RU1814007C - Combination absorption refrigerator - Google Patents
Combination absorption refrigeratorInfo
- Publication number
- RU1814007C RU1814007C SU4890427A RU1814007C RU 1814007 C RU1814007 C RU 1814007C SU 4890427 A SU4890427 A SU 4890427A RU 1814007 C RU1814007 C RU 1814007C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- walls
- heat chamber
- outer casing
- heat
- rectifier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
Использование: в бытовых холодильниках абсорбционного типа. Сущность изобретени : комбинированный абсорбционный холодильник содержит холодильный шкаф и установленную на его верхней крышке тепловую камеру, св занную с тепловом отношении при помощи двухфазного термосифона с ректификатором абсорбци- онно-диффузионного холодильного агрегата , при этом вертикальные стенки внутренней полости тепловой камеры св заны в тепловом отношении с соответствующими стенками внеш.него кожуха при Помощи двухфазных термосифонов, испарительные участки которых расположены у стенок внешнего кожуха, а конденсационные участки - у стенок внутренней полости, 2 ил.Usage: in domestic refrigerators absorption type. SUMMARY OF THE INVENTION: a combined absorption cooler comprises a refrigerating cabinet and a heat chamber mounted on its upper lid, which is thermally coupled by means of a two-phase thermosiphon with a rectifier of an absorption-diffusion refrigeration unit, while the vertical walls of the inner cavity of the heat chamber are thermally connected with the corresponding walls of the outer casing with the help of two-phase thermosiphons, the evaporation sections of which are located at the walls of the outer casing, and densation sites - at the walls of the internal cavity, 2 il.
Description
Изобретение относитс к холодильной технике, в частности к комбинированным абсорбционным холодильникам с тепловой камерой (КАХ).The invention relates to refrigeration equipment, in particular to combined absorption refrigerators with a heat chamber (KAH).
Цель изобретени - повышение эффективности работы КАХ.The purpose of the invention is to increase the efficiency of the KAC.
Сущность изобретени по сн етс чертежами , где на фиг.1 приведена схема КАХ, вид сзади; на фиг.2 - схема тепловой камеры ,BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIGURE 1 is a back view of a KAC; figure 2 is a diagram of a heat chamber,
КАХ содержит холодильный шкаф 1 и установленную на его верхней крышке тепловую камеру 2. АДХА, вход щий в состав КАХ, содержит генератор 3, ректификатор 4, конденсатор 5, магистраль 6 жидкого аммиака , уравнительную магистраль 7, абсорбер 8, бачок 9 абсорбера, жидкостный теплообменник 10 и испаритель (на чертеже не показан ). KAKh contains a refrigerating cabinet 1 and a heat chamber 2 mounted on its upper cover. ADHA, which is a part of KAKh, contains a generator 3, a rectifier 4, a condenser 5, a liquid ammonia line 6, a balancing line 7, an absorber 8, an absorber tank 9, and liquid heat exchanger 10 and an evaporator (not shown in the drawing).
Ректификатор 4 АДХА имеет тепловой контакт с ДФТС 11, конденсационный участок 12 которого закреплен на тепловоспри- нимающей поверхности тепловой камеры 2.ADCA rectifier 4 has thermal contact with DFTS 11, the condensation section 12 of which is fixed on the heat-absorbing surface of the heat chamber 2.
Испарительный участок 13 ДФТС находитс в тепловой св зи с ректификатором 4 в зоне, покрытой изол ционным кожухом 14. Внутренн полость 15 тепловой камеры 2 покрыта теплоизол цией 16. В объеме изол ции 16 расположены дополнительные ДФТС 17. Испарительные участки 18 ДФТС . 17 св заны в тепловом отношении со стенкой внешнего кожуха, а конденсационные участки 19 - со стенками внутренней полости 15.The evaporation section 13 of the DFTS is in thermal communication with the rectifier 4 in the area covered by the insulating casing 14. The internal cavity 15 of the heat chamber 2 is covered by thermal insulation 16. In the insulation volume 16, additional DFTS 17 are located. The evaporation sections 18 of the DFTS. 17 are thermally coupled to the wall of the outer casing, and the condensation sections 19 are connected to the walls of the inner cavity 15.
КАХ работает следующим образом.KAH works as follows.
0000
ЈЈ
88
VIVI
При подводе тепловой мощности к термосифону 3 осуществл етс генераци паров и циркул ци жидкого раствора между термосифоном 3 и абсорбером 8. Циркул ци осуществл етс через жидкостный теплообменник 10 и бачок абсорбера 9. Пар, содержащий аммиак, поступает из термосифона 3 в ректификатор 4, где осуществл етс отделение паров воды, которые конденсируютс на внутренней стенке ректификатора с выделением теплоты парообразовани . Конденсат стекает в зону генерации, а очищенный пар аммиака поступает в конденсатор 5. Теплота ректификации передаетс в зону испарени 13 ДФТС, частично заполненную жидким теплоносителем . Осуществл етс генераци паров теплоносител , пар транспортируетс в зону конденсации 12, св занную в тепловом отношении с .внутренней полостью 15, где конденсируетс , отдава теплоту парообразовани на обогрев тепловой камеры 2. Конденсат стекает в зону испарени ДФТС 13, и испарительно-конденсацион- ный цикл повтор етс . Пар аммиака, поступающий в конденсатор 5, сжижаетс с .отводом теплоты парообразовани в окружающую среду. Конденсат по магистрали 6 поступает в испаритель, где, испар сь в среду инертного газа, обеспечивает эффект искусственного охлаждени , Стабилизаци подачи жидкого аммиака в испаритель осуществл етс при помощи уравнительной магистрали 7, Насыщенна аммиаком паро- газова смесь поступает в бачок абсорбера 9, откуда противотоком слабому раствору двигаетс по абсорберу 8. При взаимодействии слабого раствора и насыщенной паро- газовой смеси производитс очистка парогазрвой смзси от паров аммиака и насыщение слабого раствора аммиаком. Очищенна парогазова смесь поступает в испаритель, а крепкий раствор через бачок 9 и жидкостный теплообменник 10 - в нижнюю часть термосифона 3. После этого цикл АДХА повтор етс ,When thermal power is supplied to the thermosyphon 3, vapor generation and circulation of the liquid solution between the thermosyphon 3 and the absorber 8 are generated. The circulation is carried out through the liquid heat exchanger 10 and the absorber tank 9. The vapor containing ammonia flows from the thermosyphon 3 to the rectifier 4, where water vapor is removed which condenses on the inner wall of the rectifier to produce heat of vaporization. The condensate flows into the generation zone, and the purified ammonia vapor enters the condenser 5. The heat of distillation is transferred to the evaporation zone 13 of DFTS, partially filled with liquid heat carrier. The heat carrier vapor is generated, the steam is transported to the condensation zone 12, which is thermally connected to the internal cavity 15, where it condenses, leaving the heat of vaporization to heat the heat chamber 2. The condensate flows to the evaporation zone of DFTS 13, and the evaporation-condensation the cycle repeats. Ammonia vapor entering the condenser 5 is liquefied to remove the heat of vaporization into the environment. The condensate through line 6 enters the evaporator, where, evaporating into an inert gas medium, provides the effect of artificial cooling, stabilization of the supply of liquid ammonia to the evaporator is carried out using equalization line 7, the ammonia-saturated vapor-gas mixture enters the absorber tank 9, from where it flows counterflow the weak solution moves along the absorber 8. In the interaction of a weak solution and a saturated vapor-gas mixture, the vapor-gas mixture is purified from ammonia vapors and the weak solution is saturated with ammonia. The purified vapor-gas mixture enters the evaporator, and the strong solution through the tank 9 and the liquid heat exchanger 10 to the lower part of the thermosyphon 3. After this, the ADHA cycle is repeated.
Внутренн полость 15 тепловой камеры 2 заполн етс водой, которую необходимо подогреть дл различных бытовых нужд, например дл мыть посуды в сельской местности , где в основном отсутствует гор чее водоснабжение. Колодезна или водопроводна вода даже в летнее врем имеет температуру , а температура окружающего воздуха 25-30°С, т.е. в начальный период имеет перепад температур .The internal cavity 15 of the heat chamber 2 is filled with water, which must be heated for various domestic needs, for example, for washing dishes in rural areas, where there is mainly no hot water supply. Well or tap water, even in summer, has a temperature, and the ambient temperature is 25-30 ° С, i.e. in the initial period has a temperature difference.
Наличие перепада температур между внешним кожухом и внутренней полостью тепловой камеры 15 вызывает генерацию паров теплоносител , частично заполн ющего испарительную зону 18 дополнительныхThe presence of a temperature difference between the outer casing and the inner cavity of the heat chamber 15 causes the generation of coolant vapor, partially filling the evaporation zone 18 of additional
ДФТС 17. Пары теплоносител поступают в зону конденсации 19, св занную в тепловом отношении со стенками внутренней полости 15, где, сжижа ск, отдают теплоту парообразовани . дл обогрева воды,DFTS 17. The coolant vapors enter the condensation zone 19, which is thermally coupled to the walls of the internal cavity 15, where, by liquefying, the heat of vaporization is lost. for heating water
заполн ющей внутреннюю полость 15. При подогреве воды до температуры окружающего воздуха и выше дополнительные ДФТС 17 отключаютс , что достигаетс тем, что теплоноситель сосредотачиваетс filling the internal cavity 15. When the water is heated to ambient temperature and above, the additional DFTS 17 are turned off, which is achieved by the fact that the coolant is concentrated
в зоне 18 испарени , котора имеет температуру ниже, чем в зоне 19 конденсации, т.е. дополнительные ДФТС работают в режиме теплового диода.in the evaporation zone 18, which has a temperature lower than in the condensation zone 19, i.e. additional DFTS operate in thermal diode mode.
Расчеты.показыаают, что при начальнойCalculations show that at the initial
температуре воды в тепловой камеры 1б°С, температуре окружающего воздуха 25°С и тепловой мощности, подводимой ДФТС 11 с ректификатора 4 АДХА, 10 Вт 40 литров воды будут нагреватьс до температурыthe water temperature in the heat chamber is 1 ° C, the ambient temperature is 25 ° C, and the heat power supplied by DFTS 11 from the ADCA rectifier 4, 10 W 40 liters of water will be heated to a temperature
50°С в 1,5 раза быстрее, чем при отсутствии дополнительных ДФТС 18, св зывающих внутреннюю полость 15 с внешним кожухом .50 ° C is 1.5 times faster than in the absence of additional DFTS 18 connecting the internal cavity 15 with the external casing.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4890427 RU1814007C (en) | 1990-12-13 | 1990-12-13 | Combination absorption refrigerator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4890427 RU1814007C (en) | 1990-12-13 | 1990-12-13 | Combination absorption refrigerator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1814007C true RU1814007C (en) | 1993-05-07 |
Family
ID=21549743
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4890427 RU1814007C (en) | 1990-12-13 | 1990-12-13 | Combination absorption refrigerator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1814007C (en) |
-
1990
- 1990-12-13 RU SU4890427 patent/RU1814007C/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 358588, кл. F 25 D 11/02, 1972, * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3882229D1 (en) | COOLER OPERATED BY SOLAR ENERGY WITH INTERMITTENT AMMONIA ABSORPTION CIRCUIT. | |
RU1814007C (en) | Combination absorption refrigerator | |
US2211713A (en) | Refrigerator | |
US1849685A (en) | Refrigeration | |
US2750763A (en) | Absorption refrigeration | |
RU1814006C (en) | Combination absorption refrigerator | |
SU976230A1 (en) | Absorption heliorefrigerator | |
SU1211540A1 (en) | Absorption bromide-lithium solar refrigerating machine | |
SU1747826A1 (en) | Container or transportation of foods | |
US1723453A (en) | Refrigeration | |
US2635436A (en) | Absorption refrigeration | |
RU2054606C1 (en) | Absorption-diffusion refrigeration method and apparatus | |
CN217154591U (en) | Vapor compression absorption combined cycle system | |
JPS5549640A (en) | Apparatus for cooling, heating air and water by solar heat | |
JPS5829819Y2 (en) | Absorption heat pump | |
UA47866A (en) | Combined absorptive cooler | |
SU1125451A1 (en) | Hot unit of absorption-diffusion refrigerating outfit | |
RU2443948C2 (en) | Absorption refrigerator | |
JPS6119407Y2 (en) | ||
US2898748A (en) | Refrigerator employing secondary refrigeration system | |
JPS56111286A (en) | Co2 laser oscillating device | |
KR200314737Y1 (en) | evaporator structure for diffusion -absorption refrigerator | |
RU2215247C2 (en) | Vacuum cooling set to cool liquid | |
US2655010A (en) | Absorption refrigeration | |
CN114427757A (en) | Vapor compression absorption combined cycle system |