SU1275031A1 - Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers - Google Patents

Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers Download PDF

Info

Publication number
SU1275031A1
SU1275031A1 SU853941085A SU3941085A SU1275031A1 SU 1275031 A1 SU1275031 A1 SU 1275031A1 SU 853941085 A SU853941085 A SU 853941085A SU 3941085 A SU3941085 A SU 3941085A SU 1275031 A1 SU1275031 A1 SU 1275031A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
composition
temperature
petrolatum
penetration
increase
Prior art date
Application number
SU853941085A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Дмитрий Александрович Поляков
Владимир Константинович Шпилевой
Лариса Николаевна Чагина
Елена Степановна Васькина
Ольга Сергеевна Базилевич
Евгений Николаевич Шавловский
Анатолий Иванович Павленко
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Экспериментально-Конструкторский Институт Электробытовых Машин И Приборов
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Экспериментально-Конструкторский Институт Электробытовых Машин И Приборов filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Экспериментально-Конструкторский Институт Электробытовых Машин И Приборов
Priority to SU853941085A priority Critical patent/SU1275031A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1275031A1 publication Critical patent/SU1275031A1/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

  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)

Abstract

Изобретение позвол ет механизировать и автоматизировать процесс нанесени  удерживающего состава на трубы теплообменника абсорбционного холодильника при заливке теплоизол ции из пенополиуретана. Дл  повышени  пенетрации и синерезиса и тем самым обеспечени  прокачиваемости состава по трубопроводам в качестве адгезирующего компонента используют 520 мас.% петролатума и 30-45 мас.% веретенного масла, а в качестве каппилл рной матрицы - тальк в количестве до 100 мас.% состава. Компоненты состава смешивают на любом известном двухроторном смесителе, например 3 Л 200-ВРУ, с обогреваемой до 100 С о камерой. В начале в смеситель загру В жают петролатум и веретенное масло, СО а после расплавлени  петролатума тальк . Смешивание ведут в течение 30 мин. 1 табл.The invention makes it possible to mechanize and automate the process of applying a retention composition to the tubes of the heat exchanger of the absorption refrigerator when pouring heat insulation from polyurethane foam. To increase the penetration and syneresis and thereby ensure the pumpability of the composition through pipelines, 520% by weight of petrolatum and 30-45% by weight of spun oil are used as an adhesive component, and talc in an amount up to 100% by weight of the composition is used as a capillary matrix. The components of the composition are mixed on any known two-rotor mixer, for example, 3 L 200-VRU, heated to 100 C about the camera. At the beginning, petrolatum and spun oil are loaded into the mixer, CO, and talc after melting of petrolatum. Mixing lead for 30 minutes. 1 tab.

Description

'Изобретение относится к химии й может быть использовано при изготов- , лении бытовых абсорбционных холодильников для фиксирования радиаторов на корпусе низкотемпературных теплооб- 5 менников .(испарителей) . при заливке теплоизоляции из пенополиуретана.The invention relates to chemistry and can be used in the manufacture of household absorption refrigerators for fixing radiators on the housing of low-temperature heat exchangers. (Evaporators). when pouring polyurethane foam insulation.

Для теплоизоляции камер холодильников в полость между их наружными и внутренними стенками заливают пено- Ю полиуретан (ППУ). При заливке ППУ затекает под трубы теплообменников, смещает их и нарушает механический и тепловой контакт между ними и внутренними стенками низкотемпера.турных 15 и высокотемпературных камер, что значительно ухудшает режим работы холодильника и повышает потребление электроэнергии.To insulate the chambers of refrigerators, foam polyurethane (PUF) is poured into the cavity between their outer and inner walls. When filling, the PUF flows under the heat exchanger pipes, displaces them and breaks the mechanical and thermal contact between them and the inner walls of the low-temperature 15 and high-temperature chambers, which significantly worsens the operating mode of the refrigerator and increases energy consumption.

Целью изобретения является повы- 20 шение пенетрации и синерезиса состава.The aim of the invention is to increase the penetration and syneresis of the composition.

Состав получают обычным механическим смешиванием компонентов на любом двухроторном смесителе,, например типа ЗЛ 200-ВРУ, с обогреваемой до 100°С камерой.The composition is obtained by conventional mechanical mixing of the components on any two-rotor mixer, for example, type ЗЛ 200-ВРУ, with a chamber heated to 100 ° С.

Для получения предлагаемого состава компоненты в указанных количествах загружают 'в смесительную камеру в следующей последовательности: пет- 30 ролатум, веретенное масло, а затем после расплавления петралатума тальк. Смешивание ведут при 100 С в течение 30 мин, не выключая смеситель проводят охлаждение, затем ос- 35 танавливают смеситель и выгружают смесь для охлаждения. Охлажденный состав транспортируют по трубопроводам к пистолетоукладчикам и шприцуют на. определенные места поверхности 40 холодильных и морозильных шкафов холодильников.To obtain the proposed composition, the components in the indicated amounts are charged into the mixing chamber in the following sequence: petrolatum, spindle oil, and then, after melting of the petralatum, talc. Mixing is carried out at 100 C for 30 minutes, without turning off the mixer, cooling is performed, then the mixer is stopped and the mixture is unloaded for cooling. The chilled composition is transported through pipelines to the pistol spreaders and sprinkled onto. certain surface areas 40 refrigerators and freezers refrigerators.

Варианты состава и его эксплуатационные характеристики приведены в таблице. 45Variants of the composition and its operational characteristics are given in the table. 45

Из таблицы видно, что увеличение содержания петролатума в составе приводит к значительному увеличению пенетрации, что повышает пластические свойства, а также увеличению синере- 50 зиса и улучшению прокачиваемости. Увеличение содержания веретенного масла также увеличивает пенетрацию и синерезис,;улучшает пластичность и прокачиваемость материала по трубам, 55 но одновременно снижается коэффициент теплопроводности. При содержании петролатума менее 5 масД и веретенного масла менее 30 мас.%, талька более 65 мае.X пластичность снижается до пенетрации ниже 200, конкретно 170, что не соответствует требуемой пластичности. При содержании петралатума свыше 20 мае.7., веретенного масла свыше 45 мас.% и талька менее 35 маеД состав приобретает чрезмерную подвижность, что приводит к затеканию пенополиуретана под трубу теплообменников абсорбционных холодильников, что делает невозможным удержание на них радиаторов и низкотемпературных камер. Такое нарушение ухудшает режим работы холодильника и повышает потребление электроэнергии.The table shows that an increase in the content of petrolatum in the composition leads to a significant increase in penetration, which increases the plastic properties, as well as an increase in synergis and improved pumpability. An increase in the content of spindle oil also increases penetration and syneresis,; improves the ductility and pumpability of the material through pipes, 55 but at the same time the thermal conductivity decreases. When the content of petrolatum is less than 5 wtD and spindle oil is less than 30 wt.%, Talc is more than 65 wt. X the ductility decreases to a penetration below 200, specifically 170, which does not correspond to the required ductility. When the petralatum content is more than May 20, 7., spindle oil is more than 45 wt.% And talc is less than May 35, the composition acquires excessive mobility, which leads to leakage of polyurethane foam under the pipe of the heat exchangers of absorption refrigerators, which makes it impossible to keep radiators and low-temperature chambers on them. Such a violation worsens the operating mode of the refrigerator and increases energy consumption.

Это может быть объяснено также тем, что (пример 4) предельно допустимое процентное соотношение компонентов, дающих положительный эффект, имеет пониженную теплостойкость, 42°C. Эта температура является предельно допустимой, а состав с теплостойкостью ниже Д0°С не оказывает сопротивления растущегт пене ППУ теплоизоляции в период ее формирования. Кроме того, предлагаемый состав имеет морозостойкость 60°С (известный 15°C), что обеспечивает его высокие адгезионные свойства на всех температурных режимах работы холодильного агрегата с использованием хладагента : аммиака (т.кип. --34°С). Оптимальным является следующий состав, мас,%:This can also be explained by the fact that (example 4) the maximum permissible percentage ratio of the components giving a positive effect has a reduced heat resistance, 42 ° C. This temperature is the maximum allowable, and a composition with heat resistance below D0 ° C does not resist the growing foam of the foam insulation during its formation. In addition, the proposed composition has a frost resistance of 60 ° C (known 15 ° C), which ensures its high adhesive properties at all temperature conditions of the refrigeration unit using a refrigerant : ammonia (boiling point --34 ° C). The following composition is optimal, wt,%:

Петролатум 10Petrolatum 10

Веретенное масло 35Spindle Oil 35

Тальк (окись магния) 55 По сравнению с известны·! у предлагаемого состава выше синерезис вTalc (magnesium oxide) 55 Compared to the known ·! the proposed composition has a higher syneresis in

5,5 раза, пенетрация в 1,7--2,0 раза, теплостойкость на 5-10 С, морозостойкость в 4 раза. Такие показатели обеспечивают прокачиваемость состава по трубопроводам, что делает состав, технологичным в серийном производстве абсорбционных холодильников, т.е. этот процесс поддается механизации и автоматизации.5.5 times, penetration 1.7-2.0 times, heat resistance 5-10 C, frost resistance 4 times. Such indicators provide pumpability of the composition through pipelines, which makes the composition technologically advanced in the mass production of absorption refrigerators, i.e. this process lends itself to mechanization and automation.

Claims (1)

Изобретение относитс  к химии и может быть использовано при изготовлении бытовых абсорбционных холодиль ников дл  фиксировани  радиаторов на корпусе низкотемпературных теплообменников .(испарителей) . при заливке теплоизол ции из пенополиуретана. Дл  теплоизол ции камер холодильников в полость между их наружными и внутренними стенками заливают пенополиуретан (ППУ). При заливке ППУ за текает под трубы теплообменников, смещает их и нарушает механический и тепловой контакт между ними и внутренними стенками низкотемпера.турных и высокотемпературных камер, что значительно ухудишет релдам работы хо лодильника и по вьпиает потребление электроэнергии. Целью изобретени   вл етс  повышение пенетрации и синерезиса состав Состав получают обычным механическим смешиванием компонентов на любом двухроторном смесителе,, например типа ЗЛ 200-ВРУ, с обогреваемой до 100°С камерой. Дл  получени  предлагаемого соста ва компоненты в указанных количествах загружают в смесительную камеру в следующей последовательности: петролатум , веретенное масло, а затем после расплавлени  петралатума тальк ,. Смешивание ведут при 100 С в течение 30 мин, не выключа  смеситель провод т охлаждениеэ затем останавливают смеситель и выгружают смесь дл  охлаждени , 0: слалдз;ениый состав транспортируют по трубопроводам к пистолетоукладчикам и шприцуют на определенные места поверхности холодильных и морозильных шкафов холодильников . Варианты состава и его эксплуатациоиные характеристики приведены в таблице. Из таблицы видно, что увеличение содержани  петролатума в составе при водит к значительному увеличению пе нетрацин, что повьш1ает пластические свойства, а также увеличению синерезиса и улучшению прокачиваемости. Увеличение содержани  веретенного масла также увеличивает пенетрацию и синерезис,:улучшает пластичность и прокачиваемость материала по трубам но одновременно снижаетс  коэффшдиен теплопроводности. При содержании пет ролатума менее 5 мас.% и веретенного 1 312 масла менее 30 мас.%, талька более 65 мае,Z пластичность снижаетс  до пенетрации ниже 200, конкретно 170, что не соответствует требуемой пластичности . При содержании петралатума свьш1е 20 мас.%, веретенного масла свьп е 45 мас.% и талька менее 35 мас.% состав приобретает чрезмерную подвижность , что приводит к затеканию пенополиуретана под трубу теплообменников абсорбционных холодильников, что делает невозможным удержание на них радиаторов и низкотемпературных камер . Такое нарушение ухудшает режим работы холодильника и повьшгает потребление электроэнергии. Это может быть объ снено также тем, что (пример 4) предельно допустимое процентное соотношение компонентов , да,ющих пололдательный эффект, имеет пони2 енг1ую теплостойкость, 42°С, Эта температура  вл етс  предельно допустимой, а состав с теплостойкостью ниже 0 С не оказывает сопротивле11и  растущей пене 1ШУ теплоизол ции в период ее формировани . Кроме TorOj пред1 агаемый состав имеет морозостойкость 60°С (известный 15°С), что обеспечивает его высокие адгезионные свойс;тва на всех температурных ре симах работы холодильного агрегата с использованием хладагента аммиака (т.кип„ ) , Оптимальным  вл етс  следующий состав, мас.%: Петролатум10 Веретенное масло 35 Тальк (окись 1.агни ) 55 По сравнению с известньы у предлагаемого состава вьпле синерезис в раза, пенетраци  в 1,7-2,0 раза, теплостойкость на 5-10 С, морозо стойкость в 4 раза. Такие показатели обеспечивают про:хачиваемость состава по трубопроводам, что делает состав. технологичным в серийном производстве а5сорб1дионных холодильников, т.е. этот процесс поддаетс  меха}шзации и автоматизации. Формула изобретени  Состав дл  фиксировани  радиаторов высокотемпературных отделений и низкотемпературных камер на трубах . теалообменников абсорбционных холодильников , содержащий адгезирующий компонент и капилл рную матрицу наThe invention relates to chemistry and can be used in the manufacture of domestic absorption coolers for fixing radiators on the body of low temperature heat exchangers (evaporators). when pouring heat insulation from polyurethane foam. To insulate the chambers of refrigerators, polyurethane foam (PUF) is poured into the cavity between their outer and inner walls. When pouring, polyurethane foam flows under the heat exchangers pipes, displaces them and breaks the mechanical and thermal contact between them and the inner walls of the low-temperature and high-temperature chambers, which significantly worsens the performance of the chiller and increases power consumption. The aim of the invention is to increase the penetration and syneresis. The composition is obtained by conventional mechanical mixing of components on any two-rotor mixer, for example, of the PL 200-VSU type, with a chamber heated to 100 ° C. To obtain the proposed composition, the components in the specified amounts are loaded into the mixing chamber in the following sequence: petrolatum, spindle oil, and then after melting of the petalatum talc,. Mixing is carried out at 100 ° C for 30 minutes, without turning off the mixer, cooling is carried out, then the mixer is stopped and the mixture is discharged for cooling, 0: slides; the enriched composition is transported through pipelines to the pistol sprinklers and syringed to certain places of the refrigerator and freezer cabinets. Variants of the composition and its operational characteristics are shown in the table. From the table it can be seen that an increase in the content of petrolatum in the composition leads to a significant increase in the netradin, which increases the plastic properties, as well as an increase in syneresis and an improvement in pumpability. An increase in the content of spun oil also increases penetration and syneresis: it improves the ductility and pumpability of the material through the pipes, but at the same time the heat conductivity coefficient decreases. When the content of petrolatum is less than 5 wt.% And the spun oil is 312 less than 30 wt.%, Talcum is more than 65 May, Z plasticity decreases to penetration below 200, specifically 170, which does not correspond to the required plasticity. When the content of petralatum is more than 20% by weight, the spun oil is 45% by weight and talc is less than 35% by weight, the composition becomes excessively mobile, which leads to the leakage of polyurethane foam under the tube of heat exchangers of absorption refrigerators, which makes it impossible to keep radiators and low-temperature chambers on them . Such a violation affects the operation mode of the refrigerator and reduces power consumption. This can also be explained by the fact that (Example 4) the maximum permissible percentage ratio of components, yes, the positive effect, has a clear heat resistance, 42 ° C. This temperature is the maximum permissible, and the composition with heat resistance below 0 C does not have resistance to the growing foam 1 of the thermal insulation during its formation. In addition to the TorOj, the precursor composition has a frost resistance of 60 ° C (known 15 ° C), which ensures its high adhesion properties; in all temperature regimes of operation of the refrigeration unit using ammonia refrigerant (combo), the following composition is optimal wt.%: Petrolatum10 Spun oil 35 Talc (1.gni oxide) 55 Compared to limestone, the proposed composition has a syneresis of fold, penetration 1.7-2.0 times, heat resistance of 5-10 C, frost resistance of 4 times. Such indicators provide pro: hacking of the composition through pipelines, which makes the composition. technologically advanced in the series production of a5 sorbl 1-d coolers, i.e. This process is amenable to mechanization and automation. Claims of the invention Composition for fixing radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on pipes. absorption refrigeration unit exchangers containing an adhesive component and a capillary matrix on основе оксида металла, о т л и ч аю щ ,и и с   тем, что, с целью повьшени  пенетрации и синерезиса, в качестве адгезирующего компонента он содержит петролатум и веретенное масло, а в качестве капилл рной матрицы - тальк при следующем соотношении компонентов, мас,%the basis of a metal oxide, o tl and h ay u, and with the fact that, in order to increase penetration and syneresis, it contains petrolatum and spindle oil as an adhesive component, and talc as a capillary matrix, wt% 5-20 30-45 масло Остальное5-20 30-45 oil Else Прокачиваемойть по трубопроводамPumped through pipelines 30 6730 67 6565 30thirty 35 55 35 55 10 45 35 10 45 35 2020 25 40 3525 40 35 1313 -60 Не овна- 0,66 Не прока56 55-60 not ram- 0.66 not pro56 56 55 170 ружеко чиваетс 170 shotgun -60 То же 0-,62 Прокачи230 ваетс -60 Same 0-, 62 Prokachi230 is -60 ,,60 То же -60 ,, 60 Same 50 42 4050 42 40 270 -60 ,57 270 -60, 57 -60 Затекает0,-60 Nagek0, гатуgato -15 Не обна-0,72Не прокв45-15 not revealed-0.72Ne prokv45 1АЗ1АЗ ружа о чиваетс ruzhu about ochivas
SU853941085A 1985-07-26 1985-07-26 Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers SU1275031A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853941085A SU1275031A1 (en) 1985-07-26 1985-07-26 Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853941085A SU1275031A1 (en) 1985-07-26 1985-07-26 Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1275031A1 true SU1275031A1 (en) 1986-12-07

Family

ID=21193200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853941085A SU1275031A1 (en) 1985-07-26 1985-07-26 Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1275031A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Паста кремнийорганическа теплопроводна , гост: 19783-74. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107739595A (en) A kind of inorganic phase-changing material for air conditioner cold accumulation and preparation method thereof
CN105778465A (en) Polyethylene glycol-porous expanded graphite material and preparation method thereof
CN1174074C (en) Cold accumulating agent
CN204085013U (en) Two cold storage chamber refrigerator
KR20010050598A (en) Salt mixtures for storing thermal energy in the form of heat of phase transformation and use thereof
US4689164A (en) Eutectoid salt composition for coolness storage
SU1275031A1 (en) Compound for setting radiators of high-temperature compartments and low-temperature chambers on tubes of absorption refrigerator heat exchangers
CN105020961A (en) Cold accumulation fresh-keeping storehouse and fresh-keeping method
JPS5494149A (en) Freezer
SE463735B (en) COOLING AND FREEZING
CN104296456A (en) Annular heat pipe type cold accumulation refrigerator
RU2168584C2 (en) Cold accumulating device
CN109096999A (en) 76-degree phase change energy storage material and preparation method thereof
KR100524140B1 (en) Low Temperature PCM for Cold Storage System
SU1211546A1 (en) Domestic refrigerator
CN204085012U (en) Annular heat cast cold accumulation refrigerator
CN111117573A (en) Inorganic phase-change constant-temperature material and preparation method thereof
JP2000035272A (en) Cooling facility for food
CN101185873B (en) Adsorption agent for adsorption refrigeration system
KR100868675B1 (en) Heat pipe and its manufacturing method
CN219550919U (en) Brine refrigerating refrigerator
CN220519100U (en) Refrigerating water storage tank
SU613172A1 (en) Refrigerator
CN2064484U (en) Chemical freezers
CN106350025A (en) Calcium chloride hexahydrate chemical ice bag and preparing method thereof