SU1702124A1 - Сорбционна холодильна машина и способ ее работы - Google Patents

Сорбционна холодильна машина и способ ее работы Download PDF

Info

Publication number
SU1702124A1
SU1702124A1 SU894764759A SU4764759A SU1702124A1 SU 1702124 A1 SU1702124 A1 SU 1702124A1 SU 894764759 A SU894764759 A SU 894764759A SU 4764759 A SU4764759 A SU 4764759A SU 1702124 A1 SU1702124 A1 SU 1702124A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchanger
solution
flow heat
liquid separator
generator
Prior art date
Application number
SU894764759A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Латышев
Светлана Ивановна Волошина
Михаил Иванович Лосев
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Агрохолодпром"
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 Научно-производственное объединение "Агрохолодпром" filed Critical Научно-производственное объединение "Агрохолодпром"
Priority to SU894764759A priority Critical patent/SU1702124A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1702124A1 publication Critical patent/SU1702124A1/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, в частности к теплоиспользующим холодильным машинам. Цель изобретени  - повышение эффективности работы. Дл  этого машина снабжена двухпоточным теплообменником 3, отделителем 8 жидкости, ресивером 11 и двум  регулирующими вентил ми 5, 12, причем отделитель 8 жидкости установлен между отделителем 7 и дефлектором 9, а его жидкостна  полость соединена с входом в генератор 6, теплообменник 3 установлен на трубопроводах от теплообменника 2 к теплообменнику 4 и к конденсатору 10, ресивер 11 установлен после конденсатора 10 выше отделител  7 жидкости , регулирующий вентиль 5 установлен на трубопроводе между генератором 6 и теплообменником 4, а второй вентиль 12 - между ресивером 11 и теплообменником 3. При работе машины слабый, раствор получают частичным выпариванием раствора до достижени  массовой доли летучего компонента от 0,1 до 5% с последующим отделением жидкой фазы и очисткой паров с образованием флегмы и со смешением ее с раствором перед выпариванием. 1 з.п. ф- лы 1 ил. Ё

Description

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к теплоиспользующим холодильным машинам.
Цель изобретения -- повышение эффективности работы.
На чертеже представлена схема сорбционной холодильной машины, реализующей предлагаемый способ ее работы.
Машина состоит из смесителя 1, трехпоточного теплообменника 2, дополнительно двухпоточного теплообменника 3, двухпоточного теплообменника 4, регулирующего вентиля 5, генератора 6, отделителя жидкости, дополнительного отделителя 8 жидкости, дефлегматора 9, конденсатора 10, ресивера 11 и регулирующего вентиля 12.
Машина заправляется смесью (например 55-45%), компоненты которой в жидком виде (55% пропана и 45% ацетона) поглощают теплоту при смешении во всем рабочем диапазоне температур. Могут быть использованы и другие смеси, например спирт ацетон. Машина заправляется таким количеством смеси, чтобы в рабочем состоянии уровень находился в пределах отделителя 7 жидкости, не перекрывая выход пара из него. Конденсатор 10 размещен выше отделителя 7 жидкости. Дефлегматор 9 устанавливают с наклоном в сторону отделителя жидкости для стекания в него флегмы под действием силы тяжести. Ресивер 11 размещают выше отделителя 7 жидкости.
Машина работает следующим образом.
Теплоноситель с температурой на 1530°С выше температуры охлаждающей среды подводят к генератору 6, а охлаждающую среду - к конденсатору 10 и дефлегматору 9. Можно охлаждающую среду подавать последовательно через конденсатор 10 и дефлегматор 9. В генераторе 6 образуется парожидкостная смесь и за счет пара ее уровень становится выше уровней сплошной жидкости в трубопроводах от конденсатора 10 и отделителя 7 жидкости. Поэтому парожидкостная смесь начинает двигаться в отделитель 7 жидкости. При этом пар направляется в дополнительный отделитель 8 жидкости, а слабый раствор стекает через двухпоточный теплообменник 4 генератора 6. трехпоточный теплообменник 2, вступая в рекуперацию с двумя другими потоками: раствора и конденсата.
Пар, проходя отделитель 8 жидкости и дефлегматор 9. очищается от высококипящего компонента (ацетона), образуя флегму, которую направляют на выпаривание в генератор 6. При направлении флегмы в отделитель 7 жидкости ухудшалось бы разделение компонентов.
Пар в конденсаторе 10 конденсируют с отводом теплоты в окружающую среду. Конденсат по действием силы тяжести стекает через регулирующий вентиль 12. через дополнительный двухпоточный теплообменник 3 и трехпоточный теплообменник 2, вступая в теплообмен с раствором и слабым раствором. В смесителе 1 слабый раствор и конденсат смешивают. При этом поглощается теплота растворения, производя холодильное действие.
Холодный раствор, проходя теплообменники 2-4, охлаждает слабый раствор и конденсат. Под давлением столбов слабого раствора и конденсата он проходит через регулирующий вентиль 5 в генератор 6. где его выпаривают до слабого раствора.
Максимальная холодопроизводительность машины устанавливается посредством вентилей 5 и 12, с помощью которых регулируют потоки раствора и конденсата. Вентиль 5 регулирует поток раствора, а следовательно, степень выпаривания его в генераторе 6. Вентиль 12 регулирует поток конденсата, а следовательно, концентрацию раствора. Регулирование потока раствора при постоянной подводимой мощности в генераторе 6 приводит к различной концентрации слабого раствора, а регулирование расхода конденсата приводит к изменению концентрации раствора в замкнутой системе циркуляции с ресивером 11

Claims (3)

  1. Формула изобретения
    1. Сорбционная холодильная машина, содержащая смеситель, соединенный последовательно с одной стороны с трехпоточным теплообменником, двухпоточным теплообменником генератора, с генератором. с отделителем жидкости, дефлегматором и конденсатором, а с другой стороны первой ветвью с трехпоточным теплообменником, двухпоточным теплообменником генератора и с жидкостной полостью дтделителя жидкости и второй ветвью с трехпоточным теплообменником и жидкостной полостью конденсатора, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности работы, она снабжена дополнительно двухпоточным теплообменником. дополнительным отделителем жидкости, ресивером и двумя регулирующими вентилями, причем дополнительный отделитель жидкости установлен между отделителем жидкости и дефлегматором, а его жидкостная полость соединена с входом в генератор, дополнительный двухпоточный теплообменник установлен на трубопроводах от трехпоточного теплообменника к двухпоточному и к конденсатору, ресивер установлен после конденсатора выше отде5 лителя жидкости, один регулирующий вентиль установлен на трубопроводе между генератором и двухпоточным теплообменником, а другой - между ресивером и дополнительным двухпоточным теплооб- 5 менником.
  2. 2. Способ работы сорбционной холодильной машины путем разделения компонентов раствора выпариванием с подводом теплоты, получения слабого раствора, получения конденсата отводом теплоты, рекуперации слабого раствора и конденсата с раствором и смешения слабого раствора с конденсатом с поглощением теплоты в непрерывном цикле с самоциркуляцией под 15 действием силы тяжести, отличающийс я тем, что, с целью повышения эффективности работы, слабый раствор получают ча стичным выпариванием раствора до достижения массовой доли летучего компонента от 0,1 до 5% с последующим отделением жидкой фазы и очисткой паров с образованием флегмы и со смешением ее с раствором перед выпариванием, а после подвода теплоты для выпаривания и отвода теплоты конденсации и очистки паров поддерживают холодопроизводительность на максимальном уровне периодическим регулированием расхода раствора и количества конденсата.
  3. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что регулируют расход раствора и количество конденсата в направлении снижения температуры раствора, образующегося при смешении слабого раствора и конденсата.
SU894764759A 1989-12-05 1989-12-05 Сорбционна холодильна машина и способ ее работы SU1702124A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894764759A SU1702124A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Сорбционна холодильна машина и способ ее работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894764759A SU1702124A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Сорбционна холодильна машина и способ ее работы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1702124A1 true SU1702124A1 (ru) 1991-12-30

Family

ID=21482422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894764759A SU1702124A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Сорбционна холодильна машина и способ ее работы

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1702124A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 630500, кл. F 25 В 15/00. 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100315299B1 (ko) 배수의 증발농축장치
CA2013680C (en) Absorption refrigeration method and apparatus
RU2018064C1 (ru) Способ эксплуатации гибридных компрессионно-абсорбционных тепловых насосов или холодильных машин и гибридный тепловой насос или холодильная машина
JPH07198221A (ja) 作動流体サイクルと吸収サイクルを持つ多段装置並びにその動作の方法
PL96922B1 (pl) Sposob usuwania i wyosabniania weglowodorow aromatycznych i wody z strumienia gazu
EP0062061A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR INCREASED THERMAL SEPARATION BY AN ABSORPTION HEAT PUMP.
EP0198539B1 (en) Method of operating an absorption heat pump or refrigerator, and an absorption heat pump or refrigerator
US4370816A (en) Closed-circuit condensation purifier for gaseous flows containing solvents and moisture
KR860000241B1 (ko) 액체 증발 및 그의 증기의 응축을 위한 방법
JPH02181002A (ja) 複流体タービンプラント
SU1702124A1 (ru) Сорбционна холодильна машина и способ ее работы
US2769309A (en) Process and apparatus for separating fluid mixtures
WO2017174302A1 (en) A method for revamping an absorption refrigeration system
UA127522C2 (uk) Водоаміачна система абсорбційного охолодження
JPH07269980A (ja) 吸収式ヒートポンプ
JPH0626309A (ja) 油吸収型熱サイクル
JPH07198222A (ja) 逆精留部を有するヒートポンプ
JP2650660B2 (ja) 非共沸混合媒体を作動流体とする熱サイクルの制御方法
RU2008577C1 (ru) Холодильная установка
JPH08100608A (ja) 混合媒体バイナリー発電システム
JPH0670364B2 (ja) タ−ビン出口作動流体の吸収・凝縮システム
JPH0894196A (ja) 混合媒体ヒートポンプ
JPH0642313A (ja) 吸収器、凝縮器冷却水直列凝縮装置
JP3134902B2 (ja) 分離型ドレンポット凝縮装置
JP2816791B2 (ja) 一重二重吸収冷温水機