RU2447377C1 - Холодильная установка - Google Patents

Холодильная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2447377C1
RU2447377C1 RU2010141809/13A RU2010141809A RU2447377C1 RU 2447377 C1 RU2447377 C1 RU 2447377C1 RU 2010141809/13 A RU2010141809/13 A RU 2010141809/13A RU 2010141809 A RU2010141809 A RU 2010141809A RU 2447377 C1 RU2447377 C1 RU 2447377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
refrigeration
chilling
evaporator
insulating
Prior art date
Application number
RU2010141809/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Кротов (RU)
Александр Сергеевич Кротов
Борис Анатольевич Макаров (RU)
Борис Анатольевич Макаров
Вячеслав Львович Уманский (RU)
Вячеслав Львович Уманский
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2010141809/13A priority Critical patent/RU2447377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447377C1 publication Critical patent/RU2447377C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для охлаждения объектов или поддержания их низкой температуры за счет получения холода на низком температурном уровне (ниже - 100°С). Холодильная установка содержит теплоизоляционный корпус типа ларь с холодильной камерой, теплоизоляционную крышку, две холодильные машины, внешний теплоизоляционный корпус, в рабочем объеме которого установлена холодильная камера с теплоизоляционным корпусом. Холодильные машины выполнены парокомпрессионными. Первая холодильная машина служит для охлаждения полезного объема холодильной камеры, а вторая - для охлаждения внутреннего объема внешнего теплоизоляционного корпуса, образующего тепловой экран. Испаритель первой холодильной машины напаян на внутреннюю стенку теплоизоляционного корпуса, а испаритель второй холодильной машины - на внутреннюю стенку внешнего теплоизоляционного корпуса по всей ее высоте. Холодильные машины содержат соответственно компрессоры (6), (12), конденсаторы (7), (13), рекуперативные теплообменники, дросселирующие устройства и испарители, которые расположены и соединены так, как указано в материалах заявки. Использование данного изобретения позволяет уменьшить габаритные размеры установки за счет уменьшения необходимой толщины изоляции. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для охлаждения объектов или поддержания их низкой температуры за счет получения холода на низком температурном уровне (ниже - 100°С).
Известна холодильная установка, содержащая теплоизоляционный корпус типа ларь с внутренней металлической камерой и холодильный агрегат, испаритель которого вынесен за пределы полезного объема камеры и имеет тепловую связь с полезным объемом. В качестве холодильного агрегата использованы две абсорбционно-диффузионные машины, которые установлены на боковых стенках корпуса (Патент RU 2327087 C1, F25D 19/00).
Указанная установка является наиболее близким аналогом к данному изобретению.
Недостаток этой установки заключается в том, что в случае получения температур ниже - 100°С при использовании любых типов холодильных машин в качестве холодильного агрегата потребуется значительное увеличение толщины изоляции, что приведет к увеличению габаритов холодильной установки.
Техническим результатом является уменьшение габаритных размеров установки за счет уменьшения необходимой толщины изоляции.
Указанный технический результат достигается тем, что холодильная установка, содержащая теплоизоляционный корпус типа ларь с холодильной камерой и теплоизоляционную крышку, две холодильные машины, каждая из которых снабжена испарителем и конденсатором, снабжена аналогичным внешним теплоизоляционным корпусом, в рабочем объеме которого установлена холодильная камера с теплоизоляционным корпусом, холодильные машины выполнены парокомпрессионными, первая холодильная машина служит для охлаждения рабочего (внутреннего) объема теплоизоляционного корпуса холодильной камеры, а вторая - для охлаждения рабочего (внутреннего) объема внешнего теплоизоляционного корпуса, образующего тепловой экран, при этом испаритель первой холодильной машины напаян на внутреннюю стенку теплоизоляционного корпуса холодильной камеры, а испаритель второй холодильной машины - на внутреннюю стенку внешнего теплоизоляционного корпуса по всей его высоте, в каждой холодильной машине компрессор, конденсатор, рекуперативный теплообменник, дросселирующее устройство и испаритель соединены трубками, по которым протекает хладагент, при этом рекуперативный теплообменник и дросселирующее устройство второй холодильной машины вмонтированы в тепловую изоляцию внешнего теплоизоляционного корпуса, а рекуперативный теплообменник и дросселирующее устройство первой холодильной машины - в тепловую изоляцию теплоизолированного корпуса холодильной камеры, компрессоры и конденсаторы холодильных машин расположены вне холодильной установки.
В холодильной установке компрессоры и конденсаторы холодильных машин могут быть расположены в машинном отделении.
На фиг.1 представлена принципиальная схема холодильной установки.
На фиг.2 - сечение по А-А холодильной установки.
На фиг.3 - разрез В-В холодильной установки.
Холодильная установка содержит теплоизоляционный корпус 1 типа ларь (фиг.1) с холодильной камерой 2, две холодильные машины 3, 4 парокомпрессионного типа. Холодильная установка снабжена внешним теплоизоляционным корпусом 5 типа ларь, в рабочем объеме которого установлен теплоизоляционный корпус 1 с холодильной камерой 2. Первая холодильная машина 3 содержит компрессор 6, конденсатор 7, рекуперативный теплообменник 8, дросселирующее устройство 9 и испаритель 10, соединенные между собой трубками 11, по которым протекает хладагент. Вторая холодильная машина содержит компрессор 12, конденсатор 13, рекуперативный теплообменник 14, дросселирующее устройство 15 и испаритель 16, соединенные между собой трубками 17, по которым протекает хладагент. Первая холодильная машина служит для охлаждения внутреннего объема теплоизоляционного корпуса 1 холодильной камеры 2, а вторая - для охлаждения рабочего объема внешнего теплоизоляционного корпуса 5(тепловой экран). Испаритель 10 первой холодильной машины 3 напаян на внутреннюю стенку теплоизоляционного корпуса 1 (фиг.2) холодильной камеры 2, а испаритель 16 второй холодильной машины 4 - на внутреннюю стенку внешнего теплоизоляционного корпуса 5 по всей ее высоте, что обеспечивает надежную тепловую связь испарителей 10, 16 с охлаждаемыми полезным объемом холодильной камеры и тепловым экраном, образованным внешним теплоизоляционным корпусом 5 соответственно. Испарители 10, 16 каждой холодильной машины 3, 4 выполнены в виде змеевика (фиг.2). Рекуперативный теплообменник 8 и дросселирующее устройство 9 первой холодильной машины 3, имеющие более низкую температуру, чем тепловой экран и аналогичные аппараты второй холодильной машины, и вмонтированы в тепловую изоляцию теплоизоляционного корпуса 1 внутренней камеры 2. Температура хладагента в рекуперативном теплообменнике 14 и соответственно температура самого теплообменника существенно ниже температуры окружающей среды. Для уменьшения теплопритока из окружающей среды рекуперативный теплообменник 14 и дросселирующее устройство 15 второй холодильной машины 4 вмонтированы в тепловую изоляцию внешнего теплоизоляционного корпуса 5 (фиг.2, 3).
Указанное расположение холодильных машин и их рекуперативных теплообменников, дросселирующих устройств и испарителей, по существу, образуют соответственно внутренний и внешний контуры охлаждения полезного объема холодильной камеры 2.
Компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильных машин 3, 4 вынесены за пределы холодильной установки и расположены в машинном отделении 18. Холодильная установка снабжена теплоизоляционной крышкой 19 (фиг.2).
Холодильная установка работает следующим образом.
Последовательность работы второй холодильной машины 4 следующая: хладагент сжимается в компрессоре 12, после чего охлаждается в конденсаторе 13, где частично конденсируется, после конденсатора 13 хладагент поступает в рекуперативный теплообменник 14, где охлаждается и полностью конденсируется за счет отдачи тепла обратному потоку. Затем хладагент проходит через дросселирующее устройство 15, где понижается его давление и температура, после чего он поступает в испаритель 16, где частично испаряется за счет того, что охлаждает внутреннюю стенку внешнего теплоизоляционного корпуса 5. После испарителя 16 хладагент проходит через рекуперативный теплообменник 14, где подогревается за счет теплоты, получаемой от прямого потока, и поступает на всасывание компрессора 12, на чем цикл работы второй холодильной машины 4 замыкается.
Принцип действия первой холодильной машины 3 аналогичен принципу действия второй холодильной машины 4, только в данном случае испарителем 10 охлаждается внутренние стенки теплоизоляционного корпуса 1 холодильной (внутренней) камеры 2 (стенки полезного объема холодильной установки).
Последовательность работы холодильных машин 3, 4 может меняться, а также в нее могут быть добавлены дополнительные элементы, обязательным является только наличие элементов, описанных выше. Обязательным также является то, что холодильные машины 3, 4 должны работать по парокомпрессионному циклу.
В качестве рабочего вещества обеих холодильных машин целесообразно использовать многокомпонентные смеси хладагентов, состав которых должен подбираться, исходя из необходимых температур теплового экрана и воздуха внутри полезного объема. Однако в общем случае данное условие не является обязательным.
За счет того, что вторая холодильная машина 4 охлаждает теплоизоляционный (внутренний) корпус 1 холодильной камеры 2, уменьшается теплоприток к полезному объему холодильной камеры со всех сторон кроме верха, а также уменьшается теплоприток к рекуперативному теплообменнику 8 и дросселирующему устройству 9 первой холодильной машины 3.
Теплоприток к полезному объему, рекуперативному теплообменнику и дросселирующему устройству второй холодильной машины в данном случае идет не с температуры окружающей среды, а с температуры внутренней стенки внешнего корпуса камеры (теплового экрана).
Суммарная необходимая толщина тепловой изоляции в данном случае меньше толщины изоляции, которая потребовалась бы в случае применения одной холодильной машины с такой же производительностью, как холодильная машина внутреннего контура. Уменьшение толщины изоляции ведет к уменьшению габаритов холодильной камеры.
Соответственно при такой же общей толщине тепловой изоляции для получения той же производительности при той же температуре в полезном объеме камеры потребовалась бы более мощная холодильная машина, чем холодильная машина внутреннего контура.
Применение двух менее мощных (а следовательно, более простых по конструкции и компактных по размерам) холодильных машин вместо одной более мощной позволяет сократить общие габаритные размеры холодильной камеры и упростить ее конструкцию.
В результате уменьшения теплопритоков к рекуперативному теплообменнику внутреннего контура и полезному объему увеличивается эффективность работы холодильной машины внутреннего контура.

Claims (3)

1. Холодильная установка, содержащая теплоизоляционный корпус типа ларь с холодильной камерой и теплоизоляционную крышку, две холодильные машины, каждая из которых снабжена испарителем и конденсатором, отличающаяся тем, что снабжена аналогичным внешним теплоизоляционным корпусом, в рабочем объеме которого установлена холодильная камера с теплоизоляционным корпусом, холодильные машины выполнены парокомпрессионными, первая холодильная машина служит для охлаждения рабочего, внутреннего объема теплоизоляционного корпуса холодильной камеры, а вторая - для охлаждения рабочего, внутреннего объема внешнего теплоизоляционного корпуса, образующего тепловой экран, при этом испаритель первой холодильной машины напаян на внутреннюю стенку теплоизоляционного корпуса холодильной камеры, а испаритель второй холодильной машины - на внутреннюю стенку внешнего теплоизоляционного корпуса по всей ее высоте, в каждой холодильной машине компрессор, конденсатор, рекуперативный теплообменник, дросселирующее устройство и испаритель соединены трубками, по которым протекает хладагент, при этом рекуперативный теплообменник и дросселирующее устройство первой холодильной машины вмонтированы в тепловую изоляцию теплоизолированного корпуса холодильной камеры, а рекуперативный теплообменник и дросселирующее устройство второй холодильной машины вмонтированы в тепловую изоляцию внешнего теплоизоляционного корпуса, компрессоры и конденсаторы холодильных машин расположены вне холодильной установки.
2. Холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что компрессоры и конденсаторы холодильных машин расположены в машинном отделении.
3. Холодильная установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что испарители каждой холодильной машины выполнены в виде змеевика.
RU2010141809/13A 2010-10-13 2010-10-13 Холодильная установка RU2447377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141809/13A RU2447377C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Холодильная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141809/13A RU2447377C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Холодильная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2447377C1 true RU2447377C1 (ru) 2012-04-10

Family

ID=46031758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141809/13A RU2447377C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Холодильная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447377C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1525421A2 (ru) * 1988-03-25 1989-11-30 Brodskij Mikhail Yu Холодильна установка
SU1573318A1 (ru) * 1987-03-25 1990-06-23 Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше Абсорбционна холодильна установка
RU2327087C1 (ru) * 2006-09-06 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Низкотемпературная камера

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1573318A1 (ru) * 1987-03-25 1990-06-23 Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше Абсорбционна холодильна установка
SU1525421A2 (ru) * 1988-03-25 1989-11-30 Brodskij Mikhail Yu Холодильна установка
RU2327087C1 (ru) * 2006-09-06 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Низкотемпературная камера

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8408022B2 (en) Hybrid cascade vapor compression refrigeration system
KR102455080B1 (ko) 이동식 에어컨 및 그 냉각 방법
RU2009137024A (ru) Система и устройство, содержащие объединенные конденсатор и испаритель
JP2009300000A (ja) 冷凍冷蔵庫及び冷却庫
JP5261066B2 (ja) 冷凍冷蔵庫及び冷却庫
CN100371662C (zh) 冰箱
KR102033933B1 (ko) 냉장고
JP5402176B2 (ja) 冷蔵庫
JP5847198B2 (ja) 冷蔵庫
JP5270523B2 (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2007093112A (ja) 冷却貯蔵庫
JP2010043750A (ja) 冷凍冷蔵庫
RU2447377C1 (ru) Холодильная установка
TW514716B (en) Stirling cooling apparatus, cooler, and refrigerator
JP2005257149A (ja) 冷蔵庫
JP2007051788A (ja) 冷凍装置
JP2004324902A (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2010249444A (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2007078275A (ja) スターリング冷凍機用の熱交換器
JP2004333092A (ja) 冷凍冷蔵庫
KR100550581B1 (ko) 심온 냉동실을 갖는 냉장고
CN217465080U (zh) 具有复叠式制冷系统的制冷设备
CN215002354U (zh) 一种复叠压缩式的小型制冷装置
US20120000240A1 (en) Refrigerant cooling device
CN218096773U (zh) 具有多温区的冰箱

Legal Events

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

Effective date: 20121014

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140427

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160318

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161014

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170808

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191014