Термокамера Советский патент 1981 года по МПК F25D3/10 

Описание патента на изобретение SU807004A1

1

Изобретение относится к холодильной технике и может.найти широкое применение при исследовании явлений, происходящих при низких температурах..

Известна термокамера, содержащая покрытый слоем теплоизолиции корпус с размещенным в его верхней части испарителем, за-, полненныгл жидким азотом или воздухом и примыкающим теплопроводным днищем к расположенному в нижней части корпуса рабочему объему, в котором установлены электронагреватель с вентилятором и подвиж-. ная вдоль поверхности испарителя заслонка из теплоизоляционного материала 1 .

Недостатком такой конструкции тер мокамеры является низкая экономичность из-за больших потерь холода.

Цель изобретения - повышение экономичности путем снижения потерь холода.

Указанная цель достигается тем, что вдоль всех стенок корпуса, кроме передней, в слое теплоизоляции установлены дополнительные трубчатпые экраны, сообщающиеся на входе с полостью испарителя и на выходе с атмосферой, а испаритель снабжен на боковых и верхних стенках полым кожухом, заполенным вакуумно-порошковой изоляцией, причем днище испари- теля снабжено наружным оребрением, а электронагреватель выполнен из двух автономно подключенных к сети обмоток.

На чертеже изображена термокаме0ра, продольный разрез. Термокамера содержит покрытый слоем 1 теплоизоляции корпус 2 с размещеннЕлм в его верхней части испарителем 3, заполненным жидким азотом или воздухом

5 и примыкающим теплопроводным днищем 4 к расположенному в нижней части корпуса 2 рабочему объему 5, в котором установлены электронагреватель 6 с вентилятором 7 и подвижная вдоль поверхности днища 4 и.спари0теля 3 заслонка 8 из теплоизоляционного материала. Вдоль стенок корпуса 2, кроме передней, в слое 1 теплоизоляции установлены дополнительные

5 трубчатые экраны 9, сообщающиеся на входе с полостью испарителя 3, и на выходе с атмосферой, а испари- тель 3 снабжен на боковых и верхних стенках полым кожухом 10, заполненным вакуумно-порошковой изоляцией.

причем днище .4 испарителя 3 снабже но наружньпл оребрением 11, а электронагреватель 6 выполнен из двух автономно подключенных к сети обмоток.

Термокамера работает следующим образом.

В режиме холод сжиженный газ азот или воздух заливается в испаритель 3. Тепло, отводимое от объек тов охлаждения через оребренную поверхность 11 днища 4 испарителя 3, передается жидкому азоту (в.оздуху) в результате чего происходит кипение жидкого хладагента с образованием папаров. Отходящие пары, имея еще довольно низкую температуру (-170 -180с) проходят через коллектор по трубкам экрана 9 и охлаждают стенки рабочего объема 5, при этом пары постепенно нагреваются, охлаждая корпус 2 термокамеры, после чего послед ние удаляются.

Грубая регулировка температуры охлаждения в рабочем объеме 5 корпуса 2 термокамеры обеспечивается перемещением заслонки 8, в результате чего открывается поверхность днища

4испарителя 3. При полностью открытой поверхности днища 4 испарителя

3 достигается максимально низкая температура охлаждения в рабочем объеме 5 термокамеры, а при закрытой наоборот. Точная регулировка с точностью до±0,5°С обеспечивается включением-отключением терморегулятора регулирующей обмотки электронагревателя 6. Температура измеряется и контролируется с помощью датчиков и приборов высокого класса точности. Перемешивание воздуха в рабочем объеме 5 термокамеры осуществляют с помощью вентилятора 7, постоянно обеспечивая тем самым температурный градиент по всему рабочем объему

5термокамеры ±0,5°С,

В режиме нагрев оттайка термокамеры может производиться как с помощью электронагревателя 6 с перемешиванием воздуха вентилятором 7, так и приоткрытой дверце, путем самостоятельного отогрева. Температура от 0°С до 4-80°С в рабочем объёме 5 может быть достигнута посредством получения тепла от электронагревателя б и перемешивания воздуха вентилятором 7. При. выходе термокамеры на заданный температурный режим включаются сразу две обмотки электронагревателя б: пусковая и регулирующая. При достижении заданной температуры охлаждения пусковая обмотка автоматически отключается и поддержание заданной температуры охлаждения в рабочем объеме 5 термокамеры обеспечивается автоматическим включением-отключением регулирующей обмотки.

Такое выполнение термокамеры поз-. воляет обеспечить более полное использование холода отходящих паров азота (воздуха), тем самым ПОЛУЧИТЬ ее экономичность.

Формула изобретения

1.Термокамера/ содержащая покры 0 тый слоем теплризоляции корпус с раь.

метенным в его верхней части испарителем, заполненным жидким азотом или воздухом и примыкающим теплопроводным днищем к расположенному

5 в нижней части корпуса рабочему объему, в котором установлены электронагреватель с вентилятором и подвижная вдоль поверхности днища испарителя заслонка из теплоизоляцион, ного материала, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности путем снижения потерь холода, вдоль всех стенок корпуса, кроме передней, в слое теплоизоляции установлены дополнительные трубчатые экраны, сообщающиеся на выходе с полостью испарителя и на выходе с атмосферой, а испаритель снабжен на боковых и верхних стенках полым кожухом, заполненным вакуумно-порошковой изоляцией.

2.Термокамера по п.- 1, отличающаяся тем, что днище испарителя снабжено наружным

с оребрением.

3.Термокамера по п. 1, отличающаяся тем, что электронагреватель выполнен из двух автономно подключенных, к сети об- моток.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 390333, кл. F 25 D 3/10, 1973.

В епяносферу

Похожие патенты SU807004A1

название год авторы номер документа
Термокамера 1980
  • Фомин Владислав Валентинович
  • Лавров Борис Анатольевич
  • Шлепнев Юрий Васильевич
  • Сочилов Леонид Федорович
  • Видинеев Юрий Дмитриевич
SU960501A2
Климатическая камера для испытаний крупногабаритных изделий 2023
  • Велюханов Виктор Иванович
  • Капырин Павел Дмитриевич
  • Корнев Олег Александрович
RU2802350C1
ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО 2013
  • Гореликов Владимир Иванович
RU2533599C2
ДВУХКАМЕРНЫЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1990
  • Чернышов В.Ф.
  • Титлов А.С.
  • Овечкин Г.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Чикаров Н.Ф.
  • Демтиров В.Х.
SU1825073A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 2020
  • Ханухов Ханух Михайлович
  • Четвертухин Никита Вячеславович
  • Алипов Андрей Васильевич
  • Симонов Иван Иванович
  • Коломыцев Артур Владимирович
  • Герасимова Татьяна Львовна
RU2743874C1
КОМПЛЕКС АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 2014
  • Шпади Андрей Леонидович
  • Диков Александр Сергеевич
RU2569403C1
Цистерна для хранения и транспортировки сжиженного природного газа 2022
  • Медведева Оксана Николаевна
  • Перевалов Сергей Дмитриевич
RU2804785C1
ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО 2012
  • Гореликов Владимир Иванович
  • Гашилов Сергей Александрович
RU2509256C2
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Чернышев В.Ф.
  • Ильиных В.В.
RU2053462C1
Термобарокамера 1982
  • Мокеев Вячеслав Дмитриевич
SU1060892A1

Иллюстрации к изобретению SU 807 004 A1

Реферат патента 1981 года Термокамера

Формула изобретения SU 807 004 A1

SU 807 004 A1

Авторы

Шлепнев Юрий Васильевич

Фомин Владислав Валентинович

Лавров Борис Анатольевич

Сочилов Леонид Федорович

Видинеев Юрий Дмитриевич

Даты

1981-02-23Публикация

1979-03-05Подача