Способ получения низких температур

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик рн985640 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 20 02 81 (21)3255277/23-06 с присоединением заявки М (23) Приоритет (31)М Кл з

F, 25 В 9/02

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий

РЗ) УДК 621. 574 (088. 8) Опубликовано 30.12.82. Бюллетень Йо48

Дата опубликования описания 3012Я2

1

A.Ê. Грезин, Н.Д. Захаров и Г.Н. Аникеев i

f с

j —.: (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Изобретение относится к криогенной технике.

Известны. способы получения низких температур в регенеративном цикле с однократным дросселированием смеси высоко- и низкокипящих хладагентов т.1) и (22.

Недостатком данных способов является относительно низкая термодинао мическая эффективность, отто обусловлено отсутствием возможности регенерации тепла прямого и обратного потоков при оптимальных концентрациях высококипящих хладагентов.

Эти недостатки в значительной мере устранены в способах получения низких температур, основанных на использовании эффекта смещения внсоко-.и низкокипящих хладагентов ГЗ и (4 g.

Наиболее близким по техййческой сущности к предлагаемому является способ получения низких температур путем охлаждения прямых потоков высококипящего и низкокипящего компонентов обратным потоком, последующего смешения компонентов и дросселирования полученной смеси (5 3.

Недостаток .указанного способа— относительно низкая термодинамическая эффективность при переменных рабочих давлениях — вызван тем, что количество высококипящего хладагента, подаваемое в камеру смешения, не зависит от давления в прямом потоке низкокипящего хладагента.Поэтому при переменном давлении в камеру смешения подается произвольное, а не оптимальное количество высококипящего ð хладгента, что снижает максимальную холодопроизводительность. Если же в прямых потоках поддерживать постоянное давление, например, с помощью редукторов, то возникают дополнительные потери вследствие дросселирования в них хладагентов.

Цель изобретения — повышение термодинамической эффективности полу.чения низких температур при различных давлениях компонентов.

Поставлеиная цель достигается тем, что перед смешением компоненты предварительно дросселируют до одинакового давления, причем при пони25 .жении давления низкокипящего компонента перед охлаждением расход высококипящего компонента увеличивают.

На чертеже представлена схема установки, реализующей предлагаемый способ.

985640

Установка содержит баллоны 1 и 2 со сжатыми низко- и высококипящими компонентами, к которым через запорные устройства 3 и 4 и соответствующие каналы 5 и 6 высокого давления, последовательно подключены теплообменник 7, регуляторы 8 давления и

9 расхода, камера 10 смешения, дроссель 11 и теплообменник 12, гидравлически соединенный с каналом 13 обратного потока. 10

Регулятор 8 давления настраивается таким образом, что давление íà его выходе меньше давления на входе в регулятор 9 расхода. Этот перепад давлений зависит от его конструктивного исполнения, термодинамических свойств компонентов и от диапазона рабочих давлений.

Регулятор 9 расхода функционально связан с давлением в прямом. потоке низкокипящего компонента таким образом, что с понижением этого давления расход высококипящего компонента возрастает.

Способ осуществляется следующим образом.

Открытием запорных устройств 3 и 4 осуществляют подачу компонентов из баллонов 1 и 2 по соответствующим каналам 5 и 6 высокого давления в теплообменник 7, где они охлаждаются 30 обратным потоком.

В регуляторе 8 низкокипящий компонент дросселируется до давления ниже, чем давление на входе в регулятор 9, и под более низким давлением подается в камеру 10 смешения, в которую подается дозированное регулятором 9 расхода количество высококипящего хладагента.Затем образовавшаяся с понижением температуры смесь компонен- 40 тов расширяется в дросселе 11 и после снятия нагрузки в теплообменнике

12 по каналу 13 обратного потока выводится иэ установки.

Регулятор 9 выполняет две фУнкции: 45 изоэнтальпийно снижает давление потока высококипящего компонента до давления смешения и изменяет в камере смешения концентрацию высококипящего компонента, в зависимости от давления в прямом потоке низкокипящего компонента при температуре окружающей среды. Такой способ управления регулятором 9 условно показан пунктирной линией.

Регулятор 9 может управляться и более сложным способом, например по давлению в прямом потоке низкокипящего компонента и концентрации компонентов в камере смешения. В этом случае точность поддержания в камере 60 смешения оптимального состава смеси будет выше, однако при этом значительно усложнится установка.

Хотя функциональное назначение регуляторов 8 и 9 различно, принцип и схема их работы во многом могут быть подобны.

Введение процесса дросселирования низкокипящего компонента непосредственно перед смешением позволяет использовать высококипящие компоненты с более высоким изотермическим дроссель-эффектом, введение которых в известных способах невозможно из-за недопустимо низких рабочих давлений, ограниченных сверху давлением насыщения высококипящих компонентов, с критической температурой выше температуры окружающей среды.

Регулирование расхода высококипящего компонента обеспечивает высОкую термодинамическую эффективность способа в широком диапазоне изменения давлений за счет оптимального расхода высококипящего компонента и максимальных значений суммарного дроссель-эффекта компонентов и тепла смешения.

Расчетами установлено, что термодинамическая эффективность предлагаемого способа получения низких температур выше известных более чем в

1,32 — 1,4 раза.

Формула изобретения

Способ получения низких температур путем охлаждения прямых потоков высококипящего и низкокипящего компонентов обратным потоком, последующего смешения компонентов и дросселирования полученной смеси, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности при различных давлениях компонентов, перед смешением компоненты предварительно дросселируют до одинакового давления, причем при понижении давления низкокипящего компонента перед охлаждением расход высококипящего компонента увеличивают.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

333857, кл. F 25 J 1/00, 1970.

2. Авторское свидетельство СССР

9333858, кл. F 25 J 1/00, 1970.

3. Авторское свидетельство СССР

9 676828, кл. F 25 В 9/02, 1977.

4. Авторское свидетельство СССР

Р 561055, кл. Г 25 В 9/02, 1974.

5. Авторское свидетельство СССР

Р 787818, кл. F 25 В 9/02, 1978.

Составитель Y). Килимник

Редактор М. Рачкулинец Техред M.Koøòóðà- Корректор О. Билак

Заказ 10150/62 Тираж 543 Подписное

BHHHHH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ппп "патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ получения низких температур Способ получения низких температур Способ получения низких температур 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленной теплотехнике, в частности к созданию холодильно-нагревательных аппаратов для разделения газового потока на холодную и горячую части

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, в частности к термоэлектрическим холодильникам транспортных средств

Изобретение относится к холодильным машинам, в частности к установкам для охлаждения воздухом холодильных камер

Изобретение относится к способам разделения воздуха в воздухоразделяющих установках глубокого охлаждения для получения технологического, технического, медицинского кислорода, чистого азота и редких газов и может быть использовано на заводах для производства товарного газообразного и жидкого кислорода и других газов, на кислородных станциях металлургических, химических и машиностроительных предприятий

Изобретение относится к энергетическим установкам для подогрева воды и может найти применение в отопительных системах
Наверх