Способ получения тепла и холода и установка для его осуществления Советский патент 1979 года по МПК F25B29/00 F25B25/02 

Описание патента на изобретение SU674690A3

Установка для осуществления предагаемого способа отличается от .известных тем, что в линию связи компрессора с-конденсаторомвключен овышающий термотрансформатор абсорбционного типа с абсорбером пленочного типа, теплообменником-регенератором, дросселем крепкого раствора, есорбером для выпаривания крепкого раствора под низким давлением и насосом для перекачивания слабого раствора из десорбера в абсорбер.

.Паровая полость десорбера со стороны выпариваемого крепкого раствора подключена к всасывающей сторое компрессора, а его вторая полость со стороны паров высокого давления на входе соединена через сепаратор с пленочной частью абсорбера, а на выходе - с ресивером конденсатора.

На трубопроводе слабого раствора между теплообменником-регенератором и абсорбером установлен автоматический регулирующий клапан, связанный с термодатчиком, размещенным на выходе промежуточного теплоносит.еля из абсорбера.

На паровом трубопроводе между испарителем и компрессором уста,1 0в;Лена автоматически поворачиваюьйяся заслонка, связанная с термодатчиком, размещенным на выхЬде хладонобителя из испарителя.

Компрессор выполнен винтового гйЪё.. а десорбер-прЯмОточным и всасывающая сторона компрессора подключена к десорберу со стороны выхода парожидкостной смеси раствора, а нагнетательная подсоединена к входной стороне абсорбера.

На чертеже схематично показана описываемая установка для осуществления предлагаемого способа. Установка содержит компрессор 1, конденсатор 2, ресивер 3, дроссель 4, испаритель 5, линию б связи компрессора с конденсатором, абсорбер 7, теплообменник-регенератор 8, дроссель 9 Крепкого раствора,, десорбер 10, паровая полость 11, которого подключена к всасывающей стороне 12 компрессора, а его вторая полость со стороны паров высокого давления . на взсоде соединена через йепаратор 13 спленочной частью 14 абсорбера, насос 15, трубопровод 16 сл,абого раствора, регулирующий клапан 17, термодатчик 18, патрубок 19 для выхода промежуточного теплоносителя из абсорбера, паровой трубопровод 20, заслонку 21 и термодатчик 22 на выходе хладоносителя из испарителя.

Установка работает следующим образом.

Пары холодильного агента от сасы ваются компрессором 1 из десорбера 10 и через трубопровод 20 из испарителя 5 и нагнетается по линии 6 через абсорбер 7, сепаратор 13 и , трубную часть десорбера в конденсатор 2. При этом пары хладагента после компрессора частично поглощаются слабым раствором в абсорбере.7 и частично конденсируются в трубной части десорбера, а оставшаяся часть паров конденсируется в конденсаторе 2. Жидкий хладагент иЭ трубной части десорбера 10 и конденсатора 2 сливается в ресивер 3, откуда через дроссель 4 поступает в испаритель 5, в котором, испаряясь при низком давлении, производит холодильное действие. На этом цикл.производства

5 холода заканчивается. Количество отсасываемых паров, хладагента из испарителя регулируется заслонкой 21 по импульсу термодатчика 22.

Тепло в установке в виде горячей воды производится в повышающем термотрансформаторе абсорбционного типа следую.щим образом.

В абсорбере 7 слабый раствор стекает по его пленочной части 14

внутри труб и поглощает при этом часть паров хладагента высокого / давления. При этом .выделяется теплота абсорбции при высокой температуре которая нагревает воду, приходящую

в межтрубном пространстве аппарата. Горячая вода выходит через патрубок 19 к потребителю. Образующийся в абсорбере крепкий раствор поступает через дроссель 9 в теплообменникрегенератор 8 и оттуда направляется в десорбер 10, в котором кипит за счет подвода тепла от конденсирующейся части паров хладагента. Образующийся слабый раствор по

трубопроводу 16 прокачивается насосом 15 через теплообменник-регенератор 8 и регулирующий клапан 17 в абсорбер. На этрм заканчивается цикл работы повышающего термотрансформатора. Регулирование открытия клапана

17 производится по импульсу термодатчика 18, установленного на патрубке 19 для выхода горячей воды.

Такое выполнение установки прзволяет значительно повысить температурНый потенциал горячей воды.

Формула изобретения

1. Способ получения тепла и холода при помощи компрессионного цикла путем испарения жидкого хладагента при низком давлении, отсоса и сжатия образующихся паров с их последующей конденсацией и отводом выделяющегося тепла, отличающийся тем, что, с целью получения тепла, повышенного температурного потенциала, часть -паров

высокого давления используют в обращенном абсорбционном цикле, включающем в себя процессы поглощения паров слабым бинарным раствором с получением крепкого раствора и выделением высокого потенциалг-, отводимого при помощи промежуточного теплоносителя, охлаждением полученного крепкого раствора слабым, дросселирование крепкого раствора и его последующее выпаривание при низком давлении с направлением образующихся паров в зону низкого давления компрессионного цикла.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что в качестве хладагента компрессионного цикла используют фреон-11 (CFCEg) а в качестве бинарного раствора в абсорбционном цикле - смесь фреона со смазочным маслом.

.3 Способ по п. 1, отлича ющ и и с я тем, что выпаривание крепкого раствора в абсорбционном цикле ведут под действием тепла оставшейся части паров высокого давления с частичной их конденсацией, а несконденсировавшуюся часть паров превращают в жидкое состояние охлаЛс.дающей водой.

4.Способ по п. 3, отличающийся тем, что жидкий хладагент полученный при конденсации паров высокого давления водой, и хладагент полученный при конденсации в процесс выпаривания крепкого раствора, смешивают в общем объеме.

5.Способ по п. 1, отлича ющ и и с я тем, что количество слабого раствора, подаваемого на поглощение части паров высокого давления, регулируют по температуре нагретого промежуточного теплоносителя.

6.Установка для осуществления способа по п. 1, содержащая компрессор, конденсатор сжатых паров с ресивером жидкого хладагента, дроссель и испаритель, отличающ а я с я тем, линию связи; компрессора с конденсатором включен повышающий термотрансформатор абсорбционного типа с абсорбером пленочного типа, теплообменником-регенератором. Дросселем крепкого раство, ра, десОрбером для выпаривания крепкого раствора под низким давлением и насосом для перекачивания слабого раствора из десорбера в абсорбер.

7.Установка по п. 6, отлича ю щ а я с я тем, что паровая полость десорбера со стороны выпариваемого крепкого раствора подключена к всасывающей стороне компрессора, а его вторая полость со стороны паров высокого давления на входе соединена через сепаратор с пленочной частью абсорбера, а на выходе с ресивером конденсатора.

8.Установка по п.6, от л и ч а ю щ а я с я тем, что на трубопроводе слабого раствора между тепQ лообменником-регенератором и абсорбером установлен автоматический регулирующий клапан, связанный с термодатчиком, размещенным на выходе промежуточного теплоносителя из

5 абсорбера.

9.Установка по п. б, о т л ичающа яся тем, что на паровом трубопроводе между испарителем и компрессором установлена автома- тически поворачивающаяся заслонка, связанная с термодатчиком, . размещенным на выходе хладоносителя из. испарителя.

10.Установка по п. б, отличающаяся тем, что компрессор

5

выполнен винтового типа, а десорбер - прямоточным и всасывающая сторона компрессора подключена к десорберу со стороны выхода паро жидкостной смеси раствора, а нагнетательная подсоединена к входной стороне абсорбера.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 5 1. Парфенов И. Н. Обзор и анализ опыта по применениютеплового насо.са, М.(, Энергоиздат, 1961, с. 10.

..;-jr™ -- S 8

Похожие патенты SU674690A3

название год авторы номер документа
Двухступенчатая абсорбционно-компрессионная холодильная установка 1985
  • Левкин Валерий Вадимович
  • Алехин Сергей Николаевич
  • Чирской Александр Семенович
  • Кожемяченко Александр Васильевич
  • Евсеенко Александр Витанович
SU1252624A1
Абсорбционная холодильная установка 1991
  • Минкус Борис Адольфович
SU1802282A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2031328C1
Абсорбционный бромистолитиевый понижа-ющий ТЕРМОТРАНСфОРМАТОР 1979
  • Хандурдыев Амандурды
SU827904A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037749C1
Абсорбционная холодильная установка 1979
  • Шлейников Владимир Михайлович
SU823776A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037748C1
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1980
  • Богданов Анатолий Иванович
  • Горшков Валерий Гаврилович
  • Попов Александр Васильевич
  • Псахис Борис Иосифович
  • Шитов Вячеслав Константинович
SU918728A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2079071C1
Абсорбционная холодильная установка 1986
  • Минкус Борис Адольфович
  • Шлифштейн Александр Иосифович
  • Огородник Игорь Леонидович
SU1374003A1

Иллюстрации к изобретению SU 674 690 A3

Реферат патента 1979 года Способ получения тепла и холода и установка для его осуществления

Формула изобретения SU 674 690 A3

-:Sl: HI« №f

a sS«l;-i iie,...,. % rf

SU 674 690 A3

Авторы

Луис Ховелл Леонард

Марвин Мак Дональд Пэтноуд

Даты

1979-07-15Публикация

1975-10-21Подача