SU1141278A2 - Absorption lithium-bromide refrigerating unit - Google Patents

Absorption lithium-bromide refrigerating unit Download PDF

Info

Publication number
SU1141278A2
SU1141278A2 SU833701582A SU3701582A SU1141278A2 SU 1141278 A2 SU1141278 A2 SU 1141278A2 SU 833701582 A SU833701582 A SU 833701582A SU 3701582 A SU3701582 A SU 3701582A SU 1141278 A2 SU1141278 A2 SU 1141278A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
generator
solution
refrigerating unit
pressure generator
absorption
Prior art date
Application number
SU833701582A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Георгий Васильевич Курилов
Станислав Иванович Пыжов
Александр Сергеевич Семенихин
Инна Федоровна Харичкина
Анатолий Алексеевич Ворона
Виктор Григорьевич Чернявский
Original Assignee
Донецкий Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектного Института По Очистке Технологических Газов,Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии
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 Донецкий Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектного Института По Очистке Технологических Газов,Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии filed Critical Донецкий Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектного Института По Очистке Технологических Газов,Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии
Priority to SU833701582A priority Critical patent/SU1141278A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1141278A2 publication Critical patent/SU1141278A2/en

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

АБСОРБЦИОННАЯ БРОМИСТОЛИТИЕВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА по авт. св. № 652417, отличающа с  тем, что, с целью повышени  экономичности в пусковом периоде и эксплуатационной надежности , лини  крепкого раствора после генератора высокого давлени  имеет ответвление к всасывающей стороне насоса слабого раствора, снабженного запорным вентилем . сл ю ооABSORPTION BROMISTOLYTIE REFRIGERATING INSTALLATION by author. St. No. 652417, characterized in that, in order to increase efficiency during the start-up period and operational reliability, the strong solution line after the high-pressure generator has a branch to the suction side of the pump, a weak solution equipped with a shut-off valve. sl oo

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике, а точнее к абсорбционным бромистолитиев 1м холодильным установкам. По основному авт. св. № 652417 известна абсорбционна  бромистолитиева  холодильна  установка, содержаща  генератор высокого давлени , генератор низкого давлени  с конденсатором и нагреватели слабого раствора, установленные на лини х крепкого раствора соответственно после генераторов высокого и низкого давлени , генератор высокого давлени  и нагреватель слабого раствора, установленный на линии крепкого раствора после этого генератора, размещены вместе с генератором низкого давлени  и конденсатором в общем корпусе 1. Недостатки известной установки заключаютс  в большо.м расходе греющего тепла в период пуска установки, вследствие необходимости дренировани  и промывки испарител  от попадающего в него бромистолитиевого раствора, а также в срыве работы установки по этой же причине. Цель изобретени  - повышение экономичности в пусковом периоде и эксплуатационной надежности. Указанна  цель достигаетс  тем, что в абсорбционной бромистолитиевой холодильной установке, содержащей генератор высокого давлени , генератор низкого давлени  с конденсатором и нагреватели слабого раствора , установленные на лини х крепкого раствора соответственно после генераторов высокого и низкого давлени , причем генератор высокого давлени  и нагреватель слабого раствора, установленный на линии крепкого раствора после этого генератора, размещены вместе с генератором низкого давлени  и конденсатором в общем корпусе, лини  крепкого раствора после генератора высокого давлени  имеет ответвление к всасывающей стороне насоса слабого раствора, снабженного запорным вентилем. На чертеже схематично представлена предлагаема  установка. Установка содержит генераторы высокого 1 и низкого 2 давлени , конденсатор 3, нагреватели 4 и 5 слабого раствора, линию 6 крепкого раствора после генератора 1 высокого давлени , ответвление 7 от линии 6 крепкого раствора с запорным вентилем 8, насос 9 слабого раствора,перегреватель 10 слабого раствора , дроссель 11, охладитель 12 конденсата, теплообменник-регенератор 13, рециркул ционные насосы раствора 14 и жидкого хладагента 15, абсорбер 16, испаритель 17, запорные вентили 18-21 и линию 22 жидкого хладагента. Установка работает следующим образом . В период пуска закрываютс  вентили 19 и 20, отключаетс  абсорбер и -открываетс  вентиль 21. При этом раствор из генератора 1 высокого давлени  поступает по ответвлению 7 к всасывающей стороне насоса 9, который подает этот раствор через теплообменник-регенератор 13, охладитель 12 конденсата , нагреватели 4 и 5 слабого раствора ., перегреватель 10 этого раствора и дроссель 11 снова в генератор 1. При этом раствор в генераторе 1 доводитс  теплом, потребл емым в перегревателе 10, до состо ни  кипени , которое происходит в генераторе 1. После этого вентиль 8 закрываетс , а вентили 19 и 20 открываютс , и в работу включаютс  рециркул ционные насосы 14 и 15. Образующиес  пары хладагента высокого давлени  из генератора 1 поступают в генератор 2 низкого давлени , в котором, конденсиру сь , выпаривают при пониженном давлении крепкий раствор, поступающий сюда из генератора 1 через нагреватели 4 и 5. Окончательно выпаренный раствор из генератора 2 поступает через теплообменник-регенератор 13 в абсорбер 16, в котором, насыща сь парами хладагента, снова становитс  слабым и направл етс  насосами 14 и 9 на выпаривание , как указано. Пары хладагента пониженного давлени  из генератора 2 поступают в конденсатор 3, в котором сжижаютс , проточной охлаждающей водой, а образующийс  жидкий хладагент направл етс  по линии 22 в испаритель 17, в котором кипит при низком давлении, производ  холодильное действие. В испаритель 17 сливаетс  через охладитель 12 конденсат, образующийс  при сжижении паров высокого давлени  в генераторе 2, который также используетс  в качестве холодильного агента. Образующиес  в испарителе 17 пары хладагента низкого давлени  поглощаютс  крепким раствором в абсорбере 16. Экономический эффект предлагаемого устройства выражаетс  в снижении стоимости вырабатываемого холода и уменьщении эксплуатационных расходов установки при ее обслуживании.The invention relates to refrigeration technology, and more specifically to absorption bromolystyrene 1m refrigeration. According to the main author. St. No. 652417 is a known absorption bromide lithium cooler comprising a high pressure generator, a low pressure generator with a condenser, and a weak solution heaters installed on the strong solution lines after the high and low pressure generators, a high pressure generator and a weak solution heater installed on the strong solution line After this generator, they are placed together with a low pressure generator and a condenser in a common housing 1. The disadvantages of the known installation are: bolsho.m are in flow heating in heat setting start period, due to the need draining and flushing evaporator it from entering the lithium bromide solution, as well as disrupting the operation of the installation for the same reason. The purpose of the invention is to increase the efficiency in the start-up period and operational reliability. This goal is achieved in that in an absorption lithium-bromide refrigeration installation comprising a high pressure generator, a low pressure generator with a condenser, and a weak solution heaters installed on the strong solution lines after the high and low pressure generators, and the high pressure generator and the weak solution heater, mounted on the strong solution line after this generator, placed together with the low pressure generator and the condenser in a common housing, the line After the high-pressure generator, there is a branch to the suction side of the weak solution pump, equipped with a shut-off valve. The drawing shows schematically the proposed installation. The installation contains generators of high 1 and low 2 pressure, condenser 3, heaters 4 and 5 of weak solution, line 6 of strong solution after high pressure generator 1, branch 7 from line 6 of strong solution with shut-off valve 8, pump 9 of weak solution, superheater 10 of weak solution, choke 11, condensate cooler 12, heat exchanger regenerator 13, recirculation pumps for solution 14 and liquid refrigerant 15, absorber 16, evaporator 17, shut-off valves 18-21 and liquid refrigerant line 22. The installation works as follows. During start-up, valves 19 and 20 are closed, the absorber is disconnected, and valve 21 is opened. The solution from the high-pressure generator 1 flows along branch 7 to the suction side of the pump 9, which supplies this solution through the heat exchanger-regenerator 13, condensate cooler 12, heaters 4 and 5 of the weak solution., The superheater 10 of this solution and the choke 11 are again in the generator 1. In this case, the solution in the generator 1 is brought to the boiling state of the heat consumed in the superheater 10, which occurs in the generator 1. Thereafter, the valve 8 is closed, and valves 19 and 20 are opened, and recirculation pumps 14 and 15 are put into operation. The resulting high pressure refrigerant vapor from generator 1 enters low pressure generator 2, in which, condensed, a strong solution is evaporated under reduced pressure here from generator 1 through heaters 4 and 5. The final evaporated solution from generator 2 flows through heat exchanger-regenerator 13 into absorber 16, in which, being saturated with refrigerant vapor, it becomes weak again and is directed by pumps 14 and 9 to evaporation vanie as indicated. The reduced pressure refrigerant vapor from generator 2 enters condenser 3, in which it is liquefied, with flowing cooling water, and the resulting liquid refrigerant is directed through line 22 to evaporator 17, in which it boils at low pressure, producing a cooling effect. In the evaporator 17, condensate, formed during the liquefaction of high-pressure vapors in the generator 2, which is also used as a refrigerant, is drained through the cooler 12. Low pressure refrigerant vapors formed in the evaporator 17 are absorbed by a strong solution in the absorber 16. The economic effect of the proposed device is expressed in reducing the cost of the cold produced and reducing the operating costs of the installation when it is serviced.

Claims (1)

АБСОРБЦИОННАЯ БРОМИСТОЛИТИЕВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА по авт. св. № 652417, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности в пусковом периоде и эксплуатационной надежности, линия крепкого раствора после генератора высокого давления имеет ответвление к всасывающей стороне насоса слабого раствора, снабженного запорным вентилем.ABSORPTION BROMISTOLITIC REFRIGERATING UNIT according to ed. St. No. 652417, characterized in that, in order to increase economy in the start-up period and operational reliability, the strong solution line after the high pressure generator has a branch to the suction side of the weak solution pump equipped with a shut-off valve. 18 15 10 19 9 2118 15 10 19 9 21
SU833701582A 1983-11-02 1983-11-02 Absorption lithium-bromide refrigerating unit SU1141278A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833701582A SU1141278A2 (en) 1983-11-02 1983-11-02 Absorption lithium-bromide refrigerating unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833701582A SU1141278A2 (en) 1983-11-02 1983-11-02 Absorption lithium-bromide refrigerating unit

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU652417 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1141278A2 true SU1141278A2 (en) 1985-02-23

Family

ID=21103864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833701582A SU1141278A2 (en) 1983-11-02 1983-11-02 Absorption lithium-bromide refrigerating unit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1141278A2 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 652417, кл. F 25 В 15/06, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5038574A (en) Combined mechanical refrigeration and absorption refrigeration method and apparatus
JP4885467B2 (en) Absorption heat pump
SU1141278A2 (en) Absorption lithium-bromide refrigerating unit
US2807145A (en) Apparatus for supplying heat for hot gas defrosting systems
KR101059514B1 (en) Ammonia Water Absorption Cooling System Using Exhaust Gas Residual Heat
US3550394A (en) Condensate heating of intermediate strength solution in two-stage absorption machine
KR20020050928A (en) Control Method and Structure of Condensate of an Absorption Chiller with Hot Water Supply Function
SU1174688A1 (en) Power refrigerating plant
US2221551A (en) Absorption refrigerating apparatus
RU1802282C (en) Absortion refrigerating plant
SU1437640A1 (en) Two-stage absorption-resorption refrigerating plant
RU2344357C1 (en) Absorption/compression refrigeration unit
KR20100019422A (en) A method and system for extending a turndown ratio of an absorption chiller
SU1067310A2 (en) Absorption-resorption refrigerating plant
RU1800244C (en) Absorption refrigerating plant
SU1111001A1 (en) Absorption lithium bromide refrigeration plant
SU1163105A1 (en) Absorption refrigerating unit
SU848915A1 (en) Absorption-ejection refrigeration unit
JPH09250837A (en) Refrigerator
JPH06185830A (en) Absorption type refrigerator, cold/warm water machine and heat pump provided with steam turbine and compressor at absorber
RU2105938C1 (en) Stand for testing absorption-compression refrigerating unit
JPH0555787B2 (en)
SU861892A1 (en) Absorption-ejection refrigerating plant
SU193543A1 (en) ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE
KR200142462Y1 (en) Absorption type cooler