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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1992 |
|
RU2037749C1 |
Способ сушки зерна злаковых культур и установка для его осуществления | 2020 |
|
RU2765597C1 |
Комбинированный абсорбционный холодильник | 1990 |
|
SU1814007A1 |
Теплохладоэнергетическая установка | 1990 |
|
SU1778324A1 |
Способ производства гранулированных комбикормов и установка для его осуществления | 2023 |
|
RU2810055C1 |
Комбинированный абсорбционный холодильник | 1990 |
|
SU1814008A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2004 |
|
RU2269076C2 |
Способ производства полнорационных комбикормов с использованием биогаза и установка для его осуществления | 2022 |
|
RU2797234C1 |
Абсорбционная холодильная установка | 1991 |
|
SU1802282A1 |
ТЕПЛОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА | 1994 |
|
RU2080529C1 |
Авторы
Даты
1950-01-01—Публикация
1949-05-04—Подача