Приточно-вентиляционный агрегат Советский патент 1950 года по МПК F25B29/00 F25B29/00 

Описание патента на изобретение SU86422A1

Многие предприятия не используют значительных избытков низконстенциальиого тепла, главным образом горячей воды с температурой 50-60°. В то же время на подогрев воздуха, вводимого в помещение для приточной вентиляции, расходуется высокопотенциальное теило, например пар давлением 1-3 атлг.

Для сокращения расхода высокопотенциальнои тепловой энергии и экономии топлива предлагается приточно-вентиляционный агрегат.

Работа этого агрегата не зависит от наружной температуры воздуха, поэтому в зимнее время он может работать при низких параметрах теплоносителя (60-70о).

В процессе подогрева воздуха агрегат вырабатывает свой вторичный теплоноситель повышенных параметров в виде пара или перегретой воды. Этот теплоноситель может быть использован для технологических потребностей или для отопления.

В предлагаемом агрегате применена абсорбциопная холодильная установка.

Особенность агрегата состоит в том, что элементы холодильной установки объединены по схеме, не допускающей переключен1 Я установки на обратный процесс, с целью использования ее в летнее время для охлаждения воздуха, a в зимнее-для его нагревания.

На чертеже изображена схема приточно-вентиляпионного агрегата.

Составными частями агрегата являются; генератор низкого давлерщя 1; генератор вь сокого давления 2 для зимних условий (в летних условиях он действует как конденсатор): калорифер-конденсатор 3 для зимпих условнй, действующий в летних условиях испаритель; теплообменник-ректификатор 4; рессорбер 5; насосы 6 для перекачки a иaчиoй жидкости; вентилятор 7; регулир юпие вентили 8.

В генератор 1 подается аммиак с водой под давлением 1,8-2,0 атм. Благодаря нагреванию теплоносителей тепловыми отходами, в генера№ 86422

торе образуются а1ммиачные пары с параметрами, соответствующими параметрам теплоносителя. Выходящий аммиачный пар из генератора ректифицируется в теплообменнике-ректификаторе 4 и поступает в калорифер-конденсатор 3. В конденсаторе-калорифере аммиачные пары конденсируются благодаря охлаждению воздухом, поступающим снаружи и нагнетаемым вентилятором через калорифер. Нагретый воздух поступает в помещение. Так как в. зимнее время наружный воздух имеет низкую наружную температуру, жидкий аммиак, встречаясь с наружным воздухом, переохлаждается до температуры -7 . Благодаря этому в конденсаторе-калорифере нагревается воздух, который вводится в помещение, охлаждается и конденсируется аммиачный пар, который требуется по циклу.

После конденсации жидкий аммиак насосом 6 под повыщенным .давлением подается в генератор 2, где происходит кипение и парообразование чистого аммиака; подогрев в этом генераторе осуществляется теплоносителем так же, как и в генераторе 1, т. е. тепловыми отходами.

В генераторе 2 кипение и парообразование аммиака происходит при высоком его давлении; в этом генераторе параметры значительно выше, чем в генераторе 1.

Аммиачный пар из генератора 2 поступает в рессорбер 5, где аммиачный пар при высоком давлении пара и слабом растворе абсорбируется при выделении тепла высоких потенциалов. За счет этого тепла вода подогревается до температуры, на 5-1СР ниже температуры аммиака.

Абсорбированный аммиак значительной концентрации поступает в генератор 1.

При использовании тепла абсорбции для подогрева воды можно получать пар или перегретую воду с параметрами более высокими, чем параметры теплоносителя.

Таким образом, при совмещении прямого и обратного процессов в конденсаторе воздух нагревается и в абсорбере получается пар повыщенпых параметров или перегретая вода. Эта установка по существу является утилизационной установкой тепловых отходов.

Агрегат в летних условиях работает как ох„тадитель воздуха. Режим работы осуществляется полностью по режиму работы холодильной установки. Но отдельные агрегаты, также как конденсатор-калорифер 3 и генератор 2, в летнее время выполняют другие функции. Конденсатор-калорифер 3 летом выполняет функции испарителя, в котором аммиак испаряется, ох.чаждая воздух. Генератор 2 в этих условиях выполняет функции конденсатора.

Переход с зимних условий работы на летние осуществляется открытием одних и закрытием других вентилей, регулировкой системы на летний режим, причем в конденсаторе и абсорбере конденсирование и абсорбирование аммиачного пара производится холодной водой, которая для этих условий должна быть подведена к аппаратам.

П р е д м е т и з о б р е т с и и я

Приточно-вентиляционный агрегат с применением абсорбционной холодильной установки, отличающийся тем, что элементы установки объединены трубопроводами по схеме, допускаюп ей переключение установки на обратный процесс, с целью использования установки для охлаждения воздуха в летнее время и для нагревания-в зимнее воемя.

Похожие патенты SU86422A1

название год авторы номер документа
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037749C1
Способ сушки зерна злаковых культур и установка для его осуществления 2020
  • Шевцов Александр Анатольевич
  • Тертычная Татьяна Николаевна
  • Куликов Сергей Сергеевич
  • Дранников Алексей Викторович
  • Засыпкин Никита Владимирович
RU2765597C1
Комбинированный абсорбционный холодильник 1990
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Чернышев Владислав Федорович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадиевич
  • Хоменко Николай Федорович
  • Олифер Георгий Матвеевич
  • Демтиров Владислав Харлампиевич
  • Григоров Геннадий Иванович
SU1814007A1
Теплохладоэнергетическая установка 1990
  • Деревянко Владимир Иванович
  • Стаценко Иван Николаевич
  • Омельченко Александр Сергеевич
  • Деревянко Лариса Ивановна
SU1778324A1
Способ производства гранулированных комбикормов и установка для его осуществления 2023
  • Лыткина Лариса Игоревна
  • Шевцов Александр Анатольевич
  • Проскурина Олеся Петровна
RU2810055C1
Комбинированный абсорбционный холодильник 1990
  • Чернышов Владислав Федорович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Смирнов-Васильев Константин Геннадиевич
  • Хоменко Николай Федорович
  • Демтиров Владислав Харлампиевич
  • Григоров Геннадий Иванович
  • Олифер Георгий Матвеевич
SU1814008A1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Леканов Анатолий Васильевич
  • Халиманович Владимир Иванович
  • Козлов Альберт Гаврилович
  • Кесельман Геннадий Давыдович
  • Шевердов Валерий Филиппович
  • Шелудько Вячеслав Григорьевич
  • Синиченко Михаил Иванович
  • Логанов Александр Анатольевич
  • Гурылев Андрей Борисович
  • Чикаров Николай Федорович
  • Ермилов Сергей Петрович
  • Смирных Валерий Никитич
  • Кукушкин Сергей Геннадьевич
  • Чернявский Сергей Александрович
RU2269076C2
Способ производства полнорационных комбикормов с использованием биогаза и установка для его осуществления 2022
  • Шевцов Александр Анатольевич
  • Василенко Виталий Николаевич
  • Фролова Лариса Николаевна
  • Драган Иван Вадимович
  • Еремин Илья Денисович
  • Кочкин Илья Юрьевич
RU2797234C1
Абсорбционная холодильная установка 1991
  • Минкус Борис Адольфович
SU1802282A1
ТЕПЛОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА 1994
  • Богословский Сергей Ильич
RU2080529C1

Иллюстрации к изобретению SU 86 422 A1

Реферат патента 1950 года Приточно-вентиляционный агрегат

Формула изобретения SU 86 422 A1

SU 86 422 A1

Авторы

Ливанов Р.М.

Даты

1950-01-01Публикация

1949-05-04Подача