Абсорбционный гелиохолодильник Советский патент 1982 года по МПК F25B15/02 F25B27/00 F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU976230A1

(54) АБСОРБЦИОННЫЙ ГЕЛИОХОЛОДИЛЬНИК

Похожие патенты SU976230A1

название год авторы номер документа
АБСОРБЦИОННЫЙ ГЕЛИОХОЛОДИЛЬНИК 1992
  • Ашурлы З.И.
  • Гаджиев М.Г.
  • Филин С.А.
RU2036395C1
Абсорбционная холодильная установка и способ охлаждения объектов в автономном режиме в регионах с жарким климатом 2023
  • Доржиев Сергей Содномович
  • Базарова Елена Геннадьевна
  • Розенблюм Мария Игоревна
  • Жураев Иззатилла Рахматулла Угли
RU2806949C1
Абсорбционно-диффузионный холодильник, работающий от теплонасосной установки 2017
  • Мереуца Евгений Васильевич
  • Сухих Андрей Анатольевич
RU2659836C1
ШКАФ ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 2007
  • Ильиных Вадим Вадимович
  • Титлов Александр Сергеевич
  • Ивакин Дмитрий Николаевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
  • Кишкин Александр Анатольевич
RU2328842C1
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
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 1984
  • Тябин Юрий Клавдиевич
  • Левкин Валерий Вадимович
  • Кожемяченко Александр Васильевич
  • Петросов Сергей Петрович
  • Алехин Сергей Николаевич
  • Минаков Сергей Владимирович
SU1196625A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
  • Овечкин Г.И.
  • Рак Н.Д.
  • Лаптур В.П.
RU2037748C1
АБСОРБЦИОННО-ВИХРЕВОЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1995
  • Левкин В.В.
  • Ташлинцева Е.И.
  • Белая Н.В.
  • Белоусов И.И.
  • Харламова С.П.
  • Ерошев Ю.Б.
RU2110737C1
Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат 1978
  • Ханс Штирлин
  • Джон Фергусон
SU784812A3

Иллюстрации к изобретению SU 976 230 A1

Реферат патента 1982 года Абсорбционный гелиохолодильник

Формула изобретения SU 976 230 A1

Изобретение относится к области холодильной техники, а именно к -абсорбциоиным гелиохолодильникам.

Известны абсорбционные гелиохолодильникй, .содержащие концентратор . солнечной энергии параболического поперечного сечения, снабженный часовым механизмом слежения за долнцем, и абсорбционно-диффуэионный холодильный агрегат, имеющий генератор с жаровой трубой и термосифоном, дефлегматор, конденсатор, испаритель, размещённый в холодильном шкафу, газовый теплообменник, абсорбер со сборником крепкого раствора и теплообменник-регенератор 1.

Недостатком известных гелиохолодильников является их малая экономичность, связанная с наличием дополнительного нагревательного и холодильного оборудования для обеспечения круглосуточной работы.

Целью изобретения является повышение экономичности.

Указанная цель достигается тем, что гелиохолодильник дополнительно содержит тепловую трубу, а жаровая труба выполнена в виде аккумулятора тепла, заполненного теплоаккумулируюшим веществом, причбм испарительная

J

зона тепловой трубы размещена вдоль фокальной линии .концентратора, а ее конденсационная зрна - в жаровой трубе, и снаружи на эту зону тепловой трубы навит термосифон, внутрен-няя поверхность .жаровой трубы и наружная поверхность конденсационной зоны тепловой трубы снабжены ребрами. Hat чертеже схематично представлен

10 предлагаемый, гелиохолодильник.

Гелиохолодильник содержит концентратор 1 солнечной энергии, снабженный часовым механизмом 2 слежения за солнцем, и абсорбционно-диффузион 5 ный холодильный агрегат, имеющий генератор 3 с жаровой трубой 4 и термосифоном 5, дефлегматор 6, конденсатор 7, испаритель 8, помещенный в холодильном шкафу 9, газовый теплообменник 10, абсорбер 11 со сборником 12 крепкого раствора, теплообменник-регенератор 13, тепловую трубу 14 с испарительной зоной 15 и конденсационной зоной 16, ребра-17

25 и 18 соответственно на внутренней

поверхности жаровой трубы и на наружной поверхности конденсационной зоны 16 тепловой трубы 14 и теплоаккумулирующее вещество 19, заполняю30 шее жаровую трубу 4.

Гелиохолодильник работает следующим образом.

Солнечная энергия концентрируемая в фокальной линии концентратора 1, нагревает и испаряет теплоноситель , находящийся в испарительной зоне 15 тепловой трубы 13. Пары теплоносителя конденсируются в конденсационной зоне 16 тепловой трубы 14, а выделяемое тепло расходуется на расплав теплоаккумулирующего вещества, размещенного в жаровой трубе 4, .и на кипячение крепкого раствора в термосифоне 5, -Образующаяся в термосифоне 5 парожидкостная эмульсия сепарируется в генераторе 3, при этом пары хладагента поступают в дефлегматор 6, в котором очищаются от соиспаряющихся паров абсорбента, и далее в конденсатор 7, где превращаются в жидкое состояние, а оставшийся слабый раствор поступает через теплообменник-регенератор 13 в абсорбер 11, в котором поглощая пары хладагента, приходящие .сюда через газовый теплообменник 10 из испарителя 8, становится крепким и сливается в сборник 12. Жидкий хладагент из конденсатора 7 поступает в испаритель 8,в котором испаряется при низком парциальном давлении с производством холодильного эффекта, используемого для охлаждения шкафа 9. В газовом теплообменнике 10 осуществляется охлаждение низкоконцентрированной аммиако-водородной смеси, направляемой в испаритель 8, в котором испаряется при низком парциальном давлении с производством холодил-ьного эффекта, используемого для охлаждения шкафа 9, В газовом теплообменнике 10 осуществляется охлаждение ниэкоконцентрированной аммиако-водородной смеси, направляемой в испаритель 8, холодной высококонцентрированной аммиако-водородной смесью, поступающей в абсорбер 11. Крепкий раствор из сборника 12 направляется через теплообменник-регенератор 13 снова в термосифон 5. На этом заканчивается кругооборот раствора и хладагента.

Экономическая эффективность предлагаемого гелиохолодильника выражается в снижении металлоемкости путем использования для его круглосуточной работы теплового аккумулятора, выполненного в виде жаровой трубы, заполненной теплоаккумулирующим веществом, и подключенной к тепловой трубе, испарительная зона которой размещена в фокальной линии концентратора солнечной энергии.

Формула изобретения

1.Абсорбционный Гелиохолодильник, содержащий концентратор солнечной

энергии параболического поперечного сечения, снабженный часовым мезсанизмом слежения за солнцем, и абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат, ИМЕЮЩИЙ генератор с жаровой

трубой и термосифоном, дефлегматор, конденсатор, испаритель, размещенный в холодильном шкафу, газовый теплообменник, абсорбер со сборником крепкого раствора и теплообмен- ник-регенератор, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности путем обеспечения круглосуточной работы, он дополнительно содержит тепловую трубу, а жаровая труба выполнена в виде аккумуляторй тепла, заполненного теплоаккумулирующим веществом, причем испарительная зона тепловой трубы размещена вдоль фокальной линии концентратора, а ее конденсационная

, зона - в жаровой трубе и снаружи на эту зону тепловой трубы навит термосифон.

2.Гелиохолодильник по п.1, о т личающийся тем, что внутренняя поверхность жаровой трубы

и наружная поверхность конденсационной зоны тепловой трубы снабжены ребрами .

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе 1. Мурадов Д. Автореферат кандидатской диссертации. Исследование возможности создания солнечных бытовых холодильников круглогодичного действия. Ашхабад, Туркменский госуниверситет, 1965.

SU 976 230 A1

Авторы

Хандурдыев Амандурды

Дайханов Соэр

Даты

1982-11-23Публикация

1981-05-18Подача