Бромистолитиевый абсорбционный агрегат для производства тепла и холода Советский патент 1981 года по МПК F25B29/00 F25B15/06 

Описание патента на изобретение SU879202A1

ратор 2 тепла между перегретым самоиспаряющимся и нагреваемым слабым раствором 00 сборниками 3 конденсата в каждой ступени, блок 4 абсорберов и испарителей высокого и низкого давлений, потребитель 5 тепла, потребитель 6 холода, охладители 7 и 8, установленные на линии 9 крепкого раствора и на линии 10 ослабленного раствора (после абсорбера высокого давления), насос 11 для ослабленного раствора, насос 12 для слабого раствора, насос 13 для подачи конденсата в испаритель высокого давления, насос 14 для теплоносителя, насос 15 для хладоносителя, насос 16 для рециркуляции конденсата в испарителе низкого давления, пластииы 17-22, образующие с фигурными прокладками 23-26 полости, разделенные на отсеки 27-32, сепаратор 33 между отсеками 27 и 28, служащими соответственно абсорбером высокого давления и испарителем высокого давления, сепаратор 34 между отсеками 30 и 31, служащими соответственно испарителем низкого давления и абсорбером низкого давления, и оросительные планки 35 и 36 соответственно для конденсата и раствора в испарителе и в абсорбере низкого давлений (аналогичные планки Б отсеках 27 и 28 на чертеже не показаны). Кроме того, агрегат содержит вакуум-насос 37, прокладки 38 и 39 и прижимные плиты 40 и 41, между которыми зажимаются пластины с прокладОтсеки 29 имеют тепловой контакт с отсеками 30 и включены в циркуляционный контур потребителя 6 холода. Отсеки 32 имеют тепловой контакт с отсеками 27 и включены в циркуляционный контур потребителя 5 тепла. Отсеки 28 имеют тепловой контакт с отсеками 31, первые из которых служат испарителем высокого давления, а вторые - абсорбером низкого давления. Работа агрегата осуществляется следующим образом. Слабый раствор из отсеков 31 забирается насосом 12 и подается по трубопроводу, проходящему через все ступени регенератора 2 в перегреватель 1. Здесь елабый раствор перегревается при высоком давлении посторонним теплоисточником, например отходящими горячими газами Далее перегретый слабый раствор последовательно дроссел|И1руется в стуленях регенератора 2, при этом раствор самоиспаряется и образующиеся пары воды конденсируются на трубопроводе слабого раствора, нагревая последний, а полученный конденсат собирается в сборниках 3. Из последней ступени регенератора 2 крепкий раствор вводится по линии 9 через охладитель 7 в абсорбер высокого давления (отсеки 27), в котором с помощью ороси тельных планок (на чертеже не показаны) пленкой стекает по пластинам, поглощая при этом пары конденсата, выходящие через сепаратор 33 из испарителя высокого давления (отсеки 28). Конденсат из регенератора 2 поступает в испаритель высокого давления, в котором, стекая по поверхности пластин, испаряется за счет подвода тепла абсорбции, выделяющегося в абоо( ииакого давления (отсеки 31). Оставшийся неисиарившийся конденсат из испарителя высокого давления подается насосом 13 в испаритель низкого давления (отсеки 30), в котором с помощью планки 35 орошает поверхность пластин и при этом испаряется за счет подвода тепла от хладоносителя, приходящего в отсеки 29 от потребителя 6 холода. Образующиеся пары поглощаются в абсорбере низкого давле (отсеки 31) с образованием слабого раствора и цикл повторяется. Экономическая эффективность предлагаемого агрегата выражается в снижении капитальных расходов, связанных с уменьшением металлоемкости агрегата, а также в снижении количества заряжаемого в агрегат дорогостоящего кристаллического бромистого лития. Формула изобретения 1. Бромистолитиевый абсорбционный агрегат для производства тепла и холода, содержащий перегреватель слабого раствора, многоступенчатый регенератор тепла между перегретым самоиспаряющимся и нагреваемым слабым раствором со сборниками конденсата в каждой ступени, блок абсорберов и испарителей высокого и низкого давлений, в котором абсорбер низкого давления имеет тепловой контакт с испарителем высокого давления, а теплообменные поверхности абсорбера высокого давления н испарителя низкого давления соответственно включены в циркуляционные контуры потребителей тепла и холода, охладители, установленные на линии крепкого раствора между регенератором и абсорбером высокого давления и между последннм н абсорбером низкого давления, и насосы для нреп.кого и слабого растворов и-тепло- и хладоносителей, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности путем снижения металлоемкости блок абсорберов и испарителей выполнен в виде теплообменного .аппарата, состоящего из пакета пластид с фигурными прокладками, образующими с пластинами полости, разделенные на трн отсека, два из которых сообщены друг с другом, причем сообщающиеся отсеки в смежных полостях служат соответственно абсорберами и испарителями высокого и низкого давлений, а оставшиеся отсеки включены

соответственно в циркуляционные контуры потребителей холода и тепла.

2. Апрегат по п. 1, отличающийся тем, что в сообщающихся отсеках между испарителями и абсорберами высокого и низкого давлений установлены сепарато:ры, а над последними в этих же аппаратах

размещены оросительные планхи для раствора и конденсата.

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:

1. Патент ФРГ № 2158617, кл. F 25 В 15/02, опублик. 1977.

Похожие патенты SU879202A1

название год авторы номер документа
Бромистолитиевый абсорбционный агрегат для производства тепла и холода 1982
  • Курилов Георгий Васильевич
  • Пыжов Станислав Иванович
  • Афендиков Анатолий Ефимович
  • Ворона Анатолий Алексеевич
  • Подгорный Борис Радионович
SU1081390A1
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1983
  • Горшков Валерий Гаврилович
  • Пряхин Геннадий Владимирович
  • Псахис Борис Иосифович
SU1137286A1
Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ) 2017
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Новичков Сергей Владимирович
  • Бородин Андрей Александрович
RU2643878C1
Гелиоабсорбционная холодильная установка 1982
  • Алоян Оник Бабкенович
  • Барамидзе Семен Сергеевич
  • Чачава Зураб Михайлович
SU1070384A1
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1983
  • Курилов Георгий Васильевич
  • Пыжов Станислав Иванович
  • Семенихин Александр Сергеевич
  • Харичкина Инна Федоровна
  • Ворона Анатолий Алексеевич
  • Чернявский Виктор Григорьевич
SU1141278A2
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1982
  • Мурахвер Наум Павлович
  • Мухоморов Александр Степанович
SU1078217A1
В - '''Э. Г. Айнбиндер, Г. В. Курилов и Л. С. Неустроев | 1 1974
SU322087A1
Сплсоб работы абсорбционной холодильной установки 1974
  • Айнбиндер Эммануил Гершкович
SU583354A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕПЛОТУ ПОВЫШЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ХОЛОД 2007
  • Самхан Игорь Исаакович
RU2529917C2
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1972
  • Журавленко Виктор Яковлевич
  • Гросман Эрих Рувинович
  • Шаврин Виктор Сергеевич
SU438843A1

Иллюстрации к изобретению SU 879 202 A1

Реферат патента 1981 года Бромистолитиевый абсорбционный агрегат для производства тепла и холода

Формула изобретения SU 879 202 A1

/

//

SU 879 202 A1

Авторы

Курилов Георгий Васильевич

Пыжов Станислав Иванович

Ворона Анатолий Алексеевич

Куруленко Святослав Сергеевич

Коробчанский Остап Александрович

Коваленко Леонид Максимович

Посмык Александр Титович

Приходько Иван Николаевич

Даты

1981-11-07Публикация

1980-01-28Подача