СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ РАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В АБСОРБЦИОННОМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ И АБСОРБЦИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК Российский патент 1995 года по МПК F25D11/02 F25D23/10 

Описание патента на изобретение RU2039916C1

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к абсорбционным холодильникам (АХ) и способам соединения деталей разной конфигурации в АХ.

Известны способ соединения теплопередающих деталей разной конфигурации путем заполнения межконтактного пространства вязкими смазками и пастообразными веществами [1]
Недостаток известного способа низкая эффективность в случаях большой величины контактного зазора между теплопередающими деталями.

Известен способ соединения теплопередающих деталей разной конфигурации в абсорбционном холодильнике [2] предусматривающий взаимное крепление их с обеспечением теплового контакта по прилегающим поверхностям (прототип).

Недостаток известного способа низкая эффективность в случаях большой величины контактного зазора между теплопередающими деталями, а также в случаях контактирования поверхностей с большими линейными размерами, где имеет место неплоскостности и непараллельность. Как следствие этого способ-прототип не обеспечивает эффективность работы АХ.

Известен АХ, в котором, реализован способ-прототип, содержащий змеевиковый испаритель, укрепленный на теплопередающей детали шкафа с обеспечением теплового контакта между прилегающими поверхностями посредством узла крепления, включающего направляющие скобы.

Недостатки устройства АХ вытекают из недостатков способа.

Цель изобретения повышение эффективности способа соединения теплопередающих деталей разной конфигурации в абсорбционном холодильнике и работы абсорбционного холодильника.

Цель изобретения, в частности способа, достигается за счет того, что межконтактную полость между деталями заполняют промежуточной теплопроводной прокладкой из пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности. Прокладка выполняется из меди.

В части устройства цель достигается тем, что АХ снабжен теплопроводной прокладкой из пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности, размещенной между испарителем и теплопередающей деталью. Узел крепления содержит прижимную планку со стяжными болтами. Направляющие скобы выполнены за одно целое с теплопередающей деталью шкафа. Прижимная планка выполнена за одно целое с одной из направляющих скоб с возможностью неоднократного сгибания и разгибания для монтажа или демонтажа змеевикового испарителя.

На фиг. 1 приведена схема АХ, разрез, вид сбоку; на фиг. 2 схема расположения змеевикового испарителя; на фиг. 3 вариант крепления испарителя с раздельной прижимной планкой; на фиг. 4 то же, с прижимной планкой, выполненной за одно целое с одной из направляющих скоб.

АХ для реализации способа содержит теплоизолированный корпус 1, разделенный на низкотемпературное отделение (НТО) 2 и холодильную камеру (ХК) 3, абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат (АДХА) 4, установленный на задней стенке шкафа.

АДХА 4 содержит змеевиковый испаритель 5, связанный в тепловом отношении с НТО 2, которое выполнено в виде короба с задней охлаждающей стенкой 6. Испаритель в проеме корпуса 1 закрыт съемной изоляцией 7. На задней поверхности охлаждаемой стенки 6 установлены направляющие скобы 8, между которыми устанавливаются прямолинейные участки змеевикового испарителя 5. Крепление испарителя осуществляют при помощи прижимных планок 9 и стяжных болтов 10. В межконтактном зазоре располагается прокладка 11 из сжатого пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности. В качестве пластичного пористого материала используют высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ) из меди.

Перед соединением испарителя 5 с задней стенкой 6 короба НТО 2 выполняют заготовку 11 из ВПЯМ несколько больших размеров воздушных полостей в межконтактных зазорах. При жесткой фиксации с помощью прижимной планки 9 и болтов 10 к скобам 8 обеспечивают сжатие ВПЯМ и заполнение всех межконтактных зазоров. Деформация ВПЯМ 11 приводит к снижению его начальной пористости, а это обусловливает повышение эффективной теплопроводности. Особое значение имеет этот факт для случая контактирования цилиндрических и плоских поверхностей, что характерно для данной конструкции АХ.

При работе АДХА 4 осуществляется генерация искусственного холода на испарителе 5. При этом имеет место теплосток из НТО 2 через заднюю стенку 6 на прямолинейные участки испарителя 5. Уровень температур в НТО 2 будет определяться термическим сопротивлением в зоне контакта испаритель-стенки НТО. При заполнении межконтактного зазора медным ВПЯМ можно добиться в зависимости от усилия прижатия величины коэффициента эффективной теплопроводности от 20 Вт/(м ˙ К) до 400 Вт (м ˙ К). Экспериментальные исследования характеристик АХ с ВПЯМ вмежконтактных зазорах показали, что снижение температур в НТО по сравнению с базовым объектом (без ВПЯМ) достигло 5 7оС.

Похожие патенты RU2039916C1

название год авторы номер документа
Комбинированный абсорбционный холодильник 1990
  • Чернышов Владислав Федорович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадиевич
  • Хоменко Николай Федорович
  • Демтиров Владислав Харлампиевич
  • Григоров Геннадий Иванович
  • Олифер Георгий Матвеевич
SU1814008A1
ДВУХКАМЕРНЫЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1990
  • Чернышов В.Ф.
  • Титлов А.С.
  • Овечкин Г.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Чикаров Н.Ф.
  • Демтиров В.Х.
SU1825073A1
АБСОРБЦИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1990
  • Чернышов В.Ф.
  • Двирный В.В.
  • Овечкин Г.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Титлов А.С.
SU1722118A1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1998
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Панов Г.И.
  • Леканов А.В.
  • Синиченко М.И.
  • Халиманович В.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Козлов А.Г.
  • Шелудько В.Г.
  • Дорохов В.И.
  • Синьковский Ф.К.
RU2164647C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 1990
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Титлов А.С.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Двирный В.В.
  • Хоменко Н.Ф.
  • Олифер Г.М.
SU1835898A1
СПОСОБ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА АБСОРБЦИОННОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Панов Г.И.
  • Леканов А.В.
  • Синиченко М.И.
  • Халиманович В.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Козлов А.Г.
  • Шелудько В.Г.
  • Дорохов В.И.
  • Синьковский Ф.К.
RU2164326C2
Комбинированный абсорбционный холодильник 1990
  • Чернышев Владислав Федорович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадиевич
  • Хоменко Николай Федорович
  • Демтиров Владислав Харлампиевич
  • Григоров Геннадий Иванович
  • Олифер Георгий Матвеевич
SU1814006A1
Комбинированный абсорбционный холодильник 1990
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Чернышев Владислав Федорович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадиевич
  • Хоменко Николай Федорович
  • Олифер Георгий Матвеевич
  • Демтиров Владислав Харлампиевич
  • Григоров Геннадий Иванович
SU1814007A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Чернышев В.Ф.
  • Ильиных В.В.
RU2053462C1
СПОСОБ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА 1990
  • Овечкин Г.И.
  • Чернышов В.Ф.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Титлов А.С.
  • Двирный В.В.
RU2033582C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 039 916 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ РАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В АБСОРБЦИОННОМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ И АБСОРБЦИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Использование: в холодильной технике, в абсорбционных холодильниках при соединении теплопередающих деталей разной конфигурации. Сущность: детали разной конфигурации, например змеевиковый испаритель, крепят на теплопередайщей поверхности шкафа с обеспечением теплового контакта между прилегающими поверхностями посредством узла крепления. Между испарителем и деталью размещают прокладку из пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности. Узел крепления содержит прижимную планку со стяжными болтами и направляющие скобы, выполненные за одно целое с теплопередающей деталью шкафа. Прижимная планка может быть выполнена за одно целое с одной из направляющих скоб с возможностью неоднократного сгибания и разгибания. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 039 916 C1

1. Способ соединения теплопередающих деталей разной конфигурации в абсорбционном холодильнике, предусматривающий взаимное крепление их с обеспечением теплового контакта по прилегающим поверхностям, отличающийся тем, что межконтактную полость между деталями заполняют промежуточной теплопроводной прокладкой из пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокладка выполнена из меди. 3. Абсорбционный холодильник, содержащий змеевиковый испаритель, укрепленный на теплопередающей детали шкафа с обеспечением теплового контакта между прилегающими поверхностями посредством узла крепления, включающего направляющие скобы, отличающийся тем, что холодильник снабжен теплопроводной прокладкой из пластичного пористого материала с высоким коэффициентом теплопроводности, размещенной между испарителем и теплопередающей деталью, при этом узел крепления содержит прижимную планку со стяжными болтами, а направляющие скобы выполнены за одно целое с теплопередающей деталью шкафа. 4. Холодильник по п.3, отличающийся тем, что прижимная планка выполнена за одно целое с одной из направляющих скоб с возможностью неоднократного сгибания и разгибания для монтажа или демонтажа змеевикового испарителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2039916C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ЗАСАЛИВАНИЯ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 0
SU183095A1
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта 1923
  • Мадьяров А.
  • Туганов Т.
SU25A1

RU 2 039 916 C1

Авторы

Чернышов В.Ф.

Овечкин Г.И.

Смирнов-Васильев К.Г.

Титлов А.С.

Двирный В.В.

Хоменко Н.Ф.

Даты

1995-07-20Публикация

1990-09-11Подача