Известны вакуум-холодильные аппараты с отсасыванием паров испаряемой жидкости помощью струйных насосов.
В -предлагаемом аппарате поглощение тепла от окружающей испаритель- среды производится испарением жидкости, точка кипения коей при вакууме лежит ниже 0°, а для создания циркуляции через Струйный насос применена вспомогательная жидкость, химически не взаимодействующая и не смешивающаяся с испаряемой более легкой жидкостью.
Аппарат, изображенный,, схематически
в продольном ргсзрезе на прилагаемом чертеже, состоит из герметически закрытого резервуара А, наполненного до определенной высоты жидкостью Oi, поверх которой Нсиит слой более легкой жидкости и, не смешивающейся и химически не реагирующей на первую. К резервуару А присоединен насос jB, соединенный посредством трубки б со струйньщ насосом Г; этот последний соединен с трубкой v, пропущенной сквозь крьнпку резервуара А, и, кромЬ того, присоединен к патрубку е испарителя . Испаритель Ь
-представляет собой один герметически закрытый сосуд или систему- таких же сосудов, BHyTpjn коих помещены разбрызгиватели с, д, соединенные посредством трубки е с резервуаром А, где трубка е погружена в слой верхней более легкой жидкости а. Резервуар А снабжен краном г, а трубка е-краном ж.
Для приведения аппарата вдействие открывают кран г, закрывают кран ж и приводят в действие насос -В, который, всасывая жидкость а, прогоняет ее по трубке б сквозь струйный насос Г обратно в резервуар 1; таким образом, получается круговая циркуляция жидкости и, которая, проходя через струйный насос Г, увлекает за собой воздух из соединительной трубки б и из испарителя Б, где происходит разреже.ние воздуха, т.-е. вакуум.
Когда в испарителе Б достигнуто максимальное разрежение воздуха, какое может дать насос Р, и выкаченный )здУх удален в атмосферу через кран г, последний закрывают, так что в резервуаре А, где уровень жидкости, благодаря круговой циркуляции, не изменяется, остается давление равное атмосферному, в тО время как в испарителе Б поддерживается вакуум. Тогда открывают кран ж и -жидкость а начинает перетекать по трубке е в разбрызгиватели д, д, где, распыляясь, смачивает стенки испарителя мелкими
брызгами. Благодаря разности между температурой кипения жидкости а в вакууме и, более высокой температурой стенок испарителя, окруженного средой, которую надо охладить, жидкость а начнет интенсивно испаряться, при чем необходимое
ДЛЯ ее испарен 1я тепло заимствуется от окружающей более теплой среды, которая начнет охлаждаться, приближаясь к температуре кипения жидкости а в вакууме, т.-е. к температуре лежащей HHJiie О . Охлаждаемая среда з, например рассол, помещена в бак Д с формой Е для льда. Образующиеся в вакууме испарителя -Бг ары жидкости а во все время рабочего процесса отсасываются насосом Г, увлекаются и смешиваются ч;о струей жидкости, протекающей через этот
,насос, и при истечении в резервуар А конденсируются, так как давление в рейервуаре выше, чем в испарителе Б, и, следовательно, пары жидкости по отношени1д к этому давлению являются охлажденными. - Таким образом, происходит круговой процесс испарения и обратного сгущения одного и того же количества жидкости за счет разностей давления в резервуаре-4. и испарителе Б,
I Предмет патента.
Вакуум-холодильный аппарат.с отсасыванием паров испаряемой жидкости помощью струйного насоса, характеризующийся применением, в целях создания циркуляции через струйный насос -Г, вспог могательной жидкости «j, химически не взаимодействующей и не смёп1иэающейся с испаряемой в испарителе -Б более легкой жидкостью и.,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ ускорения действия вакуум-холодильных устройств | 1924 |
|
SU2740A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОКИСЛЕННОГО БИТУМА И РЕКТИФИКАЦИОННАЯ ВАКУУМНАЯ КОЛОННА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2079538C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОУЗЕЛ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1994 |
|
RU2107233C1 |
СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ И БЫТОВОЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1994 |
|
RU2101628C1 |
Установка для охлаждения молока | 1985 |
|
SU1317250A1 |
МОЛОЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 2004 |
|
RU2265322C1 |
Способ водяного охлаждения двигателя внутреннего сгорания | 1981 |
|
SU1040199A1 |
Способ загрузки и выгрузки продуктов, замораживаемых в ожиженных газах | 1938 |
|
SU57951A1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 2006 |
|
RU2303207C1 |
КОМПАКТНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2022 |
|
RU2784763C1 |
Авторы
Даты
1930-09-30—Публикация
1925-08-19—Подача