[go: up one dir, main page]

RU2134851C1 - Способ регенерации хладагента и устройство для его реализации - Google Patents

Способ регенерации хладагента и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2134851C1
RU2134851C1 RU94044494A RU94044494A RU2134851C1 RU 2134851 C1 RU2134851 C1 RU 2134851C1 RU 94044494 A RU94044494 A RU 94044494A RU 94044494 A RU94044494 A RU 94044494A RU 2134851 C1 RU2134851 C1 RU 2134851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refrigerant
chamber
liquid
temperature
compressor
Prior art date
Application number
RU94044494A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94044494A (ru
Inventor
Кевин Дж. Зугайб
Original Assignee
Хадсон Текнолоджиз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хадсон Текнолоджиз, Инк. filed Critical Хадсон Текнолоджиз, Инк.
Publication of RU94044494A publication Critical patent/RU94044494A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2134851C1 publication Critical patent/RU2134851C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B45/00Arrangements for charging or discharging refrigerant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/28Evaporating with vapour compression
    • B01D1/284Special features relating to the compressed vapour
    • B01D1/2843The compressed vapour is divided in at least two streams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/28Evaporating with vapour compression
    • B01D1/2881Compression specifications (e.g. pressure, temperature, processes)

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

В устройстве для регенерации хладагента трубопровод отвода горячих газов соединен с регулятором температуры дистилляции жидкости, поддерживающим очень низкую величину температуры для предотвращения переноса влаги и установки уровня жидкости. Камера дистилляции содержит теплообменную систему и систему вывода дистиллированного хладагента, а также входной трубопровод для подачи загрязненного хладагента. Пар, образующийся над жидкостью в камере, отводится компрессором, из которого через спиральный змеевик, погруженный в жидкость в камере дистилляции, выводят горячие газы. Компрессор может периодически подавать газы по трубопроводу в обход спирального змеевика в соответствии с управляющими сигналами терморегулятора. В любом случае при прохождении потока либо через отводной трубопровод, либо через змеевик небольшой холодильник с воздушным охлаждением рассеивает тепло, вырабатываемое компрессором. Данная система не требует холодильников с воздушным или водяным охлаждением, обычно применяемых для конденсации хладагента, и/или внешних электрических нагревателей. 2 c. и 3 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится в первую очередь к системам регенерации хладагентов и, в частности, к системам, в которых отсутствует необходимость использования охлаждающей воды или внешних электрических нагревателей.
Системы, применяемые для регенерации хладагентов, обычно содержат средства водяного или воздушного охлаждения, которые используются в технологическом процессе. Из-за малых размеров и производительности систем регенерации, используемых в современной промышленности, производственным энергоносителям (воздух, вода, тепло от внешних электрических нагревателей и т. д. ) не уделяют особого внимания. Однако использование таких энергоносителей накладывает определенные ограничения на размеры системы с практической точки зрения. Скорость регенерации хладагентов также является очень важным фактором для этих систем.
В частности, в современных системах дистилляции и регенерации хладагентов загрязненный хладагент подают в камеру дистилляции, где электрические нагреватели, управляемые терморегулятором, подключенным к внешнему источнику, расположены ниже уровня жидкости, который образуется потоком загрязненного хладагента. Камера естественно содержит и дренажную систему для отвода загрязнений. Указанные нагреватели вызывают кипячение загрязненного хладагента и образование его пара над уровнем жидкости в камере. Горячий пар поступает в компрессор и затем в холодильник с водяным охлаждением и выходит оттуда в виде дистиллированного хладагента. Функционирование холодильника с водяным охлаждением и его управление осуществляют путем регулирования расхода охлаждающей воды на входе и на выходе. Поэтому современные системы для образования пара загрязненного хладагента в больших количествах потребляют охлаждающую воду (или воздух), а также электрическую энергию от внешнего источника. При этом, чем больше размеры системы, тем большее количество таких энергоносителей (вода, воздух и/или электричество) будет требоваться, что практически ограничивает размеры системы, которую можно в действительности реально создать.
Например, из патента США 3478529, 1969, известен способ регенерации хладагента, включающий подачу жидкого загрязненного хладагента в камеру дистилляции, кипячение его в камере с образованием над ним пара хладагента, сжатие пара в компрессоре с образованием горячего газа, подачу последнего в спиральный змеевик, погруженный в загрязненный хладагент, и последующий отвод газа в холодильник.
Недостатком известного способа является отсутствие регулирования температуры дистилляции с использованием потока горячего газа и, следовательно, недостаточная экономичность. Устранение этого недостатка является задачей настоящего изобретения.
Указанная задача решается тем, что в способе регенерации хладагента, включающем подачу жидкого загрязненного хладагента в камеру дистилляции, кипячение его в камере с образованием над ним пара хладагента, сжатие пара в компрессоре с образованием горячего газа, подачу последнего в спиральный змеевик, погруженный в загрязненный хладагент, и последующий отвод газа в холодильник, измеряют температуру в камере, в результате измерения управляют клапаном, направляющим поток указанного горячего газа в змеевик или в отводной трубопровод в обход камеры.
Дополнительно можно селективно отводить жидкий хладагент.
Холодильником можно управлять с помощью дополнительного терморегулятора с использованием результата измерения температуры на выходе из указанного холодильника.
Кроме того, из патента США 3478529, 1969, известно устройство для регенерации хладагента, содержащее камеру дистилляции с частями для жидкости и газа, средства подачи жидкости в часть камеры для жидкости, средства отвода пара, находящегося в части камеры для пара, компрессор для сжатия пара, спиральный змеевик, расположенный внутри камеры для нагрева загрязненного жидкого хладагента с образованием пара, и холодильник для приема горячего газа и вывода дистиллированного хладагента. Устройство обладает тем же недостатком, что и способ, который оно реализует. Задачей изобретения является устранение этого недостатка.
Указанная задача решается тем, что устройство для регенерации хладагента, содержащее камеру дистилляции с частями для жидкости и газа, средства подачи жидкости в часть камеры для жидкости, средства отвода пара, находящегося в части камеры для пара, компрессор для сжатия пара, спиральный змеевик, расположенный внутри камеры для нагрева загрязненного жидкого хладагента с образованием пара, и холодильник для приема горячего газа и вывода дистиллированного хладагента, дополнительно снабжено средствами измерения температуры жидкого загрязненного хладагента в камере, терморегулятором, управляемым средствами для измерения температуры, клапаном, управляемым терморегулятором, отводным трубопроводом, отходящим от указанного клапана, при этом холодильник выполнен с возможностью приема потока горячего газа как из спирального змеевика, так и из отводного трубопровода.
Указанная камера может содержать средства отвода жидкости.
Система регенерации хладагента включает камеру дистилляции, в которую поступает загрязненный хладагент. Процесс дистилляции заключается в пропускании пара, находящегося в камере над уровнем жидкости, через компрессор, содержащий масляный сепаратор, а затем обратно через змеевик, расположенный в камере дистилляции. Клапан, регулирующий температуру, селективно разделяет поток из компрессора между змеевиком в камере дистилляции и отводным трубопроводом в зависимости от температуры в камере дистилляции. Температуру пара в отводном трубопроводе регулируют таким образом, чтобы предотвратить перенос влаги с дистиллированным паром хладагента и точно установить высоту уровня жидкости в камере дистилляции. Высота уровня жидкого хладагента является функцией температуры и давления, критичной для регулирования и предотвращения перетекания жидкости из компрессора.
Жидкость из змеевика и отводной поток подают во вспомогательный холодильник для отвода тепла, выделяемого компрессором. В холодильнике образуется дистиллированный хладагент, который выводят через нагнетательный клапан. Таким образом, газ, который выходит из компрессора и потом проходит по змеевику, расположенному в камере дистилляции, отдает свое тепло, обеспечивая процесс дистилляции. Загрязненный хладагент нагревается змеевиком и образует над жидкостью в камере дистилляции пар, непрерывно поступающий в компрессор, из которого в свою очередь непрерывно отводится через змеевик горячий газ.
Другие задачи, отличительные признаки и достоинства настоящего изобретения станут очевидными из последующего подробного описания предпочтительного и вместе с тем не более чем иллюстративного варианта конструкции со ссылками на прилагаемый рисунок, который представляет собой схематическое изображение системы, включающей устройство для реализации способа согласно настоящему изобретению.
Как можно видеть из рисунка, способ и устройство согласно настоящему изобретению позволяют осуществить кипение загрязненного хладагента в дистилляционной камере без применения внешних электрических нагревателей. Более того, указанные устройство и способ предусматривают конденсацию сжатого пара хладагента без применения охлаждающей воды и регулирование температуры путем дросселирования пара хладагента.
Дистилляция начинается с подачи загрязненного хладагента в направлении, указанном стрелкой 10, через входной трубопровод 12 и нагнетательный клапан 14. Далее загрязненный жидкий хладагент 20 поступает в камеру дистилляции 16, где устанавливается его уровень 18. Для отвода жидких загрязнений камера снабжена дренажной трубкой 21. Спиральный змеевик 22 погружен ниже уровня 18 жидкого загрязненного хладагента. В центре змеевика 22 или около него расположена термопара 24, предназначенная для измерения температуры дистилляции с целью ее регулирования терморегулятором 26. В свою очередь терморегулятор управляет положением трехходового клапана 28 таким образом, чтобы установить постоянное значение температуры дистилляции, равное приблизительно 30 oF. Клапан 28, регулирующий температуру, таким образом управляет потоком в отводном трубопроводе 30, что пар, накапливающийся в полости 32 камеры 16 дистилляции над уровнем 18 жидкости подается по трубопроводу 34 в компрессор 36. В результате из компрессора 36 через его выходной трубопровод поступает горячий газ, проходящий через трехходовой клапан 28, управляемый терморегулятором 26. В тех случаях, когда термопара 24, например, фиксирует температуру в камере дистилляции выше 30 o F, поток горячих газов из компрессора 36 будет пропускаться через отводной трубопровод 30. И наоборот, в тех случаях, когда термопара фиксирует температуру ниже 30o F, поток горячих газов будет направляться, как указывает стрелка 40, в спиральный змеевик 32.
Из рисунка и данного описания можно также видеть, например, что если термопара 24 фиксирует некоторые значения температуры вблизи 30 oF, то горячий газ из компрессора будет частично поступать в отводной трубопровод, а частично в спиральный змеевик для поддержания температуры 30oF.
В любом случае суммарный поток, состоящий из потоков через отводной трубопровод 30 и спиральный змеевик 22, протекающих соответственно в направлениях, указанных стрелками 42 и 44, будет проходить через вспомогательный холодильник 46 и регулирующий давление клапан 48, образуя на выходе дистиллированный хладагент, поступающий в направлении стрелки 50. В другом конструктивном исполнении дополнительный терморегулятор управляет холодильником 46, регулируя температуру на выходе из холодильника.
Из сказанного следует, что в особенности для чрезвычайно больших систем регенерации, обеспечение которых охлаждающей водой или воздухом является неэкономичным и неэффективным, регулирование температуры дистилляции согласно настоящему изобретению позволяет использовать пар, образующийся в камере дистилляции, для нагревания загрязненной жидкости с помощью спирального змеевика 22 с образованием большего количества пара, а также с последующим выходом горячего газа из компрессора для продолжения процесса согласно настоящему изобретению. Применения внешних электрических нагревателей не требуется. При этом для достаточной конденсации пара хладагента в камере дистилляции, согласно настоящему изобретению, требуется только небольшой дополнительный холодильник 46 с воздушным охлаждением для рассеяния тепла, вырабатываемого компрессором 36, который содержит масляный сепаратор. В соответствии с этим для конденсации хладагента холодильники с воздушным или водяным охлаждением не требуются.
При использовании устройства и способа согласно настоящему изобретению можно регенерировать приблизительно от восемнадцати до ста тысяч фунтов хладагента за восьмичасовой рабочий день, в отличие от известного способа с производительностью около тысячи пятисот фунтов за восьмичасовой рабочий день.
Указанное устройство позволяет реализовать способ регенерации хладагента в соответствии с рисунком и описанием, однако, описание не следует понимать как ограничение изобретения, область которого соответствует приведенной формуле изобретения.

Claims (5)

1. Способ регенерации хладагента, включающий подачу жидкого загрязненного хладагента в камеру дистилляции, кипячение его в камере с образованием над ним пара хладагента, сжатие пара в компрессоре с образованием горячего газа, подачу последнего в спиральный змеевик, погруженный в загрязненный хладагент, и последующий отвод газа в холодильник, отличающийся тем, что измеряют температуру в камере, в результате измерения управляют клапаном, направляющим поток указанного горячего газа в змеевик или в отводной трубопровод в обход камеры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно селективно отводят жидкий хладагент.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что холодильником управляют с помощью дополнительного терморегулятора с использованием результата измерения температуры на выходе из указанного холодильника.
4. Устройство для регенерации хладагента, содержащее камеру дистилляции с частями для жидкости и газа, средства подачи жидкости в часть камеры для жидкости, средства отвода пара, находящегося в части камеры для пара, компрессор для сжатия пара, спиральный змеевик, расположенный внутри камеры для нагрева загрязненного жидкого хладагента с образованием пара, и холодильник для приема горячего газа и вывода дистиллированного хладагента, отличающееся тем, что оно снабжено средствами измерения температуры жидкого загрязненного хладагента в камере, терморегулятором, управляемым средствами для измерения температуры, клапаном, управляемым терморегулятором, отводным трубопроводом, отходящим от указанного клапана, при этом холодильник выполнен с возможностью приема потока горячего газа как из спирального змеевика, так и из отводного трубопровода.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что указанная камера содержит средства отвода жидкости.
RU94044494A 1994-05-10 1994-12-06 Способ регенерации хладагента и устройство для его реализации RU2134851C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/240.444 1994-05-10
US08/240,444 US5377499A (en) 1994-05-10 1994-05-10 Method and apparatus for refrigerant reclamation
US08/240,444 1994-05-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94044494A RU94044494A (ru) 1997-02-20
RU2134851C1 true RU2134851C1 (ru) 1999-08-20

Family

ID=22906551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94044494A RU2134851C1 (ru) 1994-05-10 1994-12-06 Способ регенерации хладагента и устройство для его реализации

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5377499A (ru)
EP (1) EP0682218B1 (ru)
JP (1) JP3671064B2 (ru)
CN (1) CN1080862C (ru)
BR (1) BR9404879A (ru)
CA (1) CA2137771C (ru)
CR (1) CR5042A (ru)
DE (2) DE69417545T2 (ru)
DK (1) DK0682218T3 (ru)
ES (1) ES2081272T3 (ru)
IL (1) IL111899A (ru)
PL (1) PL176518B1 (ru)
RU (1) RU2134851C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722917C2 (ru) * 2018-10-18 2020-06-04 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Способ ректификационной очистки дифторхлорметана и устройство, его реализующее

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5647961A (en) * 1995-03-17 1997-07-15 Tom Nicol Refrigerant decontamination and separation system
EP0841976A1 (en) * 1995-06-19 1998-05-20 Climate Supply (Atlantic) Inc. Refrigerant separation system
EP1016837B1 (en) * 1997-04-02 2004-11-10 Daikin Industries, Ltd. Piping washing method and piping washing apparatus for refrigerating apparatuses
US5934091A (en) * 1997-10-31 1999-08-10 Century Manufacturing Company Refrigerant recovery and recycling system
US6164080A (en) * 1998-08-12 2000-12-26 Hudson Technologies, Inc. Apparatus and method for flushing a refrigeration system
US6357240B1 (en) 1998-08-12 2002-03-19 Hudson Technologies, Inc. Apparatus and method for flushing a chiller system
GB9902429D0 (en) * 1999-02-04 1999-03-24 Climatemaster Ltd Refrigerant retrieval and/or transfer apparatus
US6244055B1 (en) 1999-06-01 2001-06-12 Century Manufacturing Company Refrigerant recovery and recycling system
US6505475B1 (en) 1999-08-20 2003-01-14 Hudson Technologies Inc. Method and apparatus for measuring and improving efficiency in refrigeration systems
US6408637B1 (en) 1999-11-01 2002-06-25 Century Mfg. Co. Apparatus and method for recovering and recycling refrigerant
US7091985B1 (en) 2000-05-16 2006-08-15 International Business Machines Corporation System and method for compressing color data using expandable color palette
EA027469B1 (ru) * 2002-12-09 2017-07-31 Хадсон Текнолоджиз, Инк. Способ и устройство для оптимизации холодильных систем
US8463441B2 (en) * 2002-12-09 2013-06-11 Hudson Technologies, Inc. Method and apparatus for optimizing refrigeration systems
JP4165566B2 (ja) * 2006-01-25 2008-10-15 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
US9121636B2 (en) * 2006-11-16 2015-09-01 Conocophillips Company Contaminant removal system for closed-loop refrigeration cycles of an LNG facility
US8082750B2 (en) * 2007-03-22 2011-12-27 Cps Products, Inc. Device for automatic processing of contaminated refrigerant from an air conditioning system
US20120324921A1 (en) * 2010-02-26 2012-12-27 Venkatesh G K Method for recovering refrigerant from a refrigeration equipment
USD655801S1 (en) 2011-06-28 2012-03-13 Cps Products, Inc. Portable submersible condenser/heat exchanger
GB2524793A (en) * 2014-04-02 2015-10-07 Selex Es Ltd A system and method for removal of contaminants from refrigerants
CN104501485B (zh) * 2014-12-23 2016-08-24 西北工业大学 一种回收冰箱中氟利昂的设备及方法
DE102016214797A1 (de) * 2016-08-09 2018-02-15 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Berücksichtigung des Öl-Einflusses in einem Klima-Kälte-Kreislauf
CN106215500A (zh) * 2016-08-19 2016-12-14 中国人民解放军海军工程大学 一种采用蒸馏方式的氟利昂净化装置
CN109059364A (zh) * 2018-07-17 2018-12-21 张同庆 一种空调氟利昂净化的方法
CN109059366A (zh) * 2018-07-17 2018-12-21 张同庆 一种空调机氟利昂回收装置
CN112229105B (zh) * 2020-10-14 2022-07-26 北京空间飞行器总体设计部 控温装置及泵驱两相流体回路系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3478529A (en) * 1968-04-17 1969-11-18 Phillips Petroleum Co Purification of refrigerant
US4856290A (en) * 1988-07-26 1989-08-15 Rodda Richard K Refrigerant reclamation system
US4939903A (en) * 1989-07-05 1990-07-10 Goddard L A Refrigerant recovery and purification system and method
SU1696822A1 (ru) * 1989-06-19 1991-12-07 Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания Установка дл сбора и регенерации хладона
US5127232A (en) * 1990-11-13 1992-07-07 Carrier Corporation Method and apparatus for recovering and purifying refrigerant

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3145543A (en) * 1960-02-01 1964-08-25 Trane Co Means for controlling the head pressure in refrigerating systems
US4539817A (en) * 1983-12-23 1985-09-10 Staggs Michael J Refrigerant recovery and charging device
US4646527A (en) * 1985-10-22 1987-03-03 Taylor Shelton E Refrigerant recovery and purification system
US5243832A (en) * 1987-10-19 1993-09-14 Steenburgh Leon R Jr Refrigerant reclaim method and apparatus
US4766733A (en) * 1987-10-19 1988-08-30 Scuderi Carmelo J Refrigerant reclamation and charging unit
US4856289A (en) * 1988-07-08 1989-08-15 Lofland Spencer G Apparatus for reclaiming and purifying chlorinated fluorocarbons
US5072594A (en) * 1990-10-05 1991-12-17 Squire David C Method and apparatus for passive refrigerant retrieval and storage
US5214927A (en) * 1990-10-05 1993-06-01 Squires David C Method and apparatus for passive refrigerant and storage
US5277033A (en) * 1991-12-16 1994-01-11 Sanford Clyde E Refrigerant recovery system
US5263331A (en) * 1992-11-10 1993-11-23 Polar Industries Ltd. Refrigerant recovery and recycling system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3478529A (en) * 1968-04-17 1969-11-18 Phillips Petroleum Co Purification of refrigerant
US4856290A (en) * 1988-07-26 1989-08-15 Rodda Richard K Refrigerant reclamation system
SU1696822A1 (ru) * 1989-06-19 1991-12-07 Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания Установка дл сбора и регенерации хладона
US4939903A (en) * 1989-07-05 1990-07-10 Goddard L A Refrigerant recovery and purification system and method
US5127232A (en) * 1990-11-13 1992-07-07 Carrier Corporation Method and apparatus for recovering and purifying refrigerant

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722917C2 (ru) * 2018-10-18 2020-06-04 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Способ ректификационной очистки дифторхлорметана и устройство, его реализующее

Also Published As

Publication number Publication date
BR9404879A (pt) 1995-12-05
CN1118867A (zh) 1996-03-20
RU94044494A (ru) 1997-02-20
JP3671064B2 (ja) 2005-07-13
ES2081272T3 (es) 1999-08-16
CA2137771C (en) 2002-08-20
DE69417545T2 (de) 1999-11-25
EP0682218B1 (en) 1999-03-31
JPH07299302A (ja) 1995-11-14
DE69417545D1 (de) 1999-05-06
IL111899A0 (en) 1995-03-15
CA2137771A1 (en) 1995-11-11
PL306125A1 (en) 1995-11-13
CR5042A (es) 2007-08-28
US5377499A (en) 1995-01-03
PL176518B1 (pl) 1999-06-30
EP0682218A1 (en) 1995-11-15
DE682218T1 (de) 1996-10-10
CN1080862C (zh) 2002-03-13
DK0682218T3 (da) 1999-10-11
ES2081272T1 (es) 1996-03-01
IL111899A (en) 1997-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2134851C1 (ru) Способ регенерации хладагента и устройство для его реализации
JP6307076B2 (ja) 冷却回路、ガス用冷却乾燥設備、及び冷却回路を制御する方法
US4484451A (en) Two-stage gas condenser with feedback cooling
HUP0204171A2 (en) Method and device for cool-drying gas containing water vapor
US5647961A (en) Refrigerant decontamination and separation system
US20130247845A1 (en) Heat recovery and utilization system
MXPA06013779A (es) Aparato y metodo para la produccion adiabatica de agua potable de multiples propositos.
US4706464A (en) Method and apparatus for the automatic control of a sorption heat transfer plant
US5443112A (en) Water flow and heat exchange control system and method between heat source and water reservoir
US4463575A (en) Vapor generating and recovery apparatus including a refrigerant system with refrigerant heat removal means
US3942330A (en) Gas drying apparatus and method
JP3867662B2 (ja) エアードライヤー
BE1021855B1 (nl) Werkwijze en inrichting voor het koeldrogen van een gas
US5435141A (en) Application of organic gas sensors in the detection and separation of recovered volatile organic compounds (VOCs)
US4506520A (en) Vapor generating and recovery apparatus
US4602680A (en) Method and apparatus for removing moisture from compressed air
CN219111270U (zh) 压缩机设备
JPH0647190A (ja) 衣類の乾式洗浄装置
EP0071907B1 (en) Refrigerating-cycle heat pump purifying system for condensable gaseous mixtures
CN211290124U (zh) 一种烟气消白系统
JP2609661B2 (ja) 廃液濃縮装置
CN110822464A (zh) 一种烟气消白系统
SU575460A1 (ru) Установка дл регенерации хладогента
RU1828498C (ru) Устройство приготовлени питательной воды дл котельной электростанции
SU1652745A1 (ru) Котельна установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131207