Изобретение относится к холодильной технике, в частности к способам работы тер- мосорбционных компрессоров.
Цель изобретения - снижение энергозатрат.
На чертеже представлена схема термо- сорбционного компрессора для реализации предлагаемого способа.
Компрессор включает по . крайней мере два генератора-адсорбера 1 и 2 с гидрообпатрубки, сообщенные через впускные обратные клапаны 5 с линией всасывания водорода и через выпускные обратные клапаны 6 с линией нагнетания. КомпресВодород при низком давлении всасывания, например 0,2-0,3 МПа, подают в линию всасывания к обратным клапанам 5. В этот момент один из генераторов-адсорберов, например генератор-адсорбер 1, находится в ре- жиме сорбции, а другой генератор-адсорбер 2 - в режиме десорбции. Водород поступает через клапан 5 в генератор-адсорбер 1. Клапан 5 генератора-адсорбера 2 закрыт, так как давление за клапаном равно давразующим веществом, например LaNis, со- Ю лению десорбции и составляет, например, держащие теплообменники 3 и 4 и выходные12-15 МПа. В процессе сорбции водоро -да происходит выделение тепла, которое необходимо отводить в охладитель 14. Для этого подают в теплообменник 3 генератора- адсорбера 1 хладагент при 15-20°С из охсор имеет также горячий контур 7, вклю- ладителя 14 насосом 16 через переключаю- чающий нагреватель 8 теплоносителя, линии устройство 9 и линию подвода хо- подвода теплоносителя, сообщающие нагре- лодного контура 13. Из генератора-адсорбера 1 хладагент отводится через переключающее устройство 11 и линию отвода холодного контура 13 в охладитель 14.
Одновременно в генераторе-адсорбере 2 происходит процесс десорбции водорода при давлении 12-15 МПа. При этом в теплообменник 4 генератора-адсорбера 2 подают теплоноситель с температурой 170-190°С 25 из нагревателя 8 при помощи насоса 15 через переключающее устройство 10 и линию подвода горячего контура 7. Из генератора- адсорбера 2 теплоноситель удаляется через переключающее устройство 12 и линию отвода горячего контура 7 в нагреватель 8.
ватель 8 с входом теплообменников 3 и 4 генераторов-адсорберов 1 и 2 через переключающие устройства 9 и 10, линии отвода 20 теплоносителя, сообщающие выход теплообменников 3 и 4 генераторов-адсорберов 1 и 2 через переключающие устройства 11 и 12 с нагревателем 8, а также холодный контур 13, включающий охладитель 14 хладагента, линии подвода хладагента, сообщающие охладитель 14 с входом теплообменников 3 и 4 генераторов-адсорберов 1 и 2 через перек 1ючающие устройства 9 и 10, линии отвода хладагента, сообщающие
выход генераторов-адсорберов 1 и 2 через пе-„
реключающие устройства 11 и 12 с охлади- 30 Десорбированныи водород поступает в линию нагнетания и далее к потребителю.
После полуцикла работы компрессора, т.е. после заверщения процессов сорбции в генераторе-адсорбере 1 и десорбции в генераторе-адсорбере 2, переключающие устройПереключающие устройства 9-12 под- 9 и 10 по команде блока 17 управ- ления направляют теплоноситель в охлажденный генератор-адсорбер 1, а хладагент - в нагретый генератор-адсорбер 2, в которых процессы поглощения и выделения водорода
и 21 температуры, установленные в линиях 40 Ротекают уже в обратной последовательнос- отвода теплоносителя и хладагента на выхо- ™ Р ™ соответственно меняют положение и переключающие устройства 11 и 12. В начале каждого полуцикла работы компрессора после генераторов-адсорберов производят перепуск части хладагента, пода- 45 ваемого в горячий генератор-адсорбер, в линию отвода горячего контура и части теплоносителя, подаваемого в холодный генератор-адсорбер, в линию отвода.холодного контура. Перепуск продолжается до достижения на выходе генераторов-адсорберов за- ления, состоящего из программного реле 50 фиксированной датчиками 20 и 21 одинаковой температуры, равной среднеарифметическому значению между температурами теплоносителя и хладагента на входе в генераторы-адсорберы.
телем 14. Горячий и холодные контуры снабжены также насосами 15 и 16 для обеспечения циркуляции теплоносителя и хладагента.
ключены к блоку 17 управления, к которому подключены также датчики 18 и 19 температуры, установленные соответственно в охладителе и нагревателе, и датчики 20
де генераторов-адсорберов 1 и 2. Переключающие устройства 9-12 представляют собой двухпозиционные клапаны, управление которыми может осуществляться, например, от электрического, гидравлического или пневматического привода.
Энергоснабжение приводов переключающих устройств осуществляется по линиям 22-25 энергопередачи от блока 17 управвремени, принцип действия которого основан на генерировании, счете и подаче электрических импульсов через одинаковые промежутки времени с выходом для управления переключающими устройствами 9 и 10, и преобразователей ЭДС датчиков 20 и 21 типа Р-21 системы каскад для управления переключающими устройствами 11 и 12. Термосорбционный компрессор работает следующим образом.
55Формула изобретения
Способ работы термосорбционного компрессора путем попеременной подачи в генераторы-адсорберы теплоносителя после на55Формула изобретения
Способ работы термосорбционного компрессора путем попеременной подачи в генераторы-адсорберы теплоносителя после на1326850
34
гревателя, а хладагента - после охлади-агента - в нагреватель, причем перепуск
теля, и регенерации тепла между тепло-осуществляют до достижения теплоноситеиосителем и хладагентом, оглычаюи цйся тем,лем и хладагентом на выходе из генечто, с целью сокращения энергозатрат, ре-. раторов-адсорберов температуры, равной
генерацию тепла осуществляют путем час-среднеарифметическому значению между темтичного перепуска после генераторов-адсор-пературами теплоносителя и хладагента на
беров теплоносителя в охладитель, а хлад-входе в генераторы-адсорберы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБЫ РАБОТЫ ВОДОРОДНЫХ ОБРАТИМЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 2012 |
|
RU2524159C2 |
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СОРБЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТВЕРДОЕ ТЕЛО - ПАР | 1994 |
|
RU2142101C1 |
ПЕРЕНОСНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1995 |
|
RU2113664C1 |
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2013 |
|
RU2562003C2 |
Способ работы термосорбционного компрессора | 1989 |
|
SU1613826A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА | 2004 |
|
RU2272877C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕТУЧЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ | 2007 |
|
RU2381053C2 |
АДСОРБЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2008 |
|
RU2398616C2 |
ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЙ КОМПРЕССОР | 2001 |
|
RU2184269C1 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ | 2021 |
|
RU2753503C1 |
Изобретение относится к холодильной технике. и,ель изобретения - снижение энергозатрат компрессора. Для этого регенерацию тепла осуществляют путем частичного перепуска после генераторов - ад: сорберов (Г-А) теплоносителя в охладитель 14, а хладагента - в нагреватель 8. В начале каждого полуцикла работы компрессора после Г-А 1, 2 производят перепуск части хладагента, подаваемого в горячий Г-А 2, в линию отвода горячего контура и части теплоносителя, подаваемого в холодной Г-А 1, в линию отвода холодного контура. Перепуск продолжается до достижения на выходе Г-А 1, 2 зафиксированной датчиками 20, 21 одинаковой т-ры, равной среднеарифметическому значению между т-рами теплоносителя и хладагента на выходе в Г-А 1, 2. 1 ил. 2it Нг Нг СО ю Oi оо ел
Компрессорная установка | 1978 |
|
SU694748A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Компрессорная установка | 1979 |
|
SU832270A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Авторы
Даты
1987-07-30—Публикация
1985-11-26—Подача