1
Изобретение относится к области холодильной техники, а именно к установкам для искусственного охлаждения воздуха.
По основному авт. св. № 580417 известен адсорбционный холодильник, снабженный источником сжатого воздуха, содержащий кипятильник и размещенные в коробе, продуваемом воздухом, конденсатор и абсорбер. К источнику сжатого воздуха подключены две каскадно соединенные вихревые трубы. Причем горячий конец первого каскада заглушен и размещен в кипятильнике, холодный конец трубы второго каскада выполнен в виде активного сопла эжектора, приемная камера которого сообщена с атмосферой, а диффузор подключен к коробу.
Однако известная холоди.тьная установка характеризуется малой интенсивностью процесса теплопередачи в испарителе, что препятствует сокращению длительности выхода ее в установивщийся температурный режим.
Цель изобретения - снижение температуры охлажденного потока и сокращение времени выхода на установившийся режи.м. Это достигается тем, что линия соединения вихревых труб имеет тепловой контакт с испарителем, горячий конец вихревой трубы второго каскада выполнен в виде активного сопла эжектора с приемной камерой и диффузором, а ее холодный конец введен в охлаждаемый объект. Причем на холодном конце вихревой трубы второго каскада, введенном в охлаждаемый объект,
установлен теплообменник, присоединенный к приемной камере эжектора, а короб выполнен составным из двух частей, одна из которых установлена перед приемной камерой и в ней размещен абсорбер, а другая
установлена после диффузора и в ней размещен конденсатор.
На чертеже схематично изображен абсорбционный холодильник.
Холодильник содержит охлаждаемый
объект 1, вихревые трубы 2 и 3. Горячий конец трубы 2 введен в кипятильник 4, а холодный конец соединен трубопроводом 5 с трубой 3. Трубопровод 5 снабжен теплообменником 6 и имеет тепловой контакт с
испарителем 7. Горячий конец вихревой трубы 3 выполнен в виде активного сопла 8 эжектора 9 с приемной камерой 10 и диффузором П. Холодный конец трубы 3 введен в охлаждаемый объект и на нем установлен теплоприемник 12, присоединенный к приемной камере 10. Последняя снабжена регулируемыми окнами 13 для подсоса атмосферного воздуха. Короб выполнен составным из двух частей 14 и 15. Нижняя
часть 14 установлена перед приемной камерой 10 и в ней размещен абсорбер 16. Верхняя часть 15 установлена после диффузора 11 и в ней размещен конденсатор 17.
Абсорбционный холодильник работает следующим образом.
Сжатый воздух от источника подают в вихревую трубу 2. Образующийся в ней высокоскоростной вихрь претерпевает температурное разделение. При этом горячие периферийные слои вихревого потока в полости вихревой трубы омывают стенки горячего конца, через которые тепло отводится в кипятильник 4. Холодный поток из околоосевой зоны трубы 2 поступает по трубопроводу 5 в вихревую трубу 3. Холодный поток воздуха из вихревой трубы 3 обдувает поверхность абсорбера 16, а смесь горячего потока воздуха, вытекающего из активного сопла 8 и воздуха, подсасываемого через окно 13 из атмосферы, обдувает поверхность конденсатора 17.
Тепло, отводимое от горячего конца вихревой трубы 2, затрачивают на выпаривание аммиака из водоаммиачного раствора. Аммиак по пароотводящей трубе подают в конденсатор 17. Сконденсировавшийся аммиак стекает в испаритель 7, куда поступает водород, освободившийся в абсорбере от значительного количества аммиака. Жидкий аммиак испаряется и охлаждает воздух, движущийся через теплообменник 6. Последнее приводит охлаждению воздуха, подаваемого из вихревой трубы 2 в вихревую трубу 3 и к соответствующему снижению температурных уровней потоков, омывающих поверхности абсорбера 16 и конденсатора 17.
Технико-экономическая эффективность от применения изобретения состоит в повышении термодинамической эффективности установки, а также в расширении области ее практического применения.
Формула изобретения
1. Абсорбционный холодильник транспортного средства по авт. св. № 580417,
отличающийся тем, что, с целью снижения температуры охлажденного потока и сокращения времени выхода на установившийся режим, линия соединения вихревых труб имеет тепловой контакт с испарителем,
горячий конец вихревой трубы второго каскада выполнен в виде активного сопла эжектора с приемной камерой и диффузором, а ее холодный конец введен в охлаждаемый объект.
2. Холодильник по п. 1, отличающийс я тем, что на холодном конце вихревой трубы второго каскада, введенном в охлаждаемый объект, установлен теплоприемник, присоединенный к приемной камере эжектора, а короб выполнен составным из двух частей, одна из которых установлена перед приемной камерой и в ней размещен абсорбер, а другая установлена после диффузора и в ней размещен конденсатор.
/
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Абсорбционный холодильник транспортного средства | 1975 |
|
SU580417A1 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2019 |
|
RU2745434C2 |
АБСОРБЦИОННО-ВИХРЕВОЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1995 |
|
RU2110737C1 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА С МУЛЬТИСТУПЕНЧАТЫМ ЭЖЕКТОРОМ | 2010 |
|
RU2460020C2 |
Низкотемпературная абсорбционная холодильная машина на основе раствора соли в спиртах | 2018 |
|
RU2690896C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1992 |
|
RU2031328C1 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1991 |
|
RU2031327C1 |
КОМПАКТНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2022 |
|
RU2784763C1 |
СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО АБСОРБЦИОННОЙ (ПОГЛОЩАТЕЛЬНОЙ) УСТАНОВКИ | 1926 |
|
SU14889A1 |
СПОСОБ ОСУШКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 2016 |
|
RU2634782C1 |
Авторы
Даты
1979-08-30—Публикация
1978-02-28—Подача