:
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Комбинированная система охлаждения | 1986 |
|
SU1364836A1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ | 2012 |
|
RU2493506C1 |
Каскадный охладитель | 1984 |
|
SU1196627A1 |
СИСТЕМА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА | 1996 |
|
RU2110428C1 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА КАСКАДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАТАРЕЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2098725C1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА | 1998 |
|
RU2169090C2 |
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ | 2009 |
|
RU2415660C2 |
Фризер для производства мороженого | 1989 |
|
SU1683633A1 |
КОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2002 |
|
RU2249773C2 |
Двухкамерный холодильник | 1985 |
|
SU1288468A1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИИ, содержащая термоэлектрический охладитель с блоком электропитания от сети переменного тока и компрессионную холодильную машину с испарителем, конденсатором, ресивером и электромагнитным дросселем с катушкой соленоида, причем блок электропитания выполнен в виде выпрямителя с секционированной первичной обмоткой, холодные спаи термоэлектрического охладителя имеют тепловой контакт с объектом охлаждения, а горячие спаи - с испарителем, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности работы путем .синхронизации холодопроиэводительности термоэлектрического охладителя и коишрессионной холодильной 9 Машины, катушка соленоида электромагнитного дросселя включена в сеть переменного тока последовательно с первичной обмоткой выпрямителя. п
Ф1/г.1 Изобретение относится к холодильной технике, в частности к комбинированным системам охлаждения приборо и различньсс элементов электронной аппаратуры. Известна комбинированная система охлаждения, содержащая термоэлектрический охладитель с блоком электропитания и холодильную машину, содерж щую замкнутый циркуляционный контур в котором последовательно установле ны объект охлаждения, охлаждающий теплообменник, насос и термоэлектрический охладитель ll. Недостатком такой системы охлажд ния является неэкономичная работа при больших тепловыделениях в охлаж даемом объекте и высокой температур окружающей среды, поскольку горячие спаи термоэлектрического охладителя охлаждаются воздухом окружающей атмосферы. Известна также комбинированная система охлаждения, содержащая термоэлектрический охладитель с блоком электропитания от сети переменного тока и компрессионную холодильную машину с испарителем, конденсатором, ресивером и электромагнитным дросселем с катушкой соленоида, причем блок электропитания выполнен в виде вьтрямителя с секционированной первичной обмоткой, холодные спаи термоэлектрического охладителя имеют тепловой контакт с объектом охлаждения, а горячие спаи - с испарителем 2j. Недостатком данной системы охлаждения является отсутствие синхронизации режимов работы компрессионной холодильной машины с режимами работы термоэлектрического охлаждения, что приводит к ухудшению температурных и энергетических характеристик системы при переменных режимах работы и, следовательно, к снижению экономичности ее работы в целом. Цель изобретения - повышение экономичности работы комбинированной системы охлаждения путем синхронизации холодопроизводительности термоэлектрического охладителя и компрессионной холодильной машины. Указанная цель достигается тем, что в комбинированной системе охлаждения, содержащей термоэлектрический охладитель с блоком электропитания от сети переменного тока и компрессионную холодильную машину с испарителем, конденсатором, ресивером и электромагнитным дросселем с катушкой соленоида, причем блок электропитания выполнен в виде выпрямителя с секционированной первичной обмоткой, холодные спаи термоэлектрического охладителя имеют тепловой контакт с объектом охлаждения, а горячие спаи - с испарителем, катушка соленоида электромагнитного дросселя включена в сеть переменного тока последовательно с первичной обмоткой выпрямителя. На фиг. 1 приведена схема предлагаемой комбинированной системы охлаждения на фиг. 2 - принципиальная электрическая схема блока электропитания. Комбинированная система охлаждения содержит компрессор 1, конденсатор 2, ресивер 3, электромагнитный дроссель 4 с катушкой соленоида 5, термоэлектрический ох-падитель 6 и испаритель 7. Причем холодные спаи термоэлектрического охладителя 6 находятся в тепловом контакте с объектом охлаждения, а горячие спаи - с испарителем 7. Блок 8 электропитания термоэлектрического охладителя 6 выполнен в виде выпрямителя собранного по схеме со средней точкой, и содержит кремниевые диоды 9, секционированную первичную 10 и вторичную 11 обмотки. В цепь первичной обмотки 10 включена последовательно катушка соленоида 5 электромагнитного дросселя 4. Для упрощения на схеме не показан электрический фильтр для сглаживания пульсаций тока, проходящего через термоэлектрический охладитель 6. Комбинированная система охлаждения работает следуюищм образом. Первоначально производится пуск компрессионной холодильной машины путем включения компрессора 1, работающего в дальнейшем непрерывно. Затем включается термоэлектрический, охладитель 6. Для этого первичная обмотка 11 блока 8 электропитания с соответственно выбранным числом витков подключается к сети переменного тока. В результате через термоэлектрический охладитель 6 начинает проходить постоянный ток. При этом на его холодных спаях, находящихся в тепловом контакте с объек31том охлаждения, происходит поглощение тепла, а на горячих, находящихся в тепловом контакте с испарителем 7, выделяется тепло, и компрессионная холодильная машина переносит это тепло через конденсатор 2 в окружающую среду. Комбинированная система охлаждения при заданном температурном уров не обеспечивает максимально требуемую холодопроизводительность Однако в какой-то момент времени в соответствии с технологическим режи мом работы объекта охлаждения его тепловыделения резко сокращаются. Дпя сохранения требуемого температурного уровня уменьшают холодопроизводительность термоэлектрического охладителя 6 путем уменьшения величины тока, преходящего через него. При этом соответственно уменьшается величина тока, проходящего через катушку соленоида 5 электромагнитного дросселя 4, В результате электромагнитный дроссель 4 прикрывается, уменьшая количество хладагента, поступающего в испаритель 7, Тем самым холодопроизводительность компрессионной холодильной машины приводится в соответствие с холодопро-изводительностью термоэлектрического охладителя. Синхронизация холодопроизводительности термоэлектрического вхладителя и компрессионной холодильной машины в предлагаемой комбинированной системе охлаждения, в которой катушка соленоида включена в сеть переменного тока последовательно с первичной обмоткой выпрямителя, обеспечивает повышение экономичности ее работы.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Низкотемпературная холодильная установка | 1971 |
|
SU511483A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Вайнер А.Л | |||
и др | |||
Компрессионно-термодинамический генератор пара | |||
Вопросы радиоэлектроники, сер, ТРТО, вьт | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву | 1922 |
|
SU56A1 |
k, |
Авторы
Даты
1984-09-07—Публикация
1983-05-06—Подача