(54} ДРОССЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА эжектор двойного действия 6. в этом эжекторе потоки хладагента высокого и низкого давлений смешиваются к выводятся по линии связи 11. При эт одна часть хладагента отводится к дроссельному устройству 14, после расширения в котором и снятия тепловой нагрузки хладагент поступает на вход камеры смешения эжектора iдвойного действия б, а другая часть подается в нижнюю секцию регенерато ра 1, проходя через которую эта час хладагента нагревается до промежуточной температуры и затем поступае по линии связи 10 на вход камеры смешения эжектора двойного действия 5. После смешения в этом эжекторе потоков низкого и высокого давлейий хлЕщагент подается по линии связи 7 в верхнюю секцию регенератора 1, в которой он нагревается до температу ры, близкой к температуре окружающей среды,и затем поступает в противоположную рабочую камеру цилиндра двойного действия 17. В течение всего этого цикла дроссельное устройство 13 оказывается выключенным из-за отсутствия на нем перепада давлений. В случае противоположного движения поршня 18 процессы обращаются, т.е. хладагент высокого давления после снятия тепла сжатия в концевом холодильнике 15 подается в секщии регенератора 1, в которых он охлаждается, при этом работает дрос 1 сельное устройство 13, а дроссельноеустройство 14 автоматически выключается . В этот период насадки секций регенератора 1 нагреваются, а регенератора 2 - охлаждаются. Предложенное техническое решение позволяет по сравнению с известным примерно в 2 раза повысить термодинамический КПД дроссельной установки на азотном уровне, температур. Формула изобретения 1. Дроссельная установка замкнутого цикла, содержащая цилиндр двойНого действия, к рабочим полостям которого через концевой холодильник и регенераторы подключено дроссельное устройство, отличающаяс я тем, что, с целью увеличения термодинамического КПД, регенераторы разделены на отдельные секции и гидравлически связаны между собой эжекторами двойного действия, а . дроссельное устройство выполнено в виде двух отдельных дросселей, каждый из которых подключен к последней секции соответствующего регенератора и одной из камер смешения эжектора, соединяющего холодные онцы последних секций регенератоов . Источники информации, принятые О внимание при эксперт:изе: 1. Патент США К 3750417, л. б2-114, 1973 W
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОУЗЕЛ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1994 |
|
RU2107233C1 |
АНАЭРОБНАЯ ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА | 1999 |
|
RU2164612C1 |
Криогенная установка | 1976 |
|
SU606045A1 |
Холодильно-газовая машина | 1972 |
|
SU473377A3 |
Абсорбционная холодильная установка | 1991 |
|
SU1802282A1 |
Рефрижераторно-ожижительная установка | 1989 |
|
SU1702123A1 |
ПАРОЭЖЕКТОРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА В НЕЙ | 2007 |
|
RU2342608C1 |
Способ получения холода | 1985 |
|
SU1401237A1 |
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 2000 |
|
RU2184255C2 |
КОМПЛЕКС АБРАМОВА ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ГАЗОВ | 2001 |
|
RU2224193C2 |
Авторы
Даты
1978-08-25—Публикация
1976-09-29—Подача