RU75232U1 - Холодильный агрегат - Google Patents

Холодильный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU75232U1
RU75232U1 RU2007146517/22U RU2007146517U RU75232U1 RU 75232 U1 RU75232 U1 RU 75232U1 RU 2007146517/22 U RU2007146517/22 U RU 2007146517/22U RU 2007146517 U RU2007146517 U RU 2007146517U RU 75232 U1 RU75232 U1 RU 75232U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outlet
heat exchanger
capillary tube
inlet
suction pipe
Prior art date
Application number
RU2007146517/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Владимировна Сумзина
Александр Васильевич Максимов
Кирилл Сергеевич Супрунов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГОУВПО "РГУТиС")
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГОУВПО "РГУТиС") filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГОУВПО "РГУТиС")
Priority to RU2007146517/22U priority Critical patent/RU75232U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75232U1 publication Critical patent/RU75232U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области холодильной техники и может быть использована в холодильниках и морозильниках бытового назначения. Заявляемое техническое решение содержит компрессор, соединенный нагнетательным трубопроводом с конденсатором. По крайней мере, одна третья часть от площади конденсатора, на выходе из него, заключена в теплоизоляцию и образует совместно с всасывающим трубопроводом теплообменник, выход которого через фильтр-осушитель соединен с капиллярной трубкой, изолированной от окружающей среды. Капиллярная трубка соединена с входом пароотделителя, из верхней части которого (первый выход) выходит трубопровод, соединенный через всасывающий трубопровод с теплообменником. Второй выход пароотделителя (из нижней его части) соединен через вторую капиллярную трубку с входом испарителя, выход которого через всасывающий трубопровод и теплообменник соединен со стороной всасывания компрессора. Участок холодильного агрегата от выхода теплообменника до входа пароотделителя и его кожух теплоизолированы. Использование полезной модели повышает энергетическую эффективность холодильного агрегата за счет теплоизоляции участка от выхода теплообменника до входа в пароотделитель и его кожух. При этом повышается надежность работы устройства за счет снижения вероятности засорения капиллярной трубки. 1 п. ф-лы, 1 ил.

Description

Холодильный агрегат относится к области холодильной техники и может быть использован в холодильниках и морозильниках бытового назначения.
Известен бытовой холодильник, описанный в патенте Украины №21020, по классу F25D 11/02, от 7.10.1997. Известный бытовой холодильник содержит компрессор, конденсатор, капиллярную трубку, фильтр-осушитель и испаритель.
Недостатком данного технического решения является низкая энергетическая эффективность процесса дросселирования в капиллярной трубке и низкая надежность работы из-за высокой вероятности засорения капиллярной трубки.
Решаемой задачей является повышение энергетической эффективности и надежности холодильных агрегатов холодильников и морозильников.
Поставленная задача решается за счет того, что холодильный агрегат содержит компрессор, конденсатор, капиллярные трубки, фильтр-осушитель и испаритель, при этом, по крайней мере, одна третья часть от площади конденсатора, на выходе из него, расположена внутри всасывающего трубопровода, заключенного в теплоизоляцию, образуя с ним теплообменник, выход которого соединен через фильтр-осушитель и капиллярную трубку с входом в пароотделитель, первый выход которого соединен через всасывающий трубопровод с теплообменником, а второй выход пароотделителя соединен через вторую капиллярную трубку с входом испарителя, выход которого соединен через всасывающий трубопровод и теплообменник со стороной всасывания компрессора, причем участок холодильного агрегата от выхода теплообменника до входа пароотделителя и его кожуха теплоизолированы.
Заявляемое техническое решение поясняется фиг.1, где представлена схема холодильного агрегата.
Холодильный агрегат (фиг.1) содержит компрессор 1, соединенный нагнетательным трубопроводом с конденсатором 2. По крайней мере, одна третья часть конденсатора 2 заключена в теплоизоляцию и образует совместно с всасывающим трубопроводом 3 теплообменник 4 типа «труба в трубе». Выход теплообменника 4 через фильтр-осушитель 5 соединен с капиллярной трубкой 6, изолированной от окружающей среды. Капиллярная трубка 6 соединена с входом пароотделителя 7. Из верхней части пароотделителя (первый выход) выходит трубопровод 10, соединенный через всасывающий трубопровод 3 с теплообменником 4. Второй выход пароотделителя 7 (из нижней его части) соединен через вторую капиллярную трубку 8 с входом испарителя 9, выход которого соединен через всасывающий трубопровод 3 и теплообменник 4 со стороной всасывания компрессора 1. Участок холодильного агрегата от выхода теплообменника 4 до входа пароотделителя 7 и его кожух теплоизолированы.
Работа холодильного агрегата осуществляется следующим образом.
В герметичном компрессоре 1 происходит процесс сжатия паров хладагента. Сжатые пары хладагента по нагнетательному трубопроводу направляются в конденсатор 2. В конденсаторе 2 происходит процесс конденсации при отводе теплоты в окружающую среду и переохлаждение жидкого хладагента. Для этого 2...3 витка на выходе из конденсатора образуют с всасывающим трубопроводом 3 теплообменник 4 типа «труба в трубе». После конденсации и переохлаждения жидкий хладагент проходит через фильтр-осушитель 5 и дросселируется в капиллярной трубке 6. Капиллярная трубка 6 теплоизолирована от окружающей среды, и в ней происходит адиабатический процесс дросселирования. При адиабатическом дросселировании теплота, выделяющаяся при преодолении хладагентом гидравлического сопротивления капиллярной трубки, передается потоку хладагента и вызывает парообразование. После адиабатического
дросселирования парожидкостная смесь хладагента поступает в пароотделитель 7. Из нижней части пароотделителя 7 жидкостной фазы хладагента по второй капиллярной трубке 8 поступает на вход испарителя 9. Из верхней части пароотделителя 7 паровая фаза хладагента через трубопровод 10 поступает во всасывающий трубопровод 3 и, далее, минуя испаритель 9 - на сторону всасывания компрессора 1.
Использование предлагаемого технического решения повышает энергетическую эффективность холодильного агрегата за счет следующих факторов.
Применение теплообменника приводит к снижению температуры конденсации, повышению степени переохлаждения хладагента перед процессом адиабатического дросселирования, исключает попадание паровой фазы хладагента на вход капиллярной трубки. Применение теплообмена между хладагентом в последних витках конденсатора и всасывающим трубопроводом приводит к повышению холодопроизводительности за счет снижения эффективности парообразования в капиллярной трубке.
Процесс парообразования хладагента повышает гидравлическое сопротивление капиллярной трубки, что приводит к уменьшению длины, необходимой для обеспечения заданного перепада давлений. Это приводит к снижению затрат материалов (меди) на изготовление холодильного агрегата и снижению его себестоимости. Применение адиабатического дросселирования приводит к уменьшению необходимой длины капиллярной трубки, снижению потерь на трение по длине трубки, возрастанию градиента давления по длине. Вследствие уменьшения длины и возрастания градиента давления по длине уменьшается вероятность возникновения неисправности холодильного агрегата по причине засорения капиллярной трубки, что повышает надежность холодильника.

Claims (1)

  1. Холодильный агрегат, содержащий компрессор, конденсатор, капиллярные трубки, фильтр-осушитель и испаритель, отличающийся тем, что, по крайней мере, одна третья часть от площади конденсатора, на выходе из него, расположена внутри всасывающего трубопровода, образуя с ним теплообменник, выход которого соединен через фильтр-осушитель и капиллярную трубку с входом в пароотделитель, первый выход которого соединен через всасывающий трубопровод с теплообменником, а второй выход пароотделителя соединен через вторую капиллярную трубку с входом испарителя, выход которого соединен через всасывающий трубопровод и теплообменник со стороной всасывания компрессора, причем участок холодильного агрегата от выхода теплообменника до входа пароотделителя и его кожух теплоизолированы.
    Figure 00000001
RU2007146517/22U 2007-12-18 2007-12-18 Холодильный агрегат RU75232U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146517/22U RU75232U1 (ru) 2007-12-18 2007-12-18 Холодильный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146517/22U RU75232U1 (ru) 2007-12-18 2007-12-18 Холодильный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75232U1 true RU75232U1 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39811311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146517/22U RU75232U1 (ru) 2007-12-18 2007-12-18 Холодильный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75232U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186269U1 (ru) * 2018-07-10 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Холодильный агрегат для двухкамерного холодильника

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186269U1 (ru) * 2018-07-10 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Холодильный агрегат для двухкамерного холодильника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105865064B (zh) 一种冷柜制冷循环系统
CN103836865A (zh) 具有保温干燥机构的电冰箱
US20100043463A1 (en) Refrigerator or freezer with enhanced efficiency
CN101135502A (zh) 冷冻循环机构及使用其的空气调节器、冰箱
CN104236147B (zh) 冷水机组
WO2007114187A1 (ja) ヒートポンプ給湯機
CN111895689A (zh) 一种提高宽温区应用的制冷系统过冷度装置
CN208832629U (zh) 一种低温冷水机组
CN212481774U (zh) 一种热泵压机余热辅助除霜装置
RU75232U1 (ru) Холодильный агрегат
CN202281429U (zh) 吸气汇总管气分热交换器
CN217929282U (zh) 自带融霜功能的低温冷库用半封活塞式风冷压缩冷凝机组
CN205192005U (zh) 用于制冷系统的储液器组件、具有它的制冷系统和冷柜
CN203454440U (zh) 冷水机组
KR101049696B1 (ko) 히트펌프의 액열기
CN105202833A (zh) 用于制冷系统的储液器组件、具有它的制冷系统和冷柜
CN212619487U (zh) 一种提高宽温区应用的制冷系统过冷度装置
CN205505468U (zh) 冷冻式压缩空气干燥机
WO2020143777A1 (zh) 一种化霜系统、冰箱
CN201100783Y (zh) 带电子膨胀阀及毛细管节流装置的热泵机组
CN207649200U (zh) 使用微通道换热器蒸发冷凝水的冷柜
RU155867U1 (ru) Холодильный агрегат с теплообменником-докипателем
RU186269U1 (ru) Холодильный агрегат для двухкамерного холодильника
CN201983539U (zh) 一种低温冷水机组
CN202182584U (zh) 降低吸气无效过热的压缩机及其制冷系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091219

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20110820

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140710