RU2614133C1 - Бездроссельная теплонасосная установка - Google Patents
Бездроссельная теплонасосная установка Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-03-17 RU RU2016109702A patent/RU2614133C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |