(54) ТЕПЛОВОГО НАСОС
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС И (ИЛИ) ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 1994 |
|
RU2118473C1 |
ВИХРЕВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1994 |
|
RU2079800C1 |
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА "ТГУ-1" | 1994 |
|
RU2079056C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ КАПСУЛИРОВАННЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ | 2014 |
|
RU2556811C1 |
Трансформатор теплоты | 2023 |
|
RU2819105C1 |
Установка для разделения газовых смесей | 1977 |
|
SU1267139A1 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЭРОДРОМА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2023 |
|
RU2813579C1 |
Устройство для охлаждения воздуха | 1982 |
|
SU1020721A2 |
ВИХРЕВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС | 2015 |
|
RU2717483C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ СНЕГА ТЕПЛОМ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ | 2011 |
|
RU2471918C1 |
Изобретение относится к отопительной технике.
Известны тепловые насосы, содержащие замкнутый циркуляционный контур для хладагента с установленными в нем конденсатором и испарителем, двухполостной теплообменник и вихревую трубу П .
Недосгаток данных тепловых насосов заключается в их малой экономичности вследствие значительной затраты электроэнергии, расходуемой на сжатие рабочего тела, направляемого в сопловой ввод вихревой трубы.
Цель изобретения - noBL-лиение экономичности.
Указанная цель достигается тем, что конденсатор выполнен двухсекционным, между секциями которого включена первая полость теплообменника, причем сопловой ввод вихревой трубы связан через вторую полость теплооб-. менника с паровым пространством испарителя, ее горячий конец подключен к входу в первую - секцию конденсатора, а холодный конец - к входу в его вторую секцию.
На чертеже схематично представлен предлагаемый насос.
Насос содержит конденсатор, выполненный из секций 1 и 2, испаритель 3, двухполостной теплообменник 4, вихревую трубу 5, полости б и 7 теплообменника 4, сопловой ввод 8 вихревой трубы 5, ее горячий 9 и холодный 10 концы, а также нагреваемый объект.
Тепловой насос работает следую10щим образом.
Жидкий агент, преимущественно хладагент кипит в испарителе 3, который размещен в водоеме на глубине 25 м и обогревается водой, имеющей
15 постоянную температуру 4 и 5°С. Образующиеся пары агента поступают через вторую полость 7 теплообменника 4 в сопловой ввод 8 вихревой трубы 5, в которой разделяются на
20 горячий и холодный потоки. Горячий поток хладагента иэ горячего конца 9 и вихревой трубы 5 поступает в первую секцию 1 конденсатора, размещенную в нагреваемом объекте 11. Далее
25 этот поток, охлажденный в полости б теплообменника 4, поступает во вторую секцию 2 конденсатора, которая размещена на открытом воздухе, температура которого имеет отрицатель30ное значение. D эту же секцию 2 из
Авторы
Даты
1982-12-30—Публикация
1981-01-12—Подача