RU2614133C1 - Бездроссельная теплонасосная установка - Google Patents

Бездроссельная теплонасосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2614133C1
RU2614133C1 RU2016109702A RU2016109702A RU2614133C1 RU 2614133 C1 RU2614133 C1 RU 2614133C1 RU 2016109702 A RU2016109702 A RU 2016109702A RU 2016109702 A RU2016109702 A RU 2016109702A RU 2614133 C1 RU2614133 C1 RU 2614133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
heating
refrigerant
heat pump
circuit
Prior art date
Application number
RU2016109702A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Александрович Юрицин
Анатолий Сергеевич Кизуров
Игорь Петрович Лапшин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья)
Priority to RU2016109702A priority Critical patent/RU2614133C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614133C1 publication Critical patent/RU2614133C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для снабжения теплом и холодом автономных объектов. Бездроссельная теплонасосная установка содержит контуры охлаждения и нагрева, между которыми расположены компрессоры. К медной трубке со стороны контура охлаждения и перед компрессором через электрозадвижку подсоединен дополнительный резервуар, содержащий в себе хладагент. Использование изобретения позволяет осуществлять нагрев и охлаждение газов, жидкостей и твердых тел, а также осушение воздуха и утилизацию теплоты с возможностью независимого регулирования температурных параметров контура нагрева и контура охлаждения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для снабжения теплом и холодом автономных объектов.
Известно теплохолодильное устройство с гетерогенным рабочим телом (патент РФ №2319912, МПК F25B 9/04), содержащее контуры циркуляции рабочего тела с его компрессором, дросселем и теплообменниками нагрева и охлаждения. Выход компрессора соединен с тангенциальным патрубком отделителя, у которого верхний патрубок соединен со входом газового детандера, а нижний - с жидкостным дросселем, соединенным через теплообменник нагрева с входным соплом инжектора входного патрубка компрессора. Недостатком данного устройства является необходимость в использовании тихоходного компрессора с большим рабочим объемом и производительностью, отсутствие независимого регулирования температурных параметров контура нагрева и контура охлаждения
Задача изобретения - создание бездроссельной теплонасосной установки, обеспечивающей независимое регулирование технологических параметров теплонасосной установки по контуру нагрева и по контуру охлаждения.
Для обеспечения поставленной цели заявляется бездроссельная теплонасосная установка, содержащая контуры охлаждения и нагрева, между которыми расположены компрессоры. К медной трубке со стороны контура охлаждения и перед компрессором через электрозадвижку подсоединен дополнительный резервуар, содержащий в себе хладагент.
Принцип действия теплонасосной установки основан на отдаче и поглощении теплоты рабочим агентом (хладагентом) при периодическом переходе его из одного агрегатного состояния в другое. Данное явление описывается обратным циклом Карно.
Конденсатор предназначен для передачи тепловой энергии от хладагента к нагреваемому объекту или к окружающей среде, а также для перехода хладагента из газообразного состояния в жидкое состояние (конденсации), процесс которого неизбежен.
Испаритель предназначен для передачи тепловой энергии от источника тепла или охлаждаемого объекта к хладагенту, а также для перехода хладагента из жидкого состояния в газообразное состояние в результате его кипения.
Медные трубки предназначены для направленного движения хладагента, а также для поддержания необходимой разности давления внутри относительно давления снаружи.
Компрессор предназначен для создания разности давления в системе до и после его места установки, увеличивая или уменьшая его.
Резервуар предназначен для хранения хладагента, периодически наполняясь или опустошаясь в зависимости от создаваемой компрессорами разности давлений и режимов работы электрозадвижки.
Электрозадвижка предназначена для запирания или отпирания медной трубки, соединяющей дополнительный резервуар с контуром охлаждения.
Сущность изобретения поясняется схемой установки, представленной на чертеже (фигура 1). Предложенная установка содержит контур охлаждения 1 и контур нагрева 2, представляющие собой теплообменники, между которыми расположены компрессоры 3 и 4 соответственно. К медной трубке 5 со стороны контура охлаждения 1 и перед компрессором 3 через электрозадвижку 6 подсоединен дополнительный резервуар 7, содержащий в себе хладагент.
Принцип работы предложенного устройства заключается в создании разности давлении в контурах 1 и 2, как это принято в существующих аналогичных конструкциях, но путем изменения скорости работы одинаковых по мощности компрессоров 3 и 4.
Для увеличения давления в контуре нагрева 2 открывается электрозадвижка 6 и одновременно увеличивается скорость вращения компрессора 3 выше номинального значения. При этом из резервуара 2 перекачивается необходимый объем хладагента для создания избыточного давления. При достижении необходимого давления в контуре нагрева 2 (с учетом требуемой докачки высвободившегося из резервуара 7 объема хладагента, попавшего в контур охлаждения 1) закрывается электрозадвижка 6 и снижается скорость вращения компрессора 3 до номинального значения после выравнивания давления в контуре охлаждения 1 до начального уровня.
Для уменьшения давления в контуре нагрева 2 открывается электрозадвижка 6 и одновременно кратковременно увеличивается скорость вращения компрессора 4 выше номинального значения скорости вращения компрессора 3. Таким образом, происходит перемещение некоторого объема хладагента в резервуар 7 и снижение его давления в контуре нагрева 2. При достижении расчетного давления в контуре охлаждения 1, необходимого для закрытия требуемого объема хладагента в резервуаре 7, перекрыть электрозадвижку 6 и снизить скорость вращения компрессора 4 ниже его номинального значения до тех пор, пока не восстановится давление в контуре охлаждения 1 до начального уровня. После чего необходимо восстановить скорость вращения компрессора 4 до номинального значения.
Для увеличения давления в контуре охлаждения 1 открывается электрозадвижка 6 на время, требуемое для высвобождения нужного количества хладагента, при условии избыточного давления в резервуаре 7, способного его достаточно быстро высвободить. Также увеличение давления в контуре охлаждения 1 получается путем нагнетания давления в контуре охлаждения 1 из резервуара 7. Для этого при открытой электрозадвижке 6 увеличивается скорость вращения компрессора 7 выше его номинального значения, перекачивается расчетный объем хладагента из резервуара 7 для временного хранения в контуре нагрева 2. Закрывается электрозадвижка 6 и восстанавливается скорость вращения компрессора 3 до номинального значения. Затем для перемещения запасенного объема хладагента из контура нагрева 2 в контур охлаждения 1 увеличивается скорость вращения компрессора 4 до тех пор, пока не произойдет увеличение давления в контуре охлаждения 1 и одновременное выравнивание давления в контуре нагрева 2 до необходимого уровня.
Для уменьшения давления в контуре охлаждения 6 увеличивается давление в нем путем уменьшения скорости вращения компрессора 3. Затем открывается электрозадвижка 6, тем самым наполняется резервуар 7 хладагентом. После заполнения резервуара 7 расчетным объемом хладагента закрывается электрозадвижка 6 и увеличивается скорость вращения компрессора 3 сначала выше номинальной его скорости, а затем, после стабилизации давлений в контурах 2 и 1, до скорости вращения номинального значения.
Использование изобретения позволяет осуществлять нагрев и охлаждение газов, жидкостей и твердых тел, а также осушение воздуха и утилизацию теплоты с возможностью независимого регулирования температурных параметров контура нагрева и контура охлаждения.

Claims (1)

  1. Бездроссельная теплонасосная установка, состоящая из контура нагрева, контура охлаждения, отличающаяся тем, что имеет компрессоры, обеспечивающие независимое регулирование давлений в контурах и перемещение хладагента из одного контура в другой, дополнительный резервуар, позволяющий ввести или удалить требуемое количество хладагента в контур теплонасосной установки, и электрозадвижку, обеспечивающую механическое разделение контуров нагрева и охлаждения.
RU2016109702A 2016-03-17 2016-03-17 Бездроссельная теплонасосная установка RU2614133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109702A RU2614133C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Бездроссельная теплонасосная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109702A RU2614133C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Бездроссельная теплонасосная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2614133C1 true RU2614133C1 (ru) 2017-03-22

Family

ID=58453185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109702A RU2614133C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Бездроссельная теплонасосная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614133C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198970U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-05 Анатолий Сергеевич Кизуров Бездроссельная теплонасосная установка с регенеративным теплообменником

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265437A (en) * 1990-11-26 1993-11-30 Modine Manufacturing Co. Automotive refrigeration system requiring minimal refrigerant
RU2169319C1 (ru) * 2000-05-25 2001-06-20 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Анаэробная энергоустановка с двигателем стирлинга и водородосодержащим топливом
RU2189544C2 (ru) * 1998-12-30 2002-09-20 Праксайр Текнолоджи, Инк. Способ обеспечения искусственного охлаждения
KR20100116892A (ko) * 2009-04-23 2010-11-02 엘지전자 주식회사 공기조화기

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265437A (en) * 1990-11-26 1993-11-30 Modine Manufacturing Co. Automotive refrigeration system requiring minimal refrigerant
RU2189544C2 (ru) * 1998-12-30 2002-09-20 Праксайр Текнолоджи, Инк. Способ обеспечения искусственного охлаждения
RU2169319C1 (ru) * 2000-05-25 2001-06-20 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Анаэробная энергоустановка с двигателем стирлинга и водородосодержащим топливом
KR20100116892A (ko) * 2009-04-23 2010-11-02 엘지전자 주식회사 공기조화기

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198970U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-05 Анатолий Сергеевич Кизуров Бездроссельная теплонасосная установка с регенеративным теплообменником

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20140260379A1 (en) Expansion valve control for heat transfer system
CN103983052A (zh) 制冷循环装置和具备它的热水生成装置
KR20210126100A (ko) 에너지 변환 방법 및 시스템
US11293666B2 (en) Superhigh temperature heat pump system and method capable of preparing boiling water not lower than 100° C
CA2844226A1 (en) Compressor control for heat transfer system
EP2770278B1 (en) Water heater
WO2014130356A1 (en) Oil management for heating ventilation and air conditioning system
WO2009135297A1 (en) Multiple mode refrigeration
JP2011080736A (ja) 熱交換装置
CN103836790A (zh) 热泵式热水供给装置
JP6563374B2 (ja) 水素ガス冷却装置
JP6132188B2 (ja) 給水加温システム
TW201239280A (en) Heating and/or cooling system and related methods
JP2015218911A (ja) 冷凍装置
US10197331B2 (en) Solid-liquid separation system
RU2614133C1 (ru) Бездроссельная теплонасосная установка
CN204115322U (zh) 热氟融霜装置
JP2014169819A (ja) 給水加温システム
CN208704196U (zh) 一种分级热泵蒸汽发生装置
KR101104362B1 (ko) 보일러 병합형 히트펌프 시스템
JP2007183078A (ja) 冷凍機及び冷凍装置
WO2015136595A1 (ja) ヒートポンプ装置
CN110986404B (zh) 一种高精度油冷却机及控制方法
JP2018146144A (ja) 冷凍サイクル装置及びその運転方法
JP6065212B2 (ja) 給水加温システム

Legal Events

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

Effective date: 20190318