SU1368587A1 - Способ работы криогенной установки - Google Patents

Способ работы криогенной установки Download PDF

Info

Publication number
SU1368587A1
SU1368587A1 SU853985942A SU3985942A SU1368587A1 SU 1368587 A1 SU1368587 A1 SU 1368587A1 SU 853985942 A SU853985942 A SU 853985942A SU 3985942 A SU3985942 A SU 3985942A SU 1368587 A1 SU1368587 A1 SU 1368587A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
separator
pressure
heat exchanger
cooling
fed
Prior art date
Application number
SU853985942A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Боярский
Владимир Николаевич Коваленко
Original Assignee
Московский энергетический институт
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 Московский энергетический институт filed Critical Московский энергетический институт
Priority to SU853985942A priority Critical patent/SU1368587A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1368587A1 publication Critical patent/SU1368587A1/ru

Links

Abstract

Изобретение позвол ет понизить температурный уровень охлаждени . Поступак ций из криоблока обратный поток рабочего газа (РГ) низкого давлени  смешиваетс  в струйном аппарате (СА) первого KOHfypa с вспомогательным компонентом (ВК), при этом его давление повышаетс . Образовавша с  смесь охлаждаетс  до темпер 1туры конденсации ВК, который отдел ют в сепараторе (С) 7 от РГ, Жидкий ВК насосом 9 при повышенном давлении подают в ТО 3, где испар ют и подают в виде активного потока в СА. В последукацих контурах повышение давлени  РГ до рабочего осуществл етс  аналогично, а, из последней ступени РГ подаетс  в адсорбер 13, где очищаетс  от примесей ВК и далее подаетс  в криоблок, где ступенчато охлаждаетс  в регенеративных теплообменниках за счет теплообмена с обратшзгм потоком и после дросселировани , охладив теплообменник нагрузки 21, возвращаетс  обратным потоком на вход СА первого контура . 1 ил. С S

Description

Изобретение относитс  к криогенной технике, а конкретнее к холодильным установкам, работанлцим на газовых смес х и исполь зунлдим тепло сторонних источников.
Цель изобретени  - снижение температурного уровн  охлаждени  и его стабилизаци .
На чертеже представлена схема криогенной установки, позвол ющей реализовать предложенный способ работы установки.
Установка содержит р д последовательно соединенных контуров повышени  давлени  (на чертеже показано только два контура - первый и последний ) .
Контуры состо т из струйных аппаратов 1 и 2, двухпоточных регенеративных теплообменников 3 и 4, теплообменников - охладителей 5 и 6, сепараторов 7 и 3, насосов 9 и 10, теплообменников - нагревателей 11 и 12. Кроме того, в установку вход т блок из двух параллельных адсорберов 13, ступень предварительтюго охлаждени  (СПО), ступень окончательного охлаждени  (000), ступень истюльзовани  охлаждени  (СИО). Эти три ступени составл ют криоблрк, т.е. часть криогенной установки, работ юиюГ при температурах ниже тентгкратурм окружаю(|Чей среды (Тос). Блок ;)Дс 1рГиМ1Ов включен в контур между перхп. й частью сепарлтоCAS
бо сд
00
рай ступенью охлаждени . Криоблок сэдержит параллельно включенные де- тзндеры 14 и 15, регенеративные теп- лЬобменники 16-20 в СПО, теплообмен- нагрузки 21 в СИО и дроссель 22 СОО.
Способ осуществл етс  следующим о бразом.
Обратньй поток рабочего газа низ- к{ого давлени  Р, из криоблока посту- гает в струйный аппарат 1 первого
онтура, где происходит смешение рабочего газа и вспомогательного компо- ента и поджатие смеси до давлени  , Р. В теплообменниках 3 и 5 смесь хлаждают до температуры конденсации спомогательного компонента, который тд ел ют в сепараторе 7 от рабочего аза. В насосе 9 повьплают давление )|сидкого компонента до значени  Рр , в ;)егенеративном теплообменнике 3 жид- ость испар ют и подогревают в тепло- бменнике 11 от стороннего источника епла до температуры ,, Т, , а в труйном аппарате 1 поток расшир ют, icпaдьзy  его кинетическую энергию дл  эжёктирОвани  обратного потока
абочего газа из криоблока, Б последующих контурах повышени  давлени  осуществл ютс  аналогичные процессы. В последнем контуре поток вспомогательного компонента высокого давлени  Р расшир ют в струйном аппарате 2, эжектиру  поток рабочего газа при давлении Р из сепаратора предьщуще- |го контура. При этом происходит под- iжatиe смеси до давлени  Р, ... Р .. ...Р Р „., В регенеративном теплооб- менйике 4 и теплообменнике - охладит ле 6 ступенчато охлаждают смешанный поток до температуры конденсации вспомогательного компонента. В сепараторе 8 жидкий вспомогательный компонент отдел ют от рабочего газа, в насосе 10 повышают давление жидкости до зиачени  Р. , в регенеративном теплообменнике 4 ее испар ют, а в теплообменнике - нагревателе 12 нагревают до темтературы Тр Т, , после чего расшир ют в cTpy.iHOM аппарате 2, Поток рабочего газа из сепаратора 3 поступает в один из адсорберов 13 блока адсорберов дл  окончательной очистки от вспомогательного компонента и подаетс  в криоблок, где ступенчато охлаждаетс  в регенеративных теплообменниках 16-20, причем часть газа расшир етс  в детавдерах 14 и 15 . а оставша с  часть охлажденного газа расшир етс  в дросселе .2 с -получением эффекта охлаждени , который используют в теплообменнике нагрузки 21. Затем обратный поток рабочего газа ступенчато нагреваетс  в тепло- рбменниках до температуры окружающей среды.
Таким образом, в каждом контуре циркулирует поток вспомогательного компонента, а рабочий газ переходит из одного контура в другой и при этом его давление ступенчато повышаетс .
I /

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Холодильна  установка, работающа  на многокомпонентной смеси, содержа- ща  3амкнутыйI контур с последовательно установленными эжектором, первой полостью двухполостного теплообменника , фракционным конденсатором, сепаратором и ступенью испарительного охлаждени , причем нижн   часть сепаратора соединена с активным соплом эжектора через насос, вторую полость теплообменника и нагреватель, о т - л и чающа с  тем, что, с целью понижени  температурного уровн  охлаждени  и его стабилизации, установка дополнительно содержит блок из двух параллельных адсорберов, включенный в контур между верхней частью сепаратора и ступенью испарительного охлаждени .
    }{риоблон
    Составитель В.Белов Редактор О.Филиппова Техред Л.Олийнык
    Заказ 995
    Тираж 458
    ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. Д/5
    Производственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул. Гагарина, 101
    Корректор И.Муска
    Подписное
SU853985942A 1985-12-03 1985-12-03 Способ работы криогенной установки SU1368587A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853985942A SU1368587A1 (ru) 1985-12-03 1985-12-03 Способ работы криогенной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853985942A SU1368587A1 (ru) 1985-12-03 1985-12-03 Способ работы криогенной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1368587A1 true SU1368587A1 (ru) 1988-01-23

Family

ID=21208577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853985942A SU1368587A1 (ru) 1985-12-03 1985-12-03 Способ работы криогенной установки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1368587A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629101C1 (ru) * 2013-07-26 2017-08-24 Тийода Корпорейшн Холодильная компрессионная система, использующая два компрессора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент GB № 1100308, fUi. F 25 В 5/00, опУбл. :,1968. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629101C1 (ru) * 2013-07-26 2017-08-24 Тийода Корпорейшн Холодильная компрессионная система, использующая два компрессора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Munday et al. A new ejector theory applied to steam jet refrigeration
US3877218A (en) Brayton cycle system with refrigerated intake and condensed water injection
US3817050A (en) Two-stage ammonia absorption refrigeration system with at least three evaporation stages
RU2323394C2 (ru) Способ и устройство для охлаждения циркуляционного воздуха
EP0636576A1 (en) Ultra-high purity nitrous oxide producing method and unit
KR910018064A (ko) 공기 분리
JP2838917B2 (ja) 冷凍サイクル
US2875589A (en) Method of and device for recovering energy when cooling compressed gases in heat exchangers
SU1486614A1 (ru) Способ использования тепла абсорбционной энергетической установкой для производства механической или электрической энергии .
SU1368587A1 (ru) Способ работы криогенной установки
JPS6470651A (en) Cooling device having low compression ratio and high efficiency
JPS5932764A (ja) ブースタ・コンプレッサ装置を具備する吸収式冷凍装置
US3073128A (en) Process for the selective separation of components of gaseous mixtures by regenerative cooling
US2552560A (en) Process of producing oxygen
NL164950C (nl) Werkwijze en koelinstallatie voor het terugwinnen van warmte.
US1521115A (en) Process for separating gas mixtures under pressure
US5086623A (en) Refrigerating process and apparatus utilizing a refrigerating mixture
RU2056018C1 (ru) Способ обработки пирогаза перед газоразделением. способ получения технологического низкотемпературного холода в парокомпрессионной холодильной машине при обработке пирогаза перед газоразделением
US1607322A (en) Liquefaction of gases
DE68926533T2 (de) Doppelverdampferkühlvorrichtung für Haushaltskühlschränke
DE102005063056A1 (de) ORC-Motor
KR0121948B1 (ko) 에어컨의 응축기 냉각방법
US1248112A (en) Condenser.
RU2083930C1 (ru) Способ трансформации тепла
SU1492195A1 (ru) Способ осушки компремированного газа