1
Изобретение относится к холодильной технике, а более конкретно к вихревум холодильным у становкам, и предназначено для охлаждения воздуха или другого газа, например, в установках технологического кондиционирования воздуха, в сийтемах жизнеобеспечения и т.д.
Известны вихревые трубы, содержащие сопловой ввод, подключенный к вxoднo 4y патрубку камеру энергетичекого разделения и выводы горячего и охлажденного потоков 1 . : Эти вихревые трубы отличаются простотой конструкции и высокой эксплуатационной надежностью.
Известна также вихревая холодильная установка, содержащая входной патрубок и корпус, а котором размете ны сопловые ввода не менее трёх вихревых труб, каждая из KOTOJ«X имеет камеру знергетического разделения н выводы горячего и охлажденного потоков {2 .
В известной установке используются охлаждаеьша внхрёкяе трубы, имеющие недостаточно высокую термодинамическую эффективность. Соединены они па|)аллельно, из-за чего термодинамнческая эффективность всей установки сохраняется невысокой.
Целью изобретения является повышение термодинамической эффективности установки.
Поставленная це.г1Ь достигается тем, что сопловой ввод одной вихревой трубы расположен в центре корпуса и соединен с входным патрубком, а остальные сопловые вводы размещены на равном расстоянии от центрального и соедннены с ннм выполненными в корпусе каналами . Периферийные вихревые трубы снабжены гильзамн, охватывающими камеры энергетического разделения и имеющими напротив центральной вихревой трубы щели для выхода горячих потоков.
На фнг. 1 изображен продольныяГ разрез вихревой холодильной установки на фиг. 2 - ее поперечный разрез А-А.
Вихревая холодильная установка содержит входной патрубок 1 и корпус 2, в котором размещены сопловые вводы 3 вихревых труб 4. Каждая вихревая труба имеет камеру 5 знергетического разделения, вывод 6 охлажденного потока н вывод 7 горячего потока. В центр корпуса 2 расположен сопловой ввод 3 одной из вихревых труб, соеднненный 36 с входньм патрубком 1. Остальные соп ловые вводы 3,расположены на равном расстоянии от центрального по окружности на равном расстоянии друг от друга и соединены с ним каналами 8, выполненными в корпусе 2. Периферий,«ыё вихреззые..трубы 4 снабжены гильза ,мй° 9, охватывшощими камеры 5 э-нергетического разделания,. В. гильзах 9 напротив центральной вихревой трубы выполнены щели 10 для вывода горячих потоков. Камера 5 энергетического ра деления центральной вихревой трубы снабжена оребрением 11 для охлаждени ее стенок. Выводы 7 горячих потоков шихревых труб 4 имеют дроссели 12. Установка работает следующим образом. Сжатый воздух вводится по патрубку 1 в корпус 2 и подается чер сопловой ввод 3 в вихревую трубу 4, где приобретает виХревой характер движения. Нагревшиеся при этом перифернйные слои вихревого потока выводятся из центральной камеры 5 энер гетического разделения через дроссель 12 в атмосферу, а охладившиеся околоосевые слои вихревого потока направляются в каналы 8 при давлении меньшем начального на входе в устано ку, но большем конечного у выводов 6 Предварительно охлажденный в первой ступени поток из каналов 8 по сопловым вводам 3 попадает в периферийные вихревые трубы 4 и камеры 5 энергетического разделения, где вновь приобретает вихревой характер движения и претерпевает дальнейшее энергетическое разделение. При этом колодные потоки выводятся по выводам б к потребителю, агорячие - через дроссели 12 попадают в гильзы 9 и через щели 10 направляются на ореб рение 11, охлаждая его. Применение изобретения позволяет увеличить термодинамическую эффективность холодильной установки за . счет того, что в ней обеспечена утилизация горячих потоков, выводимых из вихревых труб второй ступени, дл охлаждения вихревой трубы первой ступени. Кроме того, выполнение вихревой холодильной установки согласно изобретению позволяет; разместить в минимальном объеме несколько вихревых труб так, что все их регулирующие органы находятся на одной стороне установки, а все выводы холодных потоков на другой, чТо упретцает обслу живание установки сократить длину бихревой трубы второй ступени за счет дробления ее на несколько меньших вихревых труб, однотипных с вихревой трубой первой ступени, что уменьшаетгабариты установки; получать несколько потоков охлажденного воздуха, причем температура и расход каждого потока MorsT регулироваться независимбот других. Формула изобретения Вихревая холодильная установка, содержащая входной патрубок и корпус, в котором размещены сопловые вводы не менее трех вихревых труб, каждая из которых имеет камеру энергетичес.кого разделения и выводы горячего и охлажденного потоков, отличающаяся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, ,сопловой ввод одной вихревой трубы расположен в центре корпуса и соединен с входным па рубком а остальные ;соп-лЬвые вводы размещены на равном расстоянии от центрального и соединены с ним выполненньгми в корпусе каналами, периферийные вихревые трубы снабжены гильзами, охватывающими камеры энергетического разделения и имеющими напротив .центральной вихревой трубы щели для вывода горячих потоков. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе; 1.Авторское свидетельство СССР № 204342, кл. Т 25 В 11/00, 1966. 2,Патент Японии № 50-36497, кл. 68 В 11, 1975,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихревая холодильная установка | 1980 |
|
SU892146A1 |
Вихревой холодильник | 1982 |
|
SU1044904A1 |
Вихревая труба | 1980 |
|
SU974064A1 |
УСТРОЙСТВО ОСУШКИ ГАЗА | 2000 |
|
RU2159903C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1993 |
|
RU2042089C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА РАБОЧЕГО ТЕЛА | 2008 |
|
RU2371642C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1995 |
|
RU2098723C1 |
Способ энергетического разделения сжатого газа | 1988 |
|
SU1539477A1 |
Вихревая труба | 1979 |
|
SU851019A1 |
Вихревая труба | 1981 |
|
SU1000695A2 |
Авторы
Даты
1979-01-05—Публикация
1977-04-04—Подача