RU2249773C2 - Компрессионная холодильная машина - Google Patents

Компрессионная холодильная машина Download PDF

Info

Publication number
RU2249773C2
RU2249773C2 RU2002110692/06A RU2002110692A RU2249773C2 RU 2249773 C2 RU2249773 C2 RU 2249773C2 RU 2002110692/06 A RU2002110692/06 A RU 2002110692/06A RU 2002110692 A RU2002110692 A RU 2002110692A RU 2249773 C2 RU2249773 C2 RU 2249773C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
expander
compressor
refrigerant
pump
liquid
Prior art date
Application number
RU2002110692/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002110692A (ru
Inventor
ховецкий В.М. Шл (RU)
В.М. Шляховецкий
ховецкий Д.В. Шл (RU)
Д.В. Шляховецкий
Original Assignee
Шляховецкий Валентин Михайлович
Шляховецкий Давид Валентинович
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 Шляховецкий Валентин Михайлович, Шляховецкий Давид Валентинович filed Critical Шляховецкий Валентин Михайлович
Priority to RU2002110692/06A priority Critical patent/RU2249773C2/ru
Publication of RU2002110692A publication Critical patent/RU2002110692A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249773C2 publication Critical patent/RU2249773C2/ru

Links

Images

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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/10Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
    • 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
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/23Separators
    • 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
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • 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
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/06Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using expanders

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано преимущественно в углекислотных холодильных машинах. Компрессионная холодильная машина содержит в замкнутом контуре циркуляции хладагента, преимущественно диоксида углерода, компрессор, теплообменник, охладитель (конденсатор), детандер, отделитель жидкого хладагента, связанный трубопроводом, оснащенным автоматическим дросселирующим вентилем, поддерживающим постоянное давление “до себя”, с всасывающим трубопроводом компрессора, насос, подсоединенный к электродвигателю и валом к детандеру, и испаритель, отделитель жидкости выполнен с открытой паровой полостью и установлен в герметичном кожухе совместно с детандером и насосом жидкого хладагента. Насос жидкого хладагента подсоединен к электродвигателю и к валу детандера через электромагнитные муфты, управляемые микропроцессором, связанным с компрессором. 2 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к оборудованию для холодильных машин, и может быть использовано преимущественно в углекислотных холодильных машинах, во всех областях применения холодильной техники, в том числе во всех отраслях пищевой промышленности для получения и хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов, в системах кондиционирования воздуха, химической и газовой промышленности.
Известна (см., например, Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. Изд. 3-е. - Л.: Машиностроение, 1980 и др.) целесообразность подачи в испаритель не парожидкостной смеси хладагента, а только жидкого хладагента. Поскольку теплоотдача к пару на два порядка меньше, чем теплоотдача к кипящему хладагенту, подача в испаритель жидкого хладагента при стабильной площади теплопередающей поверхности увеличивает холодопроизводительность холодильной машины или при заданной холодопроизводительности сокращает площади теплопередающей поверхности, тем самым снижая габариты и металлоемкость испарителя, и саму машину в целом.
Известны компрессионные холодильные машины и установки (см., например, Холодильные установки /Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. – С.-Пб.: Политехника. 2000), в которых поток хладагента после дросселирования поступает в герметичный сосуд - отделитель жидкости, из которого жидкий хладагент сливается в циркуляционный ресивер, откуда его насосом подают в испарительную систему, а пары хладагента после дросселирования отводят во всасывающий трубопровод компрессора. При этом в испарительную систему поступает только жидкий хладагент, вследствие чего в процессе теплообмена участвует вся площадь теплопередающей поверхности испарителя.
К недостаткам известных машин и установок следует отнести большую балластную паровую нагрузку на компрессор вследствие проведения процесса дросселирования и необходимость использовать циркуляционный ресивер для создания запаса жидкого хладагента из-за отсутствия жесткой взаимосвязи между производительностью компрессора, дроссельного вентиля и насоса по массовым расходам балластного пара и жидкого хладагента.
Известна компрессионная холодильная установка (см. заявку №2775339, Франция, МКИ F 25 В 1/00, опубл. 27.08.1999), которая содержат компрессор, конденсатор, термостатический детандер и испаритель, через которые циркулирует в указанном направлении хладагент, при этом в ней между конденсатором и детандером вмонтирован резервуар, выходной патрубок которого трубопроводом соединен с всасывающим патрубком компрессора. Соединительный трубопровод между резервуаром и компрессором имеет регулировочный клапан, который открывается для прохождения хладагента только при определенной величине его давления насыщения для создания компрессором процесса первичного дросселирования в резервуаре.
К недостаткам известной компрессионной холодильной установки следует отнести недостаточную степень понижения температуры жидкого хладагента в резервуаре перед расширением, вследствие чего после расширения в детандере образуется парожидкостная смесь, которая и поступает в испаритель.
Известна холодильная машина (см. Заявку ВО 93/2265 междунар. РСТ, МКИ F 25 В 1/00, 1992), в которой используется детандер, работа которого контролируется по массовому расходу хладагента в испарителе. При этом после конденсации хладагент проходит через детандер с использованием энергии расширения для привода компрессора и хладагент поступает из детандера в испаритель. Микропроцессор обеспечивает контроль расхода хладагента через детандер, добиваясь того, чтобы в испаритель поступал хладагент в жидком состоянии. В этом случае предусматривается сохранение режима и его эффективность.
К недостаткам известной компрессионной холодильной установки следует сложность регулирования взаимосвязи детандера и компрессора в режиме сохранения подачи в испаритель хладагента в жидком состоянии, поскольку после расширения жидкости в детандере в испаритель поступает парожидкостная смесь.
Задачей настоящего изобретения ставится обеспечение эффективности работы компрессионной холодильной машины вследствие подачи в испаритель только жидкой фазы хладагента, независимо от фазового состояния и температурного режима хладагента перед осуществлением процесса расширения, путем поддержания жесткого регулирования взаимосвязи детандера и компрессора, детандера и жидкостного насоса, в зависимости от внешних температурных условий проведения холодильного цикла.
Поставленная задача достигается тем, что согласно заявляемому компрессионная холодильная машина содержит в замкнутом контуре циркуляции хладагента, преимущественно диоксида углерода, компрессор, теплообменник, охладитель (конденсатор), детандер, отделитель жидкого хладагента, связанный трубопроводом, оснащенным автоматическим дросселирующим вентилем, поддерживающим постоянное давление “до себя”, с всасывающим трубопроводом компрессора, насос, подсоединенный к электродвигателю и валом к детандеру, и испаритель, при этом отделитель жидкости выполнен с открытой паровой полостью и установлен в герметичном кожухе совместно с детандером и насосом жидкого хладагента, и насос жидкого хладагента подсоединен к электродвигателю и к валу детандера через электромагнитные муфты, управляемые микропроцессором, связанным с компрессором.
Выполнение отделителя жидкости с открытой паровой полостью и размещение его в герметичном кожухе совместно с детандером и насосом жидкого хладагента между детандером и насосом обеспечивает отделение паров хладагента от жидкого хладагента после процесса детандирования и подачу насосом в испаритель только жидкого хладагента, что увеличивает удельную холодопроизводительность хладагента.
Наличие открытой паровой полости обеспечивает поступление холодного пара в герметичный кожух и отвод от детандера и насоса внешних теплопритоков и теплоты внутренних потерь, при этом обеспечивается подогрев пара на всасывании в компрессор.
Оснащение насоса жидкого хладагента электромагнитными муфтами, которыми насос подсоединен соответственно к электродвигателю и к валу детандера, и управление этих муфт микропроцессором, связанным с компрессором, позволяет осуществить поддержания жесткого регулирования взаимосвязи детандера и компрессора, детандера и жидкостного насоса в зависимости от условий проведения холодильного цикла - при осуществлении процесса детандирования хладагента в фазовом состоянии пара или жидкости.
На фиг.1 показана принципиальная схема компрессионной холодильной машины, на фиг.2 на T-S диаграмме показано отображение циклов компрессионной холодильной машины при различных значениях температуры окружающей среды относительно значения критической температуры хладагента.
Компрессионная холодильная машина по фиг.1 содержит в замкнутом контуре циркуляции хладагента, преимущественно диоксида углерода, компрессор 1, теплообменник 2, охладитель (конденсатор) 3, детандер 4, отделитель жидкости 5 и насос жидкого хладагента 6, подсоединенный к электродвигателю 7 и валом 8 к детандеру 4, помещены в герметичный кожух 9, который связан трубопроводом 10, оснащенным автоматическим дросселирующим вентилем 11, поддерживающим постоянное давление “до себя”, с всасывающим трубопроводом 12 от испарителя 13 к компрессору 1.
Отделитель 5 выполнен с открытой паровой полостью 14, при этом паровая полость 14 отделителя жидкости 5 через паровую полость кожуха 9 связана с компрессором 1.
Насос жидкого хладагента 6 подсоединен соответственно к электродвигателю 7 и к валу детандера 8 электромагнитными муфтами 15 и 16, введенными в цепь управления микропроцессора, связанного с компрессором (условно не показан).
Компрессионная холодильная машина, по фиг.1 и 2, осуществляет работу следующим образом.
В режиме работы, соответствующей значениям температуры окружающей среды То. с.1 больше критической температуры Ткр для хладагента, применительно к транскритическому циклу диоксида углерода, компрессор 1 сжимает пары хладагента в процессе а-b1(условно показал адиабатный процесс сжатия), после чего газ поступает в теплообменник 2, где охлаждается (процесс b1-c1), затем охлаждается (процесс c1-d1) в охладителе 3 и поступает на детандер 4. В детандере 4 газ состояния d1 расширяется (условно - в адиабатном процессе d1-e1) с производством работы. Микропроцессор включает муфту 16, и работа расширения в детандере через вал 8 передается насосу 6.
Парожидкостная смесь состояния е1 поступает в отделитель жидкости 5, откуда жидкий хладагент состояния 0 насосом 6 подают в испаритель 13, где хладагент кипит (процесс 0-f) и его пары подогревают до параметров состояния всасывания в компрессор 1 (процесс f-a).
Пары хладагента состояния f из паровой полости 14 отделителя 5 через паровую полость кожуха 9 и далее через трубопровод 10 и автоматический дросселирующий вентиль “до себя” 11 отводят во всасывающий трубопровод 12 в компрессор 1. Микропроцессор регулирует производительность компрессора 1 по массовому расходу отводимого пара.
Цикл работы замыкается.
В режиме работы, соответствующей значениям температуры окружающей среды То. с.1 меньше критической температуры Ткр для хладагента, применительно к паровому циклу диоксида углерода, компрессор 1 сжимает пары хладагента в процессе а-b2 (условно показан адиабатный процесс сжатия), после чего газ поступает в теплообменник 2, где охлаждается (процесс b2 с2), затем конденсируется (процесс с2-d2) в конденсаторе 3 и поступает на детандер 4. В детандере 4 жидкий хладагент состояния d2 расширяется (условно - в адиабатном процессе d2-e2). Величина работы расширения в процессе d2-e2 практически соответствует величине внутренних потерь в детандере 4 и не может обеспечить работу насоса. Микропроцессор отключает муфту 16, включает муфту 15 и электродвигатель 7.
Парожидкостная смесь состояния е2 поступает в отделитель жидкости 5, откуда жидкий хладагент состояния 0 насосом 6, приводимым в работу электродвигателем 7, подают в испаритель 13, где хладагент кипит (процесс 0-f) и пары подогревают до параметров состояния всасывания в компрессор 1 (процесс f-a).
Пары хладагента состояния f из паровой полости 14 отделителя 5 через паровую полость кожуха 9 и далее через трубопровод 10 и автоматический дросселирующий вентиль “до себя” 11 отводят во всасывающий трубопровод 12 к компрессору 1. Микропроцессор регулирует производительность компрессора 1 по массовому расходу отводимого пара.
Цикл работы замыкается.
Таким образом, заявляемая компрессионная холодильная машина, по фиг.1 и 2, по сравнению с известным обеспечивает:
- обеспечение эффективности работы вследствие подачи в испаритель только жидкой фазы хладагента независимо от фазового состояния и температурного режима хладагента перед осуществлением процесса расширения;
- поддержания жесткого регулирования взаимосвязи детандера и компрессора, детандера и жидкостного насоса в зависимости от внешних температурных условий проведения холодильного цикла.

Claims (1)

  1. Компрессионная холодильная машина, содержащая в замкнутом контуре циркуляции хладагента, преимущественно диоксида углерода, компрессор, теплообменник, охладитель (конденсатор), детандер, отделитель жидкого хладагента, связанный трубопроводом, оснащенным автоматическим дросселирующим вентилем, поддерживающим постоянное давление “до себя”, с всасывающим трубопроводом компрессора, насос, подсоединенный к электродвигателю и валом к детандеру, и испаритель, отличающаяся тем, что отделитель жидкости выполнен с открытой паровой полостью и установлен в герметичном кожухе совместно с детандером и насосом жидкого хладагента, при этом насос жидкого хладагента подсоединен к электродвигателю и к валу детандера через электромагнитные муфты, управляемые микропроцессором, связанным с компрессором.
RU2002110692/06A 2002-04-22 2002-04-22 Компрессионная холодильная машина RU2249773C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110692/06A RU2249773C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Компрессионная холодильная машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110692/06A RU2249773C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Компрессионная холодильная машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002110692A RU2002110692A (ru) 2003-11-27
RU2249773C2 true RU2249773C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002110692/06A RU2249773C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Компрессионная холодильная машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249773C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448308C1 (ru) * 2010-10-13 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Холодильная машина
RU2760881C1 (ru) * 2020-10-12 2021-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Холодильная установка с двухкратным дросселированием
CN115900122A (zh) * 2021-09-30 2023-04-04 赛默电子Led有限公司 冷却系统和具有冷却系统的实验室设备
CN117329728A (zh) * 2023-10-26 2024-01-02 北京工业大学 一种逐级冷却的二氧化碳制冷系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995021359A1 (en) * 1994-02-03 1995-08-10 Svenska Rotor Maskiner Ab Refrigeration system and a method for regulating the refrigeration capacity of such a system
RU2133929C1 (ru) * 1997-10-27 1999-07-27 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет Турбоагрегат компрессорно-насосный
RU2154779C2 (ru) * 1997-01-15 2000-08-20 Котлов Анатолий Афонасьевич Холодильная установка

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995021359A1 (en) * 1994-02-03 1995-08-10 Svenska Rotor Maskiner Ab Refrigeration system and a method for regulating the refrigeration capacity of such a system
RU2154779C2 (ru) * 1997-01-15 2000-08-20 Котлов Анатолий Афонасьевич Холодильная установка
RU2133929C1 (ru) * 1997-10-27 1999-07-27 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет Турбоагрегат компрессорно-насосный

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448308C1 (ru) * 2010-10-13 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Холодильная машина
RU2760881C1 (ru) * 2020-10-12 2021-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Холодильная установка с двухкратным дросселированием
CN115900122A (zh) * 2021-09-30 2023-04-04 赛默电子Led有限公司 冷却系统和具有冷却系统的实验室设备
CN117329728A (zh) * 2023-10-26 2024-01-02 北京工业大学 一种逐级冷却的二氧化碳制冷系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jensen et al. Optimal operation of simple refrigeration cycles: Part I: Degrees of freedom and optimality of sub-cooling
EP2019272B1 (en) Combined receiver and heat exchanger for a secondary refrigerant
WO2003019085A1 (en) A vapour-compression-cycle device
JP2012504221A (ja) プルダウン時における容量の増加
CN203203293U (zh) 空气源热泵制冷制热系统
NO318864B1 (no) Forbedret varmepumpesystem
KR102582578B1 (ko) 저온 저장고의 냉각 시스템
KR20070089260A (ko) 냉장고
RU2249773C2 (ru) Компрессионная холодильная машина
KR20030041380A (ko) 냉동시스템
KR20100120323A (ko) 칠러 시스템
CN117329745B (zh) 环境试验箱制冷控制装置及方法
JP2004020070A5 (ru)
KR102561069B1 (ko) 브라인 칠러 및 이를 포함하는 이산화탄소 복합 사이클 시스템
JP4090240B2 (ja) 冷却装置
KR101962878B1 (ko) 냉동기 토출 가스에 의한 응축 폐열 회수를 이용한 냉동 시스템
CN216481666U (zh) 空调机组
US12460852B2 (en) Heat pump
KR200267157Y1 (ko) 냉동시스템
CN223965718U (zh) 一种高低温冷热一体机
CN223783138U (zh) 一种液体温控机组
CN208075366U (zh) 一种氨制冷压缩机组冷却系统
RU2761708C1 (ru) Холодильная установка рефрижераторного контейнера
KR100208079B1 (ko) 냉동 사이클
JP2008057974A (ja) 冷却装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060423