SU1125449A1 - Absorbtion helium refrigerator - Google Patents
Absorbtion helium refrigerator Download PDFInfo
- Publication number
- SU1125449A1 SU1125449A1 SU833647405A SU3647405A SU1125449A1 SU 1125449 A1 SU1125449 A1 SU 1125449A1 SU 833647405 A SU833647405 A SU 833647405A SU 3647405 A SU3647405 A SU 3647405A SU 1125449 A1 SU1125449 A1 SU 1125449A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- cavity
- heat exchanger
- evaporator
- pump
- solution
- Prior art date
Links
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
- F25B27/00—Machines, plants or systems, using particular sources of energy
- F25B27/002—Machines, plants or systems, using particular sources of energy using solar energy
- F25B27/007—Machines, plants or systems, using particular sources of energy using solar energy in sorption type systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption based systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
АБСОРБЦИОННАЯ ГЕЛИОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, содержаща контур циркул ции раствора, в котором установлены генератор, обогреваемый солнечной энергией, гидрозатвор, перва полость двухполостного теплообменника, аб-. сорбер, размещенный в одном корпусе с испарителем, насос и втора полость теплообменника , отличающа с тем, что, с целью снижени металлоемкости, перва полость теплообменника выполнена в виде последовательно соединенных вертикальных трубчатых пучков, служащих гидрозатвором . О) N5 СП 4ib 4 СОABSORPTION HELIOCOLODYL INSTALLATION, containing the circulation circuit of the solution, in which the generator, heated by solar energy, water seal, the first cavity of a two-cavity heat exchanger, ab-. a sorber placed in one case with an evaporator, a pump and a second heat exchanger cavity, characterized in that, in order to reduce metal consumption, the first heat exchanger cavity is made in the form of successively connected vertical tubular beams that serve as a hydraulic lock. O) N5 SP 4ib 4 CO
Description
Изобретение относитс к холодильной технике, точнее к абсорбционным гелиохолодильным установкам.The invention relates to refrigeration technology, more specifically to absorption refrigeration plants.
Известны абсорбционные гелиохолодильные установки, содержащие контур циркул ции раствора, в котором установлены генератор, обогреваемый солнечной энергией , гидрозатвор, перва нолость двухполостного теплообменника, абсорбер, размещенный в одном корпусе с испарителем, насос и втора полость теплообменника 1J.Absorption solar cooling systems are known that contain a circulation circuit for a solution in which a generator heated by solar energy, a water seal, the first floor of a two-cavity heat exchanger, an absorber placed in one case with an evaporator, a pump, and the second cavity of a heat exchanger 1J are installed.
Недостатком известных установок вл етс их высока металлоемкость, св занна с наличием отдельного гидрозатвора и отход щих от него соединительных трубопроводов .A disadvantage of the known installations is their high intensity of metal, due to the presence of a separate hydraulic seal and connecting pipelines running from it.
Целью изобретени вл етс снижение металлоемкости.The aim of the invention is to reduce metal consumption.
Указанна цель достигаетс тем, что в абсорбционной гелиохолодильной установке, содержащей контур циркул ции раствора, в котором установлены генератор, обогревае .мый солнечной энергией, гидрозатвор, перва полость двухполостного теплообменника, абсорбер, размещенный в одном корпусе с испарителем, насос и втора полость теплообменника , перва полость теплообменника вынолнена в виде последовательно соединенных вертикальных трубчатых пучков, служащих гидрозатвором.This goal is achieved by the fact that in an absorption refrigeration plant containing a circulation loop of a solution in which a generator is installed, heated with solar energy, a hydraulic lock, the first cavity of a two-cavity heat exchanger, an absorber placed in one case with an evaporator, a pump and a second heat exchanger cavity, The first cavity of the heat exchanger is made in the form of sequentially connected vertical tubular beams that serve as a hydraulic lock.
На чертеже схематично представлена предлагаема установка.The drawing shows schematically the proposed installation.
Установка содержит генератор 1, обогреваемый солнечной энергией, первую полость теплооб.менника 2, выполненную в виде последовательно соединенных вертикальных трубчатых пучков 3 и 4, служащих гидрозатвором , абсорбер 5, размещенный в одном корпусе 6 с испарителем 7, насос 8, вторую полость 9 теплообменника 2 и направл ющую перегородку 10, размещенную в теплооб .меннике 2.The installation includes a generator 1, heated by solar energy, the first cavity of the heat exchanger 2, made in the form of serially connected vertical tubular bundles 3 and 4, serving as a hydraulic lock, absorber 5, placed in one housing 6 with an evaporator 7, pump 8, second cavity 9 of the heat exchanger 2 and a baffle 10 placed in the heat exchanger 2.
Работа установки осуп ествл етс следующим образом.The operation of the installation is as follows.
Слабый солевой раствор из абсорбера 5 забираетс насосо.м 8 и нагнетаетс через межтрубное пространство, служащее второй полостью теплообменника 2, в генератор 1, обогреваемый солнечной энергией. При плечночном протекании раствора по поверхности генератора 1 из него выдел ютс пары хладагента, при этом раствор становитс крепким с несколько больщим содержанием соли, чем слабый раствор. Далее крепкий раствор сливаетс в первую полость теплообменника 2, вертикальные трубчатые пучки 3 и 4 которого разделены направл ющей перегородкой 10 и служат гидравлически. затвором, преп тствующи.м проникновению наружного воздуха в работающий под глубоки.м вакуумом абсорбер 5.A weak salt solution from the absorber 5 is taken up by the pump unit 8 and is injected through the annulus, which serves as the second cavity of the heat exchanger 2, into the generator 1, heated by solar energy. When the solution flows across the surface of the generator 1, the vapor of the refrigerant is released from it, and the solution becomes strong with a slightly higher salt content than a weak solution. Next, the strong solution is discharged into the first cavity of the heat exchanger 2, the vertical tubular bundles 3 and 4 of which are separated by a guide partition 10 and serve hydraulically. by the shutter, which impede the penetration of external air into the absorber operating under deep vacuum 5.
Здесь охлажденный крепкий раствор насыщаетс парами хладагента, образующи .мис при самоиснарении воды в испарителе 7, котора при этом сильно охлаждаетс . Полученный слабый раствор забираетс снова насосом 8 и циркулирует по контуру, а холодна вода из испарител 7 направл етс к потребителю холода.Here, the cooled, strong solution is saturated with refrigerant vapors, which form when self-irrigating water in the evaporator 7, which is very cooled in this case. The resulting weak solution is collected again by the pump 8 and circulates around the circuit, and the cold water from the evaporator 7 is sent to the cold consumer.
Экономическа эффективность изобретени выражаетс в снижении металлоемкости установки, вследствие совмещени в одном аппарате гидравлического затвора и двухполостпого теплообменника, что значительно снижает капитальные затраты при изготовлении установки.The economic efficiency of the invention is expressed in reducing the metal capacity of the installation, due to the combination of a hydraulic valve and a double cavity heat exchanger in one unit, which significantly reduces the capital costs in the manufacture of the installation.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833647405A SU1125449A1 (en) | 1983-10-11 | 1983-10-11 | Absorbtion helium refrigerator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833647405A SU1125449A1 (en) | 1983-10-11 | 1983-10-11 | Absorbtion helium refrigerator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1125449A1 true SU1125449A1 (en) | 1984-11-23 |
Family
ID=21083651
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833647405A SU1125449A1 (en) | 1983-10-11 | 1983-10-11 | Absorbtion helium refrigerator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1125449A1 (en) |
-
1983
- 1983-10-11 SU SU833647405A patent/SU1125449A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР № 781513, кл. F 25 В 15/06, 1980. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3638452A (en) | Series water-cooling circuit for gas heat pump | |
US4100756A (en) | Solar powered absorption refrigeration system | |
DE3882229D1 (en) | COOLER OPERATED BY SOLAR ENERGY WITH INTERMITTENT AMMONIA ABSORPTION CIRCUIT. | |
US4467623A (en) | Counterflow absorber for an absorption refrigeration system | |
US2138686A (en) | Intermittent absorption refrigerating apparatus | |
US2138688A (en) | Method and apparatus for the production of cold | |
US3990263A (en) | Absorption refrigerating installation | |
SU1125449A1 (en) | Absorbtion helium refrigerator | |
US2446636A (en) | Refrigeration | |
RU2004719C1 (en) | Installation for obtaining fresh water from atmospheric air | |
US4691522A (en) | Solar power generation | |
CN1211710A (en) | Absorption type refrigerating circulation | |
US2363399A (en) | Refrigeration | |
JPS6036548B2 (en) | Cooling system | |
US2357612A (en) | Refrigeration | |
SU1068671A1 (en) | Absorption lithium-bromide refrigerating plant | |
SU1067309A1 (en) | Absorbtion refrigerating plant | |
SU976230A1 (en) | Absorption heliorefrigerator | |
US1918820A (en) | Method of and means for refrigeration | |
GB909022A (en) | Improvements in or relating to continuous cycle absorption refrigeration systems | |
SU1193392A1 (en) | Absorption refrigerator | |
SU817410A1 (en) | Refrigerating unit | |
SU781513A2 (en) | Helioabsorption refrigerating plant | |
SU1081390A1 (en) | Bromine-lithium absorbing unit for producing heat and cold | |
SU1078217A1 (en) | Absorption bromine-lithium refrigerating plant |