Способ работы газовой турбохолодильной установки

 

ВСт- гр аут био,:,: и,т п 459640

ОПИСАН

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) 3 аявлено 03.04,73 (21) 1900963/24-6 с присоединением заявки М (32) Приоритет

Опубликовано 05.02.75. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 17.03.75 (51) М. Кл. F 25Ъ 11/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621 515:621 57 .012.4 (088.8) (72) Авторы изобретения М. Г. Друй, А. T. Левшук, М. М. Разумов, П. П. Ажнин и В. П. Гавриков (71) Заявитель Специальное конструкторское бюро по созданию воздушных и газовых турбохолодильных машин (54) СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ

ТУРБОХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Изобретение относится к области холодильного машиностроения, Известны способы работы газовых турбохолодильных установок с периодически переключающимися регенераторами, работающими на прямом и обратном потоках.

Из-за различных скоростей газа в прямом н обратном потоках, имеющих место вследствие неодинаковых температур и соответственно плотностей газа, гидравлические потери в регенераторах при обратном потоке больше, чем при прямом.

По предлагаемому способу с целью повышения термодинамической эффективности турбохолодильной установки обратный поток газа направляют через большее количество регенераторов, чем прямой.

На фиг. 1 показана схема газовой турбохолодильной установки, в которой осуществляют описываемый способ работы; на фиг, 2 — схема положений поворотных заслонок клапанпых коробок в течение одного цикла работы установки.

Турбохолодильная установка содержит компрессор 1, турбодетандер 2, холодильную камеру 3, регенераторы 4 — 6 и клапанные коробки 7 — 10. Клапанные короб ки осуществляют переключение потоков воздуха с помощью поворотных засло нок 11, имеющих два фиксировапттьтх положения.

Компрессор 1 обеспечивает циркуляцию воздуха через турбохолодильную установку.

При положении поворотных заслонок 11 клапанных коробок, соответствующему 1 этапу (фланг. 2) воздух окружающей среды проходит через клапанную коробку 9, регенератор 4, клапанную коробку 7, холодильную камеру 3 и поступает на расширение в турбодстацдер 2.

10 Расширившийся и охлажденный в турбодетандере 2 воздух направляют с помощью клапанных коробок 8 и 7 в регенераторы 6 и 5.

Далее воздух направляют с помощью клапанных коробок 10 и 9 на всасывание в компрес15 сор 1, который выбрасывает его в атмосферу.

Через определенный промежуток времени поворотные заслонки 11 устанавливают в положения, соответствующие II этапу (фиг. 2).

Воздух из окружающей среды проходит чс20 роз клапанную коробку 9, клапанную коробку 10, регенератор 5, клапанную коробку 8, клапанную коробку 7, холодильную камеру 3 и поступает на расширение в турбодетандер 2.

Расширившийся и охлажденный в турбоде25 тандере 2 воздух направляют с помощью кла. панных коробок 8 и 7 в регенераторы 6 и 4.

Далее с помощью .клапанных коробок 9 и 10 воздух |направляют на всасывание в компрессор 1, который выбрасывает его в атмосферу.

30 Через определенньш промежуток времени по459640

Предмет изобретения Риг. 1

Фиг. 2

Составитель Э. Ворисовец

Редактор В. Фельдман Техред Т. Миронова Корректор Т. Хворова

Заказ 556/19 Изд. № 344 Тираж 619 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5

Типография, пр, Сапунова, 2 воротные заслонки 11 устанавливают в положвния, соответствующие III этапу (фиг. 2).

Воздух из окружающей среды через клапанные коробжи 9 и 10, регенератор 6, клапанные коробки 8 и 7, холодильную камеру 3 поступает на расширение в турбодетандер 2.

Расширившийся и охлажденный в турбодетандере 2 воздух с помощью клапанных коробок 8 и 7 направляют в регенераторы 5 и 4.

Далее с помощью клапанных коробок 9 и 10 воздух направляют на всасывание в компрессор 1, который выбрасывает его в атмосферу.

Через определенный промежуток времени поворотные заслонки 11 клапанных коробок устанавливают в положения, соответствующее

1 этапу (фиг. 2) — цикл повторяется.

Таким образом, на протяжении цикла один регенератор описываемой воздушной турбохолодильной установки работает яа прямом IN)токе и два — на обратном. Общее количество регенераторов может быть и ным, что отражается лишь на количестве переключающих клапанных:коробо.к.

Описываемый способ работы турбохолод ильной установки может быть осуществлен и

5 при применении в установке иного газа вместо воздуха. Для этого необходимо, например, закольцевать вход компрессора 1 с входом в клапанную коробку 9, а сжатый в компрессоре 1 газ охлаждать в дополнительном тепI0 лообменнике.

Способ работы газовой турбохолодильной

15 установки с периодически переключающимися регвнераторами, работающими на прямом и обратном потоках, отличающийся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, обратный поток газа направ20 ляют через большее количество регенераторов, чем прямой поток.

Способ работы газовой турбохолодильной установки Способ работы газовой турбохолодильной установки 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в системах кондиционирования воздуха и в холодильных системах, предназначенных для охлаждения и замораживания различных продуктов

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в системах кондиционирования воздуха и в системах, предназначенных для охлаждения и замораживания различных продуктов

Изобретение относится к воздушным турбохолодильным установкам, предназначенным для одновременного получения холода и тепла

Изобретение относится к способам для разделения компонентов дымовых газов и может быть использовано для одновременного производства тепла, холода и электроэнергии, а также для получения жидкого диоксида углерода, в частности, в целях предотвращения выбросов диоксида углерода в атмосферу посредством его закачки в смеси с водой в глубинные пласты земной коры, например в дно морей и шельфы океанов

Изобретение относится к области устройств для понижения давления в магистральных газопроводах

Изобретение относится к области холодильной техники, а именно к устройствам, предназначенным для охлаждения атмосферного воздуха, поступающего в салоны наземного транспорта, в производственные помещения горячих цехов, шахты, а также воздуха в хирургических операционных высокостерильных помещениях с сильным освещением и герметизацией для сохранения стерильности
Наверх