РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ АВТОНОМНОГО КОНДИЦИОНЕРА Российский патент 2005 года по МПК F25B41/06 

Описание патента на изобретение RU2267063C1

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для регулирования расхода холодильного агента.

Известны регуляторы расхода для холодильной машины автономного кондиционера, представляющие собой капиллярную трубку, устанавливаемую между конденсатором и воздухоохладителем по ходу движения хладагента и выполняющей две задачи: понижение давления жидкого хладагента и регулирование его расхода через воздухоохладитель.

Капиллярная трубка - это самый простой регулятор расхода хладагента. Расход жидкости через трубку пропорционален разности между давлениями конденсации и кипения в системе, которая в свою очередь определяет геометрические характеристики капиллярной трубки (диаметр и длину). Для обеспечения оптимальной работы холодильной машины с капиллярной трубкой в режиме охлаждения и в режиме теплового насоса, как правило, используют две капиллярные трубки. Причем сопротивление капиллярной трубки для обеспечения режима теплового насоса больше, чем для режима охлаждения.

Поэтому в автономном кондиционере, для которого режим охлаждения является основным, капиллярная трубка изготавливается такой длины, какая необходима для обеспечения оптимального режима охлаждения. А для обеспечения оптимального режима работы кондиционера в тепловом насосе к этой капиллярной трубке добавляется дополнительная трубка с обратным клапаном. Причем суммарное гидравлическое сопротивление двух трубок является оптимальным для обеспечения работы теплового насоса [1].

Недостатком известных регуляторов расхода является их сложность за счет использования двух капиллярных трубок и обратного клапана, обеспечивающего поток хладагента либо через одну капиллярную трубку, либо через две последовательные капиллярные трубки.

Известны регуляторы расхода хладагента для холодильной машины автономного кондиционера, состоящие из двух капиллярных трубок с двумя байпасирующими клапанами и размещенные как после конденсатора, так и после испарителя [2]. Недостатком таких регуляторов является их сложность.

Известен регулятор расхода хладагента для холодильной машины автономного кондиционера, представляющий собой капиллярную трубку, имеющую разное сопротивление в зависимости от направления движения хладагента [2]. Эта капиллярная трубка, имеющая патрубки подвода жидкого хладагента и отвода парожидкостной смеси, по длине выполнена с равномерно расположенными пережимами и изогнута в виде петли с расположением пережимов с ее внутренней стороны, при этом патрубки подвода жидкого хладагента и отвода парожидкостной смеси установлены с возможностью встречного перемещения.

Недостатком этого технического решения является его сложность.

Известен регулятор расхода хладагента для холодильной машины автономного кондиционера, состоящий из двух капиллярных трубок с двумя байпасирующими клапанами и размещенный как после конденсатора, так и после испарителя [3]. Недостатком такого регулятора является сложность его изготовления и настройки.

Целью изобретения является создание регулятора расхода, обеспечивающего высокую эффективность работы холодильной машины как в режиме охлаждения, так и в режиме теплового насоса при простоте изготовления и расчета.

Поставленная цель достигается тем, что регулятор расхода для холодильной машины автономного кондиционера выполнен из последовательно соединенных двух капиллярных трубок, сориентированных таким образом, что сначала по ходу движения хладагента из конденсатора холодильной машины установлена трубка большего диаметра, а затем меньшего.

На фиг.1 показана схема регулятора расхода для холодильной машины автономного кондиционера.

На фиг.2 показано теоретическое изменение давления жидкости по длине капиллярной трубки на основании результатов, приведенных в (4) и на основании расчетов авторов.

Регулятор расхода состоит из капиллярной трубки 1 диаметром D1 и длиной l1, соединенной последовательно (например, с помощью муфты С) с капиллярной трубкой 2 меньшего диаметра D2 и длиной l2. А, В - патрубки входа и выхода переохлажденной жидкости. Регулятор расхода устанавливается между конденсатором и испарителем холодильной машины.

Работа предлагаемого регулятора расхода осуществляется следующим образом.

При работе холодильной машины переохлажденная жидкость из конденсатора входит через патрубок А в капиллярную трубку диаметром D1 и длиной l1 (направление х), соединенную последовательно, например, с помощью промежуточной муфты С, с капиллярной трубкой диаметром D2 и длиной l2. В этих капиллярных трубках происходит снижение давления движущейся жидкости от давления конденсации (рк) хладагента в конденсаторе до давления кипения в воздухоохладителе (р0) на выходе патрубка В. Падение давления при этом в регуляторе расхода составит Δрх.

При работе в режиме теплового насоса переохлажденная жидкость поступает в регулятор расхода через патрубок В (направление Т) - сначала в капиллярную трубку диаметром D2 и длиной l2, а затем в капиллярную трубку диаметром D1 и длиной l1. Падение давления в этом случае составляетΔрт. Причем Δрт>Δрх, что соответствует требованиям к регулятору расхода для обеспечения эффективности работы автономного кондиционера. Рассмотрим несколько подробнее процесс дросселирования жидкости в капиллярной трубке (фиг.2).

На входе в капиллярную трубку происходит незначительное падение давления за счет потерь при внезапном сужении от давления рк до давления p1. Далее до точки С падение давления носит линейный характер до давления р2, причем давление р2 - это давление насыщения переохлажденной жидкости. В точке С жидкость находится в состоянии насыщения, и в ней начинают образовываться пузырьки пара. Увеличивается скорость движения парожидкостной смеси. Начиная от точки С до конца трубки В падение давления не имеет линейного характера и резко увеличивается по мере приближения к концу трубки.

Резкое падение давления от р3 до р0, на выходе из капиллярной трубки возможно только в случае, когда давление в воздухоохладителе меньше критического (при котором может быть достигнута критическая звуковая скорость).

В ходе многочисленных расчетов длин капиллярных трубок было замечено, что самый длинный участок трубки (А-С) необходим для обеспечения падения давления хладагента до величины, соответствующей состоянию насыщения (давления р2).

Соответственно длина трубки l1 рассчитывается исходя из разности давлений от рк до р2, а длина трубки l2 - исходя из разности давлений от р2 до требуемого значения р0. При этом, в режиме охлаждения регулятор расхода сориентирован таким образом, что сначала хладагент попадает в участок с капиллярной трубкой, например диаметром 1,7 мм, а затем в участок с внутренним диаметром 1,6 мм. В режиме теплового насоса соответственно наоборот.

В результате расчета регулятора расхода, использующего две соединенные последовательно капиллярные трубки диаметром 1,7 и 1,6 мм, получены следующие результаты.

Расчетная длина участка с внутренним диаметром 1,7 мм составила 795 мм, а с внутренним диаметром 1,6 мм - 279 мм.

На основании этих расчетов был изготовлен образец регулятора расхода для бытового кондиционера производства "Элемаш" (г. Электросталь) и проведены сравнительные испытания на заводском калориметрическом стенде. В серийном кондиционере регулятор расхода представляет собой основную капиллярную трубку диаметром 1,7 мм, длиной 1070 мм и дополнительную диаметром 1,7 мм, длиной 908 мм. В результате испытаний получено повышение холодопроизводительности с 2,45 кВт до 2,58 кВт, а теплопроизводительности с 2,73 кВТ до 2,77 кВт.

Для подтверждения эффекта от предлагаемого регулятора расхода был подготовлен второй образец, состоящий из двух капиллярных трубок диаметром 1,7 мм, длиной 795 мм и диаметром 1,42 мм, длиной 93 мм.

В результате испытаний кондиционера получено повышение холодопроизводительности до 2,81 кВт и теплопроизводительности до 2,8 кВт.

Анализ результатов эксперимента показывает явное улучшение теплотехнических характеристик холодильной машины автономного кондиционера при значительном упрощении конструкции регулятора расхода за счет исключения из контура холодильной машины обратного клапана и уменьшение общей длины капиллярной трубки.

Литература

1. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М., Евроклимат, Изд-во Арина, 2000. - 416 с.

2. А.С. №1267135, Опубликовано 30.10.86. Бюл. №40.

3. Пат. США №5634352, опубл. 03.06.1997 г.

4. Елагин М.Ю. Математическая модель для расчета капиллярных трубок // Холодильная техника. - 1984, №7. - С.39-40.

Похожие патенты RU2267063C1

название год авторы номер документа
ПАРОКОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ДРОССЕЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА ХЛАДАГЕНТА 1992
  • Черкасов И.А.
  • Лепявко А.П.
  • Кудерко Д.А.
RU2027125C1
СХЕМА С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК И С ПРИЕМНИКОМ 2004
  • Циммерманн Ларс Кристиан Вульф
RU2351859C2
Устройство для охлаждения воздуха и пищевых продуктов на транспортном средстве 1985
  • Аверин Геннадий Васильевич
  • Зуев Виталий Иванович
SU1337286A1
АВТОНОМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С ВОДЯНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 1999
  • Коптелов К.А.
  • Романов С.Ю.
  • Цихоцкий В.М.
RU2156923C1
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ 2016
  • Хан Антон Викторович
  • Ван Игорь Ву-Юнович
  • Хан Любовь Викторовна
  • Ван Татьяна Ву-Юновна
  • Хан Виктор Константинович
RU2652702C2
ФТОРИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ И СИСТЕМЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ ТАКИЕ КОМПОЗИЦИИ 2007
  • Байвенс Доналд Бернард
  • Лек Томас Дж.
RU2461599C2
Теплонасосная установка 2023
  • Шамаров Максим Владимирович
  • Жлобо Руслан Андреевич
  • Беззаботов Юрий Сергеевич
  • Шилько Денис Александрович
RU2808026C1
СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Бумагин Геннадий Иванович
  • Овчинников Сергей Григорьевич
  • Лапкова Анна Геннадьевна
  • Раханский Анатолий Евгеньевич
  • Подгорная Мария Вадимовна
RU2399846C2
Холодильная машина 2024
  • Николаев Петр Филиппович
  • Николаев Константин Петрович
RU2823516C1
Кондиционер для транспортного средства 1977
  • Хохряков Владимир Петрович
  • Манагаров Евгений Александрович
SU677955A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 267 063 C1

Реферат патента 2005 года РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ АВТОНОМНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для регулирования расхода холодильного агента. Регулятор расхода для холодильной машины автономного кондиционера выполнен из последовательно соединенных двух капиллярных трубок различного внутреннего диаметра и длины, сориентированных таким образом, что сначала по ходу движения хладагента из конденсатора холодильной машины устанавливается трубка большего диаметра, а затем меньшего. Достигаемый технический результат заключается в создании регулятора расхода, обеспечивающего высокую эффективность работы холодильной машины как в режиме охлаждения, так и в режиме теплового насоса при простоте изготовления и расчета. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 267 063 C1

Регулятор расхода для холодильной машины автономного кондиционера, содержащий две капиллярные трубки, отличающийся тем, что трубки последовательно соединены и сориентированы таким образом, что сначала по ходу движения хладагента из конденсатора холодильной машины установлена трубка большего диаметра, а затем меньшего.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2267063C1

US 5634352 A, 03.06.1997
Капиллярная трубка для дросселирования жидкого хладагента 1985
  • Аверков Владимир Степанович
  • Бурцев Сергей Иванович
  • Иванов Олег Петрович
  • Цветков Юрий Николаевич
SU1267135A2
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1991
  • Чесноков В.С.
  • Занько А.Ф.
  • Черняк Г.И.
  • Журавлев С.В.
RU2008578C1
РЕГУЛИРУЕМОЕ ДРОССЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2000
  • Шляховецкий В.М.
  • Шляховецкий Д.В.
  • Чернявский С.А.
  • Ступко Д.В.
RU2197689C2
Способ настройки компенсированного транзисторного ключа 1973
  • Широченский Алексей Евгеньевич
  • Новицкий Виктор Сергеевич
SU563718A1

RU 2 267 063 C1

Авторы

Емельянов А.Л.

Янышев А.Б.

Даты

2005-12-27Публикация

2004-03-22Подача