SU941810A1 - Sorption-compression refrigerating machine - Google Patents

Sorption-compression refrigerating machine Download PDF

Info

Publication number
SU941810A1
SU941810A1 SU782694543A SU2694543A SU941810A1 SU 941810 A1 SU941810 A1 SU 941810A1 SU 782694543 A SU782694543 A SU 782694543A SU 2694543 A SU2694543 A SU 2694543A SU 941810 A1 SU941810 A1 SU 941810A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
камеру
section
ipe ipe
ipe
flow
Prior art date
Application number
SU782694543A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Павлович Латышев
Андрей Александрович Аксенов
Валентина Петровна Боцман
Вера Васильевна Будекова
Светлана Ивановна Волошина
Михаил Николаевич Грицын
Татьяна Михайловна Озерова
Алла Сергеевна Тарасич
Надежда Алексеевна Цирульникова
Игорь Алексеевич Юшманов
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 SU782694543A priority Critical patent/SU941810A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU941810A1 publication Critical patent/SU941810A1/en

Links

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

(54) СОРБЦИОННО-КОМПРНССОРНАЯ .О.1О;1ИЛЫ1АЯ(54) SORPTION COMPRESSOR .O.1O; 1ILY1

ЛААШИНАLaashina

1one

Изобретение относитс  к .холодильной технике, а именно к сорбционно-компрессорным холодильны.м маижнам.The invention relates to refrigeration equipment, namely, to sorption-compressor refrigeration meters.

Известна сорбционно-компрессорна  .холодильна  .машина, содержаща  за.мкнутый циркул ционный контур, в котором установлены трехпоточный теплообменник, дву.хпоточный теплообменник, трехсекционный конденсатор с выходами жидкости из каждой секции, камеру и компрессор , подключенный нагнетательной стороной к трехсекционно.му конденсатору, причем первые потоки трехпоточного и двухноточного теплообменников подсоединены последовательно после ка.меры смеи1ени  к первой секции онденсатора, вторые потоки этих теплообменников включены последовательно между выходом жидкости из первой секции конденсатора и камерой с.мешени , а третий поток трехпоточного теплообменника - между выходом жидкости из средней секции и камерой смешени  1.A sorption-compressor refrigeration machine is known, containing a closed circulation loop in which a three-flow heat exchanger, a two-flow heat exchanger, a three-section condenser with liquid outlets from each section, a chamber and a compressor connected to the three-section condenser with discharge, are installed, moreover, the first streams of three-flow and two-flow heat exchangers are connected in series after a mixing meter to the first section of the capacitor, the second flows of these heat exchangers are included The sequence between the outlet fluid from the first condenser section and s.mesheni chamber and the third flow trehpotochnogo exchanger - between the exit of fluid from the middle section 1 and the mixing chamber.

Недостатком этой .машины  вл етс  относительно низка  экономичность.The disadvantage of this machine is its relatively low efficiency.

Цель изобретени  - новьаиение экономичности сорбционно-компрессорной ма1нины .The purpose of the invention is to improve the efficiency of the sorption compressor string.

Указанна  цель достигаетс  тем, что машина дополнительно содержит первый и второй четырехпоточные теплообменники, включенные по первом} потоку в линию св зи камеры смешени  с первой секцией конденсатора , по второ.м} и третьему потока.м - .между вторым и третьим потоками трехпоточного теплообменника соответственно и входом камеры смешени , причем выходы жидкости из средней и последней секций конденсатора дополнительно соединены с This goal is achieved by the fact that the machine additionally contains the first and second four-flow heat exchangers connected via the first flow line of the mixing chamber with the first section of the condenser, the second and the third flow m between the second and third flows of the three-flow heat exchanger respectively, and the input of the mixing chamber, with the liquid outlets from the middle and last sections of the condenser additionally connected to

10 входами первых секций трехпоточного и второго четырехпоточного теплооб.менников соответственно, всасывающа  сторона компрессора подключена к выходу первого потока двухпоточного теплооб.менника, а на выходе жидкости из каждой секции конден15 сатора установлены дроссе,ти.10 inputs of the first sections of the three-flow and second four-flow heat exchangers, respectively, the suction side of the compressor is connected to the output of the first flow of the two flow heat exchanger, and a dross, ti are installed at the liquid outlet from each section of the condenser.

На чертеже приведена схема машины.The drawing shows a diagram of the machine.

Машина содержит трехпоточный теплообменник 1, двухпоточный теплообменник 2, The machine contains a three-flow heat exchanger 1, a two-flow heat exchanger 2,

Claims (2)

20 трехсекционный конденсатор 3, ка.меру 4 сме цени , компрессор 5, первьц1 6 и второй 7 четырехпоточные теплообменники, дроссели 8--10, дроссельные устройства 11-13 и байпасный венти,ть 14. Л а111иас1 работает следующим обрп.ом. При включении коми)еееора 5 и при закрытых дрпеС1 1ьи1 1х ует)()йепи:Х И и 12 пары раб() iKMUcciTsa oieaebiiiaKrixii из теплообмеиников 2, 1, 7 йена )ител1,и()Г() охлаждени , ежимаюте  и нагно ii первую еекцик) конденсатора .i. В П1й ii)n отводе теила конденсируетс  иысококип ша  фракци  )абс)че1Ч) непичтиа. 11ары иодают ISO нторую секцию конде1 са1ора Л, а жидкость стекает и теилообмениик 20 three-compartment condenser 3, size 4, compressor 5, primary 1 6 and second 7 four-flow heat exchangers, throttles 8--10, throttle devices 11-13 and bypass valve, 14. 14. Ias1 works as follows. When you turn on Komi 5 eeeor and with closed drpeS1 1i1 1x uet) () yepi: XI and 12 pairs of slave () iKMUcciTsa oieaebiiiaKrixii from heat exchangers 2, 1, 7 yen) it1, and () G () cooling, diminishes and boils ii its first capacitor .i. In the P1th ii) n tap of the teil, the highly borax fraction) abs) che1H) non-condensation is condensed. 11А Iodo ISO the second section of the Konopa S1ora L, and the liquid flows down and Teloilobmenik 2. Во второй секции при отводе теп.та ко 1денсируют среднекии щую ф);.к11ИК). Пар). ио лают в последук)Н1ую секцию, а жидкоеть е1екает в теплообменник I. 11)и опюде теила конденсируют легкоюш шую (j))aKiuiK) и жидкоеть нодают в ноелсдиюю секцию теплообменника 7. /1,россели 8 И совмесию с )егулир()1 анием отвода ixMKia искиихт ют регулировать состав и долю жидких фракций от всего количества цир,)|цего рабочего веничтва. В теи.тообменника.х 2, I. 7 исиа|)ите.льн()Г() охлаждени  т)и фракции охлаждаютс  кии нгим под пониженным да1. pa6(iчим веществом. двпжуп1имс  нротнвог;)ком . Фракции с В1)1равпенн1,1ми темнературами смешиваютс  в камере 4 с иьи)або1кой холода. Рефрижер 1тор позвол ет получам, холод раз.тичпь х тем11е)ату) с номонило )Ссе .тьиых устройств 11 и 12, Это нозв().т сл наиболее рациона.пыю исно.ть:«)1атв производительносчТ ) компрессора о н мощное ь электродви1ател  комнрессора 5. т. е. новышаете  экономичное )аб() мапи.пН). При тем11ерату)е li камере 4 смешени  выше темиературы окружающее) геп ,10 .может 1ередаватьс  в окружаюп1ук) среду через кондеисатор . ири открытии iseiriTkhi 14 на байиаеной линии комн)еес()ра Г) и огключенном комирессо)е ;. В :Лом случае машина при о1крьггых дроесел х 8 И). Д)ос сельных устройствах 11 1:5 и (Н-птиле 14 работает как теилоЕ а  т)уба н и )асположении кондепеатора 3 вьнпе гецлообмепннков 2, 1,7, (5 и 4. Конструкци  машины нозво.п ет iiciio.ii,зовать EieuiecTBa, )азделепце которьгх нроизводите  не за счет термооЕспса. а за счс вьн1аривани  и рсктификании;. Это IK.V.JBO;| ет .и)ачи1е;П)Но )ас1иирить аесортиме)1Т )абочих веществ,  вл ющихс  как бинарными , так и многокомноноггны.ми смес ми (от смееи пронапа е ацетоЕюм к смеси аг.етопа ео смесЕдо EipoEiaEi-бутановой техничеекой , .чимЕ1ей, к смес м мЕ)огоком К)не)1тньЕМ с мас.юм и т. п.) . Формула изобретени  ( д)рбци()Н1ЕО-коми)ессорЕ1а  холоди,1ьиа  ма1нипа, соде)жа1ца  замкнут1 1Й цирку., lUIOEinbEVf контур. Е) КОТОрОМ уСТа HOEkie ТЕ) т)ехнот) .ге11;1ообмеЕ1Е1ик, двухЕюточНЕ 1Й теЕ1ЛообмеЕЕЕ1ИК, трехеекциоЕ)Е{Е)ЕЙ КОЕЕденсато 1 с Е ходами жидкости из каждой 1Чкции, камеру смеЕЕ1еЕЕи  и KOMEipeceop, ЕЕОДключеп Ц )ЕЙ 1ЕаЕнетате.ЕЬЕ1ой стороной к трехceKEuioEEEiOMy коЕЕдеЕ еатору, приче.м nepBjie потоки E- HXEiOTO4EIOI-O И Д Ву X Е1ОТОЧ НОГО ТеЕЕ.ЮобмеЕНЕИков ЕЮДсоединеЕЕЬ Е1ое,1едователЕД(о после камерЕ)Е С.МСЕЕЕСНИЯ к е)В(ж секЕгии кондсЕЕеатора. ЕггорЕ Ес- ЕЕОТОКИ теЕЕЛосбмепЕшкоЕ вк.почепы Е1ос.Еедовате.ЕЕ) между Еи 1ходом жидкости Е1.3 пе)вой секции КОЕЕДСТ-Есато )а и каме)ой смеЕЕЕеЕ1и , а третЕ(й ЕЕОТОК т н ХЕ1оточно -о т(:чЕ;ЕО()бмеЕ1ЕЕИкамежду Еи,1ход( жидкости из средЕЕей еекнии и- каMcpiiiE сме1Е1еЕ)и . отличающа с  тем, что с 1Ес.тЕ)Ю 110выпЕе1Еи  экономичности, маЕЕЕИЕЕа д().1ЕЕите;1Е)Е1о еоде)жит первЕ)ЕЙ н вт()р:)й ЧеТ)Е)еХЕЕОТОЧЕЦ |е ТеП.ЕООб.МеГЕЕИШЕ, ВК.ЕЮЧ1Т11ЕЕ 1е 1Ео lEepEujMy нотоку в ли)(ик) св зи камеРЕ ,| см(чиеЕЕИ  с нерЕи)й секЕЕ.Е1ей коЕЕДСЕКатора, по Е)ЕЧ)рому и ЕретЕ ему Екугокаммежду BTOpEiEM Е1 ТреЕТДЕМ EEOT(JKaME1 ТрСХ НОТОЧ ЕЮЕЧ) теЕЕЛ()1)бме1ЕЕ1Ика сооЕтзетствеЕЕЕЮ и входом каме|)Е)1 с.мсЕЕЕСЕЕи . ЕЕр-ичем ВЕзЕходЕ5Е жидкости из средЕЕСй и ЕЕоеледЕЕей секций коЕ1денсатора доиолЕителЕдк) соедиЕЕены с входами ЕЕерBiiix секщЕЙ трехЕЕОточЕюго и второго четЕ)1рехЕЕОЕ )чЕЕ()1Ч) теЕЕ.пооб.мсEiЕЕИКОВ еоответствсEiЕЕо , ЕиасЕ)ЕЕ акмЕ1а  сЕороЕЕа K(jMEipeeeopa Е1сдК .ЕЮЧСЕЕа к Е 1ХОДу 1ЕерВ(ЛЧ) ЕЕОТОКа ДВуХЕЕОТСЧЕЕоЕо теЕЕ,тообмеЕ1ЕЕика, а Eia ВЕ)Еходе жидкости из каждоЕЁ секции коЕЕдеЕЕсагора устаЕкл леЕ1Е ,Е )Сее.ЕИ. и сто ч Е i и к и и ЕЕ ({)О р М а Е1И EI, 1Е)ин тЕ,;е во внимаЕЕие Е1ри экспертизе I. Лвто)ское свидете;ЕЕ)Ство ( по заiEBKe .Ny 2()878Г)(). К.:Е. F 25 В 25;02, 27.11.78. Л./. Al:i 11/2. In the second section, during the removal of hot water, 1 average denuding average Φ); Steam). It is followed by a succession of the N1 section, and the liquid is fed into the heat exchanger I. 11) and the Teila condenses the lightweight (j)) aKiuiK) and the liquid section of the heat exchanger 7. / 1, the Rossel 8 and the joint c) The bullion () 1, the ixMKia allotment is sought to control the composition and proportion of liquid fractions from the total amount of the circulating, In tei.toobmennika.kh 2, I. 7 isia |) ital.l () G () cooling t) and the fractions are cooled with cues ngim under reduced da1. pa6 (the primary substance. dvjup1ims nrotnvog;) com. The fractions with B1) 1ravpen1,1m temneture are mixed in chamber 4 with ionic cold. A 1t cooler allows receiving cold severing x darker) atu) with nomonil) Sse. Devices 11 and 12, This is the name () of the most ration. I use: “) 1bat of productivity of the compressor s electric actuator kompressor 5. i. e. newer economical) ab () mapi.pN). When the temperature is reduced, the mixing chamber 4 is above the ambient temperature, hepat 10, it can be transferred into the surrounding environment through the air condi- tioner. iri opening iseiriTkhi 14 on the bayannom line komn) ees () pa g) and the connected comiresso) e ;. B: The scrapping case of a car with about 10 cars and 8). E) relative devices 11 1: 5 and (N-poul 14) works as atelo and a) lost in the position of the condepterer 3 in 2 hetzloobmepnnkov 2, 1.7, (5 and 4. Machine design nosvo.p e iiciio.ii , call EieuiecTBa,) the division of which does not produce at the expense of thermoEsps. but for accountant and repair ;. This is IK.V.JBO; | et. i) acchi1e; P) But) asiiriat hesortim) 1T) of working substances that are both binary and multi-monogramous mixtures (from the mix of acetomes to the mixture of the top of the mixture with EipoEi-butane technical technology, and, of course, I would be using the mix of EipoEiEi butane technology and I’m not too exhaustive. , to the mixtures of IU) ohkom K) not) 1 m with mass content, etc.). Claims of the invention (e) rbtsi () H1EO-Komi) coolor, 1st man, sod) closed 1 1st circ., LUIOEinbEVf circuit. E) BY WHICH THE HOEKIE CONTAINMENT TE) t) echnot) ге 11; ооб ме Е Е OME OME трех трех трех КО КО КО КО КО КО ход жидкости жидкости камеру камеру камеру камеру камеру камеру камеру ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe ipe) to the three cpu; TELEELSBODECHE EE Vk.pochpepy Е1ос.Еедоват.ЕЕ) between Еi 1 liquid flow Е1.3 of the first section KEEEDST-Esato) a and kame) ooh soooo Eti, and the third (EE of the current and Xetotochno-o t (: CHE; EO () bmeE1EIka between each Ei, 1 flow (fluid from the medium EI of the IcciiiEe CILEEeEE)) and. Is different from that of 1E.eEe 110eleepeEeEeEeEeEeEeEeEeEe and MAEEEEEEEE d (). 1ЕЕите; 1Е) Еоо ееde) lives the first) by the users () of the)) CHET) E) by the eHEUTY POINT | tePe.Eb.Megeeeyshe, BK kamere connection | cm (cheeeeeeee) se ê.e.e koeedsektora, by E) Ör) and Eret him Ökuкамkomme between BOTpEiEM E1 TREETDEMEetHdTa.TeTeTa.TeleTa.TeleTa.TeleTa.TeleTeELaTa.Te.Te.'s Enhanced Help Desk . EEP-VEzEhodE5E When in use, fluid from sredEESy and EEoeledEEey sections koE1densatora doiolEitelEdk) soediEEeny with inputs EEerBiiix sekschEY trehEEOtochEyugo and second couple) 1rehEEOE) Others () 1h) teEE.poob.msEiEEIKOV eootvetstvsEiEEo, UIAS) EE akmE1a sEoroEEa K (jMEipeeeopa E1sdK .EYuChSEEa to E 1 INPUT OF 1EERV (LCH) OF THE EYE-CURRENT OF TWO-WEEK, TOOBM-1E, And Eia BE) Fluid flow from each section of the cable trainer EE1, E) Cei.EI. and cost E i and k and i E ({) O p M a E i E E, 1E) in tE,; e in the attention of EI for examination I. You will see your name; E) Stvo (according to iEBKe .Ny 2 () 878G ) (). K.: E. F 25 B 25; 02, 27.11.78. L. /. Al: i 11 /
SU782694543A 1978-12-08 1978-12-08 Sorption-compression refrigerating machine SU941810A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782694543A SU941810A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Sorption-compression refrigerating machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782694543A SU941810A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Sorption-compression refrigerating machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU941810A1 true SU941810A1 (en) 1982-07-07

Family

ID=20797719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782694543A SU941810A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Sorption-compression refrigerating machine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU941810A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100146973A1 (en) * 2008-10-27 2010-06-17 Kalex, Llc Power systems and methods for high or medium initial temperature heat sources in medium and small scale power plants

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100146973A1 (en) * 2008-10-27 2010-06-17 Kalex, Llc Power systems and methods for high or medium initial temperature heat sources in medium and small scale power plants
US8464532B2 (en) * 2008-10-27 2013-06-18 Kalex, Llc Power systems and methods for high or medium initial temperature heat sources in medium and small scale power plants

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018202994B2 (en) Hybrid cooler with bifurcated evaporative section
US20050235645A1 (en) Power system and apparatus for utilizing waste heat
GB1525408A (en) Power plant with a closed cycle comprising a gas turbine and a working medium cooling heat exchanger
CN109611169A (en) A kind of adjustable non-azeotropic working medium organic rankine cycle system of component dynamic
US7264654B2 (en) Process and system for the condensation of multi-component working fluids
JP5756900B2 (en) Distillation equipment
US20170145866A1 (en) Low Temperature Heat Source Thermoelectric Conversion System Using Blend Refrigerant
CN205919561U (en) Density adjusting's non -azeotropic mixes working medium heat pump air conditioning system
SU941810A1 (en) Sorption-compression refrigerating machine
CN104033199A (en) Organic Rankine cycle system with built-in heat pump capable of utilizing mixed organic working media
US20190078796A1 (en) Methods and apparatus for latent heat extraction
Srinivasan et al. Enhancement of energy efficiency at an Indian milk processing plant using exergy analysis
CN105972864B (en) A kind of adjustable non-azeotropic mixed working medium heat pump type air conditioning system of concentration
CN107345658A (en) A kind of device for making exhaust steam be converted into condensed water based on refrigeration modes
US2971343A (en) Pressure exchanger apparatus
CN104033200A (en) Organic Rankine circulating system of internally-disposed heat pump using mixed organic working medium
CN208398413U (en) The high temperature heat pump system of superposition type low ambient temperature
CN107637856A (en) The Preparation equipment and preparation method of reconstituted tobacco
US406372A (en) schmidt
DE421432C (en) Device for reducing temperature losses when converting heat quantities by introducing steam into suitable liquids (e.g. caustic soda)
JPS5642089A (en) Direct contact type heat exchanger
JPS6458964A (en) Heat pump system
RU2044234C1 (en) Heat pump
JPS6125972B2 (en)
JPS6470652A (en) Refrigerator