RU2159911C1 - Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств - Google Patents

Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2159911C1
RU2159911C1 RU99111799A RU99111799A RU2159911C1 RU 2159911 C1 RU2159911 C1 RU 2159911C1 RU 99111799 A RU99111799 A RU 99111799A RU 99111799 A RU99111799 A RU 99111799A RU 2159911 C1 RU2159911 C1 RU 2159911C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitrogen
cryogenic
cooling
liquid nitrogen
fed
Prior art date
Application number
RU99111799A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Г. Кириллов
Original Assignee
Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского filed Critical Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Priority to RU99111799A priority Critical patent/RU2159911C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159911C1 publication Critical patent/RU2159911C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к криогенной технике и криогенным холодильным машинам, работающим по обратному циклу Стирлинга. Газообразный азот повышенного давления с криогенной температурой через газозаборное устройство поступает в воздухоохлаждающую панель, расположенную в теплоизолированном охлаждаемом объеме, и охлаждает внутреннюю среду объема до нужной температуры, при этом сам нагревается. С целью предварительного охлаждения и снижения давления азот из панели поступает через дроссельный вентиль в расширительную емкость, откуда засасывается в конденсатор криогенной холодильной машины Стирлинга, где конденсируется, переходя в жидкую фазу, и сливается самотеком в сосуд Дьюара. Из сосуда жидкий азот с помощью насоса высокого давления подается в емкость. Для привода криогенной машины Стирлинга используется двигатель транспортного средства. Нагретая от рабочего тела машины охлаждающая жидкость из холодильника подается для охлаждения в теплообменник, где происходит теплообмен с окружающей средой, и в змеевик, где она охлаждается до низкой температуры за счет теплообмена с жидким азотом. Использование изобретения позволит термостатировать обитаемые помещения без нарушения состава воздуха с высоким уровнем взрывопожаробезопасности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной технике и криогенным холодильным машинам, работающим по обратному циклу Стирлинга, может быть использовано для оснащения авторефрижераторов и других специальных транспортных средств.
Известны технические решения для газификации сжиженных газов перед их раздачей потребителям с применением насосов высокого давления (Вопросы глубокого охлаждения. /Сб. статей под ред. проф. М.П.Малкова/. Изд.:"Иностр. литература", М., 1961, стр. 287-288).
Известно устройство сосуда Дьюара для жидкого азота с вакуумно-порошковой изоляцией (Соколов Е. Я. , Бродянский В.М., Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., -М.: Энергоиздат, 1981, стр. 202).
Известно, что в области криогенных температур (60 - 160 K) наиболее высокоэффективным циклом является обратный цикл Стирлинга. Эффективность криогенных машин Стирлинга практически в 2 раза выше по сравнению с другими установками, применяемыми для сжижения газов (Усюкин И.П. Установки, машины и аппараты криогенной техники. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982., стр. 185-186).
Известно устройство газовой холодильной машины "Филипса", работающей по обратному циклу Стирлинга, предназначенной для ожижения воздуха и включающей в себя блок теплообменников: конденсатор, регенератор и холодильник. В качестве рабочего тела в холодильной машине используется гелий (Вопросы глубокого охлаждения. /Сб. статей под ред. проф. М.П.Малкова/. Изд.: "Иностр. литература", М. , 1961, стр. 35). Однако, жидкий воздух обладает повышенной пожароопасностью.
Известно, что азот является химически малоактивным веществом, не ядовит и может применяться для создания инертной среды ввиду своей взрывопожаробезопасности (Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. 22-е изд., испр. Л.: "Химия", 1982, стр. 398-399). Однако, получение азота является дорогостоящим технологическим процессом.
Известна система азотного охлаждения теплоизоляционного кузова автомашины, предназначенной для перевозки продуктов, позволяющая быстро охлаждать внутренний объем кузова. Система включает в себя емкость жидкого азота с погружным насосом, сообщенную с охлаждаемым теплоизолированным объемом, контуром азота (Акулов Л.А., Борзенко Е.И., Соловьев В.А. Система азотного охлаждения в теплоизолированном кузове автомашины. //Тез. докладов международной научн-техн. конф. "Холодильная техника России. Состояние и перспективы накануне XXI века"//, СПб.. 1998. - стр. 32.). Однако, данная система предполагает разомкнутый контур азота, что не позволяет использовать ее для термостатирования обитаемых помещений и приводит к потери дорогостоящего азота.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в исключении безвозвратной потери азота и возможности использования системы для термостатирования обитаемых помещений без нарушения состава воздуха внутри этих помещений с высоким уровнем взрывопожаробезопасности.
Для достижения этого технического результата, автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств, содержащая емкость с жидким азотом, сообщенную с охлаждаемым теплоизолированным объемом контура азота, выполненного в виде замкнутого контура, снабжена в замкнутом контуре азота, последовательно установленными, газозаборным устройством, расположенным в газосодержащей части емкости с жидким азотом, регулирующим клапаном, воздухоохлаждающей панелью, размещенной в охлаждаемом теплоизолированном объеме, дроссельным вентилем, расширительной емкостью, криогенной машиной Стирлинга с контуром охлаждения, сосудом Дьюара, насосом высокого давления, подающим жидкий азот из сосуда Дьюара в емкость с жидким азотом через обратный клапан, при этом контуром охлаждения криогенной машины Стирлинга включает в себя насос, теплообменник, связанный с окружающей средой, и охлаждающий змеевик, размещенный в емкости с жидким азотом, а привод криогенной машины Стирлинга осуществлен от двигателя транспортного средства.
Введение в состав автономной системы азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств, замкнутого контура азота с криогенной машиной Стирлинга и ее контура охлаждения с охлаждающим змеевиком в емкости с жидким азотом, позволяет получить новое свойство, заключающееся в исключении выброса испарившегося азота в окружающую среду за счет его переконденсации в криогенной машине Стирлинга и в уменьшении потребляемой мощности на привод криогенной машины Стирлинга за счет снижения верхней температуры цикла машины.
На чертеже изображена автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств.
Автономная система состоит из замкнутого контура азота, в который входят емкость с жидким азотом 1, газозаборное устройство 2, регулирующий клапан 3, теплоизолированный охлаждаемый объем 4, воздухоохлаждаемая панель 5, дроссельный вентиль 6, расширительная емкость 7, криогенная холодильная машина Стирлинга 8, включающая в себя конденсатор 9 и холодильник 10, сосуд Дьюара 11, насос высокого давления 12, обратный клапан 13, и контура охлаждения криогенной машины 8, состоящего из насоса 14, теплообменника 15 и змеевика 16, расположенного в емкости 1. Теплообменник 15 связан с окружающей средой с помощью трубопроводов 17.
Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств работает следующим образом.
За счет теплопритоков от контура охлаждения криогенной машины Стирлинга 8 в газосодержащей части емкости с жидким азотом 1 постоянно образуется газообразный азот повышенного давления, имеющего температуру около 80 K. Газообразный азот повышенного давления с криогенной температурой через газообразное устройство 2 поступает в воздухоохладительную панель 5, расположенную в теплоизолированном охлаждаемом объеме 4, охлаждает внутреннюю среду объема 4 до нужной температуры, при этом сам нагревается. С целью предварительного охлаждения и снижения давления, азот из панели 5 поступает через дроссельный вентиль 6 в расширительную емкость 7. Из расширительной емкости 7 газообразный азот засасывается в конденсатор 9 криогенной холодильной машины Стирлинга 8, где конденсируется, переходя в жидкую фазу, и сливается самотеком в сосуд Дьюара 11, откуда с помощью насоса высокого давления 12 через обратный клапан 13 подается вновь в емкость с жидким азотом 1. Регулирование подачи азота в панель 5 осуществляется с помощью регулировочного клапана 3.
Для привода криогенной машины Стирлинга 8 используется двигатель транспортного средства (не показаны). С целью охлаждения криогенной машины 8 предусмотрен контур системы охлаждения. По этому контуру нагретая от рабочего тела машины 8 охлаждающая жидкость из холодильника 10 машины 8 с помощью насоса 14 подается в теплообменник 15, где происходит теплообмен с окружающей средой (например, атмосферный воздух), подаваемый по трубопроводам 17, при этом охлаждающая жидкость охлаждается до температуры окружающей среды. Затем жидкость подается в змеевик 16, расположенный в емкости с жидким азотом 1, где она охлаждается до низкой температуры, за счет теплообмена с жидким азотом, и поступает вновь в холодильник 10. За счет теплообмена охлаждающей жидкости с низкой температурой и рабочим телом машины 8 происходит снижение верхней температуры цикла машины 8, что приводит к увеличению холодильного коэффициента машины 8 и снижению потребляемой мощности на ее привод.
Источники информации
1. Вопросы глубокого охлаждения./Сб. статей под ред. проф.М.П.Малкова/. Изд.: "Иностр.литература", М., 1961, стр. 287-288.
2. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учеб.пособие для вузов. 2-е изд., -М.: Энергоиздат, 1981, стр. 202.
3. Усюкин И. П. Установки, машины и аппараты криогенной техники. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, стр. 185-186.
4. Вопросы глубокого охлаждения. /Сб. статей под ред. проф. М.П.Малкова/. Изд.: "Иностр. литература", М., 1961, стр. 35.
5. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. - 22-е изд. испр. Л.: "Химия", 1982. - стр. 398-399.
6. Акулов Л.А., Борзенко Е.И., Соловьев В.А. система азотного охлаждения в теплоизолированном кузове автомашины. //Тез. докладов международной научн. - техн. конф. "Холодильная техника России. Состояние и перспективы накануне XXI века"//, СПб., 1998, стр.32. - прототип.

Claims (1)

  1. Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств, содержащая емкость с жидким азотом, сообщенную с охлаждаемым теплоизолированным объемом контуром азота, отличающаяся тем, что контур азота выполнен замкнутым и снабжен последовательно установленными: газообразным устройством, расположенным в газосодержащей части емкости с жидким азотом, регулирующим клапаном, воздухоохлаждающей панелью, размещенной в охлаждаемом теплоизолированном объеме, дроссельным вентилем, расширительной емкостью, криогенной машиной Стирлинга с контуром охлаждения, сосудом Дьюара, насосом высокого давления, подающим жидкий азот из сосуда Дьюара в емкость с жидким азотом через обратный клапан, при этом контур охлаждения криогенной машины Стирлинга включает в себя насос, теплообменник, связанный с окружающей средой, и охлаждающий змеевик, размещенный в емкости с жидким азотом, а привод криогенной машины Стирлинга осуществлен от двигателя транспортного средства.
RU99111799A 1999-06-04 1999-06-04 Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств RU2159911C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111799A RU2159911C1 (ru) 1999-06-04 1999-06-04 Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111799A RU2159911C1 (ru) 1999-06-04 1999-06-04 Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2159911C1 true RU2159911C1 (ru) 2000-11-27

Family

ID=20220772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111799A RU2159911C1 (ru) 1999-06-04 1999-06-04 Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2159911C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648312C2 (ru) * 2013-07-04 2018-03-23 Мессер Груп Гмбх Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АКУЛОВ Л.А. Система азотного охлаждения в теплоизолированном кузове автомашины. Тезисы докладов международной научно-технической конференции. Состояние и перспективы накануне XXI века. - Санкт-Петербург, 1998, с.32. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648312C2 (ru) * 2013-07-04 2018-03-23 Мессер Груп Гмбх Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100467976C (zh) 用脉冲管制冷的低温容器***和向其提供制冷作用的方法
ES2064410T3 (es) Congelador crio-mecanico combinado.
CN1336530A (zh) 低温液体贮罐的操作***
JP3123126B2 (ja) 冷却機付き真空容器
RU2159913C1 (ru) Комбинированная система азотного охлаждения для термостатирования и хранения продуктов
US6438990B1 (en) Refrigeration system
RU2159911C1 (ru) Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств
JPS5758302A (en) Helium refrigerating apparatus
RU2156418C1 (ru) Автономная система охлаждения с криогенным рабочим телом
RU2159912C1 (ru) Автономная система азотного охлаждения для термостатирования и долговременного хранения продуктов
RU2151972C1 (ru) Комбинированная система с азотным охлаждением
RU2159910C1 (ru) Автономная система азотного охлаждения с одновременной выработкой электроэнергии
RU2156419C1 (ru) Автономная система азотного охлаждения для термостатирования стационарных объектов
US6588224B1 (en) Integrated absorption heat pump thermoacoustic engine refrigeration system
RU2166709C1 (ru) Высокоэффективная комбинированная система по схеме кириллова для ожижения магистрального природного газа
RU2159909C1 (ru) Технологический комплекс по сжижению газов и их хранению
RU2154784C1 (ru) Установка для конденсации паров сжиженных газов на основе гелиевой холодильной машины
RU2166711C1 (ru) Установка для получения чистого газообразного воздуха
RU2151979C1 (ru) Универсальная установка сжижения газов и их хранения на основе емкости с азотным экраном
RU2163706C1 (ru) Энергохолодильная установка со сжиженным природным газом
RU2151978C1 (ru) Комбинированная стирлинг-система для сжижения газов и их долговременного хранения
RU2151977C1 (ru) Комбинированная система для получения азота и сжижения природного газа на основе установки с криогенной машиной стирлинга
Kirillov Stirling technology for nitrogen refrigeration
RU2151982C1 (ru) Комбинированная криогенная система кириллова для ожижения природного газа большой производительности
RU2249773C2 (ru) Компрессионная холодильная машина