SU1377541A1 - Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника - Google Patents

Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника Download PDF

Info

Publication number
SU1377541A1
SU1377541A1 SU864016040A SU4016040A SU1377541A1 SU 1377541 A1 SU1377541 A1 SU 1377541A1 SU 864016040 A SU864016040 A SU 864016040A SU 4016040 A SU4016040 A SU 4016040A SU 1377541 A1 SU1377541 A1 SU 1377541A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchangers
heat exchanger
water
refrigerator
tank
Prior art date
Application number
SU864016040A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Вадимович Левкин
Сергей Николаевич Алехин
Александр Васильевич Кожемяченко
Виктор Иванович Гетманский
Александр Витанович Евсеенко
Original Assignee
Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания
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 Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания filed Critical Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания
Priority to SU864016040A priority Critical patent/SU1377541A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1377541A1 publication Critical patent/SU1377541A1/ru

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

Изобретение относитс  к холодильной технике и позвол ет проводить испытани  в широком диапазоне значений холодопроизводительности испытываемых генераторов. Дл  этого стенд дополнительно содержит злектро- калориметр 11с регулирующим вентилем на входе, теплообменные аппараты со змеевиками, соединенные между собой посредством трубопроводов, конденсатор , абсорбер с бачком 13, жидкостные и газовые теплообменники холодильника и водораспределительный коллектор с регулируемыми вентил ми, подключенные к межзмеевиковым пространствам соответствующих теплообмен- ных аппаратов. Межзмеевиковые пространства жидкостных и газовых теплообменников соединены по воде последовательно . В змеевике теппообменни- ка 9 происходит процесс абсорбции, сопровождающийс  вьщелением тепла. В результате образуетс  крепкий во- доаммиачный раствор, который стекает в теплообменник 10. Дн  подачи воды к теплообменникам в трубопроводах обеспечиваетс  посто нный напор с помощью бачка 13. 1 ил. I (Л

Description

ч м ел
4
Изобретение относитс  к холодильной технике, в частности к стендам дл  испытани  абсорбционных бытовых холодильников.
Цель изобретени  - проведение ис- пытаний в широком диапазоне значений холодепроизводительности испытываемых генераторов.
На чертеже представлена схема предлагаемого стенда дл  испытани  генератора абсорбционно-диффузионне- го бытового холодильника.
Стенд состоит из секции 1 , выпол- .н ющей роль жидкостного теплообменни ка и содержащей кожухотрубные теп- лообменники 2 и 3, секции 4, выполн ющей роль газового теплообменника и содержащей кожухотрубные теплообменники 5 и 6, кожухотрубных тепло- рбменников 7-10, выполн ющих роль соответственно ректификатора, конденсатора , змеевика абсорбера, бачка абсорбера. Стенд также содержит электрокапориметр 11, выполн ющий функции испарител  холодильника, и исследуемый объект - генератор 12, а также систему водоснабжени , состо - щую из бачка 13 посто нного уровн , ,коллектора 14 и трубопроводов 15-20, подключенных соответственно к кожу- хотрубным теплообменникам 8-10 и секци м 1 и 4. Помимо этого дл  регулировани  режима работы в водоам- миачный контур стенда включен термо- регулирующий вентиль 21, а коллектор 14 снабжен электронагревателем 22. Дл  предохранени  от превьшеьш  давлени  вторичного хладагента электрокалориметр 11 снабжен реле 23 высо- кого давлени . Дл  выравнивани  давлений служит уравнительна  трубка 24 Работа стенда контролируетс  приборами давх .ени  и температуры: мано- метраьш к термометрами. Дл  измере- ни  расхода воды на выходе из кожухотрубных теплообменников установлены автономные измерительные емкости. Трубопроводы стенда теплоизолированы Стенд работает следующим образом, Крепкий водоаммиачный раствор из кожухотрубного теплообменника 10 через змеевик кожухотрубного теплообменника 3 самотеком поступает в генератор 12, где за счет подвода тепла происходит выпаривание аммиака. При зтом часть обедненного водоаммиачно- го раствора подаетс  в кожухотрубны теплообменник 2 секции 1, в которой
происходит теплообмен между слабым водоаммиачным раствором, проход щим по змеевику теплообменника 2, и крепким водоамм1 ачным раствором, проход щим по змеевику теплообменника 3, за счет переноса тепла водой, поступающей в кожух теплообменника 2 из коллектора 14 и далее в кожух теготооб- ,менника 3. Пары аммиака поступают из генератора 12 в кожухотрубный теплообменник 7, где за счет теплооб- i4eHa с охлаждающей водой, поступающей из коллектора 14 в кожух теплообменника 7, образуетс  конденсат низкой концентрации, который капл ъш стекает в кожухотрубный теплообменник 2.
Высококонцентрированные пары аммиака из кожухотрубного теплообменника 7 поступают в кожухотрубный теплообменник 8, в котором за счет теплообмена с охлаждающей водой, поступающей из коллектора 14, происходит конденса- цй  аммиака. Из кожухотрубного теплообменника 8 жидкость стекает через терморегулирующий вентиль 21 в змеевик электрокалориметра 11, где за сче дросселировани , вызванного увеличением проходного сечени , регулируемого вентилем 21, закипает при отрицательной температуре, выдел   пары аммиака и отбира  при этом тепло конденсации паров вторичного хладагента на внешней поверхности змеевика электрокалориметра 11. В змеевик электрокалориметра 11 через кожухотрубный теплообменник 6 секции 4 поступает также парогазова  смесь водорода с небольшим количеством паров слабого водоаммиачного раствора . В процессе кипени  в змеевике электрокалориметра 11 аммиак диффундирует в эту парогазовую смесь. Богата  аммиаком холодна  парогазова  смесь поступает из электрокалориметра П в кожухотрубный теплообменник 5 секции 4, в которой происходит теплообмен между обедненной и богатой холодной парогазовой смесью за счет переноса тепла водой, поступающей в кожух теплоообменника 5 из коллектора 14 и далее в кожух теплообменника 6. Из кожухотрубного теплообменника 5 богата  аммиаком холодна  парогазова  смесь поступает в кожухотрубный теплообменник 9. Сюда же поступает из кожухотрубного теплообменника 2 слабый водоаммиачный раствор. Таким образом, в змеевике теплообменника 9 происходит процесс абсорбции, сопровождающийс  выделением тепла. В результате абсорбции происходит процесс поглощени  слабым водоаммиг ачным раствором паров аммиака из холодной богатой парогазовой смеси. Образовавшийс  крепкий водоаммиачный раствор из кожухотрубного теплообменника 9 стекает в кожухотрубный теплообменник 10, а бедна  аммиаком парогазова  смесь выталкиваетс  более т желой крепкой парогазовой смесью через кожухотрубный теплообменник 6 секции 4 обратно в электрокалориметр 11.

Claims (1)

  1. Вода к теплообменникам подаетс  по трубопроводам 15-20, посто нный напор в которых обеспечиваетс  с помощью бачка 13. В вод ную цепь включен электронагреватель 22, служащий дл  подогрева воды. Формула изобретени 
    Стенд дл  испытани  генератора абсорбционно-диффузионного бытового
    холодильника, содержащий контрольно- измерительную аппаратуру, отличающийс  тем, что, с целью проведени  испытаний в широком диапазоне значений холодопроизводительности испытываемых генераторов, стенд дополнительно содержит электрокапори- метр с регулирующим вентилем на входе , выполн ющий функции испарител  холодильника, теплообменные аппараты со змеевиками, соединенными между собою посредством трубопроводов и служащими ректификатором, конденсатором , абсорбером с бачком, жидкостными и газовыми теплообменниками холодильника , и водораспределительный коллектор с регулирующими вентил ми, подключенными к межзмеевиковым пространсгвам соответствующих теплообмен- ных аппаратов, причем межзмеевиковые пространства жидкостных теплообменников и межзмеевиковые пространства газовых Теплообменников соединены
    по йоде последовательно.
SU864016040A 1986-01-27 1986-01-27 Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника SU1377541A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864016040A SU1377541A1 (ru) 1986-01-27 1986-01-27 Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864016040A SU1377541A1 (ru) 1986-01-27 1986-01-27 Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1377541A1 true SU1377541A1 (ru) 1988-02-28

Family

ID=21219336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864016040A SU1377541A1 (ru) 1986-01-27 1986-01-27 Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1377541A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735052C2 (ru) * 2016-04-07 2020-10-27 Касале Са Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735052C2 (ru) * 2016-04-07 2020-10-27 Касале Са Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiménez-García et al. Parametric analysis on the experimental performance of an ammonia/water absorption cooling system built with plate heat exchangers
EP0797648B1 (en) Absorption cycle cooling and/or heating system
Kong et al. Thermodynamic and experimental analysis of an ammonia-water absorption chiller
Okereke et al. Energy and exergy analysis of vapor compression refrigeration system with flooded evaporator
SU1377541A1 (ru) Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника
Eriksson et al. Heat transformer with self-circulation: design and preliminary operational data
Yoon et al. Experimental investigation of heat and mass transfer in absorber with enhanced tubes
Delgado-Gonzaga et al. Performance analysis of a dual component evaporator-absorber of an absorption heat transformer
Erickson et al. Branched GAX cycle gas fired heat pump
CN210982288U (zh) 单管管内沸腾实验系统
Ziegler et al. Theoretical and experimental investigations on the recirculation of the solution (mix-flow) in a NH3-H2O-absorption resorption refrigeration system
JPS6249543B2 (ru)
CN110596184A (zh) 单管管内沸腾实验装置
Vicatos Experimental investigation on a three-fluid absorption refrigeration machine
SU1677461A1 (ru) Стенд дл испытани абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата
SU569748A1 (ru) Стенд дл определени теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности
Najjaran et al. Experimental performance analysis of an ammonia-water diffusion absorption refrigeration cycle
SU1449708A1 (ru) Стенд дл калориметрических испытаний холодильного агрегата
RU2269077C2 (ru) Стенд для испытаний абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата
SU1693425A1 (ru) Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника
GB317052A (en) Improvements in or relating to absorption machines for refrigerating or heating
CN210015067U (zh) 一种降膜蒸发器传热性能测试系统
Dingfeng et al. Theoretical and experimental analysis of a single stage ammonia-water absorption chiller performance
RU2360189C1 (ru) Стенд для испытаний абсорбционно-компрессионного агрегата
Takeshita et al. Influence of refrigerant mass fraction in the performance of an ammonia absorption refrigerator