SU1280281A1 - Method for operation of heat pump in zero cold production conditions - Google Patents

Method for operation of heat pump in zero cold production conditions Download PDF

Info

Publication number
SU1280281A1
SU1280281A1 SU853923428A SU3923428A SU1280281A1 SU 1280281 A1 SU1280281 A1 SU 1280281A1 SU 853923428 A SU853923428 A SU 853923428A SU 3923428 A SU3923428 A SU 3923428A SU 1280281 A1 SU1280281 A1 SU 1280281A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
compressor
air
condenser
evaporator
Prior art date
Application number
SU853923428A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Семенович Антоненко
Семен Ушерович Кивензор
Вячеслав Сергеевич Горбачев
Вадим Рафаилович Данилов
Юрий Алексеевич Цой
Original Assignee
Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Компрессорного И Холодильного Машиностроения
Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
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 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Компрессорного И Холодильного Машиностроения, Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства filed Critical Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Компрессорного И Холодильного Машиностроения
Priority to SU853923428A priority Critical patent/SU1280281A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1280281A1 publication Critical patent/SU1280281A1/en

Links

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к тепловым насосам дл  комплексного получени  холода и тепла и может быть использовано в сельском- хоз йстве, в лини х первичной обработки молока на фермах и пастбищах. Цель изобретени  - снижение металлоемкости. В режиме нулевой холодопроизводительности полезна  теплова  нагрузка на испаритель 5 отсутствует. Переключатели 7 и 8 золотников обеспечивают движение хладагента через дроссельный орган 6 в конденсатор 3 воздушного охлаждени , которьй выполн ет в указанном режиме функций испарител . 1 ил. (О (ЛThe invention relates to heat pumps for the complex production of cold and heat and can be used in agriculture, in the primary processing lines of milk on farms and pastures. The purpose of the invention is to reduce metal consumption. In zero cooling mode, the useful heat load on the evaporator 5 is absent. The switches 7 and 8 of the spool valve provide the movement of the refrigerant through the throttle body 6 to the air-cooled condenser 3, which performs in this mode the functions of the evaporator. 1 il. (Oh (L

Description

1128028111280281

Изобретение относитс  к ):олодиль- ной технике, в частности к тепловым насосам дл  комплексного получени  холода и тепла, и может быть, в частности , использовано в сельском хоз й- 5 стве в лини х первичной обработки молока на фермах и пастбищах. : Цель изобретени  - снижение металлоемкости .The invention relates to): refrigeration equipment, in particular, to heat pumps for the complex production of cold and heat, and can be, in particular, used in agriculture in the primary processing lines of milk on farms and pastures. A: The purpose of the invention is to reduce metal consumption.

В режиме нулевой холодопроизводи- тельности, например в первоначальный подготовительный период работы насоса, когда полезна  теплова  нагрузка на испаритель 5 отсутствует (например, молоко на охлаждение не подаетс ), измен ют положение золотников переключателей 7 и 8.In zero cooling mode, for example, during the initial preparatory period of pump operation, when there is no heat load on the evaporator 5 (for example, no milk is supplied for cooling), the position of the spools of switches 7 and 8 is changed.

Сжатый в компрессоре 1 хладагентCompressed refrigerant in compressor 1

На чертеже представлена схема теп- О отдает тепло перегрева в форконденлового насоса дл  осуществлени  предлагаемого способа.The drawing shows the heat transfer circuit gives off the heat of overheating in the precondenal pump for the implementation of the proposed method.

Тепловой насос содержит компрессор 1, конденсатор-утилизатор 2 тепла конденсации (водонагреватель), конденсатор 3 с воздушным обдувом, дроссельньй орган 4, испаритель 5, дополнительный дроссельньй орган 6 и переключатели 7 и В. Между компрессором 1 и конденсатором-утилизатором 2 может быть установлен форкон- денсатор 9.The heat pump contains a compressor 1, a heat recovery condenser 2 (water heater), an air-blown condenser 3, a throttle body 4, an evaporator 5, an additional throttle body 6 and switches 7 and B. Between the compressor 1 and the heat recovery condenser 2 can be installed precondenser 9.

Тепловой насос работает следующим образом.The heat pump works as follows.

В режиме производства холода и тепла сжатые в компрессоре 1 пары хладагента поступают последовательно в форконденсатор 9 и конденсатор- утилизатор 2, где охлаждаютс  водой. Дальнейшее охлаждение хладагента происходит в конденсаторе 3 с воздушным обдувом. Сконденсированньй хладагент, пройд  дроссельньй орган 4, снижает температуру и давление и поступает в испаритель 5. В испарителе 5 хладагент получает тепло, отбираемое холодоносителем от охлаждаемого продукта, испар етс , и его пары отсасываютс  компрессором 1, после чего цикл повтор етс . Положение золотников переключателей 7 и 8 обеспечивает движение хладагента в обвод дополнительного дроссельногоIn the cold and heat production mode, the refrigerant vapor compressed in the compressor 1 is fed successively to the precondenser 9 and the waste heat condenser 2, where it is cooled with water. Further cooling of the refrigerant takes place in an air-cooled condenser 3. The condensed refrigerant, having passed through the throttle body 4, lowers the temperature and pressure and enters the evaporator 5. In the evaporator 5, the refrigerant receives heat collected by the coolant from the product being cooled, evaporates, and its vapor is sucked off by the compressor 1, after which the cycle is repeated. The position of the spools of the switches 7 and 8 provides the movement of the refrigerant in the bypass additional throttle

сатор 9, конденсируетс  в конденса- торе-утилизаторе 2 в результате сн ти  тепловой нагрузки (например, водой, котора  нагреваетс  за счет тепла конденсации) и через переключатель 8 подаетс  к дополнительному дроссельному органу 6, дросселируетс  и в виде парожидкостной смеси низкого давлени  и температуры поступает в обдуваемый воздухом конденсатор 3. В конденсаторе 3 (выполн ющем в указанном режиме функции испарител ) хладагент кипит за счет теплообмена с воздухом,  вл ющимс  в данном случае низкопотенциальным источником тепла. Пары хладагента через переключ атель 8, мину  дроссельньй орган 4 и испаритель 5, поступают на всасывание в компрессор 1.The condenser 9 is condensed in the waste heat condenser 2 as a result of removing the heat load (for example, with water which is heated by the heat of condensation) and through the switch 8 is supplied to the additional throttle body 6, is also throttled as a vapor-liquid mixture of low pressure and temperature. enters the air-blown condenser 3. In the condenser 3 (performing the evaporator function in the indicated mode), the refrigerant boils due to heat exchange with the air, which in this case is a low-potential source of heat. The refrigerant vapor through the switch 8, the mine throttle body 4 and the evaporator 5, are fed to the suction in the compressor 1.

2020

2525

30thirty

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ работы теплового насоса в режиме нулевой холодопроизводитель- 35 ности путем сжати  паров хладагента в компрессоре, их охлаждени  и конденсации с утилизацией выдел ющегос  при этом тепла, подачи конденсата в конденсатор воздушного охлаждени , его дросселировани , испарени  в процессе теплообмена с наружным воздухом и возврата образовавшихс  паров на сжатие в компрессор, отличающийс  тем, что, с целью сниже40The method of operating the heat pump in zero cooling capacity mode by compressing the refrigerant vapor in the compressor, cooling and condensing it, utilizing the heat generated, feeding condensate into the air-cooled condenser, throttling it, evaporating during the heat exchange with the outside air, and returning the resulting air compression vapor to a compressor, characterized in that, in order to reduce 40 .......АЧ. . ....... ah. . органа 6; лини , соедин юща  переклю- - ни  металлоемкости испарение конденчатель 8 с всасыванием компрессора 1,сага после дросселировани  осуществтакже отсечена от циркул ции хлад-л ют в конденсаторе воздушного охлаж-authority 6; the line connecting the switch - no metal consumption evaporation condenser 8 with suction of compressor 1, the saga after throttling is also cut off from circulation is cooled in an air-cooled condenser агента.дени .agent day Редактор А.ОгарEditor A. Ogar Составитель В.ДоОротворцевCompiled by V.DoOrotvortsev Техред Л.Олейник Корректор Е.РошкоTehred L.Oleynik Proofreader E.Roshko Заказ 7045/37 Тираж 482ПодписноеOrder 7045/37 Circulation 482 Subscription ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г.Ужгород, ул.Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, Projecto st., 4 В режиме нулевой холодопроизводи- тельности, например в первоначальный подготовительный период работы насоса, когда полезна  теплова  нагрузка на испаритель 5 отсутствует (например, молоко на охлаждение не подаетс ), измен ют положение золотников переключателей 7 и 8.In zero cooling mode, for example, during the initial preparatory period of pump operation, when there is no heat load on the evaporator 5 (for example, no milk is supplied for cooling), the position of the spools of switches 7 and 8 is changed. Сжатый в компрессоре 1 хладагентCompressed refrigerant in compressor 1 отдает тепло перегрева в форконденсатор 9, конденсируетс  в конденса- торе-утилизаторе 2 в результате сн ти  тепловой нагрузки (например, водой, котора  нагреваетс  за счет тепла конденсации) и через переключатель 8 подаетс  к дополнительному дроссельному органу 6, дросселируетс  и в виде парожидкостной смеси низкого давлени  и температуры поступает в обдуваемый воздухом конденсатор 3. В конденсаторе 3 (выполн ющем в указанном режиме функции испарител ) хладагент кипит за счет теплообмена с воздухом,  вл ющимс  в данном случае низкопотенциальным источником тепла. Пары хладагента через переключ атель 8, мину  дроссельньй орган 4 и испаритель 5, поступают на всасывание в компрессор 1.transfers heat of superheat to forcapacitor 9, condenses in heat recovery capacitor 2 as a result of removing heat load (for example, water that is heated by condensation heat) and through switch 8 is supplied to additional throttle body 6, is throttled also as a vapor-liquid mixture low pressure and temperature enters the air-blown condenser 3. In the condenser 3 (performing the function of the evaporator in the indicated mode), the refrigerant boils due to heat exchange with air, which in this case is low entsialnym heat source. The refrigerant vapor through the switch 8, the mine throttle body 4 and the evaporator 5, are fed to the suction in the compressor 1. Формула изобретени Invention Formula Способ работы теплового насоса в режиме нулевой холодопроизводитель- 35 ности путем сжати  паров хладагента в компрессоре, их охлаждени  и конденсации с утилизацией выдел ющегос  при этом тепла, подачи конденсата в конденсатор воздушного охлаждени , его дросселировани , испарени  в процессе теплообмена с наружным воздухом и возврата образовавшихс  паров на сжатие в компрессор, отличающийс  тем, что, с целью сниже40The method of operating the heat pump in zero cooling capacity mode by compressing the refrigerant vapor in the compressor, cooling and condensing it, utilizing the heat generated, feeding condensate into the air-cooled condenser, throttling it, evaporating during the heat exchange with the outside air, and returning the resulting air compression vapor to a compressor, characterized in that, in order to reduce 40 АЧ. . Ah. .
SU853923428A 1985-07-22 1985-07-22 Method for operation of heat pump in zero cold production conditions SU1280281A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853923428A SU1280281A1 (en) 1985-07-22 1985-07-22 Method for operation of heat pump in zero cold production conditions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853923428A SU1280281A1 (en) 1985-07-22 1985-07-22 Method for operation of heat pump in zero cold production conditions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1280281A1 true SU1280281A1 (en) 1986-12-30

Family

ID=21187144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853923428A SU1280281A1 (en) 1985-07-22 1985-07-22 Method for operation of heat pump in zero cold production conditions

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1280281A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1204890, кл. F 25 В 29/00, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4025326A (en) Heat reclaiming system
EP0208526A3 (en) Refrigeration method and apparatus
SU1280281A1 (en) Method for operation of heat pump in zero cold production conditions
US3064446A (en) Air conditioning apparatus
CN214075081U (en) Low-temperature evaporation device utilizing Carnot cycle principle
JPS6160344B2 (en)
CN112619185A (en) Low-temperature evaporation device utilizing Carnot cycle principle
SU1402779A1 (en) Refrigerating plant
SU1021887A1 (en) Cascade-type heat pump installation
SU806996A1 (en) Compression refrigerating machine parallel operation method
SU1079968A1 (en) Refrigerating machine
US2051110A (en) Refrigeration apparatus
SU813094A1 (en) Refrigerating plant
RU2047058C1 (en) Cooling plant
SU1105739A1 (en) Stage heat pump plant
RU2164645C2 (en) Refrigerating machine
SU909482A1 (en) Two-stage compression-type refrigeration machine
KR0118457B1 (en) Refrigeration cycle apparatus
SU945606A1 (en) Method and apparatus for producing refrigeration
SU1359580A1 (en) Conditioner
JPH0664071U (en) Multi-source refrigerator
SU737725A2 (en) Refrigerating unit operating method
SU1231339A1 (en) Natural gas treatment plant
SU879193A2 (en) Refrigeration unit
SU918713A1 (en) Method of operating compressor refrigerator plant