1
Изобретение относится к строительству, а именно к теплоизолирующим ограждениям, в частности, к ограждениям с активным тепловым экранированием.5
Известны различные виды теплоограждений объектов с температурами, отличными оттемпературы окружающей среды, сущность которых сводится к повышению величины теплового со- 0 противления либо за счет использования различных видов высокоэффективной теплоизоляции, например вакуумной, порошково-экранно-вакуумной и др., либо за счет увеличения слоев tS теплоизолирующего материала.
Однако в ряде случаев увеличение толщины теплоизоляции может осуществляться лишь до определенного зна- 20 чения. Повышение качества теплоизолирования достигается также при так называемой активной термоизоляции, в которой за счет подвода извне энергии создаются теплонепроницаемые 25 слои равной температуры. В прецизионных калориметрических измерениях при теплоизолировании посредством совокупнсюти экранов объекта, температура которого превышает 30
окружающую, один из экранов нагревают до теьтературы, равной температуре предыдущего, и тем самым полностью устраняют утечки тепла из рабочего объема 1 .
Недостатками этого теплового ограждения являются его громоздкость, большое количество перегородок, неэкономичность.
Наиболеё близким к изобретению техническим решением является термоэлектрическая теплоизолированная панель для наружных ограждений, представляющая собой многослойную структуру, выполненную из различных теплоизолирующих и защитных материалов, в которую заделаны термоэлементы, соединенные алюминиевыми тепловодами с металлическими пластинами, расположенными в наружных слоях панели. При пропускании тока через термобатарею на внутренних сторонах панели создается температура, равная текшературе среды в ограждаемом объеме, что препятствует утечке тепла из помацения 2 .
Недостатками известной тешюизол|1ции являются необходимость подвода извне энергии для создания теплового противотока в количестве, сравнимом с величиной теплового потока, проходящего через ограждени сравнительно узкий температурный ин тервал, в котором используется такая активная теплоизоляция. Зона применимости данной термоэлектричес кой панели определяется температурами, весьма близкими к комнатной. Цель изобретения - увеличение теплового сопротивления и снижение стоимости ограждения. Поставленная цель достигается тем, что в теплоизолирующее огражде ние емкости, включающее наружные защитные слои, расположенные с теплоизолирующим промежутком,внутри которого образованы теплонепроницае мые слои равной температуры, встрое на тепловая абсорбционная установка .а теплонепроницаемые слои образованы ее секцинг- м, выполненными в виде полостей с металлическими листовыми стенками, охватывагацих емкость, и расположены от наружного слоя с высокой температурой к слою с низко температурой в следугацей последовательности: генератор, конденсатор, абсорбер, испаритель или генератор конденсатор, испаритель, абсорбер. На чертеже схематически показана секция безнасосной тепловой абсорбционной установки, встроенной в теплоизолируквдее ограждение. Теплоограждение установленомежд средами 1 и 2, имеющими разные темnepaTyptii, причем температура среды 1 вгглпе температуры среды 2. Секция абсорбционной установки состоит из генератора 3, конденсатора 4, дроссельного вентиля 5, испарителя 6, абсорбера 7 и теплосифонного безнасосного устройства, состоящего из трубок 8 и 9 и предназначенного для перекачки крепкого раствора из гене раторе 3 в абсорбер 7, а также из элементов 10 обычной теплоизоляции разделяющей узлы абсорбционной уст новки . Поступающий из среды 1 тепловой поток проходит через теплоограждени .и приводит в действие встроенную в него абсорбционную установку. В генераторе 3 происходит отгон ка легко-здпящего компонента (рабочего тела) раствора. Пары агента поступают в конденсатор 4, где конденсируются. Обращенные друг к другу стороны генератора 3 и конденсатора 4 имеют одинаковые температуры, так как омываются парожидкостной смесь при одинаковых давлениях; -заключен ный между ними участок ограждения становится теплонепроницаемым. Всл ствие этого величина теплового потока через данное ограждение определяется количеством тепла, уносимого в единицу времени о гонякщимс в генераторе 3 агентом. Образовавшийся конденсат через россельный вентиль 5 попадает в спаритель 6, где испаряется при ониженном давлении и затем отсаывается и абсорбер 7. Так как уровень в абсорбере 7 иже чем в генераторе 3, то раствор о трубке 8, имеющей определенное гидравлическое сопротивление, самотеком переливается из генератора 3 в абсорбер 7. Обратная перекачка раствора осуществляется теплосифонным образом. Система труб 9 расположена в наиболее высокотемператур- ных слоях ограждения. Образугациеся в ней при вскипании пузыри с паром, выталкивают находящиеся над ними слои раствора в генератор. В нестационарном периоде выхода установки на режим происходит повышение давления паров в генераторе 3 и конденсаторе4, сопровождающееся повышением температуры разгонки в генераторе 3 до значений, близких к температуре среды 1 . Таким образом, во-первых,близость температуры разгонки агента к температуре среды 1, во-вторых, равенство температур парожидкостной смеси агента в генераторе 3 и конденсаторе 4 и, наконец, гидравлическое сопротивление трактов для прохода агента, которое может быть выполнено достаточно большим, определяют в итоге значительное тепловое сопротивление ограждения с встроенной в него абсорбционной установкой. На функционирование абсорбционной установки в этом случае не требуется подвода энергии извне. Энергообеспечение здесь осуществляется за счет теплового потока, возникающего в пространстве между средами с различными температурами. Изобретение может быть использовано для теплоизолирования обьектов с температурой как выше, так и ниже окружакщей, и поэтому может быть применено как при создании хранилиц расплавленных веществ, так и емкостей с сжиженными газами. Формула изобретения Теплоизолирующее ограждение емкости, включающее наружные защитные слои, расположенные с теплоизолирующим промежутком, внутри которого образованы теплонепроницаемое слои равной температуры, отличающееся тем, что, с целью увеличения теплового сопротивления,снижения стоимости, в ограждение встроена тепловая абсорбционная установка, а теплонепроницаемые слои образованы ее секциями, выполненными в виде полостей с металлическими листовыми стенками, охватыВсцоцих емк&сть, и расположены от наружного слоя с высокой температурой к слою с низкой температурой в следук1цей последовательности: генератор, конденсатор, абсорбер, испаритель или генератор, конденсатор, испаритель, абсорбер.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 240221, кл. F 24 D 13/02, 1967.
2.Авторское свидетельство СССР f 337610, кл. F 22 В 37/36, 1970.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплоизолирующее сооружение | 1988 |
|
SU1544913A1 |
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ | 1992 |
|
RU2090712C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ АГРЕГАТЕ И АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2088862C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1992 |
|
RU2053462C1 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1991 |
|
RU2031327C1 |
Строительная панель | 2021 |
|
RU2767837C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2037749C1 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2019 |
|
RU2745434C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА АБСОРБЦИОННОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2164326C2 |
КОМПАКТНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2022 |
|
RU2784763C1 |
Авторы
Даты
1980-10-30—Публикация
1978-07-14—Подача