SU61809A1 - Способ повышени производительности компрессоров - Google Patents

Способ повышени производительности компрессоров

Info

Publication number
SU61809A1
SU61809A1 SU23150A SU28863A SU61809A1 SU 61809 A1 SU61809 A1 SU 61809A1 SU 23150 A SU23150 A SU 23150A SU 28863 A SU28863 A SU 28863A SU 61809 A1 SU61809 A1 SU 61809A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
ammonia
compressor
way
cooling
Prior art date
Application number
SU23150A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Э. Аэров
Original Assignee
М.Э. Аэров
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 М.Э. Аэров filed Critical М.Э. Аэров
Priority to SU23150A priority Critical patent/SU61809A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU61809A1 publication Critical patent/SU61809A1/ru

Links

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

Известно, что чем ниже температура газа на входе в цилиндр поршневого или турбокомпрессора, тем меньше удельный расход энергии на сжатие газа и выше производительность компрессора при прочих равных услови х.
Данна  зависимость увеличиваетс  при наличии в газе паров воды, которые с падением температуры конденсируютс . Это объ сн етс  тем, что компрессор при всасывании засасывает посто нное количество газа, между тем 1 мз паро-газовой смеси содержит при различной температуре различные количества сухого газа, приведенного к температуре 0° и давлению 760 мм рт. ст. Если нормальный объем сухого газа в паро-газовой фазе при 30° прин ть за единицу, то при 20° объем сухото газа будет 1,055, при 10°-1,105 и при 0°-1,160.
Таким образом, понижение те.мпературы всасываемого в компрессор газа с 30° до 0° позвол ет без увеличени  расхода энергии повысить производительность компрессора на 16% при влажном газе и на 11% при сухом газе. Целесообразность охлаждени  газов в воздухе перед выпуском их в компрессор очевидна, однако применение искусственного охлал ;дени  невыгодно, так как энергетические затраты на получение холода будут больше экономии энергии в компрессорах.
Согласно изобретению, предлагаетс  использовать в качестве источника холода гор чие газы, выход шие из цилиндров компрессоров . В зависимости от степени сжати  и начальной температуры газов температура в конце сжати  колеблетс  в пределах 150-120°. При такой температуре газов может работать абсорбционно-холодильна  установка .
Дл  построени  наиболее простой и экономичной схемы абсорбционно-холодильного охлаждени  на гор чих газах целесообразно использовать в качестве холодоносител  переохлал денный испар юшимс  аммиаком крепкий аммиачно-водный раствор. В этом случае гор чий газ по мере своего охлаждени  будет проходить последова№ 61809
тельно зону выпаривани  аммиака из аммиачно-водного раствора, зону подогрева аммиачно-водной смеси до точки кипени  и зону подогрева переохлажденной аммиачно-водной смеси.
На чертеже представлена схема работы трехступенчатого компрессора с охлаждением на ступени сжати  при посредстве абсорбционной холодильной установки, работающей за счет тепла сжати  газа.
Переохлажденный аммиачный раствор подаетс  пасосом I в теплообменники 6, 7, 8, и 9, где температура раствора повышаетс  до температуры кипени  за счет охлаждени  газа, сжимаемого компрессором.
Из теплообменников водно-аммиачный раствор поступает в сепаратор 2, из которого слабый аммиачный раствор направл етс  в абсорбер 3, а газообразный аммиак поступает дл  сжижени  в конденсатор-5. Жидкий аммиак, пройд  регулирующий вентиль, испар етс  в переохладителе 4, через который дл  охлаждени  протекает коннентрированный аммиачный раствор из абсорбера 3; образовавшиес  пары направл ют в абсорбер.
Все эти процессы весьма просто осуществл ютс  в одном аппарате, поверхность которого, благодар  отсутствию осадков и оррозии со стороны охлаждени , будет такой же, как и поверхность обычного охладител . Необходимую аппаратуру легко получить путем небольшой реконструкции существующей.
Исключение из общей схемы охлаждени , как показано на фигуре, представл ет охлаждение газа до первой ступени компрессора и за последней ступенью. До первой ступени газ охлаждаетс  переохлажденной аммиачной водой, а за последней ступенью подогревает и выпаривает аммиачную воду.
Аппараты подогрева и испарени  - отдельные дл  каладой ступени, аппараты-конденсации, абсорбции и переохлаждени  - общие дл  компрессора или дл  групп ыкомпрессоров. Конструктивное оформление аппаратов может быть таким, каким оно прин то дл  абсорбциопнохолодильных установок, его можно также приспособить к специфике использовани  холода в данном случае.
Расход энергии на перекачивание водно-аммиачного раствора, как показывает практика эксплуатации абсорбционно-холодильных установок , весьма незначителен.
Предмет изобретени 
Способ повышени  производительности компрессоров путем охлаждени  газа до поступлени  его в ступень сжати , отличающийс  тем, что теплоту сжати  используют дл  приведени  в действие абсорбционной холодильной установки, предназначенной дл  охлаждени  газа перед поступлением его в ступень сжати .
jrift -ja3 OxaoMdeuJmi leia
SU23150A 1940-01-03 1940-01-03 Способ повышени производительности компрессоров SU61809A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU23150A SU61809A1 (ru) 1940-01-03 1940-01-03 Способ повышени производительности компрессоров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU23150A SU61809A1 (ru) 1940-01-03 1940-01-03 Способ повышени производительности компрессоров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU61809A1 true SU61809A1 (ru) 1941-11-30

Family

ID=48243133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU23150A SU61809A1 (ru) 1940-01-03 1940-01-03 Способ повышени производительности компрессоров

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU61809A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2548508A (en) Thermal system
US3638452A (en) Series water-cooling circuit for gas heat pump
CN103512257B (zh) 用于双温电冰箱的非共沸碳氢混合物自复叠制冷循环系统
WO2016180021A1 (zh) 一种可切换双级和复叠的船用节能超低温制冷系统
US2492725A (en) Mixed refrigerant system
JP2018517115A (ja) 多段プレート型蒸発吸収式冷凍装置及び方法
RU2700057C2 (ru) Подогреватель жидкости испарителя для уменьшения заряда хладагента
US2875589A (en) Method of and device for recovering energy when cooling compressed gases in heat exchangers
CN204730506U (zh) 一种可切换双级和复叠的船用节能超低温制冷装置
CN108106050A (zh) 利用低品位废热制取冷冻水的制冷系统及方法
KR101218547B1 (ko) 복합 냉동기
SU61809A1 (ru) Способ повышени производительности компрессоров
US2175267A (en) Method of and apparatus for refrigeration
SU674690A3 (ru) Способ получени тепла и холода и установка дл его осуществлени
CN106345238A (zh) 一种冷冻式压缩空气干燥器
US2257983A (en) Refrigeration
US2103596A (en) Air conditioning system
US2278889A (en) Refrigerating machines arranged in cascade relationship
SU44257A1 (ru) Способ получени жидкой углекислоты из дымовых газов
CN204816168U (zh) 一种冷气循环式压缩空气冷冻干燥器
US2320097A (en) Refrigeration
CN208567183U (zh) 一种间接冷却式制冷的优化系统
RU2268446C2 (ru) Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат
CN106221918A (zh) 螺带式零排放栀子花精油提取装置
RU2125214C1 (ru) Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат