1 1
Изобретение относится к холодиль ной технике, а именно к теплоиспользующим теплонасосным установкам.
Известна теплоиспользующая установка, содержащая последовательно соединенные трубопроводами генератор, дефлегматор, конденсатор, насос конденсата, теплообменник-испаритель, абсорбер, жидкостный -теплообменник и регулирующий вентиль lj .
Недостатком данной установки является относительно невысокая эффективность использования тепла низкого потенциала.
Наиболее, близкой к предлагаемой по технической сущности является установка, содержащая циркуляционный конт,ур,в который включены генератор с линиями коепкого и слабого растворов, дефлегматор, конденсатор, абсорбер и трехпоточный теплоебменник, соединенный по первому
ПОТОКУ с выходом абсорбера и лиТниёй крепкого раствора, по второму потокус входом абсорбера и линией слабого раствора, а также поверхностный теплообменник и насос 2 .
Недостатками известной установки являются относительно низкая экономичность при использовании тепла низкого потенциала и низкая температура вырабатываемого тепла.
Цель изобретения - повышо,ние экономичности при использовании тепла низкого потенциала и повышение температуры вырабатываемого тепла.
Указанная цель достигается тем, что теплоиспользующая установка, содержащая циркуляционный контур, в который вкгйочены генератор с линиями крепкого и слабого растворов, дефлегматор, конденсатор, абсорбер и трехпоточный теплообменник, соединенный по первому потоку с выходом абсорбера и линией крепкого раствора, по второму потоку - с входом абсорбеа и выходом конденсатора,по третьему с входом абсорбера и линией слабого раствора, а также поверхностный теп-. лообменник и насос, дополнительно содержит установленные на линии крепкого раствора регулирующий вентиль и .параллельно включенный ему переускной -клапан,насос установлен на линии слабого раствора и снабжен установленным перед трехпоточным теплообменником обратным клапаном, поверхностный теплообменник размещен между конденсатором и вторым потоом трехпоточного теплообменника и
528012
снабжен на входе своим насосом, а на выходе - обратным клапаном. . На чертеже представлена схрма теплоидпользующей установки,
5 Установка содержит генератор 1, дефлегматор 2, конденсатор 3, абсорбер t, трехпоточный теплообменник 5, поверхностный теплообменник 6, насосы 7 и 8, регулирующий вен10 тиль 9, перепускной клапан 10 и обратные клапаны 11 и 12.
Теплоиспользующая установка работает следующим образом.
В установку заряжается рабочее
15 вещество, конденсат и слабый раствор которого при смешении выделяют тепло (аммиак и вода, бромистый литий и вода и т.д.) .
При подводе низкотемпературного
20 (на выше температуры охлаждающей среды) тепла в генератор 1 крепкий растрор частично выпаривается в генератор 1, где отделяется пар от жидкости. Пары очищаются
25 от высококипящего компонента путем .частичной конденсации в дефлегматор 2 с отводом тепла, а оставшиеся пары конденсируются в конденсаторе 3- Образовавшийся конденсат нагнетается насосом 8 до давления, соответствующего температуре началакипения конденсата /до требуемой высокой температуры) и подается в теплообменник 6 для нагрева конденсата низкопотенциальным теплом, а затем
в теплообменник 5, где происходит теплообмен между конденсатом, слабым раствором, который подается насосом 7 через обратный клапан 11, и раствором, движущимся противотоком. Затем конденсат и слабый раствор смешиваются в абсорбере k с выделением тепла.
В случае останова установки с помощью обратных клапанов 11 и12 ,и перепускного клапана 10 полости трехпоточного теплообменника 5 и абсорбера k поддерживаются под избыточным давлением, что устраняет возможность закипания раствора
50 в абсорбере k при контакте его с нагреваемой средой с высокой температурой.
В случае дальнейшего повышения , температуры нагреваемой среды, перепускной клапан 10 дросселирует 4acjb раствора в область пониженного давления. Режим работы установки в условиях переменной тепловой
нагрузки может быть обеспечен путем регулирования соотношения расходов конденсата и слабого раствора,
Предлагаемая установка может использовать более низкотемпературный теплоноситель, чем известные теплоиспользуюи;ие теплонасосные установки, и вырабатывать тепло .с более высокой температурой.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Холодильная установка | 1974 |
|
SU543813A1 |
Холодильная установка | 1978 |
|
SU802737A2 |
СОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 1993 |
|
RU2047057C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА И ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ЕЕ ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2033584C1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ АБСОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ И СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ | 2022 |
|
RU2784256C1 |
Холодильная установка | 1979 |
|
SU842356A2 |
СОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 1992 |
|
RU2029202C1 |
Теплоиспользующая холодильная установка | 1982 |
|
SU1257373A1 |
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АБСОРБЦИОННОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ АБСОРБЦИЕЙ | 2020 |
|
RU2736965C1 |
Способ сушки зерна злаковых культур и установка для его осуществления | 2020 |
|
RU2765597C1 |
1Г
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1981-05-06—Подача