Известно применение в холодильной технике трех типов охлаждающих приборов, отличающихся однн от другого источниками холода для охлаждения окружающей среды:
1)в охлаждающих приборах непосредственного охлал дения источником холода служит какой-либо испаряющийся холодильный агент, например аммиак, фреон и т. п., ииркуллруюпи й между холодильной установкой и охлаждающим прибором;
2)в рассольных охлаждающих приборах источником холода является какой-либо хладоноситель, например холодный раствор различных солей, глицерин, антифриз и т. п., также циркулирующий между холо дильной установкой н охлаждающим прибором;
3)в аккумуляционных охлаждающих приборах источником холода для охлаждения окружающей среды является теплота плавления замерзающих эвтектических растворов каких-либо солей, органических веществ, воды и т- п. веществ, заполняющих прибор.
Теплообмен между окружающей средой и источником холода осуществляется через теплопередающую, обычно металлическую, поверхность охлаждающего прибора.
Однако известные охлаждающие приборы, выполняемые в впде сосудов с встроенными в них трубами, не могут быть использованы одновременно для нескольких источников холода.
Предлагаемый охлаждающий прибор по сравнению с известными позволяет одновременно использовать холод, аккумулированный в хладоагенте, хладоносителе и в эвтектических замерзающих растворах. В этих целях сосуд выполнен герметически закрытым и заполнен эвтектическим раствором, а встроенные в его стенки или расположенные внутри или снаружи и не сообщающиеся с ним трубы образуют один или несколько каналов, снабженных патрубками для ввода и вывода циркулирующего в нем хладоагента или хладоносителя.
jNb 143036-2 -
По другому варианту, канал для хладоагента или хладоносителя выполнен из одного или нескольких змеевиков, а сосуд для эвтектического раствора образованстенками и донышками, встроенными между трубами змеевиков.
На фиг. 1, 2, 3 схематически показан охлаждающий прибор с различным расположением в нем труб; на фиг. 4 - схема соединения труб между собою; на фиг. 5 - схема выполнения прибора по другому вариангу.
Охлаждающий прибор представляет собою герметически закрытый сосуд /, заполненный эвтектическим раствором с встроенными в его стенки 2 трубами 3 (фиг. 1), или расположенными внутри сосуда трубами 4 (фиг. 2), или находящимися снаружи сосуда трубами 5 (фиг. 3), причем полости труб не сообщаются с полостью сосуда. Трубы J, 4 и 5 соответственно для каждого варианта их расположения образуют между собою один канал; соединение труб может быть осуществлено либо приваренными калачами 6 (фиг. 4), либо калачами 7, выполненными в стенках 2 сосуда и являющимися продолжением канала, образованного трубами. Стенки 2 сосуда 1 между трубами являются охлаждающими ребрами.
Для присоединения охлаждающего прибора к холодильной установке он снабжен патрубками 8 к 9 соответственно для ввода и вывода циркулирующего в канале хладоагента или хладоносителя. Над поверхностью эвтектического раствора внутри сосуда 1 имеется свободное пространство, из которого отсасывается воздух для вакуума; это пространство предусмотрено для предотвращения разрушения сосуда от расширяющегося при замерзании эвтектического раствораПо другому варианту охлаждающий прибор имеет канал для хладоагента или хладоносителя, представляющий собою змеевик 10 (фиг. 5), а сосуд состоит из стенок // и доныщек 12, встроенных между трубами змеевика 10.
Для замораживания эвтектического раствора в сосуде / в трубы по патрубку 8 подается от холодильной установки жидкий холодильный агент, который при испарении замораживает раствор. Пары холодильного агента по патрубку 9 возвращаются в холодильную установку, где сжижаются и опять подаются в охлаждающий прибор. С момента подачи холодильного агента .в трубы охлаждающего прибора последний начинаег работать, как прибор непосредственного охлаждения окружающей среды.
Замораживание эвтектического раствора в приборе можно осуществить подачей насосом в трубы прибора хладоносителя от испарителя холодильной установки; в этом случае прибор будет работать, как рассольный.
При прекращении подачи в прибор холодильного агента или хладоносителя происходит плавление .эвтектического раствора с поглощением тепла от окружающей среды и прибор начинает работать, как обычный охлаждающий прибор.
Таким образом, предложенный охлаждающий прибор является универсальным, у которого теплопередача от окружающей среды осуществляется одной и той же поверхностью при различных источниках холода.
Прибор испытан с положительными результатами при установке его на автомобиле-холодильнике «Москвич-430. Прибор может быть применен на железнодорожном транспорте, для охлаждения хранилищ в вагонах-ресторанах, а также в других отраслях хозяйства, например в холодильных камерах торговой сети и на предприятиях общественного питания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Резервуар для охлаждения или нагревания находящейся в нем жидкости, как, например, молока, вина и т.п. | 1959 |
|
SU129662A1 |
Аккумуляционный искусственный ледяной каток | 1945 |
|
SU69498A1 |
Аккумуляционный искусственный ледяной каток | 1955 |
|
SU102200A2 |
Искусственный ледяной каток | 1959 |
|
SU127159A1 |
Передвижная зарядная холодильная установка | 1939 |
|
SU78258A1 |
Морозильная камера | 1947 |
|
SU77675A1 |
Ледогенератор блочного льда непрерывного действия | 1960 |
|
SU138936A1 |
Устройство и способ для охлаждения молока | 2018 |
|
RU2674895C1 |
Способ получения холода и компрессионная холодильная установка для осуществления этого способа | 1975 |
|
SU597901A1 |
Устройство для локального охлаждения тканей | 1974 |
|
SU510236A1 |
Авторы
Даты
1961-01-01—Публикация
1960-04-05—Подача