Изобретение относитс к холодильной технике, а точнее к гелиоабсорбционным холодильным установкам. Известны гелиоабсорбционные холодильные установки преимущественно дл кондиционировани воздуха, содержащие генератор , обогреваемый солнечной энергией, тепт лообменник-регенератор с лини ми слабого и крепкого раствора и аппарат косвенного охлаждени воздуха с поддоном дл слабого раствора, входом атмосферного воздуха, сухими и влажными каналами с пористой насадкой на стенках последних и оросител ми крепкого раствора. и воды, причем оросители воды подключены к постороннему источнику 1. Недостатком известных установок вл етс их мала экономичность, св занна с плохой смачиваемостью пористых насадок во влажных каналах, а также с плохим массообменом между атмосферным воздухом и крепким раствором. Целью изобретени вл етс повыщение экономичности. Указанна цель достигаетс тем, что в гелиоабсорбционной холодильной установке преимущественно дл кондиционировани воздуха, содержащей генератор, обогреваемый солнечной энергией, теплообменник-регенератор с лини ми слабого и крепкого раствора и аппарат косвенного охлаждени воздуха с поддоном дл слабого раствходом атмосферного воздуха, сухими и влажными каналами с пористой насадкой на стенках последних и оросител ми крепкого раствора и воды, причем оросители воды подключены к постороннему источнику, вход атмосферного воздуха в аппарат косвенного охлаждени расположен над оросител ми крепкого раствора, длина которых равна длине сухих каналов, влажные каналы снабжены сборниками воды, в которые опущены, нижние части пористых насадок, а сами сборники объединены общим коллектором, снабженным регул тором уровн , через который коллектор подключен к линии св зи источника с оросител ми воды, причем стенки сухих каналов также покрыты пористой насадкой. На фиг. 1 схематично представлена предлагаема установка: на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. Установка содержит генератор 1, теплообменник-регенератор 2 с лини ми 3 и 4 слабого и крепкого раствора, аппарат 5 косвенного охлаждени воздуха с поддоном 6 дл слабого раствора, входом 7 атмосферного воздуха, сухими и влажными каналами 8 и 9 с пористой насадкой 10 на стенках влажных каналов 9, оросител ми 11 и 12 крепкого раствора и воды, сборники 13 воды во влажных каналах 9, коллектор 14 с регул тором 15 уровн , пориста насадка 16 на стенках сухих каналов 8. Кроме того, на фиг. 2 показаны выход 17 основного потока воздуха (охлажденного) и выход 18 вспомогательного потока воздуха (влажного) и трубопровод 19 от постороннего источника воды. Работа установки осуществл етс следующим образом. В генераторе 1 с помощью солнечной энергии выпариваетс слабый хлористолитиевый водный раствор, который крепким сливаетс через линию 4 теплообменникарегенератора 2 и оросители 11 в сухие каналы 8 аппарата 5 косвенного охлаждени воздуха. В эти же каналы 8 через вход 7 подаетс атмосферный воздух. Между крепким раствором и воздухом происходит теплои массообмен, в результате которого раствор обогащаетс водой и становитс слабым , а воздух осущиваетс и охлаждаетс . Часть осущенного и охлажденного воздуха (вспомогательного) направл етс во влажные каналы 9, в которых поглощает из пористой насадки 10 часть воды, при этом оставша с вода в насадке 10 охлаждаетс до температуры мокрого термометра и используетс дл отн ти теплоты, выдел ю- . щейс при поглощении вод ных паров крепким раствором в сухих каналах 8 аппарата 5. Слабый раствор из поддона 6 направл етс через линию 3 теплообменника-регенератора 2 снова в генератор 1 дл последующего выпаривани . Дл лучщей и равномерной смачиваемости насадки 10 она орощаетс через оросители 12 сверху водой, а снизу опущена в сборники 13 воды, которые через коллектор 14 и регул тор 15 уровн подключены как и оросители 12 к постороннему источнику воды. Стенки сухих каналов 8 также снабжены пористой насадкой 16, котора способствует лучщему охлаждению раствора и воздуха. Экономическа эффективность изобретени выражаетс в увеличении производительности по охлажденному воздуху, что ведет к снижению капитальных и эксплуатационных расходов при изготовлении и обслуЖивании установки.The invention relates to refrigeration, and more specifically to helioabsorption refrigeration units. Helium-absorption chillers are mainly used for air conditioning, containing a generator heated by solar energy, a heat exchanger-regenerator with weak and strong solution lines and an apparatus for indirect cooling of air with a tray for a weak solution, atmospheric air inlet, dry and wet channels with a porous nozzle. walls of the latter and sprinklers of a strong solution. and water, and the water sprinklers are connected to an unauthorized source 1. A disadvantage of the known installations is their low efficiency, associated with poor wettability of porous nozzles in wet channels, as well as poor mass transfer between atmospheric air and a strong solution. The aim of the invention is to increase efficiency. This goal is achieved by the fact that in a helioabsorption refrigeration unit it is preferable to condition the air containing a generator heated by solar energy, a heat exchanger-regenerator with weak and strong solution lines and an indirect air cooling unit with a tray for a weak solution of atmospheric air, dry and wet channels a porous nozzle on the walls of the latter and sprinklers of a strong solution and water, with water sprinklers connected to an unauthorized source, an inlet of atmospheric air An indirect cooling apparatus is located above the strong solution irrigators, the length of which is equal to the length of the dry channels, the wet channels are provided with water collectors into which the lower parts of the porous nozzles are lowered, and the collectors themselves are connected by a common collector equipped with a level regulator through which the collector is connected to the communication line of the source with water sprayers, and the walls of the dry channels are also covered with a porous packing. FIG. 1 schematically shows the proposed installation: in FIG. 2 shows section A-A in FIG. 1. The installation contains a generator 1, a heat exchanger-regenerator 2 with lines 3 and 4 of a weak and strong solution, an apparatus 5 for indirect cooling of air with a tray 6 for a weak solution, an inlet 7 for atmospheric air, dry and wet channels 8 and 9 with a porous nozzle on the walls of wet canals 9, irrigators 11 and 12 of strong solution and water, collections of water 13 in wet canals 9, collector 14 with a level 15 regulator, porous nozzle 16 on walls of dry canals 8. In addition, in FIG. 2 shows the outlet 17 of the main air flow (cooled) and the outlet 18 of the auxiliary air flow (humid) and the pipeline 19 from an external water source. The operation of the installation is carried out as follows. In generator 1, a weak chloride-lithium aqueous solution is evaporated by means of solar energy, which is strongly drained through line 4 of the heat exchanger of the generator 2 and the sprinklers 11 into the dry channels 8 of the apparatus 5 for indirect air cooling. At the same channels 8, atmospheric air is supplied through inlet 7. Between the strong solution and the air there is a heat and mass transfer, as a result of which the solution is enriched with water and becomes weak, and the air is drained and cooled. A part of the drained and cooled air (auxiliary) is directed to the wet channels 9, in which 10 parts of the water are absorbed from the porous nozzle, while the remaining water in the nozzle 10 is cooled to the temperature of the wet thermometer and used for heat removal, exhale. This is due to the absorption of water vapor by the solid solution in the dry channels 8 of the apparatus 5. The weak solution from the pallet 6 is directed through line 3 of the heat exchanger-regenerator 2 again to the generator 1 for subsequent evaporation. For better and uniform wettability, the nozzle 10 irrigates through the sprinklers 12 from above with water, and from the bottom it is lowered into water collectors 13, which are connected through the collector 14 and the level regulator 15 like the sprinklers 12 to an external water source. The walls of the dry channels 8 are also provided with a porous nozzle 16, which promotes better cooling of the solution and air. The economic effectiveness of the invention is expressed in increasing the productivity of cooled air, which leads to a reduction in capital and operating costs in the manufacture and maintenance of the installation.