Абсорбциякомпресионен хладилен агрегат

Изобретението се отнася до хладилната техника и м.б. използвани в битови хладилни агрегати. Целта на изобретението е да се увеличи ефективността. За да направите това, в абсорбционната хладилна верига след газовия топлообменник 19 е допълнително монтиран кожухотръбен топлообменник 30, чийто вътрешен тръбопровод 29 е свързан на входа към кондензатора 6, а на изхода - към регенеративния топлообменник 8 на компресионната верига. В резултат на това се осъществява двустепенно преохлаждане на хладилния агент: на първия етап със студени пари на амоняк след газовия топлообменник 19, а на втория етап в регенеративния топлообменник 8. 1 ill.

СОЦИАЛИСТИ 1Ф СК ИХ

RS's F 25 V 25/02

ДЪРЖАВНА КОМИГ Г

ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ

КЪМ АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО, G1STBY

37 (21) 4658794! 06 (22) 03.03.89 (46) 08.30.91, Бул. М 32 (71) Шахински Технологичен институт за потребителски услуги (72) В. В. Левкин, А. В. Кожемячен. . Gg Ishin and V, V. Rodionone (53) 621.56(088.8) (56) CCCI сертификат за авторски права

1F 1252624, кл. F 25 V 25/02, 1985 г. (54) АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕСИОНЕН" КОМПРЕСИОНЕН ЗАЩИПВАТЕЛ (57) Изобретението се отнася до хладилната техника и може да се използва в домакински уреди

„., BC „„1673804 А1 единични регати. Целта на изобретението е да се увеличи ефективността. За тази цел в абсорбционната хладилна верига след газовия топлообменник 19 е допълнително монтиран кожухотръбен топлообменник.

ЗГ1, чийто вътрешен тръбопровод 29 е свързан на входа към кондензатора 6, а на изхода - към регенеративния топлообменник 8 на компресионната верига. В резултат на това се осъществява двустепенно преохлаждане на хладилния агент. на първото стъпало. с xG.: един чифт амоняк след газ

топлообменник 19, а на второто стъпало в пгенераторен топлообменник 8, 1 тиня, 1673804

Изобретението се отнася до хладилната техника, по-специално до хладилни агрегати за битови хладилни системи, които използват високо- и нискотемпературни камери и високоскоростни херметични компресори.

Целта на изобретението е да се повиши ефективността На чертежа е показана схема на абсорбционно-компресионен хладилен агрегат.

Хладилният агрегат се състои от верига за компресиране на хладилен агент, включително компресор 1, смукателна тръба 2, нискотемпературен изпарител 3, високотемпературен изпарител

4, нагнетателният тръбопровод 5, кондензаторът 6, капилярната тръба 7, регенеративният топлообменник 8, намотката на охладителя на маслото 9 е разположена в компресора 1, свързана с помощта на тръби 10 и 11 с веригата вода-амоняк, съдържаща абсорбиращ резервоар 12, тръба за слаб разтвор 13, абсорбираща намотка 14 с охлаждаща риза 15, балансираща тръба 16 , изпарител

17, кондензатор 18, газов топлообменник

19, тръбопровод за изпускане на пара 20, дефлегматор 21, тави 22 и 23, с помощта на тръби 24 и 25, свързани с охлаждащата риза 15, тръбопроводът 20 от който се извежда в атмосферата.В тръбопровода за стопена вода е монтиран електромагнитен клапан 26, свързан към сензора за ниво в охлаждащата риза 15 и свързан през тръбопровода 27 към резервоара 28 , а кондензаторът b е свързан към вътрешния тръбопровод 29 на кожухотръбен топлообменник 30. В абсорбционната верига е монтиран и токоизправител 31. Хладилният агрегат работи по следния начин: Компресор 1 чрез смукателна тръба 2 и регенеративен топлообменник 8 от изпарител 3 изсмукват парите на хладилния агент и през изпускателната тръба 5 се впръскват в кондензатор b, в който те са втечнени. От кондензатора bтечният хладилен агент навлиза във вътрешния тръбопровод 29 на кожухотръбния топлообменник 30. Маслената баня се охлажда чрез изпаряване на водния разтвор на амоняк, подаден от абсорбиращия резервоар 12 през тръбата 10 към намотката 9 на масления охладител. Топлината на маслената баня се използва за изпаряване на водно-амонячния разтвор, подаден към намотката 9 на масления охладител през тръбата 10, свързана към общ тръбопровод, подаващ разтвора към охладителните вериги. Получената емулсия пара-течност насочва5

55 Xia през тръбата 11 в дефлегматора 21 на абсорбционната верига. Тук също влиза пара с предварително повишаване на концентрацията в токоизправителя 31, докато процесът на изпаряване се осъществява чрез включване на нагревателя.

Слаб воден разтвор на амоняк се подава през тръба за слаб разтвор 13 към абсорбиращата намотка 14 и концентрираните амонячни пари навлизат в кондензатора 18, където се втечняват парите на хладилния агент. Получената течност първо се преохлажда в газовия топлообменник 19 и след това навлиза в горната част на изпарителя 17. Поради дроселиране. причинено от увеличаване на площта на потока, в изпарителя 17 течният хладилен агент кипи при отрицателна температура с образуване на амонячна пара. Към течния амоняк, смес от водород и слаб разтвор влиза в изпарителя 17 през вътрешната тръба на газовия топлообменник 19. Богатата смес, напускаща изпарителя 17, охлажда сместа газ-пара, бедна на амоняк. движейки се към изпарителя 17. По този начин, в намотката 14 на абсорбера, слаб разтвор на амоняк-вода и силна, богата на амоняк паро-газова смес влизат в намотката на абсорбера, за да се срещнат една с друга. Силният водно-амонячен разтвор, образуван по време на процеса на абсорбция, се влива в резервоара 12 на абсорбера, а бедната на амоняк смес от пари и газ се изтласква от по-тежката смес от пари и газ обратно визпарител 17. С повишаване на температурата на околния въздух нормалната работа на апарата се осигурява от изравнителна тръба 16, свързваща кондензатора 18 с резервоара 12 на абсорбера.

Подобряването на ефективността на процеса на абсорбиране се постига чрез охлаждане на абсорбиращата намотка 14 със стопена вода, подавана от тарелки 22 и 23, които са свързани с помощта на тръби 24 и 25 и управляващ електромагнитен клапан 26 към охлаждаща риза 15, монтирана около абсорбиращата намотка 14. Електромагнитният клапан 26 регулира подаването на вода към охлаждащата риза 15 и се управлява от сензор за ниво, монтиран в горната част на охлаждащата риза 15. При пълнене на охлаждащата риза 15 стопената вода се подава през тръбопровода 27 към резервоара 28, монтиран на корпуса на компресора 1.

Абсорбционно-компресионен хладилен агрегат. съдържащ абсорбция1673804

Техред М. Моргентал Коректор С. Шевкун

Поръчка 2907 Тираж 314 Абонамент

ВНИИПИ на Държавния комитет за изобретения и открития към Държавния комитет за наука и технологии на СССР

113035, Москва, Zh-35, Raushskaya emb., 4/5

Производствено-издателски завод "Патент", Ужгород, улица Гагарина, 101 хладилна верига r. генератор. абсорбер, течни и газови топлообменници, кондензатор и изпарител и компресионна верига с компресор, собствен кондензатор, KBllHAR$lpHQA тръба, регенеративен топлообменник и собствени изпарители, характеризиращи се с това, че за повишаване на ефективността в абсорбционната хладилна верига след газовия топлообменник е монтиран допълнително кожухотръбен топлообменник, чийто вътрешен тръбопровод е свързан към кондензатора на входа, а на изхода - към регенеративния топлообменник KQMflppc на йонната верига.