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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1992 |
|
RU2031328C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 1994 |
|
RU2079071C1 |
СПОСОБ ВЫВОДА НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2054147C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2037749C1 |
Кипятильник диффузионного холодильного агрегата | 1989 |
|
SU1688077A1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2038548C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2205336C2 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 2006 |
|
RU2303207C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2037748C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1998 |
|
RU2164647C2 |
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
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Бадылькес И | |||
С | |||
и др | |||
Абсорбционные холодильные машины | |||
М., Пищепромиздат, 1966, с | |||
Трансляция, предназначенная для телефонирования быстропеременными токами | 1921 |
|
SU249A1 |
Авторы
Даты
1984-11-23—Публикация
1983-11-30—Подача