RU2450219C2 - Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями - Google Patents

Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями Download PDF

Info

Publication number
RU2450219C2
RU2450219C2 RU2010126851/06A RU2010126851A RU2450219C2 RU 2450219 C2 RU2450219 C2 RU 2450219C2 RU 2010126851/06 A RU2010126851/06 A RU 2010126851/06A RU 2010126851 A RU2010126851 A RU 2010126851A RU 2450219 C2 RU2450219 C2 RU 2450219C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cryoagent
throttle
compressor
refrigerator
micro
Prior art date
Application number
RU2010126851/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126851A (ru
Inventor
Геннадий Николаевич Аникеев (RU)
Геннадий Николаевич Аникеев
Антон Юрьевич Громов (RU)
Антон Юрьевич Громов
Валерий Михайлович Ермаков (RU)
Валерий Михайлович Ермаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника"
Priority to RU2010126851/06A priority Critical patent/RU2450219C2/ru
Publication of RU2010126851A publication Critical patent/RU2010126851A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450219C2 publication Critical patent/RU2450219C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике получения криогенных температур в замкнутых дроссельных системах, устанавливаемых на транспорте. Способ работы дроссельной микрокриогенной системы содержит форсированный пусковой режим, обеспечивающий пуск компрессора с одновременным увеличением количества криоагента в циркуляционном контуре; переходной режим, обеспечивающий уменьшение количества криоагента в циркуляционном контуре и понижение температуры криостатирования до расчетного значения; стационарный режим, обеспечивающий криостатирование на расчетном температурном уровне. Новым является наличие автономного режима работы дроссельного микрохолодильника, который содержит процессы пневматического отсоединения микрохолодильника от циркуляционного контура и присоединения к его входу емкости со сжатым криоагентом. С целью обеспечения расчетной длительности форсированного режима работы, осуществляется дополнительное пополнение контура из баллона с запасом криоагента. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике, а более конкретно - к технике получения криогенных температур в дроссельных микрокриогенных системах, устанавливаемых на транспортных средствах различного назначения.
Известен способ работы дроссельной микрокриогенной системы, содержащей баллон с запасом криоагента и пневматически присоединенный к нему, через запорный элемент, дроссельный микрохолодильник с объектом криостатирования, включающий процессы предварительной зарядки баллона сжатым криоагентом, подачу сжатого криоагента из баллона в трубопровод, а затем в дроссельный микрохолодильник, расширение сжатого криоагента в дроссельном микрохолодильнике с последующим охлаждением объекта криостатирования (см. авт.св. СССР №1041829, МКИ F25B 9/02, опубл. 15.09.1983 г.).
Недостатком такого способа работы дроссельной микрокриогенной системы является отсутствие возможности длительного криостатирования объекта, что обусловливает, для этой цели, необходимость в существенном увеличении запаса криоагента в баллоне, и следовательно, существенное увеличение массы и габаритов таких систем. Кроме того, недостатком является также отсутствие возможности кратковременной работы дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования в автономном режиме, в случае необходимости его отстыковки от системы.
Известен способ работы дроссельной микрокриогенной системы, содержащей циркуляционный контур, в котором, по ходу движения криоагента, последовательно включены: компрессор, трубопровод высокого давления, дроссельный микрохолодильник с объектом криостатирования, емкость низкого давления и трубопровод низкого давления, включающий процессы сжатия криоагента в компрессоре, расширение сжатого криоагента в дроссельном микрохолодильнике с последующим охлаждением объекта криостатирования, подачу паров криоагента на всасывание в компрессор через трубопровод низкого давления и емкость низкого давления (см. Особенности пускового периода замкнутых дроссельных систем. / Грезин А.К., Зиновьев B.C. // Микрокриогенная техника. - М., 1977, с.94-97).
Недостатком такого способа работы дроссельной микрокриогенной системы является длительность выхода дроссельного микрохолодильника на режим криостатирования объекта и отсутствие возможности кратковременной работы дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования в автономном режиме, в случае необходимости его отстыковки от системы.
Этих недостатков частично лишен способ работы микрокриогенной системы, содержащей циркуляционный контур, в котором последовательно по ходу движения криоагента, пневматически соединены: компрессор с числом ступеней сжатия более одной; трубопровод высокого давления; дроссельный микрохолодильник с объектом криостатирования; трубопровод низкого давления и устройство форсированного пуска, выполненное в виде емкости промежуточного давления; линий связи с трубопроводом низкого давления и с линией нагнетания какой-либо ступени сжатия компрессора; автоматически управляемого переключателя указанных линий связи с емкостью промежуточного давления (см. авт.св. СССР №974065, МКИ F25B 9/02, опубл. 15.11.1982 г.).
Способ работы известной дроссельной микрокриогенной системы содержит форсированный пусковой режим работы, включающий пуск компрессора с одновременным увеличением количества криоагента в циркуляционном контуре путем его пневматического присоединения к емкости промежуточного давления со сжатым криоагентом, сжатие криоагента в компрессоре и его расширение в дроссельном микрохолодильнике с последующим охлаждением объекта криостатирования, переходной режим работы, состоящий из уменьшения в циркуляционном контуре количества криоагента путем его частичной подачи компрессором в емкость промежуточного давления, сжатие криоагента в компрессоре и его расширение в дроссельном микрохолодильнике с плавным или ступенчатым понижением температуры криостатирования до значения, близкого к расчетному, и стационарный режим работы, включающий сжатие криоагента в компрессоре до расчетного значения, его расширение в дроссельном микрохолодильнике с последующим криостатированием объекта на расчетном температурном уровне.
Недостатком такого способа работы дроссельной микрокриогенной системы является отсутствие возможности кратковременной работы дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования в автономном режиме, в случае необходимости его отстыковки от системы. Этот недостаток существенно сужает область применения дроссельных микрокриогенных систем.
Цель изобретения - обеспечить способность кратковременной работы дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования в автономном режиме, в случае его отстыковки от системы, а также поддерживать расчетную длительность форсированного пускового режима работы системы независимо от числа последующих состыковок.
Поставленная цель достигается тем, что известный способ работы дроссельной микрокриогенной системы дополнительно содержит процесс пневматического отсоединения дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования от циркуляционного контура, при этом последний герметизируется от окружающей среды, а компрессор отключается; процесс пневматического присоединения входа дроссельного микрохолодильника к емкости со сжатым криоагентом, а также процесс пополнения криоагентом емкости промежуточного давления, путем ее пневматического подключения к баллону с запасом криоагента.
На рисунке изображена схема дроссельной микрокриогенной системы для реализации предлагаемого способа.
Установка содержит циркуляционный контур, в котором последовательно, по ходу движения криоагента, включены: компрессор 1; трубопровод высокого давления 2, гидравлически соединенный с линией нагнетания компрессора; быстродействующий пневморазъем высокого давления 3, снабженный обратными клапанами; дроссельный микрохолодильник 4, с объектом криостатирования 20 и датчиком температуры 19; быстродействующий пневморазъем низкого давления 5, снабженный обратным клапаном; трубопровод низкого давления 6, гидравлически подключенный к линии всасывания компрессора.
К входу дроссельного микрохолодильника 4 с объектом криостатирования 20, после быстродействующего пневморазъема высокого давления 3, через электромагнитный клапан 7, подключена емкость 8, заполненная криоагентом.
Линия нагнетания первой ступени компрессора, через пневматический переключатель линий связи 9 и линию связи 10, соединяется с емкостью промежуточного давления 12. Емкость 12 гидравлически подключена через дроссель 13 и электромагнитный клапан 14 к баллону 15, заполненному криоагентом. Линия связи 11 гидравлически соединяет трубопровод низкого давления 6 с емкостью низкого давления 12, через пневматический переключатель линий связи 9.
Кроме этого к трубопроводу низкого давления 6 гидравлически присоединен датчик низкого давления 16, а к трубопроводу высокого давления 2 - датчик высокого давления 17. Датчики 16 и 17 электрически присоединены к блоку управления 18. К этому же блоку 18 электрически присоединен датчик температур 19. Управление работой переключателя 9 осуществляется также с помощью блока управления 18, путем подключения переключателя к выходному сигналу с этого блока.
Работа дроссельной микрокриогенной системы осуществляется следующим образом.
В пусковой период одновременно с компрессором 1 включается блок управления 18, а именно реле времени, находящееся в этом блоке. Реле времени подает сигнал переключателю 9, который гидравлически подключает емкость промежуточного давления 12 к трубопроводу низкого давления 6, через линии связи 10 и 11. При этом происходит повышение давления криоагента на всасывании компрессора 1. В результате его массовая производительность увеличивается, что сопровождается уменьшением длительности достижения объектом температуры криостатирования. Причем, если в пусковой период давление криоагента на всасывании компрессора будет ниже расчетного, то блок управления 18, по сигналу датчика давления 16, откроет электромагнитный клапан 14 и циркуляционный контур дроссельной микрокриогенной системы пополнится криоагентом из баллона 15. При достижении расчетного давления криоагента на всасывании компрессора 1 блок управления 18, по сигналу датчика низкого давления 16, закроет электромагнитный клапан 14. Этот процесс может повторяться неоднократно.
По истечении расчетного временного интервала пускового периода или по достижению расчетной величины промежуточной температуры, блок управления 18 подает команду на перекрытие линии связи 11, то есть отключение емкости промежуточного давления 12 от трубопровода низкого давления 6. При этом, так же по сигналу блока управления 18, линия связи 10 соединяется с линией нагнетания первой ступени компрессора 1, с целью сброса избыточного криоагента в емкость промежуточного давления 12. Вследствие переключений давление на всасывании компрессора 1, а следовательно, и на выходе дроссельного микрохолодильника 4 будет уменьшаться, соответственно будет понижаться температура криостатирования. При достижении расчетного значения температуры криостатирования (по сигналу датчика температуры 19) блок управления 18 подает команду на отсоединение емкости промежуточного давления 12 от линии нагнетания первой ступени компрессора 1. При этом система переходит на стационарный режим работы.
При работе на этом режиме, в случае превышения давления над расчетным в трубопроводе высокого давления 2 или в трубопроводе низкого давления 6, блок управления 18 с помощью переключателя 9 перепускает криоагент из циркуляционного контура в емкость промежуточного давления 12. В противоположном случае при снижении давления в трубопроводах 2 и 6 криоагент перепускается из емкости 12 в циркуляционный контур. Эта процедура при работе в стационарном режиме может повторяться неоднократно.
В случае появления необходимости работы дроссельного микрохолодильника 4 с объектом криостатирования в автономном режиме, быстродействующие пневморазъемы 3 и 5 по команде от другого блока управления отсоединяют дроссельный микрохолодильник 4 с объектом криостатирования от циркуляционного контура, одновременно останавливается компрессор 1, и открывается электромагнитный клапан 7. В результате криоагент из емкости 8 подается на вход дроссельного микрохолодильника 4, криоагент отводится из него в окружающую среду, а температура криостатирования изменяется в расчетных пределах, и как правило, она обычно понижается.
Длительность работы дроссельного микрохолодильника в автономном режиме определяется обычно размерами емкости 8, давлением в ней криоагента и назначением объекта, на котором установлен дроссельный микрохолодильник.
Использование данного способа работы дроссельной микрокриогенной системы позволяет обеспечить кратковременную работу дроссельного микрохолодильника с объектом криостатирования в автономном режиме, в случае его отстыковки от системы, а также поддерживать расчетную длительность форсированного пускового режима работы системы независимо от числа последующих состыковок.

Claims (2)

1. Способ работы дроссельной микрокриогенной системы, содержащий форсированный пусковой режим работы, включающий пуск компрессора с одновременным увеличением количества криоагента в циркуляционном контуре путем его пневматического присоединения к емкости промежуточного давления со сжатым криоагентом, сжатие криоагента в компрессоре и его расширение в дроссельном микрохолодильнике с последующим охлаждением объекта криостатирования, переходной режим работы, состоящий из уменьшения в циркуляционном контуре количества криоагента путем его частичной подачи компрессором в емкость промежуточного давления, сжатие криоагента в компрессоре и его расширение в дроссельном микрохолодильнике с плавным или ступенчатым понижением температуры криостатирования до значения, близкого к расчетному, и стационарный режим работы, включающий сжатие криоагента в компрессоре до расчетного значения, его расширение в дроссельном микрохолодильнике с последующим криостатированием объекта на расчетном температурном уровне, отличающийся тем, что он дополнительно содержит автономный режим работы дроссельного микрохолодильника, содержащий процесс пневматического отсоединения дроссельного микрохолодильника от циркуляционного контура и пневматическое присоединение его входа к емкости со сжатым криоагентом, причем при отсоединении дроссельного микрохолодильника от рециркуляционного контура выключается компрессор, и одновременно герметизируется от окружающей среды циркуляционный контур.
2. Способ работы дроссельной микрокриогенной системы по п.1, отличающийся тем, что, с целью обеспечения расчетной длительности форсированного режима работы, он дополнительно содержит, при форсированном режиме работы, процесс пополнения криоагентом емкости промежуточного давления путем ее пневматического подключения к баллону с запасом криоагента.
RU2010126851/06A 2010-06-30 2010-06-30 Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями RU2450219C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126851/06A RU2450219C2 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126851/06A RU2450219C2 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126851A RU2010126851A (ru) 2012-01-10
RU2450219C2 true RU2450219C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=45783375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126851/06A RU2450219C2 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450219C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1314107A (en) * 1970-07-22 1973-04-18 Cryogenic Technology Inc Cryogenic cycle and apparatus
SU580415A1 (ru) * 1976-04-22 1977-11-15 Предприятие П/Я М-5727 Криогенна система
SU974065A1 (ru) * 1981-05-12 1982-11-15 Предприятие П/Я М-5727 Способ работы криогенной установки в пусковом периоде
SU989270A1 (ru) * 1981-07-06 1983-01-15 Предприятие П/Я М-5727 Холодильна установка
SU1041829A1 (ru) * 1982-04-06 1983-09-15 Предприятие П/Я М-5727 Дроссельна система охлаждени

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1314107A (en) * 1970-07-22 1973-04-18 Cryogenic Technology Inc Cryogenic cycle and apparatus
SU580415A1 (ru) * 1976-04-22 1977-11-15 Предприятие П/Я М-5727 Криогенна система
SU974065A1 (ru) * 1981-05-12 1982-11-15 Предприятие П/Я М-5727 Способ работы криогенной установки в пусковом периоде
SU989270A1 (ru) * 1981-07-06 1983-01-15 Предприятие П/Я М-5727 Холодильна установка
SU1041829A1 (ru) * 1982-04-06 1983-09-15 Предприятие П/Я М-5727 Дроссельна система охлаждени

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010126851A (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101693083B1 (ko) 가스 충전 장치 및 가스 충전 방법
KR101440721B1 (ko) 크라이오펌프시스템, 크라이오펌프시스템의 운전방법, 및 압축기유닛
KR101429070B1 (ko) 냉동장치의 냉동사이클
CN111928507B (zh) 冷媒循环系统、控制方法及空调机组
JP2012047234A (ja) ガス充填装置
EP1959217A2 (en) Apparatus and method for reliquefying boil-off gas capable of operating with variable refrigeration load
CN104634029B (zh) 热回收型机组液体喷射控制方法及系统
JP2009150628A (ja) 空気調和装置に用いられる高圧シェル圧縮機の均油システム
CN102331123B (zh) 螺杆压缩机多联空调润滑油安全控制方法
CN111271888A (zh) 一种自动平衡制冷剂充注量的制冷设备
TW201437483A (zh) 低溫泵系統、低溫泵系統的運行方法及壓縮機單元
CN103307819A (zh) 可调控压缩机输冷量的制冷系统及方法
US20200325854A1 (en) Storage tank for cryogenic liquid gas
RU2450219C2 (ru) Способ работы дроссельной микрокриогенной системы с расширенными функциональными возможностями
CN212657900U (zh) 冷媒循环系统及空调机组
CN101603754B (zh) 用于深冷系统的一种简单液氦外流程系统输送方法
JP6525262B2 (ja) 水素プレクールシステム
CN215983383U (zh) 制冷剂充注装置和制冷设备
CN115573893A (zh) 一种带膨胀储能的压缩机负荷试验系统及其使用方法
RU2449227C2 (ru) Дроссельная микрокриогенная система с расширенными функциональными возможностями
CN110080965B (zh) 一种用于超临界二氧化碳的多级气体压缩系统及运行方法
CN206831891U (zh) 一种混合工质低温制冷降温的柔性控压系统
CN203035508U (zh) 压缩机容量调节系统
CN113740092B (zh) 一种气波增压器闭式循环测试系统及方法
CN210486161U (zh) 用于数据交换中心制冷站的冷冻水切换控制系统

Legal Events

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

Effective date: 20190701