1
Изобрегение огносигся к холодильной технике, касается рабочих тел бытовых устройств с охлаждающими секциями, имеющими разную температуру, и может быть применено, например, для двухтемператзфных домашних холодильников, работающих на компрессионном принципе охлаждения и имеющих в каждой охлаждающей секции испаритель.
Известны неазеофопные рабочие тела, которые используются в холодильных машинах на основе фреокЗ R 114 ij .
Недостатком этих рабочих тел является невозможность обеспечения соответствующих температур, которые могли бы служить гарантией долгосрочного сохранения замороженных продуктов в холодильных машинах.
Например, к двух температурным домашним холодильникам предъявляются опрёделенные требования, в соответствии с которыми в секции с нормальной степенью охлаждения должна поддерживаться температура в пределах О-5 С с возможностью регулирования, а в секции с высокой степенью охлаждения температура от (-18) С и ниже.
Целью изобретения является создание такихнеазеотропных рабочих тел, которые могли бы обеспечить соответствующие температуры испарения в различных секциях холодильников.
Поставленная цель достигается тем, что рабочее тело дополнительно содержит слепующие фреоны из ряда , К13 В1 R22 ,R115 при следующем соотнощеннн кокптояенгов, вес. ч:
R1I4 / ,85-0,95
или
TR13 В10,5 -0,8
ИЛ1$
,4 -О,7
или
R114/ R115О,2-О,45
Для обеспечения соответствия средних темпфагур испарения и необходимых температур в секциях холодильника к достижения необходимого давления при всасываний (около 1 ат) и допустимого давпения ожижения указанные неаэвогропные смеси заливают в холодный агрегат двух- температурного холодильника в у..нных выше концентрациях, Выбор окончательной :о;::,це ггратдки. С1Ле си рабочего тела зависит в каждом конкратном случае от объема нагнетания, растворимости обоих компонентов смеси в холодильном машинном масле, от степени изоляции секций холодильника в диапазоне изменения внешних температур. Пример. Расширенная в дросселирующем устройстве охлаждающая смесь начинает испаряться на входе в .исааригель секции глубокого охлаждения при низкой температуре, зависящей от давления испарения и конч1енграции смеси. По мере притока тепла и дальнейшего испарения температура смеси постепенно повышается вследствие постоянного изменения состава, в результате чего она покидает иоааритель с более высокой температурой и не испаряется полностью. При этой температуре смесь влажных паров поступает в испаритель секции с нормальной степенью охлаждения, где продолжается процесс повышения температуры под влиянием дальнейшего притока тепла. Смесь рабочего тела покидает испаритель секции с нор мальной степенью охлаждения с несколь-, ко более низкой температурой чем га, которая имеется в этой секции и находится Б парообразном состоянии. Без учета влияния охладительного машинного масла смесь паров имеет ту же концентрацию, что и жкдкая смесь перед дросселированием. Смесь паров отсасывается компрессором, сжимается и сжижается в конденсаторе, где смесь изменяющегося состава проходит через весь тем- .пературный интервал и затем с-прежней концентрацией поступает в дроссельное устройство. Преимущества предлагаемого рабочего тела состоят в том, что на базе простоYx3 контура циркуляции рабочего тела мо 63 74 жет работать двухтемпературный холодильник, у которого в секции глубокого охлаждения достигается температура (-18) С и , а в секции с нормальной степенью охлаждения имеется возможность автоматического оттаивания испарителя во время фазы остановки компрессора, причем отсутствует необходимость в дополнительной энергии и обеспечивается относительно высокая влажность воздуха и низкое потребление мощности, вследствие благоприятных с термодинамической точки прения соотношений перепада температур испарителей и конденсатора. Кр9Ме того, небольшая разница между температурой в помещении и в испарителе секции с нормальной степенью охлаждения в большей Мере гарантирует оттаивание этого испарителя во время остановки компрессора. При этом воздух в холодильнике и его содержимое подвергаегся высушиванию в меньшей степени. Формула изобретения. Рабочее тело, состоящее из неазотропных веществ на основе фреона 15114 для домашних холодильников, отличающ е е с я тем, что, с цепью обеспечения соответствующих температур испарения, оно дополнительно содержит следующие |)реоны из ряда К13, RlSBl, R 22, К 115 при следующем соотношении компонентов, вес. ч. Ria 0,85-0,95 R114/ Т 13В 1 0,5 -0,8 0,4-0,7 Т 22 Б114/ ,2-0,45 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1, Авторское свидетельство 153866, кл. С О9 К 3/О2, 1961.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА В ЗАМКНУТОЙ ПОЛОСТИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННОГО СПОСОБА | 2008 |
|
RU2411424C2 |
КОНДЕНСАТОР БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА | 2004 |
|
RU2326297C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА | 2021 |
|
RU2802107C2 |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АППАРАТ С СИСТЕМОЙ ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА | 2005 |
|
RU2382297C2 |
ПАРОРОТАЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2000 |
|
RU2170890C1 |
Способ получения холода в одноступенчатой компрессионной холодильной машине | 1980 |
|
SU1035354A1 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДИФТОРМЕТАН (HFC32) B 2,3,3,3- ТЕТРАФТОРПРОПИЛЕН (HFO1234YF) | 2011 |
|
RU2516524C2 |
ХОЛОДИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ УДАЛЕНИЕМ ВЛАГИ | 2002 |
|
RU2250424C1 |
Способ компримирования легких газов | 1987 |
|
SU1495600A1 |
УЛУЧШЕНИЕ ОТТАИВАНИЯ РЕВЕРСИВНЫМ ЦИКЛОМ В ПАРОКОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ОСНОВАННОЕ НА МАТЕРИАЛЕ С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ | 2017 |
|
RU2738989C2 |
Авторы
Даты
1978-11-15—Публикация
1975-03-14—Подача