RU2785304C2 - Испаритель для тепловых насосов - Google Patents

Испаритель для тепловых насосов Download PDF

Info

Publication number
RU2785304C2
RU2785304C2 RU2021102861A RU2021102861A RU2785304C2 RU 2785304 C2 RU2785304 C2 RU 2785304C2 RU 2021102861 A RU2021102861 A RU 2021102861A RU 2021102861 A RU2021102861 A RU 2021102861A RU 2785304 C2 RU2785304 C2 RU 2785304C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
evaporator
heat exchanger
ice
removal
Prior art date
Application number
RU2021102861A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021102861A (ru
Inventor
Павел Анатольевич Орлов
Александр Александрович Еременко
Кирилл Павлович Орлов
Сергей Павлович Орлов
Original Assignee
Орлова Валерия Александровна
Filing date
Publication date
Application filed by Орлова Валерия Александровна filed Critical Орлова Валерия Александровна
Publication of RU2021102861A publication Critical patent/RU2021102861A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2785304C2 publication Critical patent/RU2785304C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к испарителям для тепловых насосов. Испаритель для тепловых насосов включает в себя монолитный алюминиевый ребристый теплообменник, в котором удаление льда обеспечивается за счет механических колебаний, вызываемых за счет изменения в импульсном режиме линейных размеров сердечника магнитостриктора, прикрепленного к нижнему торцу теплообменника, вызывая резонанс конструкции теплообменника. Оребрение выполнено таким образом, что угол между соседними ребрами скруглен. Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение удаления наледи с испарителя при минимальных затратах электроэнергии. 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к испарителям тепловых насосов.
Уровень техники
При работе воздушных тепловых насосов испаритель осуществляет забор низкопотенциального тепла из наружного воздуха. Для эффективного теплосъема существуют испарители различных форм, изготовленные из разнообразных материалов. Все существующие испарители имеют существенный недостаток: лед и иней накапливается на рабочих поверхностях, препятствуя теплообмену.
Из существующего уровня техники теплообменных аппаратов известен «Трубчатый теплообменник» (RU 2699851 С1) заявка 20.05.2019. опубл. 09.11.2019. Патентообладатель Акционерное общество «ОДК-Климо»(RU). Изобретение относится к области теплотехники и представляет собой трубчатый теплообменник, содержащий корпус, устройства для подвода и отвода теплоносителей и матрицу теплообменника, отличающуюся тем, что матрица теплообменника без сварных или паяных соединений выполнена монолитной и представляет собой ассиметричную конструкцию из трубок, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, причем трубки, расположенные в соседних слоях, перекрещиваются, а концы трубок соединены с осевыми каналами, параллельны оси матрицы.
Недостатком указанного технического решения является не способность работать при отрицательных температурах.
Из существующего уровня техники теплообменных аппаратов известен так же «Испаритель» (RU) 2230264 C2 заявка 01.07.2002. опублик.10.06.2004. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Газохолодтехник». Испаритель, содержащий, по крайней мере, два пластинчато-ребристых пакета, имеющих расположенные в чередующемся порядке каналы для охлаждающей среды с гофрированными поверхностями
внутри, образующими параллельно размещенные ячейки, и каналы для хладагента также с гофрированными поверхностями внутри, образующими параллельно размещенные ячейки, подключенные соответственно снизу к раздающему, а сверху к собирающему коллекторам, а также образованному между пакетами опускную полость для отвода неиспарившейся части хладагента.
Недостатком указанного технического решения является: непригодность для механического воздействия в виду наличия сборных соединений через которые передача механических колебаний невозможна, так же в ячейках между пластинами испарителя лед, возможно удалить только применив метод прогрева испарителя.
Также из существующего уровня техники известен «Испаритель- конденсатор для теплового насоса» (RU) 2200917 С2 заявка 01.19.1998. опублик. 20.03.2003. Патентообладатель МОДАЙН МЭНЬЮФЭКТУРИНГ
КОМПАНИ (Э ВИСКОНСИН КОРПОРРЭЙШН) (US)
Испаритель включает верхний блок резервуара-коллектора, имеющий ряд открывающихся вниз трубных пазов; нижний блок резервуара-коллектора, расположенный ниже нижней и верхние блоки соединены трубами, вытянутого сечения между трубами припаяны изогнутые пластины. Таким образом хладагент будет течь по нескольким путям одновременно.
Недостатком данного изобретения является паянная конструкция и наличие изогнутых пластин что препятствует распространению механических колебаний, лед так же будет накапливаться в изогнутых пластинах. Удаления его методом механических колебаний не даст желаемого результата.
Таким образом, все существующие в настоящее время испарители не предназначены для воздействия механических колебаний с формой, способствующей улучшению отторжению льда.
Следовательно, технической проблемой, решение которой обеспечивается при использовании заявленного изобретения, является отсутствие в арсенале технических средств способных бороться с наледью с наименьшими затратами электроэнергии.
Раскрытие сущности изобретения
Заявленное изобретение осуществляется для того, чтобы повысить коэффициент полезного действия испарителей в тепловых насосах, использующих наружный воздух в качестве источника тепла.
Техническим результатам заявленного изобретения является возможность эффективной работы испарителя при низких температурах хладагента, проходящего парожидкостную фазу в испарителе и не требующей проводить режим оттаивания, что значительно сокращает расход электроэнергии на разогрев испарителя до температуры плавления льда.
Технический результат достигается тем, что испаритель выполнен из материала, проводящего механические колебания и имеющего хорошие теплопроводные свойства, и имеет оребрение выполненное таким образом, что угол между соседними ребрами скруглен.
Матрица теплообменника изображена на Рис. 1. Испаритель (1) имеет отверстие в центре для движения хладагента снизу, в торце теплообменника крепится магнитостриктор (2) Рис. 2. В зависимости от производительности теплового насоса подбирается количество и длинна испарителей, а также мощность магнитостриктора, Удаление льда обеспечивается за счет механических колебаний, вызываемых за счет изменения в импульсном режиме линейных размеров сердечника магнитостриктора прикрепленного к торцу теплообменника, вызывая резонанс конструкции теплообменника. Лед разрушается и под действием гравитации отводится с теплосъемных ребер испарителя. Экспериментальным путем было выявлено, что успешное удаление происходит и при прямоугольной плоской форме. При воздействии в низкочастотном и высокочастотном диапазоне ток воздействия на испаритель весом от 2 до 8 кг не превышает 1А. Амплитуда колебания 10 мк., время воздействия 2-6 сек. Испаритель способен успешно работать при температурах хладагента ниже -70°С. Исходя из затрат электроэнергии представленный испаритель потребляет примерно в 500 раз меньше электроэнергии на удаление льда, чем на плавление его электротермическим методом. Данное изобретение можно применить в холодильных и климатических установках. В заявленном изобретении возможно применение других источников механических колебаний, а также амплитуды и силы тока воздействия на испаритель. Также испарители возможны различных форм, где дальнейший отвод после разрушения льда выполняется потоками воздуха создаваемых вентилятором.
Приведенные выше варианты осуществления используются только для того, чтобы помочь понять основную идею настоящего изобретения, при этом изобретение не может быть ограничено ею.

Claims (1)

  1. Испаритель для тепловых насосов, включающий в себя монолитный алюминиевый ребристый теплообменник, в котором удаление льда обеспечивается за счет механических колебаний, вызываемых за счет изменения в импульсном режиме линейных размеров сердечника магнитостриктора, прикрепленного к нижнему торцу теплообменника, вызывая резонанс конструкции теплообменника, а оребрение выполнено таким образом, что угол между соседними ребрами скруглен.
RU2021102861A 2021-02-08 Испаритель для тепловых насосов RU2785304C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021102861A RU2021102861A (ru) 2022-08-08
RU2785304C2 true RU2785304C2 (ru) 2022-12-06

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2019621C1 (ru) * 1990-12-26 1994-09-15 Трочин Дмитрий Васильевич Устройство для удаления снежно-ледяных образований с дорожных покрытий
WO1997005433A2 (en) * 1995-07-31 1997-02-13 Steven Lurie Garrett High-power thermoacoustic refrigerator
RU114137U1 (ru) * 2011-07-29 2012-03-10 Федеральное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" Трубка теплообменника
CN109556323A (zh) * 2017-09-25 2019-04-02 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 换热器及其制备方法、换热组件和空调及其清洁方法
CN110487008A (zh) * 2018-05-15 2019-11-22 青岛海尔智能技术研发有限公司 一种冷冻-速冻室及具有其的冷藏设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2019621C1 (ru) * 1990-12-26 1994-09-15 Трочин Дмитрий Васильевич Устройство для удаления снежно-ледяных образований с дорожных покрытий
WO1997005433A2 (en) * 1995-07-31 1997-02-13 Steven Lurie Garrett High-power thermoacoustic refrigerator
RU114137U1 (ru) * 2011-07-29 2012-03-10 Федеральное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" Трубка теплообменника
CN109556323A (zh) * 2017-09-25 2019-04-02 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 换热器及其制备方法、换热组件和空调及其清洁方法
CN110487008A (zh) * 2018-05-15 2019-11-22 青岛海尔智能技术研发有限公司 一种冷冻-速冻室及具有其的冷藏设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5131323B2 (ja) ヒートパイプ式冷却装置及びこれを用いた車両制御装置
RU2227883C2 (ru) Двухфазный теплообменник с жидкостным охлаждением (варианты)
CN102200365B (zh) 冰箱
JP5274175B2 (ja) 蓄冷熱交換器
JP5920087B2 (ja) 蓄冷熱交換器
KR101611694B1 (ko) 관-핀 축열 증발기
CN111664733A (zh) 一种微通道换热器结合热管的散热装置
RU2785304C2 (ru) Испаритель для тепловых насосов
CN101924321A (zh) 一种用于侧面泵浦高平均功率圆棒激光晶体的微细尺度相变冷却集成化系统
JP2004077039A (ja) 蒸発式凝縮器
JP2019105380A (ja) 熱交換器
US20050210885A1 (en) Refrigeration system
CN111503943A (zh) 用于空调的散热系统、空调
JPWO2018185824A1 (ja) 熱交換器および冷凍サイクル装置
JP2010048484A (ja) 熱交換器
CN107850358B (zh) 热交换器及制冷循环装置
CN210921674U (zh) 壳管式冷凝器以及冷水机组
KR200255155Y1 (ko) 진동식 열교환 장치
JP4889747B2 (ja) 熱交換器及びこれを備えた空気調和機
CN218328750U (zh) 一种蒸发冷凝两用翅片式换热器
CN103353191A (zh) 热交换器、蒸发装置以及热交换部件的制造方法
JP6038186B2 (ja) 熱交換器及び冷凍サイクル装置
CN103697630A (zh) 换热器
CN217541148U (zh) 一种具有余热回收结构的微通道冷凝器
JP2005024188A (ja) 熱交換器