Горячий узел абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата Советский патент 1984 года по МПК F25B15/10 F25B35/00 

Описание патента на изобретение SU1125451A1

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к горячим узлам абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата. Известны горячие узлы абсорбционнодиффузионного холодильного агрегата, содержащие теплоизолированный корпус, в котором размещены генератор с термосифонной трубкой, насосной камерой и стоякомкипятильником, снабженным электронагревателем, и тенлообменник-регенаратор, подключенный к насосной камере генератора 1. Недостатками известного узла являются малая экономичность и низкая эксплуатационная надежность, вследствие захвата кипящим раствором небольшого количества паров хладагента из насосной камеры в термосифонную трубку, а также из-за сужения и загрязнения сечения указанной трубки, вследствие ее коррозии. Целью изобретения является повышение экономичности и эксплуатационной надежности. Указанная цель достигается тем, что в горячем узле абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата, содержащем теплоизолированный корпус, в котором размещены генератор с термосифонной трубкой, насосной камерой и стояком-кипятильником, снабженным электронагревателем, и теплообменник-регенератор, подключенный к насосной камере генератора, входной участок термосифонной трубки на части длины имеет больший диаметр, чем ее остальная часть, .причем термосифонная трубка на всей внутренней поверхности имеет тонкий слой антикоррозийного покрытия с низким коэффициентом трения. На чертеже схематично показан предлагаемый узел, общий вид. Он содержит теплоизолированный корпус 1, в котором размещены генератор 2 с термосифонной трубкой 3, насосной камерой 4 и стояком-кипятильником 5, снабженным электронагревателем 6, и теплообменник-регенатор 7, а также уширенный диаметр 8 на части длины термосифонной трубки 3. Работа указанного узла осуществляется следующим образом. Крепкий нагретый бинарный раствор подается из теплообменника-регенератора 7 в насосную камеру 4 генератора 2, откуда в кипящем состоянии направляется в термосифонную трубку 3, Здесь раствор дополнительно выпаривается, а образующаяся парожидкостная эмульсия выбрасывается в стояк-кипятильник 5 на более высокий уровень, обеспечивающий циркуляцию выпаренного раствора по остальным узлам агрегата. В стойке-кипятильнике 5 раствор окончательно выпаривается за счет тепла, выделяемого элек-ронагревателем 6. Пары хладагента направляются в конденсационную часть агрегата, а выпаренный раствор - в абсорбционную его часть, в которой за счет поглощения паров хладагента низкого давления снова становится крепким. Наличие в термосифонной трубке 3 уширенного диаметра 8 позволяет подавать в нее из насосной камеры 4 большее количество паров хладагента, что способствует снижению теплоты дефлегмации и повшению теплового коэффициента всего агрегата в целом. Экономическая эффективность изобретения выражается в снижении расхода электроэнергии, затрачиваемой на производство холода.

Похожие патенты SU1125451A1

название год авторы номер документа
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2031328C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2079071C1
СПОСОБ ВЫВОДА НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Галибин В.Н.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Двирный В.В.
  • Демтирев В.Х.
  • Щасливый В.А.
RU2054147C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037749C1
Кипятильник диффузионного холодильного агрегата 1989
  • Синиченко Михаил Иванович
  • Чернышов Владислав Федорович
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадьевич
  • Третьяков Сергей Вячеславович
  • Хоменко Николай Федорович
SU1688077A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2038548C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Ильиных В.В.
  • Ерашов Г.Ф.
  • Козлов В.С.
  • Опара Ю.С.
RU2205336C2
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 2006
  • Ильиных Вадим Вадимович
RU2303207C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037748C1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1998
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Панов Г.И.
  • Леканов А.В.
  • Синиченко М.И.
  • Халиманович В.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Козлов А.Г.
  • Шелудько В.Г.
  • Дорохов В.И.
  • Синьковский Ф.К.
RU2164647C2

Реферат патента 1984 года Горячий узел абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата

ГОРЯЧИЙ УЗЕЛ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛБНОГО АГРЕГАТА, содержаш.ий теплоизолированный корпус, в котором размещены генератор с термосифонной трубкой, насосной камерой и стояком-кипятильни-ком, снабженным электронагревателем, и теплообменникрегенератор, подключенный к насосной камере генератора, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и эксплуатационной надежности, входной участок термосифонной трубки на части длины имеет больший диаметр, чем ее остальная часть, причем термосифонная трубка по всей внутренней поверхности имеет тонкий слой антикоррозионного покрытия с низким коэффициентом трения. (О to сд . сд

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1125451A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Бадылькес И
С
и др
Абсорбционные холодильные машины
М., Пищепромиздат, 1966, с
Трансляция, предназначенная для телефонирования быстропеременными токами 1921
  • Коваленков В.И.
SU249A1

SU 1 125 451 A1

Авторы

Богомолов Валентин Александрович

Лукьянов Геннадий Дмитриевич

Янченко Валентин Михайлович

Даты

1984-11-23Публикация

1983-11-30Подача