SU1747815A1 - Генератор абсорбционного холодильного агрегата - Google Patents

Генератор абсорбционного холодильного агрегата Download PDF

Info

Publication number
SU1747815A1
SU1747815A1 SU904825790A SU4825790A SU1747815A1 SU 1747815 A1 SU1747815 A1 SU 1747815A1 SU 904825790 A SU904825790 A SU 904825790A SU 4825790 A SU4825790 A SU 4825790A SU 1747815 A1 SU1747815 A1 SU 1747815A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thermosyphon
generator
heater
heating elements
axis
Prior art date
Application number
SU904825790A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Подшивалов
Геннадий Иванович Овечкин
Леонид Николаевич Беленович
Валерий Григорьевич Ковган
Игорь Аркадьевич Прохоров
Георгий Михайлович Соколов
Владислав Федорович Чернышов
Original Assignee
Научно-производственное объединение прикладной механики
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 прикладной механики filed Critical Научно-производственное объединение прикладной механики
Priority to SU904825790A priority Critical patent/SU1747815A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1747815A1 publication Critical patent/SU1747815A1/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

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к холодильной технике, в частности к генераторам абсорб %ционных холодильных агрегатов,-и предназначено дл  использовани  в абсорбционных- холодильниках. Дл  улучшени  эксплуатационных Характеристик генератора абсорбционного холодильного агрегате, таких какповышение надежности и ресурса работы агрегата за счет снижени  коррозии трубки термосифона, нагревательные элементы (4, 5, 6) выполнены из керамики, например , на основе титаната бари , при этом 1 токопровод щие шины 3 расположёны па- раллельно оси термосифона. Нагреватель может быть выполнен из параллельно подключенных и расположенных последовательно вдоль оси термосифона 1 нагревательных элементов 4,5, 6, а послед ние могут быть выполнены из керамики с различными точками Кюри. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. VI N VI 00 от

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике, конкретно к генераторам абсорбционных холодильных агрегатов, и предназначено дл  использовани  в абсорбционных холодильных агрегатах.
Известен генератор абсорбционного холодильного агрегата, включающий термосифон и расположенный вдоль его натрева- тель, снабженный корпусом из электроизол ционной керамики в виде двух разъемных частей, ст нутых хомутом В корпусе нагревател  размещены нагревательные элементы - спирали из нихромовой проволоки. Внутренн   полость нагревател  цилиндрической формы, трубка термосифона размещена внутри нее и имеет с корпусом нагревател  тепловой контакт.
Однако в известном устройстве не обеспечиваетс  оптимальный тепловой режим работы термосифона, что может привести к локальным перегревам и, как следствие, к повышенному расходу электроэнергии и коррозии с выходом устройства из стро . Это св зано с тем, что при работе устройства количество тепла, отбираемого от стенок термосифона, уменьшаетс  по высоте термосифона , в то врем , сак количество подводимого тепла равномерно по длине термосифона. Экспериментальными исследовани ми установлены характер распределени  коррозии в трубке термосифона 6 х 1,2 мм из стали st2 DIN 2391. На участке длиной 10 мм от входа жидкости в термосифон , т. е. от нижней части электронагревател , коррози  отсутствует. Отмечено наличие общей коррозии Ё виде сплошного налета темно-бурого цвета, на верхнем участке 20 мм от верхней плоскости нагревател  имеетс   звенна  коррози  в виде гладких раковин. Язвенное разрушение металла в еиде гладких раковин свидетельствует о том, что коррози  металла трубки могла быть вызвана приставшими к поверхности трубки пузырьками газа, Это так на- зываемый эффект гор чих стенок. Происходит десорбци  растворенных газов из кип щей жидкости Газова  прослойка изолирует металлическую стенку от контакта с жидкостью, температура стенки становитс  выше температуры жидкости, уменьшаетс  теплосъем и металл в этом месте прилипани  пузырька интенсивно разрушаетс . В случае отказа автоматики или забивани  термосифона продуктами коррозии и т. п. включенный на долгое врем  электронагреватель способствует возможности расплавлени  термосифона с последующим взрывом или возгоранием выделившегос  из теплоносител  водорода и аммиака Кроме того, генератор имеет
значительные габаритные размеры, так как в качестве нагревательного элемента используетс  спираль из нихромовой проволоки (чем больше габариты нагревател , тем
ниже его КПД, так как при этом увеличиваютс  тепловые потери в слое изолирующей керамики и возрастает площадь бесполезного излучени  тепла), а также сложную технологию изготовлени , особенно в части
0 автоматизации массового производства, значительную стоимость
Цель изобретени  - улучшение эксплуатационных характеристик генератора абсорбционного холодильного агрегата:
5 повышение надежности и ресурса работы холодильного агрегата за счет снижени  коррозии трубки термосифона и, как следствие этого, понижение пожаро- и взрывоо- пасность, уменьшени  габаритов и
0 энергопотреблени  генератора, упрощение технологии и снижение стоимости изготовлени .
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в генераторе абсорбционного холодильного
5 агрегата, включающем в себ  термосифон, имеющий тепловой контакт с нагревателем, нагревательный элемент выполнен из РТС- керамики, например на основе титаната бари , при этом токоподвод щие шины
0 расположены Параллельно оси термосифона . Нагреватель может быть выполнен, из параллельно подключенных и расположенных поочередно продольного направлени  термосифона нагревательных элементов, а
5 нагревательные элементы могут бытб выполнены из РТС-керамики с, различными точками Кюри.
В предлагаемом изобретении осуществлена гибка  обратна  св зь между темпе0 ратурой стенки термосифона и подаваемой нагревателем мощностью. При перегреве какой-либо, например верхней, части термосифона и, соответственно, нагревател  или нагревателей из РТС-керамики со спе5 циально подобранной точкой Кюри, наход щихс  в этом месте, резко увеличиваетс  электросопротивление и адекватно падает мощность. Снижение мощности может составл ть несколько пор дков. Таким обра0 Зом, локальный перегрев исключаетс . В то же врем  остальна  часть нагревательного Элемента (элементов) продолжает работать на пониженной мощности до падени  температуры стенок, исключа  локальный пере5 грев термосифона и тем самым повышаетс  надежность и ресурс агрегата за счет снижени  коррозии трубки термосифона, снижаетс  расход электроэнергии При выходе из стро  опасность взрыва и пожара снижаетс , так как нагреватель отключаетс  самосто тельно . Изготовление легко автоматизируетс .
На фиг, 1 изображен предложенный генератор; на фиг. 3 - зависимость электросопротивлени  нагреьательных элементов от температуры; на фиг. 4 - зависимость температуры стенки термосифона подлине.
Генератор содержит трубку термосифона 1, заполненную , например, водно-аммиачным раствором 2. Через токоподвод щие шины 3, расположенные параллельно оси термосифона 1, подаетс  электрический ток, например, напр жением 220 В, на нагревательные элементы 4 - 6 из РТС-керамики , например на основе титаната бари , имеющие различные точки Кюри, например 200,215и230°С. , . Генератор работает следующим образом ., „ , и Раствор 2 в трубке термосифона 1 под воздействием тепла нагревательных элементов 4,5, б превращаетс  в парожидкост- Ную смесь и поднимаетс  вверх по трубке термосифона 1. В процессе работы генератора увеличиваетс  перепад температуры между нижней и верхней част ми трубки термосифона 1, постепенно в верхней части генератора наблюдаетс  перегрев стенок термосифона 1. Температура верхней части нагревательного элемента 4 приближаетс  к точке Кюри и тем самым увеличиваетс  удельное электросопротивление РТС-кера- мики в начале в несколько раз, затем на 2 - 3 пор дка, соответственно падает и мощность нагревательного элемента 4. Падение температуры вызывает обратный процесс. Выполн   нагреватель из параллельно подключенных и расположенных поочередно продольного направлени  термосифона нагревательных элементов 4, 5, б, можно бо-
лее г#Јко регулировать тепловые потоки и
температуру стенки термосифона 1 по его длине. На фиг. 4 приведен график изменени  температуры (Т) стенки термосифона 1 по его длине , где точки Аи В соответственно обозначают нижний срес нагревател  и верхний срез нагревател  из одного нагревательного элемента и из нагревательных элементов 4,5,6с различными точками Кюри .
Установлено повышение надежности и ресурса генератора за счет снижени  коррозии , снижение расхода электроэнергии на 10-25%. Габариты нагревател  снижены в 2 раз а. Упрощение технологии позвол ет снизить стоимость генератора на 10 - 15%..

Claims (3)

1.Генератор абсорбционного холодиль ного агрегата, содержащий термосифон, установленный с обеспечением теплового контакта с электронагревателем, расположенным вдоль термосифона и выполнен ным из корпуса, с нагревательным элементом и токоподвод щих шин, отличающийс  тем, что, с целью улучшени  эксплуатационных характеристик, нагревательный элемент выполнен из РТС-керамики , при этом токсподводжДие шины расположены параллельно оси термосифона .
2.Генератор по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с   тем, что нагрезатель выполнен из парал- ельно подключенных и расположенных последовательно вдоль оси термосифона нагревательных элементов.
3.Генератор по пп. 1и 2, отличающий с   тем, что, с целью расширени  озможностей регулировани  работы холоильного агрегата, нагревательные элемены выполнены из РТС-керамики с различными точками Кюри.
Фиа.1.
w to bo to too т wisoiBo too щ№№
фм.З;
SU904825790A 1990-05-14 1990-05-14 Генератор абсорбционного холодильного агрегата SU1747815A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904825790A SU1747815A1 (ru) 1990-05-14 1990-05-14 Генератор абсорбционного холодильного агрегата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904825790A SU1747815A1 (ru) 1990-05-14 1990-05-14 Генератор абсорбционного холодильного агрегата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1747815A1 true SU1747815A1 (ru) 1992-07-15

Family

ID=21514497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904825790A SU1747815A1 (ru) 1990-05-14 1990-05-14 Генератор абсорбционного холодильного агрегата

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1747815A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1518625, кл. F 25 В 15/00, 1989. Тонка техническа керамика / Под ред. X. Янагидд, Япони , 1982, Пер. с понск. М.: Металлурги , 1986, стр. 248 - 250. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0147046B1 (ko) 열처리 장치
US7308193B2 (en) Non-metallic heating element for use in a fluid heater
JPH01118088A (ja) 高周波誘導溶融炉
EP2113158B1 (en) Scale-inhibiting electrical heater and method of fabrication thereof
KR20160088777A (ko) 제빙기
US20180156515A1 (en) Icemaker
SU1747815A1 (ru) Генератор абсорбционного холодильного агрегата
US4056678A (en) Electric heating furnace
US20220287157A1 (en) Electric heater
US20130161314A1 (en) High Performance Heater
SU760250A1 (ru) Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом......1
US2654820A (en) Electric immersion heater
KR20180090240A (ko) 제빙기
KR200192151Y1 (ko) 피티씨소자를 이용한 발열기구의 발열체
KR100244807B1 (ko) 세라믹 수중 히터
KR20160109816A (ko) 다이렉트 접속 방식 고효율 이빙 히터를 구비하는 제빙기
SU1352159A1 (ru) Лоток дл приема льда и талой воды при оттаивании испарител
JPH078460U (ja) 水道管の凍結防止装置
RU2189541C2 (ru) Электродный нагреватель жидкости
EP0032880A2 (en) A preheating device for preliminary heating the liquid of the cooling circuit of a motor-vehicle engine
JPS6441188A (en) Manufacture of heating element
FI76186C (fi) Batterivaermare foer motorfordon.
RU2402180C1 (ru) Электродный нагреватель жидкости
KR20160078200A (ko) 이빙 히터를 구비하는 제빙기
US1471913A (en) Electric heater