Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как в хладоновых, так и в аммиачных холодильных установках с насосно-циркуляционными системами охлаждения.
Известна холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения, включающая двухступенчатый компрессор, конденсатор и два ресивера [1. Покровский Н.К. Холодильные машины и установки. - М.: Пищевая промышленность, 1969, с.177, рис.126].
Недостатком этой холодильной установки является наличие большого количества емкостной аппаратуры, арматуры и трубопроводов, что приводит к значительному увеличению аммиакоемкости системы, площади компрессорного цеха, удорожанию установки и к повышенной опасности при ее эксплуатации.
Техническим результатом изобретения является значительное сокращение энергозатрат, аммиакоемкости системы, стоимости холодильной установки и повышения ее безопасности.
Технический результат достигается тем, что холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения, включающая двухступенчатый компрессор, конденсатор и два ресивера, согласно изобретению снабжена дополнительным двухступенчатым компрессором, одноступенчатым компрессором, экономайзерами, поплавковым вентилем и третьим ресивером с разделительной колонкой, ресиверы выполнены с возможностью обеспечения функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресиверов и обеспечения дозированной заправки хладагента в каждую систему охлаждения, двухступенчатые компрессоры выполнены с возможностью всасывания цилиндрами низкой ступени паров хладагента из ресиверов низкотемпературных систем охлаждения и подачи их для охлаждения в экономайзеры и с возможностью всасывания паров из экономайзеров цилиндрами высокой ступени и нагнетания их в конденсаторы и далее через экономайзеры в ресиверы, парожидкостная смесь из приборов охлаждения поступает в разделительную колонку, пар из которой поступает в ресивер, а при оттайке приборов охлаждения парожидкостная смесь по дренажному трубопроводу поступает через поплавковый вентиль в разделительную колонку ресивера.
Холодильная установка также снабжена двухступенчатым резервным компрессором, который может работать на каждую из низкотемпературных систем охлаждения путем переключения запорных вентилей на всасывающих трубопроводах от ресиверов и жидкостных трубопроводах до и после экономайзера резервного компрессора.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что предлагаемая холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения отличается совмещением функций отделителя жидкости, циркуляционного ресивера, линейного и дренажного ресиверов, а также применением двухступенчатых компрессоров с экономайзерами.
На чертеже изображена схема холодильной установки с насосно-циркуляционными системами охлаждения.
Холодильная установка содержит универсальный ресивер 1 с t0=-40°C и разделительной колонкой 2, двухступенчатые компрессоры 4, 6, 8 с экономайзером 5, конденсаторы 11, 12, 13, поплавковый вентиль 3, универсальный ресивер 7 с t0=-30°C, универсальный ресивер 9 с t0=-10°C, одноступенчатый компрессор 10, стояк-маслоотделитель 16 ресивера 1, паровые и жидкостные трубопроводы 17, 18, 19, запорную и регулирующую арматуру 14, 15.
Холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения работает следующим образом.
Через запорный вентиль 15 в универсальный ресивер 1 с t0=40°C заправляется определенное количество хладагента, рассчитанного по емкости системы из расчета максимального заполнения ресивера 1 в размере не более 70%.
Двухступенчатый компрессор 4 цилиндрами низкой ступени всасывает пары хладагента из универсального ресивера 1 и нагнетает в экономайзер 5, из которого охлажденные пары всасываются цилиндрами высокой ступени компрессора 4 и нагнетаются в конденсатор 13, где происходит конденсация паров в жидкость. Далее жидкий хладагент, проходя через поплавковый вентиль, поступает для охлаждения в экономайзер 5, а из него охлажденный жидкий аммиак, проходя через запорный вентиль 14, поступает в универсальный ресивер 1.
От аммиачного насоса, не показанного на фиг.1, жидкий хладагент по трубопроводу 19 подается на распределительное устройство системы охлаждения с tо=-40°С.
Парожидкостная смесь аммиака из приборов охлаждения через распределительное устройство по трубопроводу 17 поступает в разделительную колонку 2, где пары аммиака из нее поступают в универсальный ресивер 1, а жидкость в стояк-маслоотделитель 16, где происходит отделение жидкого аммиака от масла, перед поступлением на аммиачные насосы.
Аналогично рассмотренному варианту работы холодильной установки на систему с tо=-40°С осуществляется работа на систему охлаждения с tо=-30°С.
В схеме холодильной установки предусмотрен резервный компрессор 6 с экономайзером 5, который может переключаться для работы на систему охлаждения с tо=-40°С или с tо=-30°С путем переключения запорных вентилей 14 на паровых и жидкостных трубопроводах. Так, например, при работе резервного компрессора 6 на систему охлаждения с tо=-40°С его всасывающий трубопровод подключается путем открывания запорного вентиля 14 к всасывающему трубопроводу универсального ресивера 1, а жидкостный трубопровод после конденсатора 13 поступает для охлаждения в экономайзер 5 компрессора 6 путем подключения запорных вентилей 14 и из него охлажденный жидкий аммиак идет в универсальный ресивер 1 через запорный вентиль 14.
Аналогично рассмотренному варианту резервный компрессор 6 может работать и на систему с tо=-30°С, не изменяя объема аммиака в системах охлаждения.
Система охлаждения с tо=-10°С работает следующим образом.
Компрессор высокой ступени 10 всасывает пары из ресивера 9 и нагнетает их в свой конденсатор 11, где происходит конденсация паров аммиака в жидкость, которая проходя через поплавковый вентиль 3, поступает в разделительную колонку 2 и в ресивер 9. Далее работа осуществляется по ранее описанному циклу.
При снятии "снеговой шубы" с поверхности приборов охлаждения (рассмотрим систему охлаждения с tо=-40°С) парожидкостная смесь по дренажному трубопроводу 18, проходя через поплавковый 3 и запорный вентиль 14 поступает в разделительную колонку 2 и далее в ресивер 1.
Аналогично процесс оттайки осуществляется и для систем с tо=-10°С и tо=-30°С.
Процесс производства и потребления холода может осуществляется в автоматическом режиме.
Данное техническое решение позволит значительно сократить аммиакоемкость системы, применение емкостной аппаратуры, арматуры, трубопроводов и повысить безопасность холодильной установки.
Экономический эффект от использования предлагаемой холодильной установки с насосно-циркуляционными системами охлаждения образуется за счет значительного снижения аммиакоемкости системы охлаждения, энергозатрат, стоимости установки и повышения ее безопасности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ДОЗИРОВАННОЙ ЗАПРАВКОЙ ХЛАДАГЕНТА | 2005 |
|
RU2305232C2 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ | 2005 |
|
RU2285869C2 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 2008 |
|
RU2367856C1 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С БЕЗНАСОСНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ | 2005 |
|
RU2291359C2 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ КОМПАУНДНЫЙ РЕСИВЕР | 2005 |
|
RU2295098C1 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1992 |
|
RU2054605C1 |
Способ снятия снеговой шубы и удаления масла из охлаждающих батарей холодильной установки и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1267125A1 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1999 |
|
RU2154245C1 |
АММИАЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2219445C2 |
Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения | 1978 |
|
SU732632A2 |
Холодильная установка с насосно-циркуляционными системами охлаждения включает двухступенчатые компрессоры, конденсатор, одноступенчатый компрессор, экономайзеры, поплавковый вентиль и три ресивера. Третий ресивер снабжен разделительной колонкой. Ресиверы выполнены с возможностью обеспечения функций отделителя жидкости, циркуляционного, линейного и дренажного ресиверов и обеспечения дозированной заправки хладагента в каждую систему охлаждения. Двухступенчатые компрессоры выполнены с возможностью всасывания цилиндрами низкой ступени паров хладагента из ресиверов низкотемпературных систем охлаждения и подачи их для охлаждения в экономайзеры и с возможностью всасывания паров из экономайзеров цилиндрами высокой ступени и нагнетания их в конденсаторы и далее через экономайзеры в ресиверы. Парожидкостная смесь из приборов охлаждения поступает в разделительную колонку, пар из которой поступает в ресивер, а при оттайке приборов охлаждения парожидкостная смесь по дренажному трубопроводу поступает через поплавковый вентиль в разделительную колонку ресивера. Использование изобретения позволит снизить аммиакоемкость системы охлаждения, энергозатраты и стоимость установки, а также повысить ее безопасность. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
ПОКРОВСКИЙ Н.К | |||
Холодильные машины и установки, Москва, Пищепромиздат, 1960, 344-346 | |||
Холодильная установка | 1985 |
|
SU1317254A1 |
Холодильная установка с насосно-циркуляционной системой охлаждения | 1978 |
|
SU732632A2 |
Аммиачная компрессионная холодильная установка | 1982 |
|
SU1062479A1 |
US 5575158 A, 19.11.1996 | |||
US 6029472 A, 29.02.2000. |
Авторы
Даты
2007-02-20—Публикация
2005-06-15—Подача