SU844949A1 - Absorption-diffusion refrigerating unit - Google Patents

Absorption-diffusion refrigerating unit Download PDF

Info

Publication number
SU844949A1
SU844949A1 SU792831649A SU2831649A SU844949A1 SU 844949 A1 SU844949 A1 SU 844949A1 SU 792831649 A SU792831649 A SU 792831649A SU 2831649 A SU2831649 A SU 2831649A SU 844949 A1 SU844949 A1 SU 844949A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
boiler
solution
absorption
absorber
heat exchanger
Prior art date
Application number
SU792831649A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Нураддин Чахалович Дурсунов
Владимир Дмитриевич Волин
Тимур Мутагарович Максудов
Владимир Михайлович Вилков
Азам Таирович Вахидов
Сергей Михайлович Воробьев
Раббон Рахманович Авезов
Original Assignee
Физико-Технический Институт Им.C.B.Стародубцева Ah Узбекской Ccp
Московский Завод Домашних Холодильников
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 Физико-Технический Институт Им.C.B.Стародубцева Ah Узбекской Ccp, Московский Завод Домашних Холодильников filed Critical Физико-Технический Институт Им.C.B.Стародубцева Ah Узбекской Ccp
Priority to SU792831649A priority Critical patent/SU844949A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU844949A1 publication Critical patent/SU844949A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/10Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with inert gas
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

Изобретение относится к области* холодильной техники, а точнее к абсорбционно-диффузионным холодил ь ним агрегатам. 5The invention relates to the field * of refrigeration technology, and more specifically to absorption and diffusion refrigeration units. 5

Известны абсорбционно-диффузионные холодильные агрегаты, содержащие последовательно установленные по раствору кипятильник, абсорбер и теплообменник-регенератор [1].Known absorption-diffusion refrigeration units containing sequentially installed in the solution of the boiler, absorber and heat exchanger-regenerator [1].

Недостатком известных агрегатов является сложность их конструкции, ввиду наличия термосифона и разделительных камер в кипятильнике, а также необходимость высокого нагрева раствора в кипятильнике для обеспечения нормальной работы термосифона.A disadvantage of the known units is the complexity of their design, due to the presence of a thermosiphon and separation chambers in the boiler, as well as the need for high heating of the solution in the boiler to ensure the normal operation of the thermosiphon.

Цель изобретения - упрощение конструкции и снижение температуры нагрева раствора в кипятильнике.The purpose of the invention is to simplify the design and reduce the temperature of heating the solution in the boiler.

Это достигается тем, 4то кипятильник выполнен в виде цилиндрического сосуда, снабженного греющей рубашкой, а абсорбер размещен горизонтально на уровне кипящего раствора в кипятиль- __ нике.This is achieved by the fact that the 4th boiler is made in the form of a cylindrical vessel equipped with a heating jacket, and the absorber is placed horizontally at the level of the boiling solution in the boiler __ nick.

На чертеже схематично представлен предлагаемый холодильный агрегат.The drawing schematically shows the proposed refrigeration unit.

Он содержит последовательно установленные по раствору кипятильник 1> абсорбер 2, теплообменник-регенера- 30 тор 3 и греющую рубашку 4 кипятильника 1, а также ректификатор 5, конденсатор 6, высокотемпературный испаритель 7, низкотемпературный испаритель 8 и газовый теплообменник 9, ресивер 10 крепкого раствора и трубопроводы 11-17.It contains the boiler 1> absorber 2 sequentially installed in the solution, the heat exchanger-regenerator 30 tor 3 and the heating jacket 4 of the boiler 1, as well as the rectifier 5, the condenser 6, the high-temperature evaporator 7, the low-temperature evaporator 8 and the gas heat exchanger 9, the receiver 10 of the strong solution and pipelines 11-17.

Работает агрегат следующим образом.The unit operates as follows.

В греющую рубашку 4 подается теплоноситель, теплом которого из раствора в кипятильнике 1 выделяются пары хладагента с некоторой примесью паров абсорбента. Указанная паровая смесь освобождается от паров абсорбента в трубопроводе 11 и ректификаторе 5, которые в жидком виде, стекают обратно в кипятильник 1, а чистые пары хладагента поступают на сжижение в конденсатор 6. Образующийся жидкий хладагент направляется по трубопроводу 13 в высокотемпературный испаритель 7, в котором частично испаряется путем диффузии в циркулирующий водород, производя- при этом холод высокой температуры. Оставшаяся часть жидкого хладагента испаряется в циркулирующий водород в низкотемпературном испарителе 8, производя холод низких температур. Образующиеся пары хладагента вместе с водородом из испарителей 7 и’8 поступают в газовый теплообменник 9, в котором охлаждают очищенный водород, идущий из ресивета 10 по трубопроводу 14 в испарители -7 и 8. Из газового теплообменника 9 нагретый водород с парами хладагента направляется по трубопроводу 12 в абсорбер'2, проходит по всему абсорберу, очищаясь при этом от хладагента путем его абсорбции выпаренным раствором, поступающим в абсорбер 2 по трубопроводу 17 из теплообАенника-регенератора 3. Выпаренный раствор из кипятильника 1 проходит по трубопроводу 16 в теплообменник-регенератор 3, в котором нагревает крепкий раствор, поступающий из -ресйвера 10 и направляемый после теплообменника-регенератора 3 снова в кипятильник 1. Таким образом закачиваются циклы циркуляции раствора, газообразного водорода и паров хладагента.A coolant is supplied to the heating jacket 4, the heat of which from the solution in the boiler 1 releases refrigerant vapor with some admixture of absorbent vapor. The specified vapor mixture is freed from the vapor of the absorbent in the pipe 11 and the rectifier 5, which in liquid form, flow back into the boiler 1, and the clean refrigerant vapor is liquefied in the condenser 6. The resulting liquid refrigerant is sent through the pipe 13 to the high-temperature evaporator 7, in which it partially evaporates by diffusion into the circulating hydrogen, while producing high-temperature cold. The remainder of the liquid refrigerant evaporates into the circulating hydrogen in the low temperature evaporator 8, producing cold at low temperatures. The resulting refrigerant vapors together with hydrogen from the evaporators 7 and 8 enter the gas heat exchanger 9, in which the purified hydrogen coming from the receiver 10 through the pipe 14 to the evaporators -7 and 8 is cooled. From the gas heat exchanger 9, the heated hydrogen with the refrigerant vapors is sent through the pipeline 12 into the absorber'2, passes through the entire absorber, being cleaned of the refrigerant by its absorption by the evaporated solution entering the absorber 2 through the pipe 17 from the heat exchanger-regenerator 3. The evaporated solution from the boiler 1 passes through the pipe oprovodu 16 to heat exchanger-regenerator 3 which heats the rich solution coming from -resyvera 10 and guided after regenerator heat exchanger 3 again to the boiler 1. Thus pumped circulation cycles solution, hydrogen gas and refrigerant vapors.

Экономическая .эффективность предложения выражается ?·возможности использования для работы агрегата тепла низкого потенциала, вследствие значительного снижения температуры нагрева раствора в кипятильнике, а также за счет снижения стоимости агрегата вследствие упрощения его конструкции.Is the economic .effectiveness of the proposal expressed? · The possibility of using low potential heat for operation of the unit, due to a significant decrease in the temperature of heating the solution in the boiler, as well as by reducing the cost of the unit due to the simplification of its design.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат^ содержащий последова. тельно установленные по раствору кипятильник, абсорбер и теплообменникрегенератор, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и снижения температуры нагрева раствора в кипятильнике, последний 15 выполнен в виде цилиндрического сосуда, снабженного греющей рубашкой, а абсорбер размещен горизонтально на уровне кипящего раствора в кипятиль-. нике.Absorption-diffusion refrigeration unit ^ containing a placenta. A boiler, absorber and heat exchanger are installed in the solution, characterized in that, in order to simplify the design and reduce the heating temperature of the solution in the boiler, the last 15 is made in the form of a cylindrical vessel equipped with a heating jacket, and the absorber is placed horizontally at the level of the boiling solution in the boiler . Nike.
SU792831649A 1979-10-19 1979-10-19 Absorption-diffusion refrigerating unit SU844949A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792831649A SU844949A1 (en) 1979-10-19 1979-10-19 Absorption-diffusion refrigerating unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792831649A SU844949A1 (en) 1979-10-19 1979-10-19 Absorption-diffusion refrigerating unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU844949A1 true SU844949A1 (en) 1981-07-07

Family

ID=20855740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792831649A SU844949A1 (en) 1979-10-19 1979-10-19 Absorption-diffusion refrigerating unit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU844949A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU784812A3 (en) Absorption diffusion cooling set
US2363771A (en) Refrigeration
SU844949A1 (en) Absorption-diffusion refrigerating unit
US3693373A (en) Absorption refrigeration machine
US2407733A (en) Two temperature evaporator for inert gas type absorption refrigerators
JP4079576B2 (en) Absorption refrigerator
JP2000154946A (en) Triple effect absorption refrigeration machine
US3270522A (en) Absorption refrigeration
SU407156A1 (en) TWO-CHAMBER REFRIGERATOR
SU976230A1 (en) Absorption heliorefrigerator
JP4266697B2 (en) Absorption refrigerator
JPS6122224B2 (en)
JPH05332633A (en) Composite freezer device
JPS6122225B2 (en)
SU464767A1 (en) Absorption diffusion cooling unit
JP3193578B2 (en) Absorption refrigerator
SU425024A1 (en) ABSORPTION DIFFUSION UNIT
US2027106A (en) Absorption refrigerating apparatus
US3270524A (en) Solution heat exchange arrangement in absorption refrigeration system
JP2785154B2 (en) Single effect absorption refrigerator
JPH0360037B2 (en)
SU456430A3 (en) Diffusion-type absorption cooling unit
RU2044966C1 (en) Refrigerating unit
SU322086A1 (en)
RU747239C (en) Helio-absorbing refrigerator