Изобретение относится к области холодильных установок, работающих на жидком хладоносителе за счет использования явлений природы, без дополнительных источников энергии.
Известны тепловые аккумуляторы, состоящие из предметов большой теплоемкости, охлаждаемых в ночное или холодное время. Такие устройства громоздки, неэффективны или могут быть применены только в определенных климатических условиях (например, ледники в средней полосе России). Также известны холодильные установки, работающие за счет энергии солнечного излучения, преобразованного с помощью солнечных батарей (патент РФ № 2056479 С1). Такие устройства громоздки и отличаются высокой стоимостью. Кроме того, известны устройства, использующие для охлаждения эффект излучения тепловой энергии в космическое пространство (патент РФ № 2095718 С1 и заявка на изобретение № 98113383 А). Такие устройства не обеспечивают возможности накопления холода.
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении эффективности охлаждения хладоносителя и упрощении конструкции устройства для осуществления охлаждения и аккумуляции холода без применения внешних источников энергии.
Сущность изобретения заключается в достижении упомянутого технического результата в радиационно-конвекционном способе охлаждения жидкости, в котором жидкий хладоноситель помещают во внутреннюю полость радиатора-излучателя с возможностью самопроизвольного истечения хладоносителя за счет конвекции через канал, размер которого обеспечивает протекание хладоносителя без капиллярных явлений в накопительную емкость, которую располагают ниже радиатора-излучателя.
Возможен вариант, при котором накопительную емкость соединяют с радиатором-излучателем дополнительным каналом с аналогичными параметрами, причем по одному каналу происходит отток охлажденного хладоносителя из внутренней полости радиатора-излучателя в накопительную емкость, а по другому - приток более теплого хладоносителя из накопительной емкости во внутреннюю полость радиатора-излучателя.
Упомянутый технический результат достигается также в устройстве для радиационно-конвекционного охлаждения жидкости, которое содержит радиатор-излучатель, внутренняя полость которого связана с расширительным бачком и накопительной емкостью, при этом накопительная емкость связана с внутренней полостью радиатора-излучателя каналом с возможностью самопроизвольного перетока хладоносителя за счет конвекции, а канал для связи внутренней полости радиатора-излучателя и накопительной емкости выполнен с возможностью обеспечения протекания хладоносителя по нему без капиллярных явлений.
Возможен вариант выполнения устройства, в котором внутренняя полость радиатора-излучателя связана с накопительной емкостью дополнительным каналом, имеющим аналогичные характеристики, причем по одному каналу происходит отток охлажденного хладоносителя из внутренней полости радиатора-излучателя в накопительную емкость, а по другому - приток более теплого хладоносителя из накопительной емкости во внутреннюю полость радиатора-излучателя.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображено устройство для охлаждения жидкости; а на фиг.2 - график зависимости плотности хладоносителя от температуры (см., например, В.Ф. Дерпгольц. Мир воды. Изд. “Недра”, 1979 г.).
Устройство для радиационно-конвекционного охлаждения жидкости содержит емкость для жидкого хладоносителя 1, теплоизолированную от внешней среды для уменьшения потерь накопленного холода, радиатор-излучатель 2, представляющий собой пластину с полостью внутри, расположенную выше емкости 1, соединительные трубки 3, 4, заливные и сливные краны 5, расширительный бак 6, экран 7.
Радиационно-конвекционный способ охлаждения жидкости осуществляют следующим образом.
После монтажа согласно фиг.1 так, чтобы нижний край внутренней полости радиатора-излучателя 2 был соединен трубкой 3 с нижней точкой емкости 1, а верхний край указанной полости - трубкой 4 с верхней точкой емкости 1, устройство заполняется жидким хладоносителем. В вечерне-ночное время радиатор-излучатель теряет энергию за счет излучения в черное небо (в открытое пространство). При охлаждении во внутренней полости радиатора-излучателя 2 плотность жидкости увеличивается (фиг.2) и по соединительной трубке 3 опускается в нижнюю часть емкости 1, вытесняя оттуда более теплую жидкость, имеющую меньшую плотность (фиг.2), которая из верхней части указанной емкости по соединительной трубке 4 попадает в радиатор-излучатель 2. Этот процесс продолжается до тех пор, пока энергетический баланс охлаждения за счет излучения и нагревания за счет поглощения тепловой энергии радиатором-излучателем 2 не сместится в сторону нагрева, либо пока вся жидкость в системе не охладится либо до потери текучести (замерзания), или в случае использования пресной воды в качестве хладоносителя до температуры +4°С, при которой вода имеет максимальную плотность (фиг.2).
Как показывают расчеты, в соответствии с законом Стефана-Больцмана, мощность излучения с 1 м2 составит для температуры около 20°С примерно 350 Вт (без учета потерь). Таким образом, площади радиатора-излучателя 1 м2 достаточно, чтобы охладить до 20 л воды на 14 градусов за один час темного времени. Так как при нагревании радиатора-излучателя (в светлое время суток или в других неблагоприятных условиях) конвекция останавливается, то при следующей возможности охлаждения радиатора-излучателя процесс охлаждения жидкого хладоносителя начинается с той температуры, на которой этот процесс был остановлен. Таким образом, количество полученного холода интегрируется и аккумулируется в накопительной емкости.
Для эффективного охлаждения радиатора-излучателя он должен иметь свойства, максимально улучшающие условия излучения (например, иметь излучающую поверхность черного цвета). Кроме того, он должен быть защищен от нагрева тепловым излучением окружающих предметов, в том числе поверхности земли (например, экраном 7).
В связи с тем, что потери тепла или холода в трубках 3, 4 могут быть сделаны малыми, радиатор-излучатель с экраном может быть отнесен по горизонтали от емкости на некоторое расстояние.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА - СБОРА РОСЫ - БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | 2003 |
|
RU2261958C2 |
ХОЛОДИЛЬНИК С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И ХОЛОДИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ | 2009 |
|
RU2496063C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2002 |
|
RU2229757C2 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ АВТОМАТА ДОЗИРОВАННОГО РАЗЛИВА НАПИТКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 2008 |
|
RU2367857C1 |
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2652702C2 |
Система охлаждения сооружений с автономным режимом работы | 1990 |
|
SU1753214A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ | 1993 |
|
RU2073819C1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБКА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ЖИДКОСТИ И ТЕПЛОВАЯ ТРУБКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ НОУТБУКОВ | 2005 |
|
RU2275764C1 |
Автомобильный термоэлектрический льдогенератор | 1990 |
|
SU1723415A1 |
Кварцедержатель | 1974 |
|
SU543147A1 |
Изобретение относится к области холодильных установок, работающих на жидком хладоносителе за счет использования явлений природы без дополнительных источников энергии. Жидкий хладоноситель помещают во внутреннюю полость радиатора-излучателя с возможностью самопроизвольного истечения хладоносителя за счет конвекции через канал, размер которого обеспечивает протекание хладоносителя без капиллярных явлений в накопительную емкость, которую располагают ниже радиатора-излучателя. Возможен вариант, при котором накопительную емкость соединяют с радиатором-излучателем дополнительным каналом с аналогичными параметрами, причем по одному каналу происходит отток охлажденного хладоносителя из внутренней полости радиатора-излучателя в накопительную емкость, а по другому - приток более теплого хладоносителя из накопительной емкости во внутреннюю полость радиатора-излучателя. Внутренняя полость радиатора-излучателя связана с расширительным бачком и накопительной емкостью. Использование изобретения позволит повысить эффективность охлаждения хладоносителя и упростить конструкцию устройства. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
РАДИАЦИОННЫЙ ПАССИВНЫЙ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ ЕГОРОВА) | 1994 |
|
RU2095718C1 |
Способ аккумулирования и потребления холода и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1794234A3 |
Устройство для охлаждения молока | 1990 |
|
SU1752285A1 |
US 3672183 A, 27.06.1972. |
Авторы
Даты
2004-05-20—Публикация
2002-11-01—Подача