Способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки

 

Использование: в нефтехимической промышленности. Сущность изобретения: согласно способу пуска перед сливом жидкого хладагента отключают испарители, которые вновь подключают после достижения в конденсаторе рабочего давления. 1 ил

СОЮЗ СОВЕ1СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 25 В 1/00

ГОСУДА P СТ В Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4672897/06 (22) 04.04.89 (46) 30.07.92. Бюл, N. 28 (71) Одесский технологический институт холодильной промышленности и Филиал Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова (72) А.И. Козорез, О:,В, Радковский, Ю,И. Муратов, В,Я. Крыканов, В.Н. Замковец, Л.В.

Налобин и Б.Ю. Воронцов (56) Авторское свидетельство СССР

N457851,,кл. F 25 В 5/00, 1975, Чистяков Ф.M. и др. Фреоновый холодильный турбоазостат, М.: Госториздат, 1962, с.76-78.

Изобретение относится к холодильной технике, а также к турбокомпрессорным установкам.

Известен способ автоматического пуска двухступенчатой компрессионной установки с общим приводным электродвигателем и промежуточным сосудом, с байпасным клапаном на компрессоре второй ступени и байпасным клапаном на промежуточном сосуде и компрессоре первой ступени путем включения электродвигателя при открытых обеих байпасных клапанах, разгружающих первую и вторую ступень компрессора и промежуточный сосуд, и последующим их закрытии после набора электродвигателем номинального числа оборотов.

Недостаток данного способа состоит в том, что он не позволяет разгрузить первую и вторую ступени компрессора в случае пуска отепленной установки в.связи с повышенной плотностью паров холодильного агента на всэсывании в компрессор, что приводит к перегрузке электродвигателя.,, Ы,, 1751626 А1 (54) СПОСОБ ПУСКА ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ

ХОЛОДИЛЬНОЙ ТУРБОКОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ (57) Использование: в нефтехимической промышленности, Сущность изобретения: согласно способу пуска перед сливом жидкого хладагента отключают испарители, которые вновь подключают после достижения в конденсаторе рабочего давления. 1 ил.

Кроме того, байпасирование паров фреонэ с нагнетания на всасывание во второй ступени компрессора без их промежуточного охлаждения связано с опасностью сильного перегрева фреона.

Наиболее близким к предлагаемому является способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессионной установки (ДХТУ) путем слива жидкого хладагента из конденсаторно-компрессорного азостатэ с промсосудом в ресивер, запуска турбокомпрессора, повышения давления в конденсаторе до рабочего, подачи жидкого хладагента в промсосуд.

Недостаток известного способа заключается в низкой экономичности, запуск осуществляется при высоких перепадах давлений на всасывании и нагнетании в низкотемперэтурную и высокотемпературную ступени. обусловленных наличием >кидкого фреона в конденсаторе и промсосуде при рабочих давлениях, что приводит к перегрузке электродвигателя компрессора

1751626

15

40

55 при запуске и значительным потерям электроэнергии; к резкому увеличению протечек паров фреона.

Цель изобретения -- повышение экономичностии.

Поставленная цель достигается тем. что согласно способу пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки путем слива жидкого хладагента из конденсаторно-компрессорного азостата с промсосудом в ресивер, запуска турбокомпрессора, повышения давления в конденсаторе до рабочего, и дачи жидкого хладагента в промсосуд, перед сливом жидкого хладагента отключают испарители, которые вновь подключают noñëå движения в конденсаторе рабочего давления.

На чертеже представлена схема двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки (ДХТУ), реализующей предложенный способ.

Установка содержит двухступенчатый центробежный компрессор (ЦБК), состоящий из низкотемпературной ступени (HTC)

1 и высокотемпературной ступени (ВТС) 2, с поворотными лопатками диффузоров в каждой из секций, с приводом через мультипликатор 3 от синхронного электродвигателя 4, одного испарителя 5 высокотемпературной ступени (ВТС). двух испарителей низкотемпературной ступени НТС 6 и 7 промсосуда

8, конденсатора 9, переохладителя 10 жидкого фреона, ресивера 11, антипомпажных трубопроводов 12 и 13, соединяющих соответственно конденсатор с линиями всасывания НТС и ВТС ЦБК, задвижек 14-25 с электроприводом 31-311 на трубопроводах, обратных клапанов 26 и 27 на нагнетательных трубопроводах НТС ЦБК и ВТС ЦБК, антипомпажных клапанов 28 и 29 на антипомпажных трубопроводах НТС и ВТС, ре. гулирующих задвижек 30,31 и 32 на всасывании в НТС ЦБК и ВТС ЦБК и на входе жидкого фреона в испаритель ВТС и автоматических дроссельных вентилей 33 и

34, Установка, реализующая предлагаемый способ пуска ДХТУ, работает следующим образом.

При остановке ДХТУ путем закрытия задвижек 14,15,16,23 и 24 с электроприводом разделяют на два контура, первый контур, состоящий иэ испарителя BTC ¹ V и испарителей НТС вЂ” И и И1, и второй контур, состоящий из НТС 5 и ВТС 6 ЦБК, конденсатора 9, переохладителя 10 жидкого фреона, промсосуда 8 и ресивера 11. При этом давление фреона в испарителях НТС и BTC устанавливается равным номинальному. В процессе остановки это давление изменяет ся незначительно из-за xOpollleé теплоизоляции испарителей. Весь жидкий фреон из второго контура сливают B ресивер 11, при этом пары фреона из промсосуда 8 отсасы ваются ЦБК и после конденсации в конденсаторе 9 также сливаются в ресивер 11. В результате давление паров фреона в теплообменных аппаратах второго контура стано вится равным давлению всасывания в НТС.

Запуск при этом производят в следующем порядке.

Во втором контуре QTKpbIRAIoT задвижки

17-21 с электроприводом, регулирующие задвижки 30 и 31 на всасывании в НТС ЦБК и ВТС ЦБК и антипомпажные клапаны 28 и

29 на антипомпажных трубопроводах, соединяющих конденсатор с линиями всасывания НТС и ВТС ЦБК. диффузорные лопатки

НТС и ВТС ЦБК ставят на закрытое поло>кение, открывают регулирующий дроссельный вентиль 33. После установки запорно-регулирующей аппаратуры в указанное положение производят запуск электродвигателя и после выхода последнего на синхронные обороты открывают задвижку

22 на трубопроводе, соединяющем ресивер с промсосудом, осуществляя через дроссель

33 подачу фреона из ресивера в промсосуд по мере падения в нем давления, Работа второго контура ДХТУ продолжается до момента установления рабочего давления конденсации в конденсаторе. после чего путем открытия задвижек 14-16,23 и 24 с электроприводом первый и второй контур объединяют, одновременно открывая регулирующую задви>кку на входе жидкого фреона в испаритель 32 и регулирующий вентиль 34, обеспечивая выход установки на режим, которая будет работать по обычному циклу двухступенчатого сжатия с полным промежуточным охлаждением.

Формула изобретения

Способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки путем слива жидкого хладагента из конденсаторно-компрессорного агрегата с промсосудом в ресивер, запуска турбокомпрессора, повышения давления в конденсаторе до рабочего, подачи жидкого хладагента в промсосуд, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения экономичности, перед сливом жидкого хладагента отключают испарители, которые вновь подключают после достижения в конденсаторе рабочего давления.

1751()Р6

Составитель С,Федотов

Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Редактор А,Долинич

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2686 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,. 4/5

Способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки Способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки Способ пуска двухступенчатой холодильной турбокомпрессорной установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к генераторам абсорб %ционных холодильных агрегатов,-и предназначено для использования в абсорбционныххолодильниках

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в холодильной технике, в частности,эксплуатируемой на транспорте

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в холодильной технике, в частности,эксплуатируемой на транспорте

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конструкции абсорбционных холодильников, работа которых основана на использовании экзотермических процессов смешения и эндотермических процессов разделения рабочего агента и абсорбента

Изобретение относится к транскритическим парокомпрессионным устройствам, одно из которых является предметом заявки на Европейский патент N 89910211.5

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к аммиачным холодильным машинам, выполненным в блочном исполнении, оснащенных компрессорами с электродвигателем, и может найти применение во всех областях использования искусственного холода, особенно в условиях повышенных требований к защите окружающей среды

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к бытовым абсорбционным холодильникам

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к холодильным установкам, оснащенным компрессором с охлаждаемыми масляной ванной и рубашкой, заполненным жидким хладагентом, который используется для охлаждения компрессора, и может найти применение во всех областях использования искусственного холода, преимущественно в местностях, испытывающих дефицит воды

Изобретение относится к отопительной и холодильной технике, представляет собой бесфреоновый тепловой насос с силовым приводом и может найти применение при создании кондиционеров и агрегатов для воздушного обогрева и охлаждения жилых и производственных помещений
Наверх