Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат Советский патент 1982 года по МПК F25B15/10 

Описание патента на изобретение SU926457A1

(54) АБСОРБЦИОННЫЙ ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЬЙ АГРЕГАТ

Похожие патенты SU926457A1

название год авторы номер документа
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2031328C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2079071C1
Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат 1987
  • Пилипенко Анатолий Михайлович
  • Яровой Сергей Васильевич
  • Ильченко Алексей Андреевич
  • Олифер Георгий Матвеевич
SU1430696A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037749C1
Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат 1978
  • Ханс Штирлин
  • Джон Фергусон
SU784812A3
Абсорбционно-диффузионный водоаммиачный холодильный агрегат 1987
  • Николаенко Юрий Егорович
  • Суслова Нина Константиновна
  • Дармостук Виталий Антонович
  • Кучеренко Василий Филиппович
SU1518625A1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1998
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Панов Г.И.
  • Леканов А.В.
  • Синиченко М.И.
  • Халиманович В.И.
  • Смирнов-Васильев К.Г.
  • Козлов А.Г.
  • Шелудько В.Г.
  • Дорохов В.И.
  • Синьковский Ф.К.
RU2164647C2
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА 2008
  • Ильиных Вадим Вадимович
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Кишкин Александр Анатольевич
RU2379599C1
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Овечкин Г.И.
  • Двирный В.В.
  • Леканов А.В.
  • Халиманович В.И.
  • Козлов А.Г.
  • Кесельман Г.Д.
  • Шевердов В.Ф.
  • Шелудько В.Г.
  • Синиченко М.И.
  • Логанов А.А.
  • Чикаров Н.Ф.
  • Смирных В.Н.
  • Кукушкин С.Г.
  • Чернявский С.А.
RU2265164C2
Двухступенчатая абсорбционно-компрессионная холодильная установка 1985
  • Левкин Валерий Вадимович
  • Алехин Сергей Николаевич
  • Чирской Александр Семенович
  • Кожемяченко Александр Васильевич
  • Евсеенко Александр Витанович
SU1252624A1

Иллюстрации к изобретению SU 926 457 A1

Реферат патента 1982 года Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат

Формула изобретения SU 926 457 A1

Изобретение относится к холодилы ной технике; а точнее к абсорбцисж- , ным диффузионным холодильным агрега-. там.. i

Известны абсорбционные диффузионные холодильные агрегаты, содёржапще последовательно установленные по хог ДУ хладагента генератор, коиденса- ; тор, испаритель, газовый теплообмеиник и абсорбер , LI .

Недостатком известных агрегатов являемся их малая холодопроиэводительность и большие энергозатраты, вследствие невозможности расположения испарителя выше конденсатора, ччЯЬ не позволяет увеличить циркуляцию водорода в газовом теплообменнике. .:.

Цель изобретения - повьииение холодопроизводительности и снижение ; энергозатрат путем размещения испарителя выше конденсатора.

Указанная цель достигается тем, что внутренняя поверхность испаритегля покрыта фитилем, выполненным из каташлярно-пористого материала, часть которого введена в конденсатор со стороны выхода из него хладагента.

На чертеже схематично представлен предлагаег/Елй агрегат.

Агрегат содержит генератор 1, конденсатор 2, испаритель 3, газоваК теплообменник 4, абсорбер 5, фитиль 6 из капиллярно-пористого материала, ресивер 7 крепкого раствора, теплообменник-регенератор 8 меж-, ду слабым и крепким растворам. , электронагреватель 9 и термосифон 10 в генераторе 1.

Агрегат работает следующим образом.

С помощью электронагревателя 9 в генераторе 1 выпаривается крепкий раствор, из которого выделяются пары хладагента. Полученная парожидкостная смесь с помощью термосифона 10 подается в верхнюю часть генератора 1, в которой смесь разделяется на пары хладагента и слабый-раствор. Пары хладагента поступают в конденсатор 2, в котором сжижаются, а сла&ЛЙ раствор поступает в греющую полость теплообменника-регенератора 8, ИЗ которого после охлаждения за счет нагрева крепкого раствора поступает в верхнюю часть абсорбера 5. Жидкий хладагент, преимущественно аммиак, из конденсатора 2 по фитилю 6 поступает в испаритель, в котором испаряется в циркулирующую междУ испарителем 3 и абсорбером 5 водородоаммиачную смесь, производя при этом холодильный эффект. Богатая водородоаммиачная смесь из испарителя 3 через охлаждающую полость газового теплообменника 4 поступает в абсорбер 5, в котором из нее слабим раствором поглощаются пары аммиака, при этом раствор становится крепким и сливается в ресивер 7, а водородоаммиачная смесь освобождается от значительного количества паров аммиака и обедненной поступает через греющую полость газового теплообменника 4 снова в испаритель 3. Крепкий раствор из ресивера 7 направляется через охлаждающую полость теплообменникарегенератора 8 в генератор 1 на вьтаривание. На этом заканчивается рабочий цикл предлагаемого агрегата.

Экономическая эффективность изобретения выражается в повышении холодопроизводитепьности агрегата и снижении энергозатрат, вследствие возможности расположения испарителя выше конденсатора, что позволяет увеличить циркуляцию водорода через испаритель и абсорбер.

Форгдула изобретения

Абсорбционный диффузионнЕлй холодильный агрегат, содержащий последовательно установленные по ходу хладацента генератор, кон{1енсатор, испаритель, газовый теплообменник и абсорбер, отличающийся тем что, с целью повышения холодопроизводительности и снижения энергозатрат путем размещения испарителя выше конденсатора, внутренняя поверхность испарителя покрыта фитилем, выполненным из капиллярно-пористого материала, часть которого введена в конденсатор с стороны выхода из него хладагента.

г

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 543815, кл. F 25 В 15/10, 1977.

SU 926 457 A1

Авторы

Бурдо Олег Григорьевич

Смирнов Генрих Федорович

Даты

1982-05-07Публикация

1980-01-02Подача