[go: up one dir, main page]

RU2018138492A - Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы - Google Patents

Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2018138492A
RU2018138492A RU2018138492A RU2018138492A RU2018138492A RU 2018138492 A RU2018138492 A RU 2018138492A RU 2018138492 A RU2018138492 A RU 2018138492A RU 2018138492 A RU2018138492 A RU 2018138492A RU 2018138492 A RU2018138492 A RU 2018138492A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
heat
cooling medium
additional
stripper
Prior art date
Application number
RU2018138492A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2735052C2 (ru
RU2018138492A3 (ru
Inventor
Серджио ПАНЦА
Франческо БАРАТТО
Марко БАДАНО
Original Assignee
Касале Са
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 Касале Са filed Critical Касале Са
Publication of RU2018138492A3 publication Critical patent/RU2018138492A3/ru
Publication of RU2018138492A publication Critical patent/RU2018138492A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735052C2 publication Critical patent/RU2735052C2/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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • 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
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/041Details of condensers of evaporative condensers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Claims (19)

1. Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы, содержащей испаритель (2), в котором жидкий хладагент (20) испаряется с получением газообразного хладагента (21); абсорбер (3), в котором указанный газообразный хладагент (21) поглощается в подходящем бедном растворе (23) с получением богатого раствора (24) и выделением теплоты, отводимой охлаждающей средой; десорбер (4), в котором указанный богатый раствор (24) нагревается, что вызывает испарение хладагента с образованием газообразного хладагента (27) и бедного раствора (23); аппарат воздушного охлаждения, в котором газообразный хладагент, покидающий десорбер (4), конденсируется за счет теплообмена с охлаждающим воздухом с получением указанного жидкого хладагента (20), отличающийся тем, что аппарат воздушного охлаждения заменяют испарительным конденсатором (5).
2. Способ по п. 1, в котором указанный испарительный конденсатор (5) содержит конденсационную трубку (30), имеющую внутреннюю поверхность и наружную поверхность, при этом внутренняя поверхность находится в контакте с газообразным хладагентом, а на наружную поверхность распыляется некоторое количество воды (31) и она окутывается воздушным потоком.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором используют абсорбер (3) с несколькими теплообменниками (301-304), через которые последовательно проходит указанная охлаждающая среда (W1) от одного теплообменника к следующему из них.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что создают разрыв потока (W1) охлаждающей среды по меньшей мере между одним теплообменником (302) и следующим теплообменником (303), с формированием таким образом первой секции (305) и по меньшей мере одной дополнительной секции (306) теплообмена после указанной первой секции теплообмена, причем секции теплообмена изолированы друг от друга со стороны охлаждающей среды, и устанавливают по меньшей мере одну линию (W2) для подачи в указанную по меньшей мере одну дополнительную секцию (306) теплообмена потока дополнительной охлаждающей среды.
5. Способ по п. 4, в котором в указанные первую (305) и по меньшей мере одну дополнительные (306) секции теплообмена параллельно подают, соответственно, первоначальный поток (W1) охлаждающей среды и дополнительный поток (W2) охлаждающей среды.
6. Способ по п. 4 или 5, в котором указанные первая (305) и по меньшей мере одна дополнительная (306) секции теплообмена содержат один или несколько теплообменников.
7. Способ по любому из пп. 4-6, в котором указанная по меньшей мере одна дополнительная секция (306) теплообмена содержит несколько теплообменников (303, 304), через которые последовательно проходит указанный поток (W2) дополнительной охлаждающей среды от одного теплообменника (303) к следующему теплообменнику (304) из их числа.
8. Способ по любому из пп. 4-7, в котором функционирование указанной по меньшей мере одной дополнительной секции (306) теплообмена обеспечивают при более высокой температуре, чем для указанной первой секции (305) теплообмена.
9. Способ по любому из пп. 3-8, в котором в качестве охлаждающей среды (W1, W2) для отвода теплоты, выделившейся в абсорбере, используют воду.
10. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором богатый раствор (24) перед поступлением в десорбер (4) предварительно нагревают в теплообменнике (6) за счет теплообмена с бедным раствором (23), покидающим десорбер (4) через нижнюю часть.
11. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором газообразный хладагент (27), покидающий десорбер (4) через верхнюю часть, охлаждают перед его поступлением в испарительный конденсатор (5) в теплообменнике (10), расположенном ниже по потоку за десорбером (4).
12. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором в качестве хладагента используют аммиак, а бедный раствор (23) представляет собой слабый раствор аммиака в воде.
13. Абсорбционно-охладительная система, содержащая:
испаритель (2), в котором жидкий хладагент (20) испаряется с получением газообразного хладагента (21);
абсорбер (3), в котором указанный газообразный хладагент (21) поглощается в бедном растворе (23) с получением богатого раствора (24) и выделением теплоты, отводимой охлаждающей средой (W1, W2);
десорбер (4), в котором нагревается богатый раствор (24), что вызывает испарение хладагента с образованием газообразного хладагента (27) и бедного раствора (23);
испарительный конденсатор (5), в котором газообразный хладагент, покидающий десорбер (4), конденсируется с получением указанного жидкого хладагента (20).
14. Система по п. 13, в которой указанный абсорбер (3) содержит несколько теплообменников (301-304), поделенных на по меньшей мере первую секцию (305) теплообмена и вторую секцию (306) теплообмена, каждая из которых включает в себя один или более теплообменников.
15. Система по п. 14, в которой через теплообменники первой секции (305) теплообмена последовательно проходит первый поток (W1) охлаждающей воды, а через теплообменники второй секции (306) теплообмена последовательно проходит второй поток (W2) охлаждающей воды.
RU2018138492A 2016-04-07 2017-03-14 Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы RU2735052C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16164204.6 2016-04-07
EP16164204.6A EP3228955A1 (en) 2016-04-07 2016-04-07 A method for revamping an absorption refrigeration system
PCT/EP2017/055890 WO2017174302A1 (en) 2016-04-07 2017-03-14 A method for revamping an absorption refrigeration system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018138492A3 RU2018138492A3 (ru) 2020-05-12
RU2018138492A true RU2018138492A (ru) 2020-05-12
RU2735052C2 RU2735052C2 (ru) 2020-10-27

Family

ID=55701805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138492A RU2735052C2 (ru) 2016-04-07 2017-03-14 Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3228955A1 (ru)
RU (1) RU2735052C2 (ru)
UA (1) UA124932C2 (ru)
WO (1) WO2017174302A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210003867A (ko) * 2018-04-27 2021-01-12 맥시프 테크놀로지 아노님 시르케티 결정화 동결 결빙 방법들로 작동하는 흡수 가열 냉각 시스템들에서 사용되는 고형화에 의한 분리 방법
CN110608492B (zh) * 2019-09-16 2023-12-15 珠海格力电器股份有限公司 一种预冷型蒸发式冷凝空调系统及其控制方法
EP3964769A1 (en) 2020-09-02 2022-03-09 Casale Sa Aqua-ammonia absorption refrigeration process and method of revamping

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2290506A (en) * 1938-11-04 1942-07-21 Servel Inc Refrigeration
US3440832A (en) * 1967-11-29 1969-04-29 Worthington Corp Absorption refrigeration system with booster cooling
JPS4719666B1 (ru) * 1970-09-25 1972-06-05
US3831397A (en) * 1971-09-15 1974-08-27 G Mamiya Multi-stage absorption refrigeration system
SU976230A1 (ru) * 1981-05-18 1982-11-23 Туркменский Государственный Университет Им.А.М.Горького Абсорбционный гелиохолодильник
SU1377541A1 (ru) * 1986-01-27 1988-02-28 Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания Стенд дл испытани генератора абсорбционно-диффузионного бытового холодильника
US20110314856A1 (en) * 2010-06-28 2011-12-29 Willgohs Ralph H Low-pressure high-efficiency aqua ammonia absorption heat pump system for BCHP residential use

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017174302A1 (en) 2017-10-12
EP3228955A1 (en) 2017-10-11
UA124932C2 (uk) 2021-12-15
RU2735052C2 (ru) 2020-10-27
RU2018138492A3 (ru) 2020-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018138492A (ru) Способ модернизации абсорбционно-охладительной системы
CN110017706B (zh) 热交换器和吸收式制冷机
US20140366565A1 (en) Refrigeration arrangement for transportation vehicle cabins
US8834683B2 (en) Heat exchanger steam condenser water distillation
CN109641762A (zh) 用于从被污染的原水中分离产品水的设备和用于运行所述设备的方法
US4864830A (en) Air conditioning process and apparatus
CN209263411U (zh) 吸收式热交换系统
KR101057337B1 (ko) 냉동장치의 액열기
JP2007178034A (ja) 流下液膜式再生装置
JP2009168271A (ja) 二重効用吸収式冷温熱発生・出力装置
JP3712775B2 (ja) 吸収式冷凍機のためのプレート型蒸発・吸収器
JP7334233B2 (ja) 熱物質交換器
US3563052A (en) Freeze cushion for absorption refrigeration machine
JP2009236477A (ja) 吸収式冷温水機
KR101045463B1 (ko) 용액가열응축기를 구비하는 흡수식 냉온수기
JP4318679B2 (ja) 再生凝縮装置
JP2016161201A (ja) 吸収ヒートポンプ
KR20120080297A (ko) 용액받침대를 구비한 흡수식 냉온수기
JP3944043B2 (ja) 空冷吸収器
KR20110117913A (ko) 흡수식 냉온수기
CN107477907A (zh) 烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组
KR100496444B1 (ko) 흡수식 냉동기
JPH10238898A (ja) 蒸発器
JP4566919B2 (ja) 二重効用吸収式冷熱発生・出力装置
KR100307749B1 (ko) 흡수식냉난방시스템