1
Изобретение относится к холодильной технике, а именно к установкам для получения холода.
Известны холодильные установки абсорбционного типа, содержащие соединенные между собой конденсатор, дефлегматор, генератор, теплообменник крепкого и слабого растворов, насос перекачки крепкого раствора, теплообменник растворов, абсорбер и испаритель fl.
Недостатком их является различное давление в абсорбере и генераторе, конденсаторе и испарителе. Перепад давлений тем больше, чем больше разность температур испарения и конденсадии. При перекачке креп кого раствора из абсорбера в генератор насосу приходится преодолевать этот перепад давлений. Кроме того, с ростом перепада давлений возрастает кратность циркуляции, что снижает количество холода, получаемого на килограмм перекачиваемого крепкого раствора. Это приводит к снижению экономичности, так как возрастает требуемая мощность насосов N для перекачки крепкого раствора, которая рассчитьтается по формуле
N IVdP,
рде Q - холодопроизводительность установки/
V - удельный объем крепкого раствора; р - колччестБо холода, получаекюго на килограмм, перекачиваемого крепкого раствора; дР - перепад давления на насосе
.
где перепад давления между генератором и абсорбером, др гидравлическое сопротивление труРИ&Р
бопроводов.
Целью изобретения является повьпиение экономичности установки путем понижения перепада давления на насосе до величины гидравлического сопротиачения трубопроводо
Это достигается тем, что на линии слабого раствора после теплообменника дополнительно установлен трехпоточный теплообменник, подключенный к конденсатору и смесителю слабого раствора и конденсата.
На чертеже схематически .изображена преложенная установка. Х; лодилы1ая установка состоит нз последовательно соодинонньос конденсатора 1, дефлегматора 2, генератора 3, теплообменника 4 слабого и крепкого растворов, насосов 5 для перекачки кренкого раствора, трехГдЭточного теплообменника 6 и смесителя 7. Один вход смесителя 7 через теплообменник в соединен с жидкостной полоствю конденсатора 1, а другой вход и выход его соединены через теплос()менник 6 соответственно с линией слабого раствора теплообменника растворов 4 и насосом 5 для перекачки кре кого раствора. Теплообменник растворов 4 в свою очередь соединен с линиями слабого и крепкого растворов, идущими от генератоpa 3. Крепкий раствор, подводя тепло вь.шаривают до образования слабого раствора в генераторе 3. Пары пропускают через ректификационную колонну генератора 3 и дефлегматор 2, в котором отбирают тепло Q , Флегму направляют в ректификационную колонну, а пары конденсируют в кон.аен саторе 1, отбирая тецдо Оь, . Уравниваю темнературы слабого раствора и конденсате и охлаждают их крепким раствором в трехГ1ОТОЧНОМ теплообменнике 6. Ко1-щенсат и слабый раствор смешивают в смесителе 7 для образования крепкого раствора и выработки холода Q в охлаждаемом объекте (для отнятия тепла QQ у эхлаж,ца.емого объекта). Крепкий раствор после теплообменника 6 насосом о подают последовательно в теплообменник растворов 4, где его нагревают слабым раствором, и в генератор 3. При работе насос 5 преодолевает лишь гидравлическое сопротивление трубопроводов. В качестве рабочего тела применяют крепкий раствор, образующиеся из которого ковденсат и слабый раствор поглощают тепло при смешении во всем температурном диапазоне работы установки. Такими веществами, обеспечиваюшими более экономичную работу установки цри по лучении низких температур могут быть: |1астворы ацетона с бутаноМ; исит- ,. и гсксаиом (при температуре 40-20-- -.i-jciOT О 3,5 ккал/кг ксюпкого раствооа); МАКС растворы ацетонитрила и этилового спирта (при 20°CQ 7 ккал/кг крепкого оаст,ТмАЛС растворы фреоноь - 115 и - 22,а также -12 ч -23 (при те),ллературе 50-20 0 первые имеют о 1.8 ккал/кг крепкого раствора). Установка работает непрерывно в указанной 1 ослэц-)вателвности предпочтителвно для получения низких температур. Если, например, принять .1 ат. перепад давления на насосе снизится в десятки пдаже сотни раз по сравнению с известными установками. Это положительное }сачество позволяет повысить экономичность путем снижения установленной мощности насосов N при этой же холодопроизводительности с и использовать растворы с меньшей холодопрэизводительностью при ток же установленной мощности насосов N Другими словами обеспечивается при прочих равных условиях возможность получения более низких температур в одной ступени, или использования воздушного охлаждения, или использования тепла низкого потенциала. Формула изобретения Холодильная установка преимущественно для получения низких температур, содержащая генератор для выпаривания крепкого раствора, дефлегматор, конденсатор и: теплообменник между крепким и слабым растворами, отличающаяся тем, что, с целью повышения ее экономичности путем понижения перепада давления на насосе, на линии слабого раствора после теплообменника дополнительно установлен трехпоточный теплообменник, подключенный к конденсатору и смесителю слабого раствора и конденсата. Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 1. Авт.св. № 245805, М.Кл, F 25В 15/02, 1967 (прототип).
(W
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 1993 |
|
RU2047057C1 |
Холодильная установка | 1979 |
|
SU842356A2 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА И ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ЕЕ ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2033584C1 |
Холодильная установка | 1978 |
|
SU802737A2 |
СОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 1992 |
|
RU2029202C1 |
СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ | 1962 |
|
SU169033A1 |
Теплоиспользующая установка | 1981 |
|
SU1052801A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА АБСОРБЦИОННОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2164326C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 1994 |
|
RU2079071C1 |
Абсорбционная холодильная установка | 1990 |
|
SU1800244A1 |
Авторы
Даты
1977-01-25—Публикация
1974-03-20—Подача