RU2353867C1 - Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат - Google Patents

Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2353867C1
RU2353867C1 RU2007125957/06A RU2007125957A RU2353867C1 RU 2353867 C1 RU2353867 C1 RU 2353867C1 RU 2007125957/06 A RU2007125957/06 A RU 2007125957/06A RU 2007125957 A RU2007125957 A RU 2007125957A RU 2353867 C1 RU2353867 C1 RU 2353867C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
absorber
additional
separator
solution
lift pump
Prior art date
Application number
RU2007125957/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007125957A (ru
Inventor
Вадим Вадимович Ильиных (RU)
Вадим Вадимович Ильиных
Владимир Иванович Халиманович (RU)
Владимир Иванович Халиманович
Александр Анатольевич Кишкин (RU)
Александр Анатольевич Кишкин
Валерий Елисеевич Патраев (RU)
Валерий Елисеевич Патраев
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 RU2007125957/06A priority Critical patent/RU2353867C1/ru
Publication of RU2007125957A publication Critical patent/RU2007125957A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353867C1 publication Critical patent/RU2353867C1/ru

Links

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 холодильной технике. Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат содержит генератор, абсорбер, конденсатор, испаритель, парлифтный насос, паропровод и дополнительный парлифтный насос. Парлифтный насос служит для подъема крепкого раствора в сепаратор и работает от пара хладагента из генератора. Дополнительный парлифтный насос служит для подачи раствора в дополнительный сепаратор и работает от пара хладагента из сепаратора. Жидкостная полость дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в дополнительный абсорбер. Холодильный агрегат дополнительно содержит последующий дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в последующий дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из дополнительного сепаратора. Жидкостная полость последующего дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в последующий дополнительный абсорбер. Жидкостные полости абсорбера, дополнительного абсорбера и последующего дополнительного абсорбера соединены между собой посредством коллектора. К коллектору присоединены нижние концы подъемных труб дополнительного парлифтного насоса и последующего дополнительного парлифтного насоса. Техническим результатом является получение в процессе абсорбции крепкого раствора максимальной концентрации. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к бытовой холодильной технике и может найти широкое применение в бытовых холодильниках, оснащенных абсорбционно-диффузионными холодильными агрегатами (АДХА).
Известен АДХА (патент РФ №2079071, МПК: F25B 15/10, 1997), который содержит парлифтный насос для подъема крепкого раствора в сепаратор, работающий при помощи пара из кипятильника, уровень кипящего раствора в котором выше уровня подачи слабого раствора в абсорбер. Кроме того, АДХА содержит теплообменник-конденсатор и теплообменник-дефлегматор, жидкостные полости которых включены в линию крепкого раствора между сепаратором и кипятильником.
Недостатком известного АДХА является его низкая термодинамическая эффективность, обусловленная недостаточной интенсивностью протекающих в нем тепло- и массообменных процессов.
Известен АДХА (патент РФ №2205336, МПК: F25B 15/10, 2003 г.) - прототип, содержащий генератор, абсорбер, конденсатор, испаритель, парлифтный насос для подъема крепкого раствора в сепаратор, работающий от пара хладагента из генератора, паропровод, дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из сепаратора. Жидкостная полость дополнительного сепаратора, через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в дополнительный абсорбер.
Недостатком прототипа является низкая хладопроизводительность, обусловленная малой эффективностью абсорбера.
Задача изобретения состоит в повышении хладопроизводительности путем получения в процессе абсорбции крепкого раствора максимальной концентрации за счет увеличения поверхности контакта холодной парогазовой смеси (ПГС) с раствором.
Поставленная задача достигается тем, что абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат, содержащий генератор, абсорбер, конденсатор, испаритель, парлифтный насос для подъема крепкого раствора в сепаратор, работающий от пара хладагента из генератора, паропровод, дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из сепаратора, жидкостная полость дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в дополнительный абсорбер, согласно изобретению содержит последующий дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в последующий дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из дополнительного сепаратора, а жидкостная полость последующего дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в последующий дополнительный абсорбер, при этом жидкостные полости абсорбера, дополнительного абсорбера и последующего дополнительного абсорбера соединены между собой посредством коллектора, к которому присоединены нижние концы подъемных труб дополнительного парлифтного насоса и последующего дополнительного парлифтного насоса.
Верхняя и нижняя части паровой полости абсорбера соединены соответственно с верхними и нижними частями паровых полостей дополнительного абсорбера и последующего дополнительного абсорбера.
Штуцер ввода крепкого раствора в парлифтный насос соединен с коллектором.
На чертеже схематично представлен заявляемый АДХА.
АДХА содержит генератор 1, абсорбер 2 со штуцером 3 ввода слабого раствора из генератора 1, дополнительный конденсатор 4, испаритель 5, парлифтный насос 6 для подъема крепкого раствора в сепаратор 7, работающий от пара хладагента из генератора 1, уровень ∇a кипящего раствора в котором выше уровня ∇б подачи слабого раствора в абсорбер 2. Паровая полость сепаратора 7 посредством паропровода 8 через гидрозатвор подключена к подъемной трубе дополнительного парлифтного насоса 9, нижний конец которой соединен с коллектором 10, а верхний конец введен в паровую полость дополнительного сепаратора 11, которая соединена посредством дополнительного паропровода 12 через гидрозатвор с подъемной трубой последующего дополнительного парлифтного насоса 13, нижний конец которой соединен с коллектором 10, а верхний конец введен в паровую полость последующего дополнительного сепаратора 14, связанную через дефлегматор 15 с паровой полостью дополнительного конденсатора 4. При этом жидкостная полость дополнительного сепаратора 11 через гидрозатвор соединена со штуцером 16 ввода раствора в дополнительный абсорбер 17, а жидкостная полость последующего дополнительного сепаратора 14 через гидрозатвор соединена со штуцером 18 ввода раствора в последующий дополнительный абсорбер 19.
Верхняя и нижняя части паровой полости абсорбера 2 посредством труб соединены соответственно с верхними и нижними частями паровых полостей дополнительного абсорбера 17 и последующего дополнительного абсорбера 19.
Агрегат содержит также конденсатор 20 и трубу 21 ПГС, установленную в последующем дополнительном абсорбере 19. Место установки трубы 21 ПГС не является определяющим для рабочего цикла АДХА, поэтому труба 21 ПГС может быть установлена также в абсорбере 2 или в дополнительном абсорбере 17.
Работа АДХА осуществляется следующим образом.
АДХА заправляется циркулирующими веществами согласно известным пропорциям и параметрам.
В результате отвода тепла от электронагревателя 22 крепкий раствор кипит. За счет избыточного давления пары хладагента отжимают крепкий раствор в гидрозатворе на уровне ∇в и поступают в парлифтный насос 6, с помощью которого двухфазная смесь подается в сепаратор 7, где накапливается на уровне ∇г, который выше уровня ∇a кипящего раствора в генераторе 1. В сепараторе 7 происходит разделение крепкого раствора и паров хладагента.
Агрегат снабжен выполненными заодно в виде теплообменников типа «труба в трубе» дополнительным конденсатором 4 и дефлегматором 15. Крепкий раствор из сепаратора 7 через межтрубную полость дополнительного конденсатора 4 и дефлегматора 15 поступает в генератор 1. Пары хладагента из общей межтрубной полости дополнительного конденсатора 4 и дефлегматора 15 выводятся в конденсатор 20. Пары хладагента, образовавшиеся в результате теплообмена между крепким раствором и частями генератора 1, не участвующими в процессе выпаривания крепкого раствора, выводятся из корпуса генератора 1 также в конденсатор 20. Сжиженный хладагент из конденсатора 20 стекает в испаритель 5, где испаряется, производя холодильное действие.
Слабый раствор из генератора 1 через штуцер 3 поступает на внутреннюю поверхность абсорбера 2, при стекании по которой поглощает пары хладагента из ПГС. Частично проабсорбировавший раствор поступает в коллектор 10.
Пары хладагента из сепаратора 7 через паропровод 8 отжимают раствор в гидрозатворе на уровне ∇в и поступают в дополнительный парлифтный насос 9, при помощи которого двухфазная смесь подается в дополнительный сепаратор 11, где происходит разделение паров хладагента и раствора, который через гидрозатвор посредством штуцера 16 вводится в дополнительный абсорбер 17 на его внутреннюю поверхность. При стекании по внутренней поверхности дополнительного абсорбера 17 раствор абсорбирует пары хладагента из ПГС и, став раствором более высокой концентрации, поступает в коллектор 10.
Пары хладагента из дополнительного сепаратора 11 через дополнительный паропровод 12 отжимают раствор в гидрозатворе на уровне ∇в и поступают в последующий дополнительный парлифтный насос 13, при помощи которого двухфазная смесь подается в последующий дополнительный сепаратор 14, где раствор и пары хладагента разделяются. Пары хладагента через дефлегматор 15 поступают в дополнительный конденсатор 4, где сжижаются. Жидкий хладагент стекает в испаритель 5, в котором кипит, производя холодильное действие. Образовавшаяся холодная ПГС по трубе 21 поступает в последующий дополнительный абсорбер 19 и далее распространяется по абсорберу 2 и дополнительному абсорберу 17.
Раствор из последующего дополнительного сепаратора 14 через гидрозатвор посредством штуцера 18 вводится в последующий дополнительный абсорбер 19 на его внутреннюю поверхность, при стекании по которой раствор поглощает пары хладагента из ПГС.
Поскольку верхние части паровых полостей абсорбера 2, дополнительного абсорбера 17 и последующего дополнительного абсорбера 19 связаны между собой, то благодаря этому практически чистый водород поступает в испаритель 5.
При стекании по внутренней поверхности последующего дополнительного абсорбера 19 раствор приобретает максимальную концентрацию и также поступает в коллектор 10, из которого через штуцер 23 поступает в парлифтный насос 6. После этого рабочий цикл АДХА повторяется.
Таким образом, достигаемый с помощью предлагаемого устройства технический результат - получение в процессе абсорбции крепкого раствора максимальной концентрации путем увеличения поверхности контакта ПГС с раствором - обеспечивается путем поочередной подачи раствора с помощью соединенных последовательно по пару парлифтных насосов в соединенные по раствору разные абсорберы.
Экономическая целесообразность использования предлагаемого АДХА в составе бытовых холодильников состоит в уменьшении их суточного энергопотребления за счет повышения эффективности работы агрегата, в частности вследствие повышения интенсивности процесса абсорбции.

Claims (3)

1. Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат, содержащий генератор, абсорбер, конденсатор, испаритель, парлифтный насос для подъема крепкого раствора в сепаратор, работающий от пара хладагента из генератора, паропровод, дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из сепаратора, жидкостная полость дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в дополнительный абсорбер, отличающийся тем, что холодильный агрегат дополнительно содержит последующий дополнительный парлифтный насос для подачи раствора в последующий дополнительный сепаратор, работающий от пара хладагента из дополнительного сепаратора, а жидкостная полость последующего дополнительного сепаратора через гидрозатвор соединена со штуцером ввода раствора в последующий дополнительный абсорбер, при этом жидкостные полости абсорбера, дополнительного абсорбера и последующего дополнительного абсорбера соединены между собой посредством коллектора, к которому присоединены нижние концы подъемных труб дополнительного парлифтного насоса и последующего дополнительного парлифтного насоса.
2. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя части паровой полости абсорбера соединены соответственно с верхними и нижними частями паровых полостей дополнительного абсорбера и последующего дополнительного абсорбера.
3. Агрегат по п.2, отличающийся тем, что штуцер ввода крепкого раствора в парлифтный насос соединен с коллектором.
RU2007125957/06A 2007-07-09 2007-07-09 Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат RU2353867C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125957/06A RU2353867C1 (ru) 2007-07-09 2007-07-09 Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125957/06A RU2353867C1 (ru) 2007-07-09 2007-07-09 Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007125957A RU2007125957A (ru) 2009-01-20
RU2353867C1 true RU2353867C1 (ru) 2009-04-27

Family

ID=40375493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125957/06A RU2353867C1 (ru) 2007-07-09 2007-07-09 Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2353867C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007125957A (ru) 2009-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101109536B1 (ko) 상변화 매체를 이용한 증발식 해수 담수화 장치
CN1807848B (zh) 双流体蒸汽式双发电装置
CN102032706B (zh) 吸收式制冷机
CN202813935U (zh) 太阳能驱动的氨水吸收式制冰装置
RU2353867C1 (ru) Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат
CN107098419A (zh) 一种太阳能空调海水淡化系统
CN109506392A (zh) 压缩式与吸收式耦合高温热泵机组
CN203848567U (zh) 一种制冷系统用辅助贮液器
RU2304262C1 (ru) Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат
CN215841643U (zh) 低温真空蒸发设备
Gao et al. An experimental investigation of salt-water separation in the vacuum flashing assisted with heat pipes and solid adsorption
CN106310685B (zh) 基于螺杆压缩机润滑油的热源塔溶液浓缩装置
CN205784024U (zh) 二级换热器
RU2303755C1 (ru) Способ получения холода в абсорбционно-диффузионном холодильном агрегате
RU93945U1 (ru) Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат
RU2310801C1 (ru) Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат
JP2012202665A (ja) 熱駆動型ヒートポンプサイクル装置およびこれに使用される冷媒循環ポンプ
RU2304263C1 (ru) Способ получения холода в абсорбционно-диффузионном холодильном агрегате
CN201706769U (zh) 一种汽化热完全回收式溴化锂中央空调
RU2352873C1 (ru) Способ получения холода в абсорбционно-диффузионном холодильном агрегате
CN214791007U (zh) 一种半封闭螺杆式水源蒸汽热泵系统
CN112611006B (zh) 循环节能式采暖热泵
RU2305231C1 (ru) Способ получения холода в абсорбционно-диффузионном холодильном агрегате
RU2366871C1 (ru) Способ работы абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата
CN221451716U (zh) 一种高效节能型液体蒸发装置

Legal Events

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

Effective date: 20090710