RU2343369C1 - Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата - Google Patents

Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата Download PDF

Info

Publication number
RU2343369C1
RU2343369C1 RU2007111438/06A RU2007111438A RU2343369C1 RU 2343369 C1 RU2343369 C1 RU 2343369C1 RU 2007111438/06 A RU2007111438/06 A RU 2007111438/06A RU 2007111438 A RU2007111438 A RU 2007111438A RU 2343369 C1 RU2343369 C1 RU 2343369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distributor
absorber
absorption
flows
weak solution
Prior art date
Application number
RU2007111438/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007111438A (ru
Inventor
Вадим Вадимович Ильиных (RU)
Вадим Вадимович Ильиных
Валерий Елисеевич Патраев (RU)
Валерий Елисеевич Патраев
Владимир Иванович Халиманович (RU)
Владимир Иванович Халиманович
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
Priority to RU2007111438/06A priority Critical patent/RU2343369C1/ru
Publication of RU2007111438A publication Critical patent/RU2007111438A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2343369C1 publication Critical patent/RU2343369C1/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 бытовой технике и может быть использовано в абсорбционно-диффузионных холодильных агрегатах (АДХА). Способ работы АДХА заключается в подаче слабого раствора из генератора в абсорбер. Слабый раствор подают в абсорбер через распределитель, в котором слабый раствор, стекая по всей внутренней поверхности распределителя за счет эффекта смачиваемости и сил гравитации, обтекает установленные на внутренней поверхности распределителя рассекатели, что приводит к разделению исходного потока слабого раствора на несколько отдельных потоков. Расходные характеристики отдельных потоков пропорциональны смачиваемой ими части площади внутренней поверхности распределителя. Отдельные потоки подают в абсорбер, обеспечивающий процесс абсорбции для каждого отдельного потока независимо от остальных потоков. Техническим результатом является снижение суточного энергопотребления. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к бытовой технике и может быть использовано в абсорбционно-диффузионных холодильных агрегатах (АДХА).
Известен способ работы АДХА (патент РФ №2031328, МПК F25B 15/10, 1992 г.) путем выпаривания в кипятильнике хладагента из крепкого раствора, конденсации паров хладагента в конденсаторе, испарения жидкого хладагента в среду инертного газа в испарителе и последующего транспортирования холодной парогазовой смеси (ПГС) в абсорбер.
Недостатком известного способа является его низкая термодинамическая эффективность вследствие малой интенсивности тепло-массообменных процессов в абсорбере.
Известен способ получения холода в АДХА - прототип (патент РФ №2205335, МПК F25B 15/10, 2001 г.). Способ заключается в том, что крепкий раствор посредством парлифтного насоса подают в сепаратор. Парлифтный насос работает при помощи пара хладагента, подаваемого из кипятильника (генератора), при этом посредством дополнительного парлифтного насоса, работающего при помощи пара хладагента из кипятильника и включенного в линию пара хладагента между сепаратором и конденсатором, раствор из абсорбера подают в дополнительный сепаратор. Раствор из дополнительного сепаратора направляют в дополнительный абсорбер.
Недостатком прототипа является высокое суточное энергопотребление, обусловленное низкой эффективностью процесса абсорбции, что является следствием недостаточной площади контакта слабого раствора и ПГС в абсорбере.
Задача изобретения состоит в снижении суточного энергопотребления за счет получения в процессе абсорбции крепкого раствора максимальной концентрации путем увеличения площади контакта слабого раствора и ПГС в абсорбере.
Поставленная задача достигается благодаря тому, что в способе работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата, заключающемся в подаче слабого раствора из генератора в абсорбер, согласно изобретению слабый раствор подают в абсорбер через распределитель, в котором слабый раствор, стекая по всей внутренней поверхности распределителя за счет эффекта смачиваемости и сил гравитации, обтекает установленные на внутренней поверхности распределителя рассекатели, что приводит к разделению исходного потока слабого раствора на несколько отдельных потоков, расходные характеристики которых пропорциональны смачиваемой ими части площади внутренней поверхности распределителя.
Отдельные потоки подают в абсорбер, обеспечивающий процесс абсорбции для каждого отдельного потока независимо от остальных потоков.
Предлагаемый способ реализуется в АДХА, изображенном на чертеже.
На фиг.1 представлена общая компоновка АДХА.
На фиг.2 изображен распределитель (главный вид).
На фиг.3 изображен распределитель (разрез Б-Б).
На фиг.4. изображен распределитель (разрез В-В).
На фиг.2-4 показан вариант конструкции распределителя, разделяющий поток слабого раствора на три более малых потока.
Распределитель состоит из корпуса 1 и рассекателей 2, 3, установленных на внутренней поверхности распределителя и соединенных между собой. Взаимное расположение рассекателей 2, 3 определено заранее заданной функцией распределителя на разделение исходного малорасходного потока слабого раствора на более малые потоки с необходимыми расходными характеристиками, которые определяются соотношением площадей внутренней поверхности распределителя, на которые ее делят рассекатели.
Корпус 1 распределителя установлен с уклоном, обеспечивающим стекание слабого раствора, и выполнен с заглушенным торцом, который также герметично соединен с рассекателями 2, 3.
Жидкостные части полостей, образованных торцом корпуса 1 распределителя и рассекателями 2, 3, соединены посредством выводящих трубок 4, 5, 6 с гидрозатворами с абсорбером 7.
АДХА (фиг.1) содержит также генератор 8 и теплообменник 9 типа «труба в трубе».
Работа АДХА осуществляется следующим образом.
Агрегат заправляется циркулирующими веществами согласно известным пропорциям и параметрам.
Слабый раствор, полученный в генераторе 8, после выпаривания крепкого раствора через теплообменник 9 поступает в корпус 1 распределителя, где за счет эффекта смачиваемости растекается по всему периметру внутренней поверхности корпуса 1 и стекает по ней под действием сил гравитации.
После обтекания рассекателей 2, 3 исходный поток слабого раствора из теплообменника 9 разделяется на три более малых потока, каждый из которых накапливается в соответствующих жидкостных частях полостей, образованных торцом корпуса 1 распределителя и рассекателями 2, 3. Через выводящие трубки 4, 5, 6 потоки поступают в абсорбер 7, конструкция которого позволяет осуществлять процесс абсорбции для каждого из отдельных потоков независимо от остальных частей исходного потока слабого раствора. Следствием этого в рассматриваемом варианте является трехкратное увеличение площади контакта слабого раствора и ПГС по сравнению с абсорбером аналогичной конструкции и одинаковой высоты у холодильного агрегата, не оснащенного распределителями слабого раствора.
Значительное увеличение площади контакта слабого раствора и ПГС позволяет в процессе абсорбции получить крепкий раствор максимальной концентрации при той же высоте абсорбера.
Применение данного способа позволит уменьшить суточное энергопотребление абсорбционных холодильников путем повышения хладопроизводительности АДХА за счет увеличения эффективности абсорбера агрегата, позволяющего получать крепкий раствор максимальной концентрации.

Claims (2)

1. Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата, заключающийся в подаче слабого раствора из генератора в абсорбер, отличающийся тем, что слабый раствор подают в абсорбер через распределитель, в котором слабый раствор, стекая по всей внутренней поверхности распределителя за счет эффекта смачиваемости и сил гравитации, обтекает установленные на внутренней поверхности распределителя рассекатели, что приводит к разделению исходного потока слабого раствора на несколько отдельных потоков, расходные характеристики которых пропорциональны смачиваемой ими части площади внутренней поверхности распределителя.
2. Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата по п.1, отличающийся тем, что отдельные потоки подают в абсорбер, обеспечивающий процесс абсорбции для каждого отдельного потока независимо от остальных потоков.
RU2007111438/06A 2007-03-28 2007-03-28 Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата RU2343369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111438/06A RU2343369C1 (ru) 2007-03-28 2007-03-28 Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111438/06A RU2343369C1 (ru) 2007-03-28 2007-03-28 Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007111438A RU2007111438A (ru) 2008-10-10
RU2343369C1 true RU2343369C1 (ru) 2009-01-10

Family

ID=39927202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111438/06A RU2343369C1 (ru) 2007-03-28 2007-03-28 Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2343369C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007111438A (ru) 2008-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6122930A (en) Absorption refrigerating machine
JPH08501382A (ja) 第2サイクルの発生器と第1サイクルの吸収器とを組み合わせた三重効用吸収熱交換装置
KR20130102559A (ko) 증기-액체 열 및/또는 질량 교환 장치
WO2013162761A1 (en) Heat exchanger
CN102287951A (zh) 吸收热泵
US4467623A (en) Counterflow absorber for an absorption refrigeration system
EP0261204A1 (en) Absorption refrigeration and heating system
KR20000057878A (ko) 흡수식 냉동기 및 그 제조방법
CN106091489B (zh) 立式双降膜换热器及吸收式热泵
JP3445941B2 (ja) 多段蒸発吸収型の吸収冷温水機及びそれを備えた大温度差空調システム
RU2343369C1 (ru) Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата
CN105444467B (zh) 吸收式热泵
JP3995525B2 (ja) 満液二重管式の蒸発器及びアンモニア吸収式冷凍機
CN116379635A (zh) 一种吸收式换热机组用容器及竖管降膜吸收式换热机组
JP2568769B2 (ja) 吸収冷凍機
US9194617B2 (en) Intermittent absorption refrigeration system equipped with a waste energy storage unit
KR100679982B1 (ko) 흡수식 냉동기의 저온재생기
KR100331985B1 (ko) 액체분배장치 및 유하액막식 열교환기 및 흡수식 냉동기
CN108375238B (zh) 吸收式制冷机
JP6805473B2 (ja) 吸収冷凍機
CN106705470A (zh) 一种满液式制冷机组
RU2366871C1 (ru) Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата
CN113357850B (zh) 蒸发器及冷水机组
JP2002243309A (ja) 吸収冷凍機
KR20100082496A (ko) 흡수식 냉온수기의 저온 재생기

Legal Events

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

Effective date: 20090329