RU5240U1 - Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки - Google Patents

Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки Download PDF

Info

Publication number
RU5240U1
RU5240U1 RU96107044/20U RU96107044U RU5240U1 RU 5240 U1 RU5240 U1 RU 5240U1 RU 96107044/20 U RU96107044/20 U RU 96107044/20U RU 96107044 U RU96107044 U RU 96107044U RU 5240 U1 RU5240 U1 RU 5240U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
centrifugal compressor
electric motor
refrigerant
evaporator
stage
Prior art date
Application number
RU96107044/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.П. Верещагин
М.М. Верещагин
В.С. Колончин
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "ВИК"
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 Акционерное общество закрытого типа "ВИК" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "ВИК"
Priority to RU96107044/20U priority Critical patent/RU5240U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU5240U1 publication Critical patent/RU5240U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Холодильная установка, содержащая конденсатор, испаритель, двухступенчатый центробежный компрессорный агрегат, выполненный со встроенным между ступенями центробежного компрессора электродвигателем, имеющим систему охлаждения с каналами подвода и отвода газового хладагента, сообщенными с внутренней полостью корпуса электродвигателя, при этом конденсатор своим входом подключен к выходу двухступенчатого центробежного компрессора, а выходом по одной линии сообщен через первый дросселирующий элемент с входом испарителя и по дополнительной линии через второй дросселирующий элемент с системой охлаждения электродвигателя, выход испарителя сообщен линией с входом двухступенчатого центробежного компрессора, а канал отвода газового хладагента сообщен с входом второй ступени двухступенчатого центробежного копрессора, отличающаяся тем, что установка снабжена дополнительными дросселирующим элементом, сосудом-сепаратором, рекуперативным теплообменником, а система охлаждения электродвигателя выполнена с изолированной от внутренней полости корпуса электродвигателя охлаждающей рубашкой, полость которой расположена между статором и корпусом и сообщена с дополнительными каналами подвода и отвода хладагента, при этом дополнительный дросселирующий элемент, выполненный в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на его входе, и сосуд-сепаратор последовательно установлены в линии, сообщающей выход конденсатора с испарителем, перед первым дросселирующим элементом, по газовой фазе сосуд-сепаратор подключен к каналу подвода газового хладагента, а рекуперативн�

Description

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована в холодильной технике.
Известна холодильная установка, содержащая конденсатор, испаритель, двухступенчатый центробежный компрессорный агрегат, выполненный со встроенным между ступенями центробежного компрессора электродвигателем, имеющим систему охлаждения с каналами подвода и отвода газового хладагента, сообщенными с внутренней полостью корпуса электродвигателя, при этом конденсатор своим входом подключен к выходу двухступенчатого центробежного компрессора, а выходом по одной линии сообщен через первый дросселирующий элемент со входом испарителя и по дополнительной линии через второй дросселирующий элемент с системой охлаждения электродвигателя, выход испарителя сообщен линией с входом двухступенчатого центробежного компрессора, а канал отвода газового хладагента сообщен с выходом второй ступени двухступенчатого центробежного компрессора (1).
Недостатками известной холодильной установки являются низкая экономичность и низкая эксплуатационная надежность, вследствие возможности попадания влажного пара на всасывание первой ступени двухступенчатого центробежного компрессора и наличие масла в системе, низкий диапазон регулирования, а также невозможность использования экологически безопасных хладагентов.
Известен центробежный компрессорный агрегат холодильной установки, содержащий две центробежные компресорные ступени с рабочими колесами, диффузорными каналами, сборными камерами и патрубками входа и выхода второй ступени, встроенный между ступенями центробежного компрессора электродвигатель, ротор которого расположен с рабочими колесами центробежных ступеней на одном валу, установленном на подщипниках, а статор электродвигателя закреплен в его корпусе с образованием между ними охлаждающей рубащки, причем в корпусе электродвигателя выполнены канал для подвода газового хладагента и канал отвода газового хладагента, сообщенный с патрубком входа второй ступени центробежного компрессора (1).
Недостатками известного центробежного компрессорного агрегата холодильной устновки являются низкая надежность из-за неудовлетворительной конструкции системы охлаждения электродвигателя, отсутствие полной компенсации осевых усилий на валу агрегата, больщие габариты
F25B 1/00
электродвигателя и невозможность использования основных конструктивных решений в агрегатах малой, например 5 и 8 кВт, холодопроизводительности.
Настоящая полезная модель в части холодильной установки направлена на увеличение экономичности, эксплуатационной надежности с одновременным обеспечением экологической безопасности за счет возможности использования экологически безопасных хладагентов, а также на расширение диапазонов холодопроизводительности и регулирования.
В части центробежного компрессорного агрегата холодильной установки настоящая полезная модель направлена на увеличение надежности, снижение габаритов и расширение диапазона использования.
В заявленной холодильной установке, содержащей конденсатор, испаритель, двухступенчатый центробежный компрессорный агрегат, выполненый со встроенным между ступенями центробежного компрессора электродвигателем, имеющим систему охлаждения с каналами подвода и отвода газового хладагента, сообщенными с внутренней полостью электродвигателя, при этом конденсатор своим входом подключен к выходу двухступенчатого центробежного компрессора, а выходом по одной линии сообщен через первый дросселирующий элемент с входом испарителя и по дополнительной линии через второй дросселирующий элемент с системой охлаждения электродвигателя, выход испарителя сообщен линией с входом двухступенчатого центробежного компрессора, а канал отвода газового хладагента сообщен с выходом второй ступени двухступенчатого центробежного компрессора, предложено ее снабдить дополнительным дросселирующим элементом, сосудом-сепаратором, рекуперативным теплообменником, а систему охлаждения электродвигателя выполнить с изолированной от внутренней полости корпуса электродвигателя охлаждающей рубашкой, полость которой расположена между статором и корпусом электродвигателя и сообщена с дополнительными каналами подвода и отвода хладагента, при этом дополнительный дросселирующий элемент, выполненный в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на его входе, и сосуд-сепаратор последовательно установлены в линии, сообщающей выход конденсатора с испарителем, перед первым дросселирующим элементом, по газовой фазе сосуд-сепаратор подключен к каналу подвода газового хладагента, а рекуперативный теплообменник включен по охлаждающей среде в линию, сообщающую выход испарителя со входом компрессора, и по охлаждаемой среде в линию, сообщающую выход конденсатора с входом испарителя, за сосудом-сепаратором, причем дополнительная линия, идущая от конденсатора, поключена к дополнительному каналу подвода хладагента охлаждающей рубашки, дополнительный канал отвода хладагента подключен к сосуду-сепаратору, а второй дросселирующий элемент, расположенный в дополнительной линии, выполнен в виде
терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента в дополнительном канале отвода хладагента.
Кроме того, первый дросселирующий элемент, установленный в линии, идущей от конденсатора к испарителю, выполнен в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на выходе испарителя.
Холодильная установка снабжена блоком управления частотой вращения электродвигателя по температуре воздуха, выходящего из испарителя.
В заявленном центробежном компрессорном агрегате холодильной установки, содержащим две центробежные ступени с рабочими колесами, диффузорными каналами, сборными камерами и патрубком входа и выхода, при этом патрубок выхода первой ступени сообщен напорным каналом с патрубком входа второй ступени, встроенный между степенями центробежного компрессора электродвигатель, ротор которого расположен с рабочими колесами центробежных компрессорных ступеней на одном валу, установленном на газодинамических подщипниках, а статор электродвигателя закреплен в его корпусе с образованием между ними охлаждающей рубашки, причем в корпусе электродвигателя выполнены канал подвода газового хладагента и канал отвода газового хладагента, сообщенный с патрубком входа второй ступени центробежного компрессора, предлагается охлаждающую рубащку статора образовать выполненными на поверхности статора, обращенной к корпусу, продольными пазами, концевые участки которых сообщены с кольцевыми канавками, выполненными на внутренней поверхности корпуса электродвигателя, при этом каждая из кольцевых канавок сообщена соответственно с дополнительными каналами подвода или отвода газового хладагента, а каналы подвода и отвода газового хладагента подключены к внутренней полости корпуса электродвигателя с разных сторон его статора.
Кроме того на поверхности статора, обращенной к ротору, выполнены продольные пазы.
У центробежного компрессорного агрегата вал установлен на радиальных газодинамических подщипниках.
Центробежный компрессорный агрегат снабжен двусторонним осевым газодинамическим подшипником, установленным на карданном подвесе на валу во внутренней полости корпуса электродвигателя между статором и одним из каналов подвода или отвода газового хладагента.
На фиг.1 представлена схема холодильной установки.
На фиг.2 представлен продольный разрез центробежного компрессорного агрегата холодильной установки.
встроенным между ступенями 3 и 4 центробежного компрессора 5, электродвигателем 6, имеющим систему охлаждения с каналами 7 и 8 подвода и отвода газового хладагента, сообщенными с внутренней полостью 9 корпуса 10 электродвигателя 6, при этом конденсатор 1 своим входом 11 подключен к выходу 12 двухступенчатого центробежного компрессора 5, а выходом 13 по одной линии 14 сообщен через первый дросселирующий элемент 15 с входом 16 испарителя 2 и по дополнительной линии 17 через второй дросселирующий элемент 18 с системой охлаждения электродвигателя 6, выход 19 испарителя 2 сообщен линией 20 с входом 21 двухступенчатого центробежного компрессора 5, а канал 8 отвода газового хладагента сообщен с входом 22 второй ступени 4 двухступенчатого центробежного компрессора 5 причем установка снабжена дополонительным дросселирующим элементом 23, сосудом-сепаратором 24, рекуперативным теплообменником 25, а система охлаждения электродвигателя 6 выполнена с изолированной от внутренней полости 9 корпуса 10 электродвигателя 6 охлаждающей рубашкой 26, полость 27 которой расположена между статором 28 и корпусом 10 и сообщена с дополнительными каналами 29 и 30 подвода и отвода хладагента, при этом дополнительный дросселирующий элемент 23, выполненый в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на его входе, и сосудсепаратор 24 установлены в линии 14, сообщающей выход 13 конденсатора 1 с испарителем 2, перед первым дросселирующим элементом 15, по газовой фазе сосуд-сепаратор 14 подключен к каналу 7 подвода газового хладагента, а рекуперативный теплообмненник 25 включен по охлаждающей среде в линию 20, сообщающую выход 19 испарителя со входом 21 двухступенчатого компрессора 5, и по охлаждаемой среде в линию 14, сообщающую выход 13 конденсатора 1 с выходом 16 испарителя 2, за сосудом-сепаратором 24, причем дополонительная линия 17, идущая от конденсатора I, подключена к дополонительному каналу 29 подвода хладагента охлаждающей рубашки 26, дополнительный канал 30 отвода хладагента подключен к сосуду-сепаратору 24, а второй дросселирующий элемент 18, расположенный в дополонительной линии 17, выполнен в виде терморегулируемого вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента в дополнительном канале 30 отвода хладагента.
Первый дросселирующий элемент 15, установленный в линии, идущей от конденсатора I к испарителю 2, выполнен в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению к температуре хладагента на выходе 19 испарителя 2.
tr (
Центробежный компрессорный агрегат холодильной установки содержит (см.фиг.2) две центробежные компрессорные ступени 3 и 4 с рабочими колесами 33 и 34, диффузорными каналами 35 и 36, сборными камерами 37 и 38 и патрубками 39 и 40 входа и выхода, при этом патрубок 40 выхода первой ступени 3 сообщен напорным каналом 41 с патрубком 39 входа второй ступени 4, встроенный между ступенями 3 и 4 центробежного компрессора 5 электродвигателя 6, ротор 42 которого расположен с рабочими колесами 33 и 34 центробежных компрессорных ступеней 3 и 4 на одном валу 43, установленном на подшипниках 44, а статор 28 электродвигателя 6 закреплен в его корпусе 10 с образованием между ними охлаждающей рубащки 26, причем в корпусе 10 электродвигателя 6 выполнены канал 7 подвода газового хладагента и канал 8 отвода газового хладагента, сообщенный с патрубком 39 входа второй ступени 4 центробежного компрессора 5, причем охлаждающая рубашка 26 статора 28 образована выполненными на поверхности 45, обращенной к корпусу 10, продольными пазами 46, концевые участки которых сообщены с кольцевыми канавками 47 и 48, выполнеными на внутренней поверхности 49 корпуса 10 электродвигателя 6, при этом каждая из кольцевых канавок 47 и 48 сообщена соотвественно с дополнительными каналами 29, 30 подвода и отвода газового хладагента подключены к внутренней полости 9 корпуса 10 электродвигателя 6 с разных сторон его статора 28.
На поверхности 50 статора 28, обращенной к ротору 42, выполнены продольные пазы 51. Вал 43 установлен на радиальных газодинамических подщипниках или подшипниках качения.
Центробежный компрессорный агрегат снабжен двухсторонним осевым газодинамическим подщипником 52 на карданном подвесе 53, установленным на валу во внутренней полости 9 корпуса 10 электродвигателя 6 между статором 28 и одним из каналов 7 или 8 подвода или отвода газового хладагента.
Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат работают следующим образом. Подают электрическое напряжение на электродвигатель 6. Электродвигатель 6 приводит в работу центробежный компрессор 5. Пары хладагента отсасываются из испарителя 2 и, пройдя рекуперативный теплообменник 25, нагреваются. В первой ступени 3 центробежного компрессора 5 пары хладагента сжимаются и направляются на вход 22 второй ступени 4, где смешиваются с парами хладагента, поступающими по каналу 8 отвода газового хладагента из внутренней полости 9 корпуса 10 электродвигателя 6.
Во внутреннюю полость 9 пары хладагента поступают из сосудасепаратора 24 через канал 7 подвода газового хладагента. Пары хладагента проходя по зазору между статором 28 и ротором 42 и по пазам 51, выполненными на поверхности 50 статора 28, к каналу 8 отвода газового хладагента охлаждают ротор 42 и статор 28 электродвигателя 6. После
смешивания пары хладагента сжимаются во второй ступени 4 центробежного компрессора 5 и с его выхода 12 направляются на вход 11 конденсатора 1. В конденсаторе пары хладагента конденсируются вследствие отвода тепла охлаждающим воздухом.
Большая часть жидкого хладагента из конденсатора 1 по линии 14 направляются в сосуд-сепаратор 24 через первый дросселирующий элемент 23, выполненый в виде терморегулирующего вентиля, работающего по принципу переохлаждения жидкого хладагента, при этом жидкий хладагент дросселируется до промежуточного давления в сосуде-сепараторе 24, в котором происходит гидродинамическое разделение парожидкостной смеси хладагента на пар и жидкость.
Небольшая часть жидкого хладагента из конденсатора 1 по дополнительной линии 17 через второй дросселирующий элемент 18 направляется к дополонительному каналу 29 подвода хладагента и далее в полость 27 охлаждающей рубашки 26 электродвигателя 6, где происходит выпаривание части жидкого хладагента за счет отвода тепла от статора 28. Из полости охлаждающей рубашки 26 пар хладагента отводится по дополнительному каналу 30 отвода хладагента и направляется в сосудсепаратор 24.
Жидкий хладагент из сосуда-сепаратора 24 проходя через рекуперативный теплообменник 25 переохлаждается парами хладагента, выходящими из испарителя 2 по линии 20 и идущих далее на вход 21 первой ступени 3 центробежного компрессора 5. После рекуперативного теплообменника 25 жидкий хладагент дросселируется на первом дросселирующем элементе 15 и поступает на вход 16 испарителя 2. Таким образом осуществляется циркуляция хладагента в холодильной установке.
Плавное регулирование холодопроизводительности холодильной установки осуществляют изменением числа оборотов ротора 42 с помощью блока 31 управления частотой вращения ротора электродвигателя по сигналу с датчика температуры 32.
С помощью блока 31 управления частотой вращения ротора 42 электродвигателя 6 обеспечивается постепенный разгон ротора 42 до оборотов, при которых вал 43 с ротором 42 и рабочими колесами 33 отрывается от поверхности радиальных газодинамических подшипников 44.
В предложенном центробежном компрессорном агрегате эффективное охлаждение статора 28 электродвигателя 5 со стороны охлаждающей рубашки 26 обусловлено образованием ее внутренней полости 27 продольными пазами 46, выполненными на поверхности 45 статора 28, что обеспечивает большую поверхность охлаждение статора, и кольцевыми канавками 47 и 48, выполнеными на внутренней поверхности 49 корпуса 10 электродвигателя 5, по одной из которых поток хладагента, поступающий по дополнительному каналу
29 подвода хладагента, распределяется по продольным пазам 46, а по другой кольцевой канавке осуществляется сбор хладагента и его подача в дополонительный канал 30 отвода хладагента.
Расположением двухстороннего осевого газодинамического подшипника 52 с карданным подвесом 53 на валу 43 в корпусе 10 электродвигателя 5 между статором 25 и одним из каналов 7,8 подвода и отвода газового хладагента обеспечивается его охлаждение, проходящим через него хладагентом.
Предложенная холодильная установка за счет особенности ее схемы рещения, а также за счет конструктивного выполнения центробежного компрессорного агрегата, входящего в состав холодильной установки, имеет возможность работать на озонобезопасных хладагентах с высокой молекулярной массой, например, хладагентах RC318, R218 и их смесях.
АВТОРЫ:
-/-7
Х уУхД Й:)- М.П.Верещагин
/5.
М.М.Верещагин
В.С.Колончин

Claims (7)

1. Холодильная установка, содержащая конденсатор, испаритель, двухступенчатый центробежный компрессорный агрегат, выполненный со встроенным между ступенями центробежного компрессора электродвигателем, имеющим систему охлаждения с каналами подвода и отвода газового хладагента, сообщенными с внутренней полостью корпуса электродвигателя, при этом конденсатор своим входом подключен к выходу двухступенчатого центробежного компрессора, а выходом по одной линии сообщен через первый дросселирующий элемент с входом испарителя и по дополнительной линии через второй дросселирующий элемент с системой охлаждения электродвигателя, выход испарителя сообщен линией с входом двухступенчатого центробежного компрессора, а канал отвода газового хладагента сообщен с входом второй ступени двухступенчатого центробежного копрессора, отличающаяся тем, что установка снабжена дополнительными дросселирующим элементом, сосудом-сепаратором, рекуперативным теплообменником, а система охлаждения электродвигателя выполнена с изолированной от внутренней полости корпуса электродвигателя охлаждающей рубашкой, полость которой расположена между статором и корпусом и сообщена с дополнительными каналами подвода и отвода хладагента, при этом дополнительный дросселирующий элемент, выполненный в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на его входе, и сосуд-сепаратор последовательно установлены в линии, сообщающей выход конденсатора с испарителем, перед первым дросселирующим элементом, по газовой фазе сосуд-сепаратор подключен к каналу подвода газового хладагента, а рекуперативный теплообменник включен по охлаждающей среде в линию, сообщающую выход испарителя с входом компрессора и по охлаждаемой среде в линию, сообщающую выход конденсатора с входом испарителя за сосудом-сепаратором, причем дополнительная линия, идущая от конденсатора, подключена к сосуду-сепаратору, а второй дросселирующий элемент, расположенный в дополнительной линии, выполнен в виде терморегулируемого вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента в дополнительном канале отвода хладагента.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что первый дросселирующий элемент, установленный в линии, идущей от конденсатора к испарителю, выполнен в виде терморегулирующего вентиля, регулируемого по давлению и температуре хладагента на выходе испарителя.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена блоком управления частотой вращения ротора электродвигателя по температуре воздуха, выходящего из испарителя.
4. Центробежный компрессорный агрегат холодильной установки, содержащий две центробежные компрессорные ступени с рабочими колесами, диффузорными каналами, сборными камерами и патрубками входа и выхода, при этом патрубок выхода первой ступени сообщен напорным каналом с патрубком входа второй ступени, встроенный между ступенями центробежного компрессора электродвигатель, ротор которого расположен с рабочими колесами компрессорных ступеней на одном валу, установленном на газодинамических подшипниках, а статор электродвигателя закреплен в его корпусе с образованием между ними охлаждающей рубашки, причем в корпусе электродвигателя выполнены канал подвода газового хладагента и канал отвода газового хладагента, сообщающийся с патрубком входа второй ступени центробежного компрессора, отличающийся тем, что охлаждающаяся рубашка статора образована выполненными на поверхности статора, обращенной к корпусу, продольными пазами, концевые участки которых сообщены с кольцевыми канавками, выполненными на внутренней поверхности корпуса электродвигателя, при этом каждая из кольцевых канавок сообщена соответственно с дополнительными каналами подвода или отвода хладагента, а каналы подвода и отвода газового хладагента подключены к внутренней полости корпуса электродвигателя с разных сторон его статора.
5. Агрегат по п.4, отличающийся тем, что на поверхности статора, обращенной к ротору, выполнены продольные пазы.
6. Агрегат по п.4, отличающийся тем, что вал агрегата установлен на радиальных газодинамических подшипниках, выполненных в виде трех самоустанавливающихся секторов.
7. Агрегат по п.4, отличающийся тем, что он снабжен двусторонним осевым газодинамическим подшипником на карданном подвесе, установленным на валу во внутренней полости корпуса электродвигателя между статором и одним из каналов подвода или отвода газового хладагента.
RU96107044/20U 1996-04-18 1996-04-18 Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки RU5240U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107044/20U RU5240U1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107044/20U RU5240U1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU5240U1 true RU5240U1 (ru) 1997-10-16

Family

ID=48267376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96107044/20U RU5240U1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU5240U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3247992B2 (ja) 5又は8kW冷凍装置及び該装置のための遠心圧縮機のアッセンブリ
US6450781B1 (en) Centrifugal compressor assembly for a refrigerating system
US6070421A (en) 5 or 8 kW refrigerating system and centrifugal compressor assembly for said system
US4438638A (en) Refrigeration process using two-phase turbine
US5722255A (en) Liquid ring flash expander
KR20020029597A (ko) 다단 압축 냉각기
US20070186581A1 (en) Compressor cooling system
RU2156929C1 (ru) Воздушная холодильная установка, турбодетандер-электрокомпрессор воздушной холодильной установки и турбинное колесо турбодетандера
CN101963161B (zh) 涡轮压缩机及冷冻机
JPH02140477A (ja) 二段式圧縮機
KR20010094760A (ko) 자동차용 공기 조화기와 이 자동차용 공기 조화기를구동시키기 위한 구동 방법
JP2005345084A (ja) 排熱回収冷凍空調システム
RU2104448C1 (ru) Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки
CN103518106A (zh) 冷凝装置
US4361015A (en) Heat pump
RU5240U1 (ru) Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки
JP2005345083A (ja) 冷凍空調装置の液側エネルギ回収システム
RU96106910A (ru) Холодильная установка и центробежный компрессорный агрегат холодильной установки
KR930003924B1 (ko) 원판압축 팽창형 냉 난방장치
WO2002050481A1 (en) Refrigerating system with an integrated turbocompressor
US2820350A (en) Refrigeration apparatus
CN219160655U (zh) 一种多水源并联储能热管理系统
KR20030066044A (ko) 압축기 내장형 오일 분리기
CN218237899U (zh) 一种高功率密度低噪声制冷压缩机系统结构
RU2075014C1 (ru) Способ охлаждения замкнутого объекта и установка для охлаждения замкнутого объекта