RU2249773C2 - Компрессионная холодильная машина - Google Patents
Компрессионная холодильная машина Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B1/00—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
- F25B1/10—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2309/00—Gas cycle refrigeration machines
- F25B2309/06—Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
- F25B2309/061—Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General 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
- F25B2400/23—Separators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B9/00—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
- F25B9/002—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
- F25B9/008—Compression 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B9/00—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
- F25B9/06—Compression 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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2002
- 2002-04-22 RU RU2002110692/06A patent/RU2249773C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| 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)
| 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 |