00
;о о со со
Изобретение относится к технике низких температур и может быть использовано для охлаждения различных объектов, при температуре 78-85 К, в частности, в дроссельных криомедицинских установках замкнутого цикла, где эффективное охлаждение необходимо в строгом интервале температур, определяемом заданными воздействиями на биологические системы.
«Известен холодильный агент 1 , вклочающкй, м6л.%: азот 10-15; метан 10-15; этан 10-15; пропан 10-15 и изобутан 40-60.
Недостаток ifsBecTHoro хладагента низкая удельная холодопроизводительность.
Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности и составу компонентов холодильньй агент С2J, содержащий, мол.%: азот 20-30; неон 3-10; метан 15-20; этан 10-20; пропан 10-20 и изобутан остальное.
Использование указанного хладагента в дроссельном регенеративном цикле при давлениях нагнетания не. выше 2,0 МПа позволяет получать температуры охлаждения порядка 65-75 К, удельная холодопроизводительность ,при этом не более 5 Вт/мм/ч,
Недостатком хладагента является малая величина удельной холодопроизводительности (не более 5 Вт/нм /ч), что ограничивает область применения и позволяет применять его только для охлаждения объектов, имеющих небольшие тепловыделения, например для охлаждения инфракрасных приемников, В то же время в медицине, где применяется охлаждение пораженных участков биологических тканей, интенсивно снабжающихся кровью и характеризующихся большими тепловьзделениями, данный хладагент не применим.
Цель изобретения - повьпиение удельной холодопроизводительности дроссельного цикла в области температур охлаждения 78-85 К при давлении нагнетания 1,5 МПа.
Поставленная цель достигается тем, что холодильный агент для дроссельного регенеративного цикла охлаждения, содержащий азот, метан, этан, пропан и изобутан, дополнительно содержит фреон-14 при следующем соотношении компонентов, мол.%: Азот10-20
MetaH10-20
Фреон-145-10
Этан10-15
Пропан10-25
ИзобутанОстальное
Холодильный агент готовят смешением компонентов. Варианты хладагента и его удельная холодопроизводительность приведены в таблице.
Результаты таблицы свидетельствую о том, что использование хладагента в дроссельных криомедицинских установках замкнутого цикла позволяет повысить удельную объемную холодопроизводительность до 19 Вт/нм/ч в области давлений нагнетания до 1,5 Ша при температуре охлаждения 78-85 К, тем самым сократив время криовоздействия, что дает годовой экономический эффект,2,3 тыс.руб на одну установку.
tn
00
r
00
1Л
« 1Л
r
-in
т
II
ю
«O(O
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Холодильный агент | 1981 |
|
SU1054400A1 |
Холодильный агент | 1980 |
|
SU918298A1 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ | 1991 |
|
RU2024569C1 |
Холодильный агент | 1980 |
|
SU907054A1 |
Холодильный агент | 1977 |
|
SU637417A1 |
Холодильный агент | 1987 |
|
SU1477733A1 |
Холодильный агент | 1978 |
|
SU768795A1 |
Холодильный агент | 1975 |
|
SU534484A1 |
Холодильный агент | 1980 |
|
SU1028705A1 |
ХЛАДАГЕНТ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ | 2004 |
|
RU2258729C1 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ для дроссельного регенеративного цикла охлаждения, содержащий азот, метан. этан, пропан и изобутан, о т л ич а ю щ и и с я тем, что, с цеа;ью повьшения удельной холодопроизводительности дроссельного цикла в области температур охлаяди ения 78-85 К при давлении нагнетания до 1,5 МПа, он дополнительно содержит фреонН 4 при следующем соотношении компонентов, мол.%: Азот 10-20 Метан10-20 Фреон-145-10 Этан10-15 Пропан10-25 ИзобутанОстальное
en tn en r
T- V- о о in
I t г I
о «n, о о
vr J- -
in
т
00
1
in
{Л in
о о
- о
о in in n
in о - t
оin
in m
0000
sOOO
0000
00r
.
fO
en
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Холодильный агент | 1977 |
|
SU637417A1 |
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР по заявке № 3243909/26, кл | |||
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Авторы
Даты
1984-04-30—Публикация
1981-08-31—Подача