RU2450218C2 - Парокомпрессионная установка - Google Patents

Парокомпрессионная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2450218C2
RU2450218C2 RU2010129399/06A RU2010129399A RU2450218C2 RU 2450218 C2 RU2450218 C2 RU 2450218C2 RU 2010129399/06 A RU2010129399/06 A RU 2010129399/06A RU 2010129399 A RU2010129399 A RU 2010129399A RU 2450218 C2 RU2450218 C2 RU 2450218C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
electric motor
rotor shaft
vapor compression
evaporator
Prior art date
Application number
RU2010129399/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010129399A (ru
Inventor
Вячеслав Евгеньевич Беляев (RU)
Вячеслав Евгеньевич Беляев
Владимир Николаевич Бесчастных (RU)
Владимир Николаевич Бесчастных
Александр Семенович Косой (RU)
Александр Семенович Косой
Анзор Гививич Чемия (RU)
Анзор Гививич Чемия
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
Priority to RU2010129399/06A priority Critical patent/RU2450218C2/ru
Publication of RU2010129399A publication Critical patent/RU2010129399A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450218C2 publication Critical patent/RU2450218C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к парокомпрессионным установкам, работающим по разомкнутому циклу, принцип действия которых основан на создании в камере разрежения, сопровождающегося кипением и испарением жидкого рабочего тела, последующего сжатия полученного пара и его конденсации в камере конденсации (обратный цикл Карно). Парокомпрессионная установка содержит испаритель с патрубками подвода и отвода рабочего тела, конденсатор с патрубком отвода конденсата, снабженный электродвигателем и герметичным корпусом компрессор. Вход компрессора сообщен с полостью испарителя, а выход сообщен с полостью конденсатора через кольцевой диффузор с наружной обечайкой. Полости испарителя и конденсатора гидравлически изолированы друг от друга. Электродвигатель размещен в герметичном корпусе и снабжен каналом жидкостного охлаждения герметичного корпуса. Кольцевой диффузор дополнительно оснащен внутренней обечайкой, образующей полость, в которой размещен электродвигатель. Вал ротора электродвигателя консольно закреплен на валу ротора компрессора. Достигается повышение кпд установки при одновременном увеличении ее надежности. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к парокомпрессионной технике, в частности к парокомпрессионным установкам, работающим по разомкнутому циклу, принцип действия которых основан на создании в камере разрежения, сопровождающегося кипением и испарением жидкого рабочего тела, последующего сжатия полученного пара и его конденсации в камере конденсации (обратный цикл Карно).
Известна парокомпрессионная установка, содержащая выполненный в виде замкнутой емкости испаритель, снабженный патрубками подвода и отвода воды, компрессор с приводом, сообщенный с паровым каналом испарителя, а также выполненный в виде замкнутой емкости и снабженный патрубком отвода конденсатор, сообщенный с компрессором; вход компрессора размещен непосредственно в паровом канале испарителя, а его выход - в полости конденсатора; корпус компрессора герметично установлен в стенках испарителя и конденсатора: в качестве привода компрессора использована паровая турбина (см. патент РФ №2327934, кл. F25B 1/053, опубл. 27.06.2008 г.).
Недостатком известной парокомпрессионной установки является ограниченность применения, обусловленная необходимостью подвода пара высокого давления для приводной турбины.
Известна также парокомпрессионная установка, содержащая компрессор с приводным электродвигателем, снабженные разбрызгивателями патрубки подвода воды на вход компрессора, патрубок отвода пара к потребителю, приводной электродвигатель, расположенный за пределами корпуса компрессора и соединенный с последним посредством вала, введенного в корпус компрессора через уплотнение (см. патент РФ №2309327, кл. F22B 3/04, опубл. 27.10.2007 г.).
Недостатком известной парокомпрессионной установки является невозможность ее эффективного использования в качестве генератора холодильного агента (генератора холодной воды). Это обусловлено, прежде всего, тем, что для обеспечения кипения подводимой воды при температуре, близкой к 0°С, необходимо разрежение на входе в компрессор 4-5 мбар, которому соответствует давление пара на выходе из компрессора 40-75 мбар (при коэффициенте повышения давления в компрессоре 10-15). При таком давлении на выходе из компрессора трудно обеспечить необходимую газоплотность (при заданных значениях надежности и ресурса) уплотнения вала компрессор-электродвигатель. Втекание атмосферного воздуха через уплотнение существенно ухудшает параметры установки и не позволяет с минимальными затратами энергии достичь требуемого значения разрежения на входе в компрессор. Кроме того, в известной установке отсутствует испаритель, как таковой, что исключает возможность накопления в установке холодильного агента с последующей его передачей потребителю.
Наиболее близкой к заявленной является парокомпрессионная установка, содержащая испаритель с патрубками подвода и отвода рабочего тела, конденсатор с патрубком отвода конденсата, снабженный приводным электродвигателем компрессор, вход которого сообщен с полостью испарителя, а выход - с полостью конденсатора, при этом приводной электродвигатель размещен в герметичном корпусе и снабжен каналом жидкостного охлаждения его статора (см. заявку РСТ WO 95/21009, кл. B01D 1/28, опубл. 10.08.95).
Недостатком известной установки является то, что при ее функционировании не удается достичь достаточно большой разности температур рабочего тела в испарителе и в конденсаторе, что ограничивает возможность использования известного решения в качестве производителя холодильного агента (например, холодной воды или льда). Это обусловлено ограничением по мощности электродвигателя, вызванным возможностью его перегрева.
Технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в повышении кпд установки при одновременном увеличении ее надежности.
Указанный технический результат достигается тем, что в парокомпрессионной установке, содержащей испаритель с патрубками подвода и отвода рабочего тела, конденсатор с патрубком отвода конденсата, снабженный электродвигателем и герметичным корпусом компрессор, вход которого сообщен с полостью испарителя, а выход сообщен с полостью конденсатора через кольцевой диффузор с наружной обечайкой, при этом полости испарителя и конденсатора гидравлически изолированы друг от друга, а электродвигатель размещен в герметичном корпусе и снабжен каналом жидкостного охлаждения герметичного корпуса, кольцевой диффузор дополнительно оснащен внутренней обечайкой, образующей полость, в которой размещен электродвигатель, вал ротора которого консольно закреплен на валу ротора компрессора.
Указанный технический результат достигается тем, что вал ротора электродвигателя выполнен полым с открытым торцом и снабжен системой оросительного охлаждения с подводящим и отводящим каналами.
Указанный технический результат достигается тем, что подводящий канал системы оросительного охлаждения вала ротора электродвигателя выполнен в виде закрепленного на неподвижной части установки трубопровода с форсункой, сопло которой направлено в полость вала ротора электродвигателя, а отводящий канал выполнен в виде сливного отверстия в стенке вала ротора, сообщающегося с полостью конденсатора.
Указанный технический результат достигается тем, что вал ротора электродвигателя расположен горизонтально и снабжен побудителем движения охлаждающей среды по внутренней поверхности вала.
Указанный технический результат достигается тем, что побудитель движения охлаждающей среды по внутренней поверхности вала ротора электродвигателя выполнен в виде спиральной канавки на внутренней поверхности вала ротора, начинающейся с отступом от открытого торца вала ротора и заканчивающейся сливным отверстием в стенке вала ротора.
Указанный технический результат достигается тем, что в герметичном корпусе электродвигателя выполнено перепускное окно, сообщающее полость герметичного корпуса с полостью конденсатора.
Указанный технический результат достигается тем, что канал жидкостного охлаждения герметичного корпуса электродвигателя выполнен винтовым.
Указанный технический результат достигается тем, что корпус электродвигателя выполнен состоящим из концентричных, помещенных одна в другую цилиндрических оболочек, а винтовой канал жидкостного охлаждения корпуса образован проточкой на внутренней поверхности наружной оболочки и/или на наружной поверхности внутренней оболочки.
Указанный технический результат достигается тем, что патрубок подвода рабочего тела к испарителю снабжен распылителем.
Указанный технический результат достигается тем, что связь кольцевого диффузора с полостью конденсатора выполнена в виде улиточного патрубка.
На чертежах показана конструкция заявленной установки. На фиг.1 показана схема парокомпрессионной установки. На фиг.2 показан блок компрессора с приводным электродвигателем. На фиг.3 показан элемент С, обозначенный на фиг.2. На фиг.4 показан элемент Р, обозначенный на фиг.3.
Парокомпрессионная установка (фиг.1) содержит испаритель 1 с патрубками 2 и 3, соответственно, подвода и отвода рабочего тела (в качестве рабочего тела может использоваться хладагент R 718 - вода), конденсатор 4 с патрубком 5 отвода конденсата, снабженный электродвигателем 6 и герметичным корпусом 7 компрессор 8 (например, осевого типа), вход 9 которого сообщен с полостью испарителя 1, а выход 10 сообщен с полостью конденсатора 4 через кольцевой диффузор 11 с наружной обечайкой 12 и внутренней обечайкой 13, образующей полость 14, в которой размещен электродвигатель 6. Полости испарителя 1 и конденсатора 4 гидравлически изолированы друг от друга, а электродвигатель 6 размещен в герметичном корпусе 15 и снабжен каналом 16 жидкостного охлаждения герметичного корпуса 15. Вал 17 ротора 18 электродвигателя 6 консольно закреплен на валу 19 ротора 20 компрессора 8. Такое закрепление вала ротора электродвигателя способствует повышению надежности установки.
Вал 17 ротора 18 электродвигателя 6 выполнен полым с открытым торцом 21 и снабжен системой оросительного охлаждения с подводящим 22 и отводящим 23 каналами (фиг.3). В частном случае, подводящий канал 22 системы оросительного охлаждения вала 17 ротора 18 электродвигателя 6 выполнен в виде закрепленного на неподвижной части 24 установки (например, на части герметичного корпуса 15 электродвигателя 6, выходящей на внешнюю поверхность установки - фиг.3) трубопровода 25 с форсункой 26, сопло 27 которой направлено в полость 28 вала 17 ротора 18 электродвигателя 6, а отводящий канал 23 выполнен в виде сливного отверстия 29 в стенке вала 17 ротора 18, сообщающегося с полостью конденсатора 4. Возможность такого выполнения системы оросительного охлаждения вала 17 ротора 18 электродвигателя 6 обеспечивается, в том числе, и за счет консольного закрепления вала 17 ротора 18 электродвигателя 6 на валу 19 ротора 20 компрессора 8.
Предпочтительно, чтобы вал 17 ротора 18 электродвигателя 6 был расположен горизонтально. В этом случае он может быть снабжен побудителем движения охлаждающей среды (например, воды) по внутренней поверхности 30 вала 17. В частном случае, побудитель движения охлаждающей среды по внутренней поверхности вала ротора электродвигателя выполнен в виде спиральной канавки 31 на внутренней поверхности 30 вала 17 ротора 18, начинающейся с отступом L от открытого торца 21 вала 17 ротора 18 и заканчивающейся одним или несколькими сливными отверстиями 29 в стенке вала 17 ротора 18.
В герметичном корпусе 15 электродвигателя 6 выполнено перепускное окно 32, сообщающее полость герметичного корпуса 15 с полостью конденсатора 4 (фиг.3).
Канал 16 жидкостного охлаждения герметичного корпуса 15 электродвигателя 6 выполнен винтовым.
В частном случае, корпус 15 электродвигателя 6 выполнен состоящим из концентричных, плотно помещенных одна в другую наружной 33 и внутренней 34 цилиндрических оболочек, а винтовой канал 16 жидкостного охлаждения корпуса 15 образован проточкой на внутренней поверхности наружной оболочки 33 и/или на наружной поверхности внутренней 34 оболочки.
Для повышения эффективности испарения рабочего тела патрубок 2 его подвода к испарителю 1 снабжен одним или несколькими распылителями 35 (фиг.1).
С целью уменьшения гидравлических потерь, связь кольцевого диффузора 11 с полостью конденсатора 4 выполнена в виде улиточного патрубка 36 (фиг.2). Электродвигатель 6 снабжен токопроводами 37. В полости конденсатора 4 размещен теплообменник 38. Для стока воды, охлаждающей ротор электродвигателя 6, в валу 19 ротора компрессора выполнены отверстия 39, в опоре 40 (фиг.2) - отверстия 41, а между диафрагмами 42 и 43 имеется канал 44 (фиг.4). Для организации охлаждения в герметичном корпусе 15 электродвигателя 6 имеются также входной патрубок 45, отводной канал 46 и отводной патрубок 47. При выполнении корпуса 15 электродвигателя 6 из концентричных, плотно помещенных одна в другую наружной 33 и внутренней 34 цилиндрических оболочек, для уплотнения охлаждающих полостей имеются уплотнительные элементы 48, а для дренирования полости корпуса 15 электродвигателя - дренажные отверстия 49. Целям дренирования служат также перепускные патрубки 50 в кольцевом диффузоре 11.
Установка работает следующим образом.
Работу парокомпрессионной установки рассмотрим для случая ее использования в качестве холодильной установки, работающей на хладагенте R 718 - воде.
Перед началом работы внутренние полости установки вакуумируют до давления, значение которого лежит в диапазоне 0,6-20 кПа, для получения температуры воды в испарителе 1, соответственно, в диапазоне значений 0-60°С.
Обеспечивают постоянную прокачку охлаждающей среды через теплообменник 38.
Вода «Б» от внешнего источника (не показан) через патрубок 2 подвода воды и распылители 35 поступает в полость испарителя 1, в которой благодаря работе компрессора 8 создается разрежение с величиной абсолютного давления, соответствующей точке кипения воды при данной температуре воды. Так, например, для получения на выходе испарителя 1 воды «А» с температурой 0°С, давление насыщенного пара в испарителе 1 поддерживают на уровне 0,0062 кг/см2. При этом давлении вода «Б» вскипает и образовавшийся пар «Н» поступает на вход в компрессор 8. В обеспечение необходимого разрежения в испарителе 1 последний выполняется герметичным. Это означает, что его стенки выполняются водо- и газонепроницаемыми, что исключает все паразитные (т.е. не предусмотренные конструкцией установки) внешние притоки или оттоки воды в любом агрегатном состоянии. Вполне естественно, что при этом могут иметь место все предусмотренные конструкцией установки притоки и оттоки (т.е. все потоки воды, обусловленные наличием соответствующих входов и выходов испарителя 1). Холодная вода «А» из испарителя 1 через патрубок 3 отвода поступает к потребителю (не показан). Ротор 20 компрессора 8 приводится во вращение электродвигателем 6, подвод тока к которому осуществляется по токопроводам 37. При сжатии пара в компрессоре 8 его давление и температура повышаются. Сжатый "горячий" пар по кольцевому диффузору 11 через улиточный патрубок 36 поступает во внутреннюю полость конденсатора 4. Там происходит конденсация "горячего" пара на поверхности теплообменника 38. При этом тепло от "горячего" пара передается прокачиваемой через теплообменник 38 охлаждающей среде, которая является, в частном случае может являться, теплоносителем во внешней для парокомпрессионной установки системе теплоснабжения или в градирне (не показаны). Конденсат скапливается в нижней части полости конденсатора 4. Часть «Ж» конденсата через патрубок 5 отводится потребителю (не показан). Части «З» и «Е» конденсата используются для охлаждения, соответственно, ротора 18 и герметичного корпуса 15 электродвигателя 6. При этом часть «З» конденсата подается в трубопровод 25, заканчивающийся форсункой 26, сопло которой направлено в полость 28 вала 17 ротора 18 электродвигателя 6. Часть «З» конденсата из сопла форсунки 26 попадает на внутреннюю поверхность 30 вала 17 ротора 18 электродвигателя 6, под действием центробежных сил вода прижимается к указанной поверхности и по спиральной канавке 31 протекает к сливным отверстиям 29. Вытеканию части «З» конденсата через открытый торец 21 вала 17 ротора 18 электродвигателя 6 препятствует то, что спиральная канавка 31 начинается с отступом L от открытого торца 21 вала 17 ротора 18. Из сливных отверстий 29 отработавшая вода (неиспарившаяся часть конденсата, охлаждающего ротор 18 электродвигателя 6) через отверстия 39 в валу 19 ротора компрессора, канал 44 и отверстие 41 в корпусе опоры 40 поступает в конденсатор 4. Испарившаяся часть конденсата, охлаждающего ротор 18, через открытый торец 21 вала 17 ротора электродвигателя 6 и через перепускные окна 32 и патрубки 50 также поступает в конденсатор 4, где вновь конденсируется.
Часть «Е» конденсата через входной патрубок 45 в герметичном корпусе 15 подается в винтовой канал 16 жидкостного охлаждения корпуса 15, а оттуда через отводной канал 46 к отводному патрубку 47 или непосредственно в полость конденсатора 4 (в последнем случае отводной патрубок 47 отсутствует). Через дренажные отверстии 49 из полости корпуса 15 удаляются охлаждающая вода (попадающая туда в незначительных количествах) и водяной пар.
Как следует из приведенного описания предложенная парокомпрессионная установка по сравнению с известной обладает значительно большей эффективностью при работе в качестве производителя холодильного агента (например, холодной воды или льда), благодаря размещению электродвигателя в полости, образованной внутренней обечайкой кольцевого диффузора в самостоятельном герметичном (относительно внешней для парокомпрессионной установки среды) корпусе, а также благодаря описанному выше выполнению систем охлаждения вала ротора (с электрическими обмотками ротора электродвигателя) и корпуса электродвигателя (с электрическими обмотками статора электродвигателя).

Claims (10)

1. Парокомпрессионная установка, содержащая испаритель с патрубками подвода и отвода рабочего тела, конденсатор с патрубком отвода конденсата, снабженный электродвигателем и герметичным корпусом компрессор, вход которого сообщен с полостью испарителя, а выход сообщен с полостью конденсатора через кольцевой диффузор с наружной обечайкой, при этом полости испарителя и конденсатора гидравлически изолированы друг от друга, а электродвигатель размещен в герметичном корпусе и снабжен каналом жидкостного охлаждения герметичного корпуса, отличающаяся тем, что кольцевой диффузор дополнительно оснащен внутренней обечайкой, образующей полость, в которой размещен электродвигатель, вал ротора которого консольно закреплен на валу ротора компрессора.
2. Парокомпрессионная установка по п.1, отличающаяся тем, что вал ротора электродвигателя выполнен полым с открытым торцом и снабжен системой оросительного охлаждения с подводящим и отводящим каналами.
3. Парокомпрессионная установка по п.2, отличающаяся тем, что подводящий канал системы оросительного охлаждения вала ротора электродвигателя выполнен в виде закрепленного на неподвижной части установки трубопровода с форсункой, сопло которой направлено в полость вала ротора электродвигателя, а отводящий канал выполнен в виде сливного отверстия в стенке вала ротора, сообщающегося с полостью конденсатора.
4. Парокомпрессионная установка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что вал ротора электродвигателя расположен горизонтально и снабжен побудителем движения охлаждающей среды по внутренней поверхности вала.
5. Парокомпрессионная установка по п.4, отличающаяся тем, что побудитель движения охлаждающей среды по внутренней поверхности вала ротора электродвигателя выполнен в виде спиральной канавки на внутренней поверхности вала ротора, начинающейся с отступом от открытого торца вала ротора и заканчивающейся сливным отверстием в стенке вала ротора.
6. Парокомпрессионная установка по п.2, отличающаяся тем, что в герметичном корпусе электродвигателя выполнено перепускное окно, сообщающее полость герметичного корпуса с полостью конденсатора.
7. Парокомпрессионная установка по п.1, отличающаяся тем, что канал жидкостного охлаждения герметичного корпуса электродвигателя выполнен винтовым.
8. Парокомпрессионная установка по п.7, отличающаяся тем, что корпус электродвигателя выполнен состоящим из концентричных, помещенных одна в другую цилиндрических оболочек, а винтовой канал жидкостного охлаждения корпуса образован проточкой на внутренней поверхности наружной оболочки и/или на наружной поверхности внутренней оболочки.
9. Парокомпрессионная установка по п.1, отличающаяся тем, что патрубок подвода рабочего тела к испарителю снабжен распылителем.
10. Парокомпрессионная установка по п.1, отличающаяся тем, что связь кольцевого диффузора с полостью конденсатора выполнена в виде улиточного патрубка.
RU2010129399/06A 2010-07-16 2010-07-16 Парокомпрессионная установка RU2450218C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129399/06A RU2450218C2 (ru) 2010-07-16 2010-07-16 Парокомпрессионная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129399/06A RU2450218C2 (ru) 2010-07-16 2010-07-16 Парокомпрессионная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010129399A RU2010129399A (ru) 2012-01-27
RU2450218C2 true RU2450218C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=45786089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129399/06A RU2450218C2 (ru) 2010-07-16 2010-07-16 Парокомпрессионная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450218C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160158666A1 (en) * 2013-07-29 2016-06-09 Industrial Advanced Services Fz-Llc Methods and facilities for thermal distillation with mechanical vapour compression
RU195196U1 (ru) * 2019-11-21 2020-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Проблемная лаборатория "Турбомашины" Роторный узел газовой турбины
RU2727655C2 (ru) * 2018-06-13 2020-07-22 Никита Владимирович Гусев Малоразмерный газотурбинный двигатель

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107654393A (zh) * 2017-04-06 2018-02-02 深圳市宝安东江环保技术有限公司 离心透平压缩机自动排水的系统和方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU264408A1 (ru) * И. А. Элькин, А. Л. Черн А. С. Шмидт, Л. А. Вегер , В. Я. Якименко Холодильный агрегат
GB310474A (en) * 1928-04-26 1930-05-08 Auergesellschaft Gmbh Method of and apparatus for the continuous production of cold by the compression method
SU979802A1 (ru) * 1981-05-07 1982-12-07 Опытно-Конструкторское Технологическое Бюро "Укрторгтехника" Холодильный агрегат
RU2104448C1 (ru) * 1996-04-17 1998-02-10 Акционерное общество закрытого типа "ВИК" Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки
JP2007009789A (ja) * 2005-06-30 2007-01-18 Denso Corp アキュムレータ一体型圧縮機および蒸気圧縮式冷凍サイクル
RU2327934C1 (ru) * 2006-12-28 2008-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Теплонасосная установка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU264408A1 (ru) * И. А. Элькин, А. Л. Черн А. С. Шмидт, Л. А. Вегер , В. Я. Якименко Холодильный агрегат
GB310474A (en) * 1928-04-26 1930-05-08 Auergesellschaft Gmbh Method of and apparatus for the continuous production of cold by the compression method
SU979802A1 (ru) * 1981-05-07 1982-12-07 Опытно-Конструкторское Технологическое Бюро "Укрторгтехника" Холодильный агрегат
RU2104448C1 (ru) * 1996-04-17 1998-02-10 Акционерное общество закрытого типа "ВИК" Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки
JP2007009789A (ja) * 2005-06-30 2007-01-18 Denso Corp アキュムレータ一体型圧縮機および蒸気圧縮式冷凍サイクル
RU2327934C1 (ru) * 2006-12-28 2008-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Теплонасосная установка

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160158666A1 (en) * 2013-07-29 2016-06-09 Industrial Advanced Services Fz-Llc Methods and facilities for thermal distillation with mechanical vapour compression
US10702791B2 (en) * 2013-07-29 2020-07-07 Industrial Advanced Services Fz-Llc Methods and facilities for thermal distillation with mechanical vapour compression
RU2727655C2 (ru) * 2018-06-13 2020-07-22 Никита Владимирович Гусев Малоразмерный газотурбинный двигатель
RU195196U1 (ru) * 2019-11-21 2020-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Проблемная лаборатория "Турбомашины" Роторный узел газовой турбины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010129399A (ru) 2012-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7266707B2 (ja) 発電システム及びこのような発電システムの動作によって発電する方法
DK2673507T3 (en) COMPRESSION DEVICE FOR GASFUL FLUID
RU2450218C2 (ru) Парокомпрессионная установка
WO2012065319A1 (zh) 一种螺杆膨胀发电装置
JP2009185713A (ja) ターボ圧縮機及び冷凍機
RU2004128453A (ru) Способ и устройство для охлаждения уплотнения для машинного оборудования
RU2493505C2 (ru) Способ преобразования тепловой энергии при низкой температуре в тепловую энергию при относительно высокой температуре при помощи механической энергии и наоборот
CN208793221U (zh) 涡旋压缩机及包括该涡旋压缩机的空调系统
JP2011026958A (ja) ターボ圧縮機及び冷凍機
WO2012062006A1 (zh) 螺杆膨胀发电装置
JP2014148910A (ja) 発電装置
US9850783B2 (en) Liquid pump including a gas accumulation area and rankine cycle device including a liquid pump
US20240068382A1 (en) Rotary machine and refrigeration device using same
JP6674796B2 (ja) 排熱回収装置
CN111156171B (zh) 一种利用温差制冷自降温水环真空泵
KR101563629B1 (ko) 유기랭킨사이클용 발전 시스템
KR20100108494A (ko) 자력으로 동력이 전달되는 밀폐터빈실 발전시스템
JP2015048718A (ja) 低圧蒸気の再利用装置
RU2131045C1 (ru) Криогенная газотурбинная установка с замкнутой схемой
CN217080733U (zh) 一种空压机组冷却水数据采集系统
RU99541U1 (ru) Вертикальная паровая турбина малой мощности
RU2327934C1 (ru) Теплонасосная установка
RU2371612C1 (ru) Теплотрубный насос
RU2022123C1 (ru) Теплоэнергетическая установка
RU2384735C1 (ru) Тепловой двигатель

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170116

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190802