SU566081A1 - Refrigerating machine - Google Patents

Refrigerating machine

Info

Publication number
SU566081A1
SU566081A1 SU7502190789A SU2190789A SU566081A1 SU 566081 A1 SU566081 A1 SU 566081A1 SU 7502190789 A SU7502190789 A SU 7502190789A SU 2190789 A SU2190789 A SU 2190789A SU 566081 A1 SU566081 A1 SU 566081A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
compressor
heat exchanger
refrigerating machine
elements
evaporator
Prior art date
Application number
SU7502190789A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Радионов
Владимир Дмитриевич Кузьмин
Игорь Григорьевич Чумак
Original Assignee
Предприятие П/Я Х-5946
Одесский Технологический Институт Холодильной 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 Предприятие П/Я Х-5946, Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности filed Critical Предприятие П/Я Х-5946
Priority to SU7502190789A priority Critical patent/SU566081A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU566081A1 publication Critical patent/SU566081A1/en

Links

Description

1one

Изобретение относитс  к холодильной технике. Известны холодильные машины, содержащие компрессор с приводом, кон;Денсатор , дроссель, регенеративный тепплообменник с : жидкостным и паровымThe invention relates to refrigeration. Known refrigerating machines containing a compressor with a drive; con; Densator, choke, regenerative heat exchanger with: liquid and steam

трактами и испарителем ij.tracts and evaporator ij.

-Цель изобретени  - повышение экономичности .- The purpose of the invention is to increase efficiency

Это достигаетс  тем, что привод компрессора выполнен в виде термомагнитного двигател  с теплообменными элементами, нагревательные элементы из которых включены в линию св зи компрессора с дросселем и служат конденсатором и жидкостным трактом регенеративного теплообменника , а охладительные элементы включены в линию св зи испарител  с компрессором и служат паровым трактом регенеративного теплообменника.This is achieved by the fact that the compressor drive is made in the form of a thermomagnetic engine with heat exchange elements, the heating elements of which are connected to the compressor line with a throttle and serve as a condenser and liquid path of the regenerative heat exchanger, and the cooling elements are connected to the evaporator line and the compressor steam tract regenerative heat exchanger.

На фиг. 1 дана принципиальна  схема предлагаемой холодильной машины; на фиг. 2 и 3 - схема конструктивного ис .полнител  регенеративного теплообменника . двигател .FIG. 1 is a schematic diagram of the proposed chiller; in fig. 2 and 3 is a schematic diagram of the constructive use of the regenerative heat exchanger. engine

Предлагаема  холодильна  машина состоит из компрессора 1 с муфтой сцепле:ни  2, св занной с регенеративным теплообменником-двигателем 3, дроссельного устройства 4, испарител  5, нагнетательного 6, жидкостного 7 и всасывающего 8 трубопроводов.The proposed refrigeration machine consists of a clutch coupling compressor 1: 2, connected to a regenerative engine heat exchanger 3, a throttle device 4, an evaporator 5, an injection 6, a liquid 7 and an intake 8 pipelines.

Регенеративный теплообменник-двигатель состоит из генератора 9 магнитного потока, выполненного в виде набора посто нных магнитов, между полосами iKoTopго выполнены каналы-ступени 1О, заполненные ферромагнитной жидкостью. Каналы 10 : последовательно включены в холодильник 11 и гидродвигатель 12 коллекторами 13 и 14. На участке, расположенном между полюсами магнитного потрка в каналы 10, вмонтирован подогреватель 15 например электрический, и нагревательные теплообмённые элементы 16, соединенные с трубопроводом 6 коллекторами 17 и 18 а в холодильник 11 вмонтирован охладительный теплообменный элемент 19, соединенный со всасывающим .;грубопроводом 8. Запуск холодильной машины осушествл е етс  подогревателем 15, при включении кото рого ферромагнитна  жидкость на участке генератора магнитного потока подогреваетс  и при переходе через точку Кюри тер е магнитную проницаемость, вследствие чего объем жидкости, потер вшей магнитную проницаемость, генер атором 9 магнитного потока выталкиваетс  из зоны действи  магнитного пол  генератора. При этом импульсом потока жидкости приводитс  в движение гидродвигатель 12, который через муфту 2 осуществл ет привод компрессора 1. Компрессор подает в трубопрювод 6 хладагент, имеющий высокую темпе ратуру , который, проход  через нагревательные теплообме1-шые элементы 16, нагревает ферромагнитную жидкость и, отдав значительную часть тепловой энергии, конденсируетс , поступа  в трубопровод 7. Через дросселирующее устройство 4 хладагент пО ступает в испаритель 5, где интенсивно испар етс  под вли нием тэпла от охлаждаемого объекта , и по трубопроводу 8 поступает в охладительный теплообменный элемент 19, вмонтированный в холодильник 11 термомагнитного устройства. В холодильнике 11 хладагент, получив тепло у ферромагнитной жидкости, в перегретом состо нии поступает в компресг сор 1, При выходе холодильной машины в ра .бочий. режим термореле (на чертеже не показано), установленное на трубопроводе 6, отключает питание подогревател  15 и холодильна  Машина продолжает работатьThe regenerative heat exchanger-engine consists of a magnetic flux generator 9, made in the form of a set of permanent magnets, between channels iKoTopgo channels-steps 1О, filled with ferromagnetic fluid, are made. Channels 10: are sequentially included in the refrigerator 11 and the hydraulic motor 12 by collectors 13 and 14. In the area between the poles of the magnetic flux in channels 10, a heater 15, for example electric, and heating heat-generating elements 16 connected to pipe 6 by collectors 17 and 18 are built in the refrigerator 11 is equipped with a cooling heat exchange element 19 connected to the suction.; coarse pipe 8. The start of the refrigeration machine is carried out by a preheater 15, when turned on, the ferromagnetic fluid in the section The magnetic flux generator is also heated when passing through the Curie point to a magnetic permeability, as a result of which the volume of liquid that has lost magnetic permeability is generated by the generator of the magnetic flux 9 from the magnetic field of the generator. In this case, a hydraulic motor 12 is driven by a fluid flow pulse, which, through clutch 2, drives compressor 1. The compressor delivers a coolant to the ductwork 6, which has a high temperature, which, passing through the heating heat exchange elements 16, heats the ferromagnetic fluid and, having given up a significant part of the thermal energy is condensed by entering the pipeline 7. Through the throttling device 4, the refrigerant passes to the evaporator 5, where it is intensely evaporated under the influence of the heat from the cooled object, and line 8 enters the cooling heat exchange element 19, mounted in the refrigerator 11 of the thermomagnetic device. In the refrigerator 11, the refrigerant, having received heat from the ferromagnetic fluid, in a superheated state enters the compressor 1, When the refrigerating machine enters the office. the thermostat mode (not shown), installed on pipeline 6, turns off the power to the preheater 15 and the refrigerating unit

Фиг. 1 на утилизируемой термомагнитоым устрой-ством тепловой энергии. Таким обраао;-,;, подогреватель 15 работает только при запуске холодильной машины. Некотора  часть тепловой энергии, излучаема  системой, поглош;аетс  окружающей средой. Применение предлагаемой холодильной машины позвол ет повысить экономичность благодар  утилизации их тепловых отходов и экономии охлаждающей воды. Ф о р м ула изобретени  Холодильна  машина, содер :аща  кoмпрессор с приводом, ко1зденсатор, дроссель, регенеративный теплообменник с жидкостным и паровым трактами и испаритель, от ли чающа с  тем, что , с целью повышен1Ш экономичности , привод компрессора выполнен в виде термомагнитного двигател  с теплообменными элементами, нагревательные элементы из которых включены в лишсю св зи компрессора с дросселем и слулсат конденсатором и жидкостным трактом регенеративного теплообменника, а охладительные элементы включены в линию св зи испарител  с компрессором и служат паровым трактом регедёративного теплообменника„ Источники информации, прин тые во да1имание при экспертизе; 1. Холодильна  техника, энциклопедический справочник под ред. Щ Н. Кобулашвили М., Гостс ргиздат, Т. I , с 481, I960,FIG. 1 on a thermal energy recyclable thermomagnetic device. Thus,; -,;, the heater 15 only works when starting the chiller. Some of the thermal energy emitted by the system is absorbed by the environment. The application of the proposed refrigerating machine allows to increase the efficiency due to the utilization of their thermal waste and saving cooling water. The Fridge of the Invention The refrigeration machine, which contains: As a compressor compressor, a condenser, a choke, a regenerative heat exchanger with a liquid and steam path, and an evaporator, in order to improve the efficiency of the compressor, the drive is made in the form of a thermo-magnetic engine with heat exchange elements, the heating elements of which are included in the extra communication of the compressor with the throttle and sludge condenser and liquid path of the regenerative heat exchanger, and the cooling elements are included in the communication line Ithel compressor and serve steam path regedorativnogo exchanger "Sources of information received during da1imanie under examination; 1. Refrigeration equipment, encyclopedic reference book ed. Sch. N. Kobulashvili M., Gosts rgizdat, T. I, p. 481, I960,

,1717

mm

1ЖЖ1Ш1М1М1жж;1ЖЖ1Ш1М1М1жж;

//

14 .w14 .w

Фиг.FIG.

SU7502190789A 1975-11-17 1975-11-17 Refrigerating machine SU566081A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502190789A SU566081A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Refrigerating machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502190789A SU566081A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Refrigerating machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU566081A1 true SU566081A1 (en) 1977-07-25

Family

ID=20637700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502190789A SU566081A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Refrigerating machine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU566081A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700057C2 (en) * 2014-07-01 2019-09-12 Эвапко, Инк. Evaporator liquid heater for reducing coolant charge

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700057C2 (en) * 2014-07-01 2019-09-12 Эвапко, Инк. Evaporator liquid heater for reducing coolant charge

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5099651A (en) Gas engine driven heat pump method
US7155927B2 (en) Exhaust heat utilizing refrigeration system
SE8505713D0 (en) AIR CONDITIONING AND HOT WATER PREPARATION
US2219815A (en) Refrigerating and heating system
CN108180671A (en) The lithium bromide absorption refrigerating set and control method of afterheat of IC engine driving
SU566081A1 (en) Refrigerating machine
JP2000304375A (en) Latent heat recovery type absorption water cooler heater
EP0725919A1 (en) Generator-absorber-heat exchange heat transfer apparatus and method and use thereof in a heat pump
CN201145407Y (en) Air source heat pump water heater with hot water coil pipe defrosting device
JPS587149B2 (en) solar heat pump equipment
JP3664587B2 (en) Air conditioner
JPS5810885Y2 (en) Engine-driven heat pump type heating device
JP2003343939A (en) Absorption refrigerating machine
SU564493A1 (en) Absorbtion refrigerating unit
JPH068414Y2 (en) Energy supply system for heat exchange equipment
JP2567662B2 (en) Air-cooled double-effect absorption refrigerator
JPS5810938Y2 (en) Ray Danbouki Yutousouchi
JPS62271928A (en) Intake air temperature control device for internal combustion engine
JP2004012102A (en) Refrigeration system
RU2215167C1 (en) Thermal energy-into-mechanical energy converter
JPS6110137Y2 (en)
JPS61168732A (en) Heatng device
JPS6365115A (en) Generator driven by utilizing temperature difference
JPS61159062A (en) Air-conditioning hot-water supply device
JPS6183848A (en) Stirling-engine heat-pump chiller