Каскадная холодильная установка

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ пц 565163

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 09.03.76 (21) 2333005/06 с присоединением заявки Хв (23) Приоритет (51) М. Кл Г 25В 7/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 621.574(088.8) во делам изобретений Опуб?лпковано 15.07.77. Бюллетснь Ке 26 и открытий

Дата опубликования описания 26.07.77 (72) Авторы изобретения В. А. Радионов, 1О, А. Повстемский, С, A. Кириличенко и И. Г. Чумак (71) Заявитель (54) КАСКАДНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к области холодильной техники.

Известны каскадные холодильные установки, содержащие компрессионные холодильные машины с электродвигателями, работающие на различных хладагентах и соединенные через конденсатор-испаритель (1), Однако такие установки недостаточно экономичны.

Для повышения экономичности в предлагаемой установке конденсатор-испаритель выполнен в виде теплообменных поверхностей термомагнитного генератора, соответственно нагреваемой и охлаждаемой, а электрические полюсы генератора подключены через коммутирующее устройство к электродвигателям компрессионных машин.

На чертеже схематично изображена описываемая холодильная установка.

Нижняя ветвь каскада установки содержит компрессор 1 с электродвигателем 2, испаритель 3 и регулирующий вентиль 4. Верхняя ветвь каскада установки содержит компрессор 5 с электродвигателем 6, конденсатор 7 и регулирующий вентиль 8. Конденсатор-испаритель 9 имеет теплообменную поверхность А, в результате контакта с которой происходит конденсация паров хладагента. Указанная поверхность является нагреваемой теплообменной поверхностью статора термомагнитного генератора 10. Охлаждаемой теплообменной по верхностью статора термомагнитного генератора 10 является теплообменная поверхность Б. Коммутирующее устройство 11 предназначено для подключения термомагнитного

5 генератора 10 в цепь питания электродвигателей 2 и 6 компрессоров 1 и 5.

Установка работает следующим образом.

Электродвигатели 2 и 6 включаются в сеть.

1О При этом компрессор 1 нижней ветви каскада установки нагнетает пары хладагента в область нагреваемой теплообменной поверхности А термомагнитного генератора 10. Здесь хладагент конденсируется за счет отдачи теп15 ла конденсации ферромагнитному материалу (нагреваемой теплообменной поверхности статора термомагнитного генератора 10). При этом ферромагнитный материал нагревается до температуры, превышающей точку Кюри, 20 и теряет свои магнитные свойства. Сконденсирова вшийся хладагент через регулирующий вентиль 4 дросселируется от давления конденсации до давления кипения и поступает в испаритель 3, где кипит, отнимая тепло от ох25 лаждаемого объекта. Пары хладагента из испарителя 3 отсасываются компрессором 1.

Затем холодильный цикл нижней ветви каскада повторяется.

Компрессор 5 верхней ветви каскада уста30 повкп нагнетает пары хладагента в конден565163

Составитель P. Данилов

Техред 3. Тараненко

Корректор Л. Денискина

Редактор А. Пейсоченко

Заказ 1690/11 Изд. № 573 Тираж 725 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, OK-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 сатор 7, где хладагент конденсируется, через регулирующий вентиль 8 дросселируется от давления конденсации до давления кипения и поступает в область охлаждаемой теплообменной поверхности статора термомагнитного генератора 10. Здесь хладагент кипит, охлаждая поверхность статора генератора 10 до температуры ниже точки Кюри, при этом ферромагнитный материал восстанавливает свои магнитные свойства. Пары хладагента, образующиеся при,кипении, отсасываются компрессором 5. Затем холодильный цикл верхней ветви каскада повторяется. Нагрев и охлаждение ферромагнитных элементов статора термомагнитного генератора 10 производится попеременно. Электроэнергия, вырабатываемая при этом термомагнитным генератором

10, через коммутирующее устройство 11 поступает в цепь питания электродвигателей 2 и 6 компрессоров 1 и 5.

Технико-экономический эффект изобретения состоит ra уменьшении количества электроэнергии, потребляемой из внешней сети, и улучшении энергетических показателей установки.

5 Формула изобретения

Каскадная холодильная установка, содержащая компрессионные холодильные машины с электродвигателями, работающие на различных хладагентах и соединенные через кон10 денсатор-испаритель, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности, конденсатор-испаритель выполнен в виде теплообменных поверхностей термомагнитного генератора, соответственно нагреваемой и ох15 лаждаемой, а электрические полюсы генератора подключены через коммутирующее устройство к электродвигателям компрессионных машин.

Источники информации, принятые во вни20 мание при экспертизе:

1. Холодильная техника. Энциклопедический справочник, т. 1, М., Госторгиздат, 1960, с. 46.

Каскадная холодильная установка Каскадная холодильная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к холодильной установке, имеющей замкнутый циркуляционный цикл и заполненной холодильным агентом, предназначенным для теплопередачи, причем этот холодильный агент при атмосферном давлении имеет давление насыщения, которое выше, чем максимальное рабочее давление в циркуляционном цикле, причем эта холодильная установка состоит по меньшей мере из одного или более испарителей или теплообменников, оборудования для циркуляции холодильного агента и одного или более конденсаторов и также по меньшей мере одного контейнера для холодильного агента, соединенного с холодильным циклом

Изобретение относится к холодильной технике

Изобретение относится к холодильной технике

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к каскадным холодильным установкам, входящим в состав испытательных термокамер
Наверх