Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат Советский патент 1985 года по МПК F25B15/10 

Описание патента на изобретение SU1196625A1

Изобретение относится к области холодильной техники, а также к абсорбционньм диффузионным холодильным агрегатам.

Целью изобретения является повьппе ние экономичности.

На чертеже схематично представлен предлагаемый агрегат.

Агрегат содержит генератор 1 с нагревателем 2 и термосифоном 3, дефлегма тор 4, конденсатор 5, испаритель 6,, теплообменник-регенератор 7 между крепким и слабым растворами, абсорбер 8, газовый теплообменник 9,охлаждающую рубашку Ю на дефлегматоре 4, охлаждающие рубашка I1 и 12 на абсорбере, водородный бачок 13, выходшае патрубки 14 и 15 на охлаждающих рубашках 10 и 12, сборник 16 талой воды с трубами 17 и 18, ресивер 19 крепкого раствора.

Агрегат работает следующим образом.

Крепкий раствор в термосифоне 3 генератора с помощью нагревателя 2 превращается в парожидкостную эмульсию, которая на выходе из термосифона 3 разделяется на пары аммиака, направляемые в дефлегматор 4, и слабый раствор, циркулирующий через теплообменник-регенератор 7 в абсорбер 8. В дефлегматоре 4 пары аммиака охлаждаются, а образукидаяся при этом флегма (смесь воды с аммиаком) стекает со слабым раствором в теплообменник 7. Практически чистые ам--. миачные пары уходят в конденсатор 5,

в котором сжимаются. Положенная жидкость сливается в испаритель 6, в котором испаряется в циркулирующий водород, имеющий вначале малое парциальное давление аммиака, произво-; дя при этом холодильное действие и повышая одновременно концентрацию паров аммиака гв циркулирующем водороде. В абсорбере 8 слабый раствор абсорбирует аммиачные пары, очищая от них водород,, а сам раствор становится крепким и в таком состоянии, сливается т ресивер 19. Очищенный

/ водород через газовый теплообменник 9 снова поступает в Испаритель 6, а крепкий раствор из ресивера 19 через теплообменник 7 поступает в термоси- iфон 3. Таким образом заканчивается циркуляционный цикл раствора, паров и жидкого аммиака и водорода. В процессе работы агрегата на поверхности испарителя нарастает снеговая шуба, которая периодически оттаивается, а образующаяся талая вода стекает в сборник 16, откуда она поступает через трубы 17 и 18 в охлаждакнцие рубашки 10-12 дефлегматора 4 и абсорбера 8. При этом повышается концентрация крепкого раствора в абсорбере 8, увеличивается степень очистки в нем водорода от паров аммиака и достигается лучшая очистка паров аммиака от паров воды в дефлегматоре 4, что способствует повышению теплового коэффициента рабочего цикла и снижению расхода тепла в нагревателе 2 генератора 1.

)j

-V 4 J.

Похожие патенты SU1196625A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА АБСОРБЦИОННОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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.
RU2164326C2
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
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Леканов А.В.
  • Халиманович В.И.
  • Козлов А.Г.
  • Кесельман Г.Д.
  • Шевердов В.Ф.
  • Шелудько В.Г.
  • Синиченко М.И.
  • Логанов А.А.
  • Чикаров Н.Ф.
  • Смирных В.Н.
  • Кукушкин С.Г.
  • Чернявский С.А.
RU2265164C2
Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат 1978
  • Ханс Штирлин
  • Джон Фергусон
SU784812A3
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 2003
  • Панов Г.И.
  • Дорохов В.И.
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Леканов А.В.
  • Халиманович В.И.
  • Козлов А.Г.
  • Смирных В.Н.
  • Купреев А.А.
  • Пацианский Е.М.
RU2258184C1
Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат 1987
  • Пилипенко Анатолий Михайлович
  • Яровой Сергей Васильевич
  • Ильченко Алексей Андреевич
  • Олифер Георгий Матвеевич
SU1430696A1
Двухступенчатая абсорбционно-компрессионная холодильная установка 1985
  • Левкин Валерий Вадимович
  • Алехин Сергей Николаевич
  • Чирской Александр Семенович
  • Кожемяченко Александр Васильевич
  • Евсеенко Александр Витанович
SU1252624A1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА 2008
  • Ильиных Вадим Вадимович
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Кишкин Александр Анатольевич
RU2379599C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2031328C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037749C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 196 625 A1

Реферат патента 1985 года Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат

АБСОРБЩЮНШЙ ДИФФУЗИОННЫЙ .ХОЛОДИЛЬНШ АГРЕГАТ, содержащий генератор с нагревателем и термосифоном, дефлегматор, конденсатор, испаритель, теплообменник-регенератор между крепкда и слабым раство-; рами,абсорбер-и газовый теплообменник, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, дефлегматор и абсорбер снабжены охлаждающими рубашками, а испаритель имеет сборник талой вода . подключенный параллельно к рубашкам дефлегматора и абсорбера.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1196625A1

Бадьшькес И.С
и др
Абсорбциояные холодильные маошны
М.: Пищепромиздат, 1966, с
Трансляция, предназначенная для телефонирования быстропеременными токами 1921
  • Коваленков В.И.
SU249A1
Способ получения продукта конденсации бетанафтола с формальдегидом 1923
  • Лотарев Б.М.
SU131A1

SU 1 196 625 A1

Авторы

Тябин Юрий Клавдиевич

Левкин Валерий Вадимович

Кожемяченко Александр Васильевич

Петросов Сергей Петрович

Алехин Сергей Николаевич

Минаков Сергей Владимирович

Даты

1985-12-07Публикация

1984-10-29Подача