RU2457408C1 - Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента - Google Patents

Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента Download PDF

Info

Publication number
RU2457408C1
RU2457408C1 RU2010153141/06A RU2010153141A RU2457408C1 RU 2457408 C1 RU2457408 C1 RU 2457408C1 RU 2010153141/06 A RU2010153141/06 A RU 2010153141/06A RU 2010153141 A RU2010153141 A RU 2010153141A RU 2457408 C1 RU2457408 C1 RU 2457408C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
refrigerant
shunting
evaporator
pipeline
Prior art date
Application number
RU2010153141/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Мартынович Калнинь (RU)
Игорь Мартынович Калнинь
Владимир Васильевич Катерухин (RU)
Владимир Васильевич Катерухин
Денис Васильевич Кривцов (RU)
Денис Васильевич Кривцов
Наталья Матвеевна Медникова (RU)
Наталья Матвеевна Медникова
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2010153141/06A priority Critical patent/RU2457408C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457408C1 publication Critical patent/RU2457408C1/ru

Links

Landscapes

  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для холодоснабжения предприятий торговли и сельского хозяйства. Парокомпрессионная холодильная машина содержит замкнутый контур хладагента, включающий компрессор, конденсатор, ресивер, отделитель жидкости, испаритель и систему подачи жидкого хладагента в испаритель. В качестве ресивера используют выполненный в виде замкнутой емкости маневровый ресивер корректировки дозированной заправки холодильной машины хладагентом, вынесенный за пределы рабочей зоны холодильной машины. Маневровый ресивер соединен трубопроводом через электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, с трубопроводом высокого давления холодильной машины перед входом в конденсатор, а выход трубопровода размещен в объеме маневрового ресивера ниже уровня его жидкого хладагента. Вторым трубопроводом маневровый ресивер соединен с трубопроводом низкого давления холодильной машины через электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, перед входом в отделитель жидкости холодильной машины, причем выход трубопровода размещен в замкнутом объеме маневрового ресивера выше уровня жидкого хладагента, а в объеме жидкого хладагента размещен теплообменник термостатирования хладагента. Техническим результатом является уменьшение массогабаритных показателей, упрощение схемы питания испарителя жидким хладагентом, обеспечение безопасности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к парокомпрессионным холодильным машинам с дозированной заправкой хладагента, и может быть использовано для холодоснабжения предприятий торговли и сельского хозяйства.
Известна парокомпрессионная холодильная машина, содержащая замкнутый контур хладагента, включающий компрессор, конденсатор воздушного или водяного охлаждения, ресивер, отделитель жидкости, испаритель и систему подачи жидкого хладагента в испаритель, при этом выход компрессора соединен трубопроводом высокого давления с входом конденсатора воздушного или водяного охлаждения, выход конденсатора соединен трубопроводом с входом испарителя через дроссельный вентиль подачи жидкого хладагента в испаритель, а выход испарителя соединен трубопроводом низкого давления через отделитель жидкости с входом в компрессор (см. В.Мааке, Г.-Ю.Эккерт, Ж.-Л.Кошпен. Учебник по холодильной технике: Пер. с франц., Москва, изд. Московского университета, 1998, с.217).
Однако известная парокомпрессионная холодильная машина при своем использовании имеет следующие недостатки:
- высокие массогабаритные показатели из-за наличия ресивера, в качестве которого использован линейный ресивер,
- необходимость предусматривать автоматизированную систему питания испарителя жидким хладагентом,
- необходимость наличия избыточного количества хладагента в системе холодильной машины,
- повышенная опасность эксплуатации холодильной машины при использовании в качестве хладагентов природных рабочих веществ (углеводородов, аммиака), обладающих опасностью при их утечке из холодильной машины в помещение машинного зала.
Задачей изобретения является создание парокомпрессионной холодильной машины с дозированной заправкой хладагента.
Техническим результатом является уменьшение массогабаритных показателей за счет исключения из схемы линейного ресивера, упрощение схемы питания испарителя жидким хладагентом, снижение объема заправки холодильной машины хладагентом, обеспечение безопасности при размещении холодильной машины в помещении машинного зала за счет малой дозированной заправки хладагентом и использования вынесенного из помещения маневрового ресивера, обеспечение работоспособности холодильной машины с дозированной заправкой при изменении режимов работы за счет включения в схему маневрового ресивера для корректировки заправки холодильной машины.
Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что предложена парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента, содержащая замкнутый контур хладагента, включающий компрессор, конденсатор воздушного или водяного охлаждения, ресивер, отделитель жидкости, испаритель и систему подачи жидкого хладагента в испаритель, при этом выход компрессора соединен трубопроводом высокого давления с входом конденсатора воздушного или водяного охлаждения, выход конденсатора соединен трубопроводом с входом испарителя через дроссельный вентиль подачи жидкого хладагента в испаритель, а выход испарителя соединен трубопроводом низкого давления через отделитель жидкости с входом в компрессор, при этом парокомпрессионная холодильная машина в качестве ресивера содержит выполненный в виде замкнутой емкости маневровый ресивер корректировки дозированной заправки холодильной машины хладагентом, при этом маневровый ресивер вынесен за пределы рабочей зоны холодильной машины на отдаленное расстояние, маневровый ресивер соединен трубопроводом через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, с трубопроводом высокого давления холодильной машины перед его входом в конденсатор, а выход трубопровода размещен в объеме маневрового ресивера ниже уровня его жидкого хладагента, вторым трубопроводом маневровый ресивер соединен с трубопроводом низкого давления холодильной машины через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, перед входом в отделитель жидкости холодильной машины, причем выход трубопровода размещен в замкнутом объеме маневрового ресивера выше уровня жидкого хладагента в нем, а в объеме жидкого хладагента маневрового ресивера дополнительно размещен теплообменник термостатирования хладагента.
Среди существенных признаков, характеризующих предложенную парокомпрессионную холодильную машину с дозированной заправкой хладагента, отличительными являются:
- использование в качестве ресивера выполненного в виде замкнутой емкости маневрового ресивера корректировки дозированной заправки холодильной машины хладагентом,
- вынесение маневрового ресивера за пределы рабочей зоны холодильной машины на отдаленное расстояние,
- соединение маневрового ресивера трубопроводом через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, с трубопроводом высокого давления холодильной машины перед его входом в конденсатор,
- размещение выхода трубопровода в объеме маневрового ресивера ниже уровня его жидкого хладагента,
- соединение маневрового ресивера вторым трубопроводом с трубопроводом низкого давления холодильной машины через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, перед входом в отделитель жидкости холодильной машины,
- размещение выхода трубопровода в замкнутом объеме маневрового ресивера выше уровня жидкого хладагента в нем,
- дополнительное размещение в объеме жидкого хладагента маневрового ресивера теплообменника термостатирования хладагента, предназначенного для поддержания температуры жидкого хладагента, близкой к постоянной.
Экспериментальные исследования предложенной парокомпрессионной холодильной машины с дозированной заправкой хладагента показали ее высокую эффективность. Было установлено, что предложенная парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента обладает уменьшенными массогабаритными показателями за счет использования в качестве ресивера маневрового ресивера и вынесения его на любое расстояние из машинного зала холодильной машины, обладает высокой безопасностью работы при использовании в качестве хладагентов природных рабочих веществ (углеводородов, аммиака) за счет малой дозированной заправки и вынесенного на любое расстояние из машинного зала маневрового ресивера, обладает работоспособностью при изменении режимов работы за счет автоматической корректировки количества хладагента в замкнутой системе холодильной машины.
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, где на фиг.1 показана схема предложенной парокомпрессионной холодильной машины с дозированной заправкой хладагента.
Предложенная парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента включает замкнутый контур холодильного агента, состоящий из компрессора 1, выход которого соединен трубопроводом 7 высокого давления с входом конденсатора 2 воздушного или водяного охлаждения. Выход конденсатора 2 соединен трубопроводом 8 с входом испарителя 3 через дроссельный вентиль 6 подачи жидкого хладагента в испаритель 3. Выход испарителя 3 соединен трубопроводом 9 низкого давления через отделитель жидкости 5 с входом в компрессор 1. Холодильная машина дополнительно оснащена маневровым ресивером 4 корректировки дозированной заправки холодильной машины хладагентом. Маневровый ресивер 4 размещен на любом удалении от холодильной машины и отсоединен от контура хладагента при нормальной работе холодильной машины. Маневровый ресивер 4 соединен трубопроводом 11 через электромагнитный клапан 13, оснащенный системой 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента (на схеме не показана), с трубопроводом 8 высокого давления холодильной машины перед конденсатором 2. Выход 16 трубопровода 11 размещен в объеме маневрового ресивера 4 ниже уровня жидкого холодильного агента в нем. Маневровый ресивер 4 своим трубопроводом 12 присоединен к трубопроводу 9 низкого давления через электромагнитный клапан 14, оснащенный системой 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, перед отделителем жидкости 5. Выход 17 трубопровода 12 размещен в замкнутом объеме маневрового ресивера 4 выше уровня жидкого хладагента в нем. В объеме жидкого хладагента маневрового ресивера 4 размещен теплообменник термостатирования 15, предназначенный для поддержания температуры жидкого хладагента, близкой к постоянной.
Предложенная парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента работает следующим образом.
Компрессор 1 всасывает парообразный хладагент через трубопровод 9 из отделителя жидкости 5, сжимает его и через нагнетательный трубопровод 7 подает в конденсатор 2. Сжатый компрессором 1 до высокого давления парообразный хладагент, отдавая тепло теплоносителю, которым может являться воздух или вода, конденсируется. Из конденсатора 2 жидкий хладагент поступает через дроссельный вентиль 6 в испаритель 3. В дроссельном вентиле 6 происходит падение давления хладагента до давления кипения. В испарителе 3 за счет подвода теплоты от хладоносителя происходит кипение хладагента. После испарителя 3 парообразный хладагент поступает через трубопровод 9 и отделитель жидкости 5 на всасывание в компрессор 1. В случае уноса из испарителя 3 капель жидкого хладагента они задерживаются и скапливаются в отделителе жидкости.
Для поддержания работоспособности холодильной машины с дозированной заправкой хладагента при изменении режимов работы в схему включен маневровый ресивер 4, который может располагаться на любом удалении от холодильной машины, и отделен от холодильной машины в нормальном режиме работы. Маневровый ресивер 4 представляет собой герметичную емкость с двумя выходами, оснащенную теплообменником термостатирования 15, расположенным в его нижней части. Через теплообменник термостатирования 15 постоянно циркулирует водопроводная вода. Маневровый ресивер 4 соединен трубопроводами 11 и 12 через электромагнитные клапаны 13 и 14, которые нормально закрыты, оснащенные системой 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, с трубопроводом 7 перед конденсатором 2, а также трубопроводом 9 перед отделителем жидкости 5. Система 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента осуществляет автоматическую корректировку количества хладагента в системе холодильной машины открытием соответствующих электромагнитных клапанов 13 или 14 по сигналу датчиков температур. Разностью рабочих температур хладагента могут быть разность температур кипения хладагента и температуры хладагента на выходе из испарителя или разность температуры кипения хладагента и температуры хладоносителя.
При достижении заданного максимального значения разности рабочих температур хладагента подается сигнал на открытие электромагнитного клапана 14. Давление паров хладагента в маневровом ресивере 4 соответствует давлению насыщения при температуре, близкой к температуре циркулирующей воды в системе термостатирования 15. Температура циркулирующей воды поддерживается выше заданной температуры кипения, таким образом, давление насыщенных паров в маневровом ресивере 4 выше давления хладагента в трубопроводе 9. После открытия электромагнитного клапана 14 хладагент из маневрового ресивера 4 перетекает в трубопровод 9, причем этот процесс осуществляется системой 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента импульсно с заданным значением интервала времени. Происходит снижение разности рабочих температур хладагента и по достижении заданного значения подается сигнал на закрытие электромагнитного клапана 14, перекрывается трубопровод 12. При перетекании хладагента из маневрового ресивера 4 в нем снижается давление, что приводит к вскипанию жидкого хладагента в маневровом ресивере 4 с отводом теплоты от циркулирующей в теплообменнике термостатирования 15 воды, тем самым поддерживается исходная температура насыщенных паров хладагента в маневровом ресивере 4.
По достижении заданного минимального значения разности рабочих температур хладагента подается сигнал на открытие электромагнитного клапана 13. Так как давление нагнетания выше давления насыщенных паров в маневровом ресивере 4 происходит перетекание парообразного хладагента из холодильной машины в маневровый ресивер 4 через трубопровод 11, этот процесс осуществляется системой 10 поддержания заданной разности рабочих температур хладагента импульсно с заданным интервалом времени. При этом температура поступающего из холодильной машины хладагента выше температуры хладагента в маневровом ресивере 4. Происходит конденсация парообразного хладагента в маневровом ресивере 4 с повышением температуры жидкого хладагента. Циркулирующая в системе термостатирования 15 вода отводит поступающий избыток теплоты, тем самым поддерживая постоянную температуру хладагента в ресивере. Выход 16 трубопровода расположен ниже уровня жидкого хладагента в маневровом ресивере 4.

Claims (1)

  1. Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента, содержащая замкнутый контур хладагента, включающий компрессор, конденсатор воздушного или водяного охлаждения, ресивер, отделитель жидкости, испаритель и систему подачи жидкого хладагента в испаритель, при этом выход компрессора соединен трубопроводом высокого давления с входом конденсатора воздушного или водяного охлаждения, выход конденсатора соединен трубопроводом с входом испарителя через дроссельный вентиль подачи жидкого хладагента в испаритель, а выход испарителя соединен трубопроводом низкого давления через отделитель жидкости с входом в компрессор, отличающаяся тем, что в качестве ресивера содержит выполненный в виде замкнутой емкости маневровый ресивер корректировки дозированной заправки холодильной машины хладагентом, при этом маневровый ресивер вынесен за пределы рабочей зоны холодильной машины на отдаленное расстояние, маневровый ресивер соединен трубопроводом через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, с трубопроводом высокого давления холодильной машины перед его входом в конденсатор, а выход трубопровода размещен в объеме маневрового ресивера ниже уровня его жидкого хладагента, вторым трубопроводом маневровый ресивер соединен с трубопроводом низкого давления холодильной машины через дополнительно установленный электромагнитный клапан, оснащенный системой поддержания заданной разности рабочих температур хладагента, перед входом в отделитель жидкости холодильной машины, причем выход трубопровода размещен в замкнутом объеме маневрового ресивера выше уровня жидкого хладагента в нем, а в объеме жидкого хладагента маневрового ресивера дополнительно размещен теплообменник термостатирования хладагента.
RU2010153141/06A 2010-12-27 2010-12-27 Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента RU2457408C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153141/06A RU2457408C1 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153141/06A RU2457408C1 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457408C1 true RU2457408C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46850764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153141/06A RU2457408C1 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457408C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109485227A (zh) * 2018-12-04 2019-03-19 东南大学 一种高效低温的热泵干化污泥装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138613A1 (ru) * 1983-09-26 1985-02-07 Предприятие П/Я А-7404 Холодильна установка
SU1374005A1 (ru) * 1986-05-21 1988-02-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Холодильна машина
RU2285869C2 (ru) * 2005-02-01 2006-10-20 Государственное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138613A1 (ru) * 1983-09-26 1985-02-07 Предприятие П/Я А-7404 Холодильна установка
SU1374005A1 (ru) * 1986-05-21 1988-02-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Холодильна машина
RU2285869C2 (ru) * 2005-02-01 2006-10-20 Государственное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109485227A (zh) * 2018-12-04 2019-03-19 东南大学 一种高效低温的热泵干化污泥装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104729033B (zh) 空调机组的冷水机组的防冻方法和装置
CN104110908B (zh) 三级压缩复叠循环热泵系统及其控制方法
CA2838730C (en) Refrigeration system and methods for refrigeration
CA2838743C (en) Condenser evaporator system (ces) for a refrigeration system and method
GB2495672B (en) Flash defrost system
EP3023710A1 (en) Refrigeration device
RU2700057C2 (ru) Подогреватель жидкости испарителя для уменьшения заряда хладагента
US10267548B2 (en) Oil management for heating ventilation and air conditioning system
WO2018157961A1 (en) A method for controlling ejector capacity in a vapour compression system
US6018958A (en) Dry suction industrial ammonia refrigeration system
CN108168148A (zh) 一种具有冷媒动态自适应调控装置的空气能热泵系统
KR101891703B1 (ko) 제어기의 폐열을 이용한 열펌프 장치 및 이를 구비한 냉난방 장치
CN102788402A (zh) 空调冷媒循环系统的控制方法及空调系统
RU2457408C1 (ru) Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента
RU2457409C1 (ru) Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента и с системой защиты компрессора от влажного хода
CN205066252U (zh) 一种单桶单泵桶泵机组
MX2021005190A (es) Evaporador de expansion directa con aumento de la capacidad del eyector de vapor.
RU2285869C2 (ru) Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения
CN102865690B (zh) 新型水冷机组
CN105222424A (zh) 一种气液分离装置
RU2367856C1 (ru) Холодильная установка
CN108151377B (zh) 一种防液锤发生的制冷系统
JP2014070835A (ja) 冷凍装置
CN108151362A (zh) 一种制冷系统
CN209926675U (zh) 并联制冷系统的热气化霜系统

Legal Events

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

Effective date: 20131228