SU1134861A1 - Микрохолодильник - Google Patents

Микрохолодильник Download PDF

Info

Publication number
SU1134861A1
SU1134861A1 SU833541207A SU3541207A SU1134861A1 SU 1134861 A1 SU1134861 A1 SU 1134861A1 SU 833541207 A SU833541207 A SU 833541207A SU 3541207 A SU3541207 A SU 3541207A SU 1134861 A1 SU1134861 A1 SU 1134861A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
coils
central
coil
peripheral
heat exchanger
Prior art date
Application number
SU833541207A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Николаевич Аникеев
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5727
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 Предприятие П/Я М-5727 filed Critical Предприятие П/Я М-5727
Priority to SU833541207A priority Critical patent/SU1134861A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1134861A1 publication Critical patent/SU1134861A1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/02Gas cycle refrigeration machines using the Joule-Thompson effect
    • F25B2309/023Gas cycle refrigeration machines using the Joule-Thompson effect with two stage expansion

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

МИКРОХОЛОДИЛЬНИК, работающий ка двух различных потоках газа и содержащий первый и второй теплообменники , имеющие центральный и периферийные змеевики, между которыми размещена холодильна  камера, отличающийс  тем, что, с целью повышени  термодинамической эффективности , витки центральных змеевиков соединены между собой герметично с образованием сердечников дл  периферийных змеевиков, причем витки внещнего периферийного змеевика второго теплообменника также соединены между собой герметично, а холодильна  камера выполнена многосекционной с размещением ее секций между соответствующими змеевиками. (Л оо 4i 00 о:

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике и может найти применение в дроссельных холодильных установках различного назначени . Известен дроссельный микрохолодильник. работающий на нескольких потоках хладагентов и содержащий змеевиковые теплообменники , кольцевую камеру предварительного охлаждени  и камеру основного охлаждени  1. Недостатком этого микрохолодильника  вл етс  невысока  термодинамическа  эффективность . Известен микрохолодильник, работающий на двух различных потоках газа и содержащий первый и второй теплообменники. имеющие центральный и предварительный оазмещена хозмеевики , между которыми лодильна  камера 2. Недостатком этого микрохолодильника также  вл етс  его невысока  термодинамическа  эффективность. Цель изобретени  - повыщение термодинамической эффективности. Указанна  цель достигаетс  тем, что в микрохолодильнике, работающем на двух различныхпотоках газа и содержащем первый и второй теплообменники, имеющие центральный и периферийные змеевики, между которыми размещена холодильна  камера , витки центральных змеевиков соединены между собой герметично с образованием сердечников дл  периферийных змеевико ,в, причем витки внещнего периферийного змеевика второго теплообменника также соединены .между собой герметично, а холодильна  камера выполнена многосекциокной с размещение.м ее секций между соответствующими змеевиками. На фиг. I изображен микрохолодильник, общий вид; на фиг. 2 - часть микрохолодильника с теплообменником, снабженным спиральной вставкой. Микрохолодильник содержит закрепленный в корпусе 1 криостат 2, в котором установлены концентрично один в другом змеевиковые трубчатые теплообменники 3 и 4 соответственно дл  первого и второго потоков хладагентов, имеющие центральные 5 и 6 и периферийные змеевики. В теплой зоне центральный змеевик 5 теплообменника 3 прица н к корпусу 7, снабженному общим дл  подвода и отвода хладагента щтуцером 8, в котором выполнены каналы 9 и 10 высокого и низкого давлени  соответственно. Канал 9 высокого давлени  герметично соединен со змеевиками теплообменника 3, а канал 10 низкого давлени  с его межтрубным пространством 11, образованным центральными змеевиками 5 и 6 теплообменников 3 и 4. Холодильна  камера 12 образована перегородками 13 и 14 и частью межтрубного пространства 11 и размещена между центральным и периферийным змеевиками. Витки центральных змеевиков 5 и 6 соединены между собой герметично твердым припоем с образованием цилиндрических сердечников, на каждый из которых навит р д оребренных труб, причем витки внещнего периферийного змеевика 15 также соединены между собой герметично тверд,ым припоем и образуют трубчатую обмотку. В холодильной камере 12 размещен коллектор 16, в котором выполнено дроссельное отверстие 17. Витки центрального змеевика 6 и внещнего переферийного змеевика 15 теплообменника 4 герметично припа ны , к корпусу 18, имеющего обилий дл  подвода и отвода хладагента щтуцер 19 с каналами 20 и 21 высокого и низкого давлени  соответственрю. Канал 20 высокого давлени  герметично соединен с трубами змеевика теплообменника 4, а канал 21 низкого давлени  с его межтрубным пространством 22, образованным центральным змеевиком 6 и внещним переферийным змеевиком 15 теплообменника 4. Холодильна  камера 23 размещена между перегородками 24 медной заглушкой 25 и частично в межтрубном пространстве 22. В ней установлен коллектор 26, снабженный дроссельным отверстием 27. С внещней стороны холодильной камеры 23 к медной заглущке 25 термически присоединен охлаждаемый объект 28. Если теплообменник 4 снабжен медной перфорированной спиральной проставкой 29 (фиг. 2), змеевик 6 и .змеевик 15 выполнены двухходовыми, проставка 29 размещена между витками. Витки каждого из указанных р дов герметично спа ны между собой и с проставкой 29. Между змеевиком 6 и змеевиком 15 навит р д 30 из оребренных труб. Диаметр ребер этих труб равен двум диаметрам труб центрального 6 и внещнего 15 змеевиков. При необходимости р д 30 f Т термически присоединен к проставке 29. Микрохолодильник работает следующим образом. Смесь высоко- и низкокип щих хладагентов первого потока под давлением через канал 9 высокого давлени  щтуцера 8 направл етс  в змеевик теплообменника 3, после охлаждени  в котором расщир етс  в дроссельном отверстии 17 ко 1лектора 16 до низкого давлени  и подаетс  в холодильную камеру 12, где им охлаждаетс  хладагент высокого давлени  второго потока, а затем выводитс  в межтрубное пространство , 11, в котором смесь хладагентов кипит при переменной те.мпературё, при этом охлаждаютс  хладагенты, наход щиес  под высоким давлением, первого и второго потоков . Из межтрубного пространства 11 смесь хладагентов через канал низкого давлени  штуцера 8 выводитс  из микрохолодильника .
Одновременно хладагент второго потока под давлением через канал 20 высокого давлени  штуцера 19 поступает в змеевик теплообменника 4,, в котором он ступенчато охлаждаетс  и затем расшир етс  в дроссельном отверстии 27 коллектора 26 до низкого давлени . После этой тепловой нагрузки охлажденным объектом 28 хладагент под низким давлением через межтрубное пространство 22 и канал 21 низкого давлени  штуцера 19 выводитс  из микрохолодильника , при этом хладагент высокого давлени  второго потока охлаждаетс .
Таким образом, предлагаема  конструкци  микрохолодильника позвол ет повысить его термодинамическую эффективность за счет уменьшени  притока тепла в холодильные камеры обоих потоков по сердечникам, снижени  термического сопротивлени  между обоими потоками в холодильной камере первого потока и интенсификации в ней процесса теплообмена увеличением концентрации фреоноБ в хладагенте первого потока и уменьшением массы холодной части микрохолодильника .

Claims (1)

  1. МИКРОХОЛОДИЛЬНИК, работающий на двух различных потоках газа и содержащий первый и второй теплообмен ники, имеющие центральный и периферийные змеевики, между которыми размещена холодильная камера, отличающийся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, витки центральных змеевиков соединены между собой герметично с образованием сердечников для периферийных змеевиков, причем витки внешнего периферийного змеевика второго теплообменника также соединены между собой герметично, а холодильная камера выполнена многосекционной с размещением ее секций между соответствующими змеевиками.
    Фиг 1
SU833541207A 1983-01-14 1983-01-14 Микрохолодильник SU1134861A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833541207A SU1134861A1 (ru) 1983-01-14 1983-01-14 Микрохолодильник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833541207A SU1134861A1 (ru) 1983-01-14 1983-01-14 Микрохолодильник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1134861A1 true SU1134861A1 (ru) 1985-01-15

Family

ID=21045823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833541207A SU1134861A1 (ru) 1983-01-14 1983-01-14 Микрохолодильник

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1134861A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2418479A (en) * 2004-09-02 2006-03-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co Kg Joule-Thompson cooling apparatus comprising two counterflow heat exchangers

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 526750, кл. F 25 В 9/02, 1974. 2. Авторское свидетельство СССР № 565165, кл. F 25 В 9/02, 1975. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2418479A (en) * 2004-09-02 2006-03-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co Kg Joule-Thompson cooling apparatus comprising two counterflow heat exchangers
US7205533B2 (en) 2004-09-02 2007-04-17 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co., Kg Cooling apparatus
GB2418479B (en) * 2004-09-02 2009-03-25 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co Kg Cooling apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4118944A (en) High performance heat exchanger
US5875837A (en) Liquid cooled two phase heat exchanger
US2611587A (en) Heat exchanger
US4785879A (en) Parallel wrapped tube heat exchanger
US4359879A (en) Refrigeration system and novel heat exchanger therefor
US2662749A (en) Annular flow heat exchanger
EP0229666B1 (en) Parallel wrapped tube heat exchanger
US20060108107A1 (en) Wound layered tube heat exchanger
SU1134861A1 (ru) Микрохолодильник
US20130098586A9 (en) Wound Layered Tube Heat Exchanger
US4567943A (en) Parallel wrapped tube heat exchanger
US4763725A (en) Parallel wrapped tube heat exchanger
US3543844A (en) Multiple-pass heat exchanger for cryogenic systems
US3495419A (en) Cryogenic cooling apparatus
US4643001A (en) Parallel wrapped tube heat exchanger
KR20070102172A (ko) 응축기와 오일쿨러 일체형 열교환기
Collins Helium liquefier
CN110411075A (zh) 冷凝器及空调
CN114087810B (zh) 一种节流制冷器
JPS5836265B2 (ja) 冷水製造装置用熱交換器
SU903667A1 (ru) Микрохолодильник
JPH05126420A (ja) 冷凍機の液冷却器
JPS62147296A (ja) フイン付熱交換器
US3391546A (en) Refrigerating apparatus
CN201637218U (zh) 一种基于脉管制冷机的面向对象冷却装置