разделительную колонку и в секцию 26 жидкость поступает сразу из конденсатора 18.
Ресиверы 1, 7, секция 26 трехсекционного ресивера 5, являющаяся циркуляционным ресивером с t0=-10°С, выполняют функцию дренажного ресивера за счет того, что при оттайке приборов охлаждения парожидкостная смесь от них поступает по трубопроводам 23 в поплавковые регуляторы 3, которые периодически по мере их заполнения перепускают жидкость в разделительные колонки 2 и ресиверы 1, 7, секцию 26, имеющие для приема жидкости гарантированные расчетные объемы (на ресивере 7 и секции 26 разделительные колонки 2 условно не показаны).
Процесс производства и потребления холода может осуществляться в автоматическом режиме.
Данное техническое решение позволит значительно сократить аммиакоемкость системы, применение емкостной аппаратуры, арматуры, трубопроводов и повысить безопасность холодильной установки.
Экономический эффект от использования предлагаемой холодильной установки с дозированной заправкой хладагента образуется за счет значительного снижения аммиакоемкости системы охлаждения, энергозатрат, стоимости установки и повышения ее безопасности.

Claims (2)

1. Холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения, содержащая бустер-компрессор, компрессор высокой ступени, конденсаторы, первый и второй ресиверы и приборы охлаждения, отличающаяся тем, что она снабжена запорными вентилями, дополнительным бустер-компрессором, дополнительными компрессорами высокой ступени, трехсекционным ресивером, две секции которого выполнены с обеспечением функции промежуточных сосудов, а третья секция и первый и второй ресиверы выполнены с возможностью выполнения функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресивера, первый ресивер снабжен разделительной колонкой, бустер-компрессор выполнен с возможностью всасывания паров хладагента из первого ресивера и нагнетания во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которого охлажденные пары всасывают компрессором высокой ступени и нагнетают в конденсатор, далее жидкий хладагент подают во вторую секцию трехсекционного ресивера, из которой охлажденную жидкость через запорный вентиль подают в разделительную колонку и далее в первый ресивер.
2. Холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена резервным бустер-компрессором и резервным компрессором высокой ступени, которые могут работать на каждую из систем охлаждения путем переключения запорных вентилей на всасывающих трубопроводах от ресиверов и нагнетательных трубопроводах компрессоров высокой ступени с подачей паров на конденсаторы каждой системы охлаждения.
RU2005119840/06A 2005-06-27 2005-06-27 Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента RU2305232C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119840/06A RU2305232C2 (ru) 2005-06-27 2005-06-27 Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119840/06A RU2305232C2 (ru) 2005-06-27 2005-06-27 Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005119840A RU2005119840A (ru) 2007-01-10
RU2305232C2 true RU2305232C2 (ru) 2007-08-27

Family

ID=37760803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119840/06A RU2305232C2 (ru) 2005-06-27 2005-06-27 Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305232C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОКРОВСКИЙ Н.К. Холодильные машины и установки. - М.: Пищепромиздат, 1960, с. 344-346. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005119840A (ru) 2007-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2619433C2 (ru) Система охлаждения и способ питания множества конденсаторных испарительных систем
CN104457002B (zh) 一体式双冷冷水机组
CN104069652B (zh) 低挥发性液体真空脱水方法与装置
US6018958A (en) Dry suction industrial ammonia refrigeration system
US20150143826A1 (en) Refrigeration system and methods for refrigeration
CN103375953A (zh) 气液分离器及具有其的空调系统
CN106642991A (zh) 一种空分预冷系统
US6349564B1 (en) Refrigeration system
KR20120041186A (ko) 오일회수용 열교환판이 구비된 냉매증발기 및 이를 이용한 압축식냉동기
CN202284874U (zh) 并联结构的冷水机组系统
RU2305232C2 (ru) Холодильная установка с дозированной заправкой хладагента
CN203824147U (zh) 氟利昂多机头并联高效油分桶泵组合制冷机组
CN202659524U (zh) 真空机组
CN203948250U (zh) 一种压缩机防液击装置及制冷空调
RU2285869C2 (ru) Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения
CN104006588A (zh) 三级分离式高效卧式分油装置
CN105298797A (zh) 一种压缩机防液击装置及其控制方法、制冷空调
RU2293932C1 (ru) Многосистемная насосно-циркуляционная холодильная установка с дозированной заправкой хладагента
CN204202262U (zh) 三级分离式高效卧式分油装置
CN104274991B (zh) 一种多点抽真空系统及多点抽真空方法
CN1044154C (zh) 整体式螺杆压缩冷冻制冰机组
KR102315693B1 (ko) 증기 재순환용 다단압축장치
CN203518370U (zh) 气液分离装置和制冷机组
RU2295098C1 (ru) Универсальный трехсекционный компаундный ресивер
CN105299942B (zh) 一种满液式螺杆机速冻冷库机组

Legal Events

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

Effective date: 20070628