SU1399611A1 - Method of operation of compression refrigerating machine - Google Patents

Method of operation of compression refrigerating machine Download PDF

Info

Publication number
SU1399611A1
SU1399611A1 SU864087940A SU4087940A SU1399611A1 SU 1399611 A1 SU1399611 A1 SU 1399611A1 SU 864087940 A SU864087940 A SU 864087940A SU 4087940 A SU4087940 A SU 4087940A SU 1399611 A1 SU1399611 A1 SU 1399611A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
refrigerant
heat exchanger
vapor
liquid phase
condensate
Prior art date
Application number
SU864087940A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Викторович Аверин
Анатолий Кириллович Яковенко
Original Assignee
Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности
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 Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности filed Critical Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности
Priority to SU864087940A priority Critical patent/SU1399611A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1399611A1 publication Critical patent/SU1399611A1/en

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
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0011Ejectors with the cooled primary flow at reduced or low pressure
    • 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
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0012Ejectors with the cooled primary flow at high pressure

Landscapes

  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к холодильной технике. Цель изобретени  снижение энергозатрат. Холодильна  машина содержит два контура црфкул - ции хладагента. Первый контур служит дл  осуществлени  обратного холодильного цикла, второй дл  осуществлени  пр мого термодннаьшческого цикла и включает отделитель 7 жидкости, насос 8, регенеративный теплообменник 3 и эжектор 6. Во втором контуре жидка  фаза хладагента подаетс  насосом 8 в теплообменник 3 с одновременным повышением давлени  хладагента. В теплообменнике 3 жидка  фаза полностью испар етс , а образовавшиес  при этом пары хладагента подаютс  в эжектор 6, где они, расшир  сь, совершают работу, эжектиру  парожид- костную смесь хладагента. 2 ил. The invention relates to refrigeration. The purpose of the invention is to reduce energy consumption. The chiller contains two refrigerant circuits. The first circuit serves to carry out a reverse refrigeration cycle, the second one performs a direct thermal cycle and includes a liquid separator 7, a pump 8, a regenerative heat exchanger 3 and an ejector 6. In the second circuit, the liquid phase of the refrigerant is supplied by the pump 8 to the heat exchanger 3 with a simultaneous increase in pressure of the refrigerant. In the heat exchanger 3, the liquid phase is completely evaporated, and the resulting refrigerant vapor is fed into the ejector 6, where they, expanding, do the work, ejecting the vapor-liquid mixture of the refrigerant. 2 Il.

Description

CDCD

СОWITH

О5O5

Изобретение относитс  к холодильной технике и может мспользопано 3 компрессионных холодильных машинах,This invention relates to refrigeration technology and may use 3 compression refrigeration machines.

Цель изобретени  - снижение энергозатрат .The purpose of the invention is to reduce energy consumption.

На фиг, 1 приведена принципиальна  схема парокомпрессионной холодильной машины, при работе которой реапизует- с  предлагаемый способ,; ка фиг, 2 теоретический цикл работы холодильной машины, работающей по предлагаемому способу.Fig. 1 is a schematic diagram of a vapor compression chiller, during operation of which a method is proposed, that is; ka FIG. 2, the theoretical cycle of operation of the refrigeration machine operating according to the proposed method.

Холодильна  машина содержит два контура циркул ции хладагента, пер-- вый из которых: служит дл  осуществлени  обратного холодильного цикла и включает компрессор 1, конденсатор 2, регенеративный теплообменник 3. дроссельный вентиль 4, испаритель 5, эжектор 6 и отделитель 7 жидкости,, а второй контур служит дл  осуществлени  пр мого термодинамического (силового) цикла и включает отделитель 7 жидкости , насос 8,, регенеративн1мй тепло- обменник 3 и эжектор 6„The chiller contains two refrigerant circuits, the first of which: serves to carry out the reverse refrigeration cycle and includes compressor 1, condenser 2, regenerative heat exchanger 3. throttle valve 4, evaporator 5, ejector 6 and liquid separator 7, a the second circuit serves to implement the direct thermodynamic (power) cycle and includes a liquid separator 7, a pump 8, a regenerative heat exchanger 3 and an ejector 6 "

Холодильна  машина работает, сле- дующи:м обр азом сThe chiller is working as follows:

В первом контура компрессор 1 всасывает пары хладагента из отделитеIn the first circuit, the compressor 1 sucks the refrigerant vapor from the separate

л  7 жидкости при давлении Р,, ,, которому соответствует точка а на фиг,2; и сжимает их адиабатически (процесс а - Ь) до давлени  Р. Пары хладагента при давлении Р подаютс  в конденсатор 2; где они конденсируютс  (процесс b - с - d) Жидкий хладагент с давлением Р,, которому соответствует точка d, поступает в регенеративный теплообменник 3, где хладагент охлаждаетс  до состо ни , которому соответствует точка е. После этого жидкий хладагент дросселируетс  в дроссельном вентиле 4 до давлени : испарени  PJ, (процесс е - g) и подаетс  в испаритель 5, где испар етс  при давлении Р (процесс g - J). Парообраз- - ным хладагентом второго контура с давлением Р. через рабочее сопло эжек тора 6 эжектируют парожидкостную смесь хладагента из испарител  5 отl 7 of a liquid at a pressure P ,, ,, which corresponds to a point in FIG. 2; and compresses them adiabatically (process a - b) to pressure P. The refrigerant vapor at pressure P is fed to condenser 2; where they condense (process b - c - d) Liquid refrigerant with pressure P, which corresponds to point d, enters the regenerative heat exchanger 3, where the refrigerant is cooled to a state that corresponds to point e. After that, the liquid refrigerant is throttled in the throttle valve 4 to pressure: evaporation PJ, (process e - g) and fed to evaporator 5, where it is evaporated at pressure P (process g - J). A vapor-like refrigerant of the second circuit with pressure R. through the working nozzle of ejector torus 6 ejects the vapor-liquid mixture of the refrigerant from the evaporator 5 from

5five

5 five

00

5five

00

5five

давлени  Р до давлени  Р . Полученна  смесь направл етс  в отделитель 7 жидкости, где смесь раздел етс  на паровую и жидкую фазы при да влении Р.. Пары хладагента вновь всась ваютс  компрессором 1   затем цикл в первом контуре повтор етс . Во втором контуре жидка  фаза хладагента подаетс  насосом 8 из отделител  7 жидкости в регенеративный теплообменник 3 с одновременным повышением давлени  хладагента от F, до Р, (процесс п - h), 3 регенеративном хе лообменнике 3 жидка  фаза хладагента полностью испар етс  (процесс h - f - т)5 а образовавшиес  при этом пары хладагента подаютс  в эжектор 6, где они, расшир  сь от давлени  Р до давлени  Р 0 (процесс m - k) совершают работу, эжектиру  парожидкостную смесь хладагента из испарител  5. Полученную смесь (точка S) подают в отделитель 7 жидкости, где смесь раздел етс  на паровую и жидкую фазы хладагента. Затем цикл во :втором контуре повтор етс  „pressure P to pressure P. The resulting mixture is sent to the liquid separator 7, where the mixture is separated into vapor and liquid phases during the removal of R. The refrigerant vapor is sucked in again by the compressor 1, then the cycle in the primary circuit is repeated. In the second circuit, the liquid phase of the refrigerant is supplied by the pump 8 from the liquid separator 7 to the regenerative heat exchanger 3 with a simultaneous increase in the refrigerant pressure from F to P, (process n - h), 3 to the regenerative chiller 3, the liquid refrigerant phase is completely evaporated (process h - f - t) 5a and the resulting refrigerant vapor is fed to ejector 6, where they, expanding from pressure P to pressure P 0 (process m - k), do work by ejecting the vapor-liquid mixture of refrigerant from the evaporator 5. The resulting mixture (point S ) served in the separator 7 liquid, g e the mixture is separated into a vapor and a liquid phase refrigerant. Then the cycle in: the second circuit repeats.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ работы компрессионной холодильной машины путем сжати  паров хладагента, их конденсации, теплообмена между конденсатом и жидкой фазой хладагента в регенеративном теплообменнике , последующего дросселировани  охлал денного при этом конденсата, его частичного испарени  с получением холодильного эффекта, разделени  об-;- разовавшейс  смеси на паровую и жидкую фазы и подачи первой на сжатие, а второй - в регенеративньй теплообменник , отличают, ийс  тем, что, с целью снижени  энергозатрат, жидкую фазу подают в регенеративный теплообменник под давлением и в процессе теплообмена, с конденсатом полностью испар ют,, а полученными пара- ми эжектируют смесь, образовавшуюс  при частичном испарении конденсата, перед ее разделением.The method of operation of the compression chiller by compressing the refrigerant vapor, condensing it, heat exchange between the condensate and the liquid phase of the refrigerant in a regenerative heat exchanger, then throttling the condensate cooled in this, partially evaporating it to produce a refrigeration effect, dividing the vapor into a steam and The liquid phase and the first supply for compression, and the second - to the regenerative heat exchanger, is distinguished by the fact that, in order to reduce energy consumption, the liquid phase is fed to the regenerative heat ennik under pressure and in the process of heat exchange with the condensate completely evaporated ,, and received in pairs ejected mixture, resulting in the partial evaporation of the condensate, before its division. 00 // Фиг.гFigg
SU864087940A 1986-07-14 1986-07-14 Method of operation of compression refrigerating machine SU1399611A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864087940A SU1399611A1 (en) 1986-07-14 1986-07-14 Method of operation of compression refrigerating machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864087940A SU1399611A1 (en) 1986-07-14 1986-07-14 Method of operation of compression refrigerating machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1399611A1 true SU1399611A1 (en) 1988-05-30

Family

ID=21245392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864087940A SU1399611A1 (en) 1986-07-14 1986-07-14 Method of operation of compression refrigerating machine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1399611A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10823461B2 (en) 2015-05-13 2020-11-03 Carrier Corporation Ejector refrigeration circuit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1245815, кл. F 25 В 1/06, 1984. За вка DE № 1501172, кл, F 25 В 13/00, опубл. 1973. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10823461B2 (en) 2015-05-13 2020-11-03 Carrier Corporation Ejector refrigeration circuit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6441511B2 (en) Multistage plate-type evaporative absorption refrigeration apparatus and method
KR101968517B1 (en) Ejector-combination type vapor compression cooling-thermal energy conversion dual system
US4481783A (en) Hybrid heat pump
JP2002081788A (en) Refrigeration cycle system
JP2004108615A (en) Steam compression type refrigeration cycle with ejector
SU1399611A1 (en) Method of operation of compression refrigerating machine
EP3423771B1 (en) Heat exchange device suitable for low pressure refrigerant
CN210089182U (en) Absorption type supercooling refrigerating system
JPH0835736A (en) Compression and absorption type compound refrigerator
RU1776939C (en) Compression refracting machine
SU1038751A1 (en) Method of creating refrigeration in cascade ejector-type refrigeration machine
SU881476A1 (en) Steam-ejection freon refrigeration machine operation method
SU1191688A1 (en) Air conditioning system
SU591667A1 (en) Method of cooling working body
SU892145A1 (en) Steam-ejection refrigeration machine operation method
SU1499079A1 (en) Method of treating oil gas
CN219415431U (en) Be used for industry CO 2 Cold source system of liquefying device
SU1765639A1 (en) Refrigerant producing unit
SU1384895A1 (en) Method of generating refrigeration in ejection-type refrigeration machine
SU1437641A1 (en) Method of producing refrigerant
SU393543A1 (en) EJECTOR REFRIGERATING INSTALLATION
SU1666884A1 (en) Two-stage refrigirating unit
SU1620788A1 (en) Device for pulse-width control of electromagnet
SU1231341A1 (en) Method of generating cold in absorption refrigerating machine
JPH11337199A (en) Energy saving refrigeration system