SU61809A1 - Способ повышени производительности компрессоров - Google Patents
Способ повышени производительности компрессоровInfo
- 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
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 24
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 10
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 8
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 6
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 5
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonium chloride Substances [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000917703 Leia Species 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
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
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) |
-
1940
- 1940-01-03 SU SU23150A patent/SU61809A1/ru active
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 |