SU630500A1 - Refrigerating plant and method of its operation - Google Patents

Refrigerating plant and method of its operation

Info

Publication number
SU630500A1
SU630500A1 SU762318040A SU2318040A SU630500A1 SU 630500 A1 SU630500 A1 SU 630500A1 SU 762318040 A SU762318040 A SU 762318040A SU 2318040 A SU2318040 A SU 2318040A SU 630500 A1 SU630500 A1 SU 630500A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
generator
heat exchanger
condenser
flow heat
reflux condenser
Prior art date
Application number
SU762318040A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Павлович Латышев
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский 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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Холодильной Промышленности filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Холодильной Промышленности
Priority to SU762318040A priority Critical patent/SU630500A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU630500A1 publication Critical patent/SU630500A1/en

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

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике, а именно к холодильным установкам и способам их работы. ИзВестна холодильна  установка, содержаща  генерато.р и соединенные с ним последовательно дефлегматор и конденсатор, двухпоточный теплообменник, подключенный по одному из потоков к генератору, трехпоточный теплооб.менннк, подключенный к двухпоточному теплообменнику и конденсатору, и охладитель, гидравлически св занный с трехпоточным теплообменником , а в рассечку трубопровода подключени  двухиоточного теплообменника к трехпоточному установлен насос дл  лерекачки рабочего раствора 1. Известен способ работы этой установки путем выпаривани  рабочего раствора до слабого в генераторе, конденсации паров низкокип щего компонента дл  получени  крепкого раствора в конденсаторе, уравнивани  температур крепкого и слабого растворов , их смешени  с получением холода в охладителе и направлени  с .помощью пасоса полученного при смещении рабочего раствора iB генератор 1. Недостатком известных установок и способа ее работы  вл етс  ненадежность циркул ции , св занна  с работой насоса как механического, так и термосифона. Механический насос  вл етс  единственным движущимс  элементом устанош и и поэтому обладает наибольшей веро тностью поломки. Насос термосифонного типа также не обеспечивает надежной циркул ции, так как его работоспособность определ етс  жестким диапазоном температур подогрева термосифонной трубки. Нрп перегреве и недогреве насос перестает работать. Кроме того , насос термосифонного типа имеет низкую производительность и малый напор. Нель изобретени  - повышение надежности путем обеспечени  естественной циркул ции растворов. Это достигаетс  конструктивно тем, что дву.хпоточный теплообменник по второму потоку подключен к жидкостной полости дефлегматора, а генератор расположен ниже дефлегматора и конденсатора, размещенных на одном уровне, а по способу работы тем, что слабый раствор получают путем конденсации паров высококип щего компонента рабочего раствора в дефлегматоре после полного выпаривани  рабочего раствора в генераторе. На чертеже показана холодильна  установка . Холодильна  установка содержит генератор и соединенные с ним последовательно дефлегматор 2 и конденсатор 3, двухпоточ ый теплообменЕик 4, подключенный по одному из потоков к генератору /, трехпоточный теплообменник 5, подключенный к двухпоточному теплообменнику 4 и .копденсатору 3, .и охладптель 6, гидравлически св занный с трехпоточным теплоОбменНпком 5. Двух1поточный те.плообменник 4 по второму потоку подключен к жидкостной полости дефлегматора 2. Генератор 1 расположен ниже дефлегматора 2 и конденсатора 3, размещенных на одном уровне. Холодильна  установка внутри частично заполнена жидким .рабочи.м раствором, аадмпоненты которого помещают тепло при смещении (например, раствором пропап- а цетон) во всем температурном диапазоне работы установки. Холодильна  установка работает путем полного выпаривани  рабочего раствора до сла;бо1го при подводе тепла Qr в генераторе /, конденсации паров высококип щего компонента при отводе тепла (Э ф в дефлегматоре 2 дл  получени  слабого раствора, копденсации паров лизкокип щего компонента прп отводе тепла QK,, в конденсаторе 3 дл  получени  жре|П,кого раствора, уравнивани  температур крепкого и слабого растворов в трехпоточном теплообменнике 5, их смещени  ic получениелМ холода Qo в охладителе 6 и паправленп  полученного при омещении рабочего раствора через двухпоТОЧ .НЫЙ теплообменник 4 в генератор 1. Холодильна  установка работает непрерывно при указанной последовательности операций, начина  lOT температуры окружающей среды до получени  холода па требуемом температуриом уровне. Установка обладает повышенной надежностью в работе за счет О|беспечени  естественной циркул ции раСтворов и автоматической подачи под действием сил т жести такого количества жидкого рабочего раствора в область подвода тепла генератора, чтобы отвести все это тепло QrФормула изобретени  1.Холодильна  установка, содержаща  генератор и .соединенные с ни,м последовательно дефлегматор и конденсатор, двухпоточный теплообменник, подключенный по одному из потоков к генератору, трехпоточный теплообменник, подключенный ,к двухпоточному теплообменнику и копденсатору, и охладитель, гидравлически Св занный с трехпоточным теплообменником, отличающа с  тем, что, € .целью повыщени  надежйости путем обеспечени  естественной циркул ции растворов, двухпоточный теплообменник по второму потоку подключен к жидкостной полости дефлегматора, а генератор расположен пиже дефлегматора и конденсатора, размещенных на одном уровне. 2.Способ работы холодильной установки по п. 1 путем выпаривани  рабочего раствора до слабого в генераторе, конденсации паров низкокип щего компонента дл  получени  крепкого раствора в конденсаторе, уравнивани  температур крепкого и сла-бого растворов, их Смещени  с получением холода в охладителе и направлени  полученного при см-ешении рабочего раствора в генератор, отличающийс  тем, что слабый раствор получают путем конденсации паров высококип щего компонента рабочего раствора в дефлегматоре после полного выпаривани  рабочего раствора в генераторе . Источник информации, прин тый во внимание при зкслертизе: 1. Авторское свидетельство СССР № 543813, кл. F 25 В 15/00, 1974.The invention relates to refrigeration engineering, in particular, to refrigeration units and methods for their operation. A refrigeration unit containing a generator and a reflux condenser and a condenser connected in series with it, a double-flow heat exchanger connected through one of the streams to the generator, a three-flow heat exchanger connected to a double-flow heat exchanger and a condenser, and a cooler hydraulically connected to the three-flow heat exchanger, A pump for the treatment of the working solution 1 is installed in the dissecting of the pipeline connecting the double-flow heat exchanger to the three-flow one. steam the working solution to low in the generator, condense the vapors of the low boiling component to obtain a strong solution in the condenser, equalize the temperatures of the strong and weak solutions, mix them to produce cold in the cooler and direct it with the displacement iB generator 1. Disadvantage The known installations and method of its operation is the unreliability of circulation associated with the operation of a pump, both mechanical and thermosyphon. The mechanical pump is the only moving element in the installation and therefore has the highest probability of failure. A thermosyphon-type pump also does not provide reliable circulation, since its efficiency is determined by the hard temperature range of the thermosyphon tube preheating. Overheating and underheating the pump stops working. In addition, a thermosyphon-type pump has low productivity and low head. The invention is an increase in reliability by ensuring the natural circulation of the solutions. This is achieved constructively by the fact that a double flow heat exchanger is connected to the fluid chamber of the reflux condenser in the second flow and the generator is located below the reflux condenser and condenser placed at the same level, and in the way of working that the weak solution is obtained by condensing the vapors of the high boiling component of the working solution in a reflux condenser after complete evaporation of the working solution in the generator. The drawing shows the refrigeration unit. The refrigeration unit contains a generator and a reflux condenser 2 and a condenser 3 connected in series with it, a double-flow heat exchanger 4 connected via one of the flows to the generator /, a three-flow heat exchanger 5 connected to a double-flow heat exchanger 4 and a condenser 3, and cooling coil 6, hydraulically built with a three-flow heat exchanger 5. A two-flow heat exchanger 4 is connected via a second flow to the fluid cavity of the reflux condenser 2. The generator 1 is located below the reflux condenser 2 and the condenser 3, which are located at the same level. The refrigeration unit inside is partially filled with a liquid working solution, and its components place heat when displaced (for example, with a solution of propane-cetone) in the entire temperature range of the unit. The refrigeration unit works by completely evaporating the working solution to a low level, when Qr heat is applied in the generator /, condensation of the vapors of the high boiling component during heat removal (E f in the reflux condenser 2 to obtain a weak solution, condensation of the vapor of the limp boiling component of the heat removal QK ,, in the condenser 3 to obtain a solution, equalize the temperatures of the strong and weak solutions in the three-flow heat exchanger 5, displace them ic to produce a cold Qo in the cooler 6 and direct the temperature obtained the thief through the two-stage heat exchanger 4 into the generator 1. The refrigeration unit operates continuously with the specified sequence of operations, starting lOT of the ambient temperature until the cold is at the required temperature level. The installation has increased reliability in operation due to the provision of natural circulation and automatic submission by the force of gravity of such a quantity of liquid working solution to the region of the generator heat supply to divert all this heat Q Formula of the Invention 1. Refrigerated a plant comprising a generator and a dephlegmator and a condenser connected in series with it, a two-flow heat exchanger connected via one of the streams to the generator, a three-flow heat exchanger connected to the two-flow heat exchanger and cofdensor, and a cooler connected hydraulically to the three-flow heat exchanger differing from By the fact that the goal of increasing reliability by ensuring the natural circulation of the solutions is a two-flow heat exchanger connected via the second flow to the fluid cavity of the reflux condenser, and generator of pizhe located reflux condenser and placed on the same level. 2. A method of operating a refrigeration unit according to claim 1 by evaporating the working solution to a weak one in the generator, condensing the vapors of the low boiling component to obtain a strong solution in the condenser, equalizing the temperatures of the strong and weak solutions, displacing them to produce cold in the cooler and directing the resultant when seeming a working solution into a generator, characterized in that a weak solution is obtained by condensation of the vapors of the high boiling component of the working solution in a reflux condenser after complete evaporation of the working solution in the generator. The source of information taken into account in the examination: 1. USSR Copyright Certificate No. 543813, cl. F 25 B 15/00, 1974.

УродеНбUrodeNb

/KU&ftJ- pacmSopoS/ KU & ftJ- pacmSopoS

SU762318040A 1976-01-30 1976-01-30 Refrigerating plant and method of its operation SU630500A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762318040A SU630500A1 (en) 1976-01-30 1976-01-30 Refrigerating plant and method of its operation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762318040A SU630500A1 (en) 1976-01-30 1976-01-30 Refrigerating plant and method of its operation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU630500A1 true SU630500A1 (en) 1978-10-30

Family

ID=20646822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762318040A SU630500A1 (en) 1976-01-30 1976-01-30 Refrigerating plant and method of its operation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU630500A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU94046343A (en) Method and facility for cooling fluid medium, such as for liquifying natural gas
US3638452A (en) Series water-cooling circuit for gas heat pump
GB191218511A (en) Improvements in Absorption Machines for Transforming Heat, Cold and Mechanical Work.
RU2018064C1 (en) Method of operation of hybrid compression-absorption thermal pumps of refrigerating machines and hybrid thermal pump or refrigerating machine
US3486985A (en) Flash distillation apparatus with refrigerant heat exchange circuits
SU630500A1 (en) Refrigerating plant and method of its operation
US3616833A (en) Evaporation of liquor
GB747881A (en) Improvements in or relating to absorption refrigeration systems
SE8101696L (en) HEAT PUMP OR REFRIGERATOR
US3461460A (en) Flash distillation with condensed refrigerant as heat exchanger
US2379278A (en) Refrigeration
SU1134858A1 (en) Refrigerating plant
US3504495A (en) Multiple reheating apparatus for steam turbines
SU1068671A1 (en) Absorption lithium-bromide refrigerating plant
SU983400A1 (en) Absorption refrigeration plant
KR200318040Y1 (en) multi channel type refrigerating system
RU2027028C1 (en) Electric power station
SU800518A1 (en) Ammonia-type cooling plant
GB1210074A (en) Pressure control in heat exchange circuits
SU1636660A1 (en) Method of obtaining low temperatures
SU1300271A1 (en) Refrigerating machine
SU1545043A1 (en) Refrigerating unit
US2008333A (en) Device for cooling a heat generator by means of a circulating auxiliary liquid
US1277085A (en) Refrigerating-machine.
KR900003161B1 (en) Apparatus for condensation using heat pump