РАБОЧЕЕ ТЕЛО ДЛЯ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ Российский патент 2001 года по МПК C09K5/00 F25B15/00 

Описание патента на изобретение RU2173692C2

Изобретение относится к холодильной технике и кондиционированию воздуха, может быть использовано как рабочее тело для абсорбционных холодильных машин (АХМ) и абсорбционных термотрансформаторов (АТТ), либо как абсорбент в системах осушки и кондиционирования воздуха.

В качестве рабочего тела для АХМ и АТТ в промышленности используется водный раствор бромида лития [1].

Недостатком указанного рабочего тела является его высокая коррозионная активность по отношению к конструкционным материалам. При высоких температурах бромид лития вызывает местные коррозионные разрушения не только углеродистых сталей, но и медных сплавов.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является рабочее тело для АХМ и АТТ, содержащее в качестве ингибирующей добавки хромат лития и гидроокись лития [2].

Состав рабочего тела прототипа следующий, мас.%:
Бромид лития - 40-64
Хромат лития - 0,18-0,19
Гидроокись лития - 0,1-0,15
Вода - Остальное
Недостатком известного рабочего тела является высокая коррозионная активность по отношению к конструкционным материалам в паровой фазе и на границе раздела фаз.

Технический результат, который может быть достигнут при использовании изобретения - снижение коррозионной активности рабочего тела по отношению к углеродистым сталям, медным сплавам в паровой фазе и на границе раздела фаз.

Технический результат достигается тем, что рабочее тело для АХМ и АТТ, содержащее бромид лития, хромат лития и гидроокись лития, дополнительно содержит в качестве ингибирующей добавки 1,2,3-бензотриазол и 2-этил-1-гексанол при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бромид лития - 40 - 64
Хромат лития - 0,18 - 0,19
Гидроокись лития - 0,1 - 0,15
1,2,3-Бензотриазол - 0,5 - 0,65
2-Этил-1-гексанол - 0,04-0,06
Вода - Остальное
Анализ известных рабочих тел [3], используемых в АХМ и АТТ, показал, что 1,2,3-бензотриазол известен как ингибитор коррозии углеродистых сталей, а 2-этил-1-гексанол - как интенсификатор процессов тепломассопереноса. Добавка 2-этил-1-гексанола в указанных концентрациях в рабочий раствор интенсифицирует процессы тепломассопереноса в конденсаторе и в абсорбере на 40 - 60% [4] , но не снижает коррозионную активность указанного раствора. Совместное применение 2-этил-1-гексанола и 1,2,3-бензотриазола в указанном рабочем теле позволяет снизить его коррозионную активность на 2 - 8% в паровой фазе и на границе раздела фаз за счет явления синергизма. (Синергизм - явление, при котором сложный ингибитор обладает большим защитным эффектом, чем составляющие его компоненты).

При этом обеспечивается практически 100%-я защита от коррозии медных сплавов. Таким образом, данный состав компонентов придает рабочему телу новые свойства.

Для экспериментальной проверки заявляемого состава были приготовлены 8 растворов. Концентрационное соотношение солей и гидроокиси лития оставалось постоянным, изменялись концентрации 1,2,3-бензотриазола и 2-этил-1-гексанола для определения оптимальных значений этих компонентов.

Коррозионные испытания проводились в условиях испарения раствора - конденсации пара при температуре 160oC в течение 1000 часов. Скорость коррозии определялась гравиметрическим методом. Образцы изготавливались из медных сплавов МНЖ 5-1 и МНЖ Мц 30-1-1 в виде полуколец размером 16х1х30 мм.

В табл. 1 и 2 приведены полученные экспериментальные данные коррозионной стойкости медных сплавов в водном растворе бромида лития с различными ингибирующими добавками.

Из приведенных в табл. 1 и 2 данных видно, что введение в рабочий раствор 1,2,3-бензотриазола позволяет защитить медные сплавы от коррозии в паровой фазе и на границе раздела фаз. Степень защиты превышает 92%. Добавка в рабочий раствор 2-этил-1-гексанола повышает защитное действие всех ингибиторов и обеспечивает 100% защиту сплава МНЖ Мц 30-1-1 и 96-100% защиту сплава МНЖ 5-1. Максимальный защитный эффект достигается при концентрации 1,2,3-бензотриазола 0,5-0,65%, а 2-этил-1-гексанола 0,04-0,06%. При более высоких концентрациях указанных компонентов происходит значительный прирост массы образцов из-за образования защитной пленки, что вызовет ухудшение теплообмена в аппаратах АХМ и АТТ. При более низких концентрациях компонентов не достигается эффективная защита медных сплавов в паровой фазе и на границе раздела фаз.

Приведенные в табл. 1 и 2 данные подтверждаются актом испытаний заявляемого рабочего тела.

Предлагаемое изобретение может найти широкое применение в абсорбционных холодильных машинах и термотрансформаторах без значительного повышения затрат на производство вышеуказанного рабочего тела.

Литература
1. Орехов И.И., Тимофеевский Л.С., Караван С.В. Абсорбционные преобразователи теплоты. - Л.: Химия, 1989. - 208 с.

2. Повышение долговечности абсорбционных холодильных машин / НИИ Химмаш. - N 02300038665. Инв. N 02510034882. - М., 1969. - С. 183.

3. Авт.св. СССР N 1535877, МКИ F 25 C 09.

4. Пат. США N 3609087, МКИ F 25 C 09.

5. Пат. США N 3626708, МКИ F 25 C 09.

Похожие патенты RU2173692C2

название год авторы номер документа
РАБОЧЕЕ ТЕЛО ДЛЯ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И АБСОРБЦИОННЫХ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ 2010
  • Бараненко Александр Владимирович
  • Волкова Ольга Владимировна
  • Цимбалист Андрей Олегович
  • Паркин Алексей Николаевич
RU2455585C2
Рабочее тело для абсорбционных холодильных машин и термотрансформаторов 1989
  • Бараненко Александр Владимирович
  • Орехов Игорь Игнатьевич
  • Волкова Ольга Владимировна
  • Шевченко Артур Леонидович
  • Зюканов Виктор Михайлович
  • Шмуйлов Николай Георгиевич
SU1685970A1
СУБЛИМАЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР 1995
  • Сосунов С.А.
  • Алексиков И.Ю.
  • Слушконис В.И.
RU2115024C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДОВ 1999
  • Ермаков Б.С.
  • Солнцев Ю.П.
  • Вологжанина С.А.
  • Фармаковский Б.В.
RU2193771C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ СВЕКЛЫ 1996
  • Куцакова В.Е.
  • Полякова И.Н.
RU2102418C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ЖИДКОСТИ 1992
  • Буткарев А.Г.
  • Подсевалов А.Б.
RU2046631C1
СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ ПРОДУКТОВ 1995
  • Куцакова В.Е.
  • Фролов С.В.
  • Уткин Ю.В.
  • Ладилов М.А.
  • Бурова Т.Е.
RU2083934C1
СПОСОБ ОКСИДИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 1999
  • Тишин В.Б.
  • Сабуров А.Г.
  • Селевцов А.Л.
  • Дужий А.Б.
RU2200178C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКВАСКИ ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ 1997
  • Губанова Э.Б.
  • Кудрявцева Т.А.
  • Арсеньева Т.П.
  • Забодалова Л.А.
  • Леонова Е.Б.
RU2165711C2
СПОСОБ ПОДАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ХЛЕБА 1997
  • Подкопаева Е.Е.
  • Кострова И.Е.
  • Федорова Р.А.
RU2139661C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 173 692 C2

Реферат патента 2001 года РАБОЧЕЕ ТЕЛО ДЛЯ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ

Изобретение относится к холодильной технике и кондиционированию воздуха. Рабочее тело, содержащее бромид лития, хромат лития и гидроокись лития дополнительно содержит в качестве ингибирующей добавки 1,2,3-бензотриазол и 2-этил-1-гексанол при следующем соотношении компонентов, мас.%: бромид лития 40 - 64; хромат лития 0,18 - 0,19; гидроокись лития 0,1 - 0,15; 1,2,3-бензотриазол 0,5 - 0,65; 2-этил-1-гексанол 0,04 - 0,06; вода - остальное. Использование изобретения позволит снизить коррозионную активность рабочего тела по отношению к углеродистым сталям и медным сплавам. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 173 692 C2

Рабочее тело для абсорбционной холодильной машины и абсорбционного термотрансформатора, содержащее бромид лития, хромат лития, гидроокись лития и воду, отличающееся тем, что рабочее тело дополнительно содержит 1,2,3-бензотриазол и 2-этил-1-гексанол при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бромид лития - 40 - 64
Хромат лития - 0,18 - 0,19
Гидроокись лития - 0,1 - 0,15
1,2,3-бензотриазол - 0,5 - 0,65
2-этил-1-гексанол - 0,04 - 0,06
Вода - Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2173692C2

Рабочее тело для абсорбционных холодильных машин и термотрансформаторов 1989
  • Бараненко Александр Владимирович
  • Орехов Игорь Игнатьевич
  • Волкова Ольга Владимировна
  • Шевченко Артур Леонидович
  • Зюканов Виктор Михайлович
  • Шмуйлов Николай Георгиевич
SU1685970A1
Абсорбирующий раствор сорбционных холодильных машин 1990
  • Орехов Александр Иванович
  • Юдина Ина Георгиевна
  • Еганова Лилия Самиковна
SU1738818A1
Рабочее тело для абсорбционных холодильных машин 1984
  • Орехов Игорь Игнатьевич
  • Бараненко Александр Владимирович
  • Будневич Алевтина Павловна
  • Зотиков Владимир Степанович
  • Ишевский Александр Леонидович
  • Лимонова Лариса Павловна
  • Малей Сергей Владимирович
  • Мерчанский Владимир Диомидович
  • Небольсин Георгий Павлович
  • Семерикова Ирина Александровна
  • Фоменко Наталья Игоревна
SU1174457A2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАРЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Глебов И.Т.
  • Беренов В.Д.
RU2014214C1
Магнитотранзисторный усилитель 1981
  • Курбатов Иван Семенович
SU991578A1
US 3968045 A, 06.07.1976.

RU 2 173 692 C2

Авторы

Бараненко А.В.

Тимофеевский Л.С.

Волкова О.В.

Попов А.В.

Даты

2001-09-20Публикация

1999-10-26Подача