Машины, установки и системы с испарением хладагента без регенерации пара – F25B 19/00

МПКРаздел FF25F25BF25B 19/00
Раздел F МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
F25 Холодильная или морозильная техника; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами; производство или хранение льда; сжижение или отверждение газов
F25B Холодильные машины, установки или системы; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами
F25B 19/00 Машины, установки и системы с испарением хладагента без регенерации пара

F25B 19/02 .использование струи жидкости, газа или пара 
F25B 19/04 ..жидкостной струи, например воды 

Патенты в данной категории

КРИОСТАТ ДЛЯ ПРИЕМНИКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Криостат относится к элементам конструкции фоточувствительных приборов, регистрирующих инфракрасное излучение. Криостат содержит корпус с охлаждаемой платформой и узлом криостатирования охлаждаемой платформы. Узел криостатирования выполнен заливным в виде баллона для сжиженного газа с заливной горловиной, на внешней поверхности которого размещена охлаждаемая платформа, или стыкуемым с микрокриогенной системой охлаждения в виде ножки криостата, на которой размещена охлаждаемая платформа. Заливная горловина или ножка криостата состоит из трех тонкостенных коаксиально расположенных с зазором трубок из нержавеющей стали. Охлаждаемая платформа из меди связана с корпусом посредством подвешивающих ее упругонатянутых струн. В результате использования изобретения достигается снижение теплопритоков и повышение устойчивости к внешним механическим воздействующим факторам. 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

2406946
выдан:
опубликован: 20.12.2010
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ОТСЕКОВ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Сущность предложенного способа заключается в том, что до заправки ракетоносителя компонентами топлива термостатирование космического объекта и отсеков ракетоносителя производится воздухом окружающей среды, сжатым, осушенным, охлажденным или нагретым до требуемых величин давления, температуры и температуры точки росы, а перед началом заправки ракетоносителя жидким водородом вместо воздуха в космический объект и отсеки ракетоносителя подают газообразный азот с теми же значениями давления, температуры и температуры точки росы, обеспечивая при этом требуемый температурно-влажностный режим и нейтральную среду, которая обеспечивает пожаровзрывобезопасность стартового комплекса при наличии утечек водорода. Способ осуществляется устройством термостатирования, в которое входят компрессор для сжатия воздуха окружающей среды, фильтр, охладители воздуха и электронагреватель воздуха. Охлаждение воздуха производится двумя потоками холодоносителя, подаваемыми в охладители воздуха из емкостей насосами, при этом холодоноситель первого потока имеет температуру от 5 до 7°С, а второго от минус 1 до минус 3°С. Нагрев воздуха производится в электронагревателе воздуха и затем воздух подается в космический объект, коллектор и далее в отсеки ракетоносителя. Перед началом заправки ракетоносителя жидким водородом подача воздуха прекращается и начинается подача газообразного азота, получаемого из жидкого азота, хранящегося в специальной емкости путем газификации его в газификаторе и нагрева до требуемой температуры в электронагревателе азота. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, безопасности и эксплуатационных характеристик на этапе подготовки к пуску и при пуске ракетоносителей, заправляемых жидким водородом. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

2335706
выдан:
опубликован: 10.10.2008
ТЕПЛООБМЕННИК

Изобретение относится к теплообменнику для охлаждения жидкости с использованием способа испарения и адсорбции. Устройство для охлаждения жидкости включает в себя теплообменник и средства откачивания. Теплообменник содержит полость с охлаждающей жидкостью, способной испаряться под действием разрежения, и с парами указанной жидкости под давлением, меньшим атмосферного давления. Средства откачивания выполнены с возможностью откачивания паров указанной охлаждающей жидкости для поддержания разрежения в полости. Полость теплообменника содержит, по меньшей мере, одну первую стенку, выполненную практически в форме конуса, при которой ее площадь в сечении уменьшается от основания к вершине, и, по меньшей мере, одну вторую стенку, образующую основание указанного конуса. Первая коническая стенка предназначена для контакта с охлаждаемой жидкостью, а вторая стенка включает в себя средства сообщения со средствами откачивания. Техническим результатом является обеспечение оптимальной температуры потребляемого напитка независимо от внешних условий. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 13 ил.

2299382
выдан:
опубликован: 20.05.2007
КРИОГЕННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ОТКРЫТОМ ЦИКЛЕ ДЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ, (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ

Изобретение относится к криогенной холодильной установке для синхронной машины, имеющей ротор с высокотемпературным сверхпроводящим компонентом. Холодильная установка включает: основную холодильную установку и временную холодильную установку. Временная холодильная установка содержит устройство для хранения первой криогенной текучей среды, соединение для передачи охлаждения, которое соединено по потоку текучей среды с первой криогенной текучей средой из устройства для хранения и второй криогенной текучей средой, проходящей через основную холодильную установку. Техническим результатом является создание криогенной холодильной установки, которая менее дорогая, дешевая в эксплуатации и обеспечивает надежную подачу криогенной охлаждающей текучей среды. 3 н. и 15 з.п.ф-лы, 5 ил.

2298137
выдан:
опубликован: 27.04.2007
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ВАКУУМНОЙ МАШИНЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И СУШКИ

Изобретение относится к системам передачи тепловой энергии вакуумным машинам обезвоживания и сушки, в том числе к процессам обработки веществ и материалов, в частности к способам подвода и передачи тепловой энергии в вакуумных сушилках, выпарных машинах и устройствах низкотемпературного обезвоживания в вакууме различных материалов, веществ, и может быть использовано для переработки и утилизации отходов птицеводческих и свиноводческих хозяйств, заводов, производящих спирт, пиво, а также в пищевой, медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности. Способ теплоснабжения и регенерации тепловой энергии вакуумной машины обезвоживания и сушки, в частности устройства низкотемпературного вакуумного обезвоживания материалов, включает систему загрузки обрабатываемого исходного материала, откачки камеры до давления ниже атмосферного, перемешивания и перемещения исходного материала в камере, сбора, слива и удаления конденсата, кондуктивного подвода тепла к исходному материалу с нагревом обрабатываемого материала в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний - условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного материала и возможностью уничтожения живых клеток организма и растений, представляющих экологическую опасность и затрудняющих дальнейшее использование конечного продукта, выгрузки конечного обезвоженного продукта. В соответствии с изобретением тепловая энергия водяного пара, выделяющегося в процессе обезвоживания исходного материала в вакуумной камере, возвращается в систему нагрева исходного материала путем сжатия пара до величины не ниже атмосферного давления, после чего осуществляется подача сжатого пара в герметичные полости блока технологического теплообменника-испарителя, на котором находится обезвоживаемый исходный материал. При этом перегретый пар конденсируется внутри блока, а выделившаяся тепловая энергия передается обезвоживаемому материалу, перемещающемуся по поверхности блока. Слив конденсата из герметичных полостей блока теплообменника-испарителя проводится постоянно по трубопроводу, присоединенному к теплообменнику, через который подается в технологическую вакуумную камеру холодный исходный материал. При этом тепловая энергия конденсата передается холодному исходному материалу. Согласно изобретению устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии вакуумной машины обезвоживания и сушки содержит технологическую вакуумную камеру, в которой расположен неподвижный блок технологического теплообменника-испарителя с размещенным на нем исходным материалом, систему загрузки, выгрузки и перемещения материала, систему нагрева исходного материала, систему вакуумной откачки камеры, емкость для сбора конденсата, дополнительно содержит компрессор, соединенный с коллектором, через который происходит сброс отработанной горячей пароводяной смеси в блок технологических теплообменников-испарителей, а далее - в теплообменник для нагрева холодного исходного материала, последующей подачи его в систему загрузки исходного материала. Изобретение должно обеспечить сокращение тепловых потерь. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

2295676
выдан:
опубликован: 20.03.2007
УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано на компрессорных (газоперекачивающих) станциях. Трубчатые секции, по которым транспортируется газ, помещены в корпус, частично заполненный жидкостью, температура кипения которой при атмосферном давлении меньше температуры природного газа. В верхнюю часть корпуса встроены термосифоны, установленные вертикально, и соединены ребрами с образованием каналов для воздуха. Термосифоны охвачены кожухом, выполненным с шиберными заслонками в верхней его части и отверстиями для прохода воздуха в нижней части. Внешняя труба термосифона погружена в жидкость, а внутренняя труба выводится через боковое отверстие во внешней трубе выше уровня жидкости в корпусе. Установка снабжена блоком управления шиберными заслонками, который через датчики температуры и влажности газа связан с теплообменными секциями и с датчиком температуры воздуха. Использование изобретения позволит интенсифицировать процесс теплоотвода в атмосферу, снижая энергетические затраты, что позволяет повысить экономическую эффективность при транспортировке газа. 2 ил.

2237837
выдан:
опубликован: 10.10.2004
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРИОГЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПОТОКОМ ИСПАРЕННОГО ХЛАДАГЕНТА

Устройство для криогенного охлаждения образца открытым потоком испаренного хладагента состоит из криостата, сопла, сосуда Дьюара и системы нагнетания жидкого хладагента и газообразного хладагента из сосуда Дьюара, поступающих в криостат отдельно друг от друга. Сопло выходит из криостата и формирует коаксиально расположенные потоку “холодного” (внутри) и “теплого” (снаружи) газа. Система нагнетания снабжена электронагревателем для испарения жидкого хладагента, размещенным в сосуде Дьюара, датчиком газообразного хладагента и вентилем, регулирующим скорость поступления газообразного хладагента в криостат, подключенными к блоку регулирования температуры. Использование изобретения позволит упростить конструкцию, уменьшить материальные затраты и понизить минимально достижимую температуру охлажденного образца. 1 ил.
2226657
выдан:
опубликован: 10.04.2004
СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Изобретение относится к системам распределительных трубопроводных сетей для транспортировки сжатого сжиженного природного газа под давлением около 1035 - 7590 кПа и при температуре около -123 до около -62oС. Трубы и другие составные части систем распределительной трубопроводной сети изготовлены из сверхпрочной низколегированной стали, включающей менее 9 вес.% никеля и имеющей прочность на разрыв свыше 830 МПа и температуру перехода из вязкого состояния в хрупкое ниже -73oС. При этом любой шов в месте соединения стальных листов имеет прочность и ударную вязкость, необходимые, чтобы удержать сжиженный природный газ при указанных условиях. 6 с. и 8 з.п.ф-лы, 3 ил., 3 табл.
2211877
выдан:
опубликован: 10.09.2003
СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Изобретение относится к системам наземной транспортировки находящегося под давлением сжиженного природного газа при давлении от примерно 1035 кПа до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123oС до примерно -62oС. Системы включают, по меньшей мере, один резервуар, который изготовлен путем соединения множества листов из материалов, включающих сверхвысокопрочную низколегированную сталь, содержащую менее 9 вес. % никеля и имеющей предел прочности при растяжении, превышающий 830 МПа, и ТППРХ ниже, чем примерно -73oС, при этом соединения между отдельными листами имеют предел прочности и вязкость, необходимые для содержания под давлением в указанных условиях сжиженного природного газа. 5 с. и 9 з.п.ф-лы, 4 ил., 3 табл.
2211876
выдан:
опубликован: 10.09.2003
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ВИДЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ-ТОПЛИВА) ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Изобретение относится к системам хранения сжиженного природного газа под давлением (СПГД-топлива) от примерно 1035 до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123 до примерно -62oС и подачи испаряющегося СПГД-топлива для сгорания в двигателе. Системы подачи и хранения топлива имеют резервуары для хранения топлива, которые выполнены из сверхвысокопрочной низколегированной стали, содержащей менее 9 вес.% никеля и имеющей предел прочности при растяжении, превышающий 830 МПа, и температуру перехода от пластичного разрушения к хрупкому ниже, чем примерно -73oС. Изобретение особенно применимо для транспортных средств с двигателями, предназначенными для работы за счет сгорания природного газа. Использование изобретение позволит создать экономичную систему хранения и подачи топлива для сгорания в двигателе автомобиля. 6 с. и 9 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 ил.
2208747
выдан:
опубликован: 20.07.2003
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, КОНТЕЙНЕРЫ И ТРУБЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Изобретение относится к криогенной технике. Элементы технологических процессов, контейнеры и трубы выполнены из сверхвысокопрочных низколегированных сталей, содержащих менее 9 вес.% никеля и имеющих прочность на разрыв свыше 830 МПа (120 кг на квадратный дюйм) и температуру вязкохрупкого перехода (DBTT) ниже приблизительно -73oС (-100oF). Использование изобретения позволит использовать упомянутое оборудование для экономичного хранения и транспортировки веществ, находящихся под давлением при криогенных температурах. 16 с.п. ф-лы, 13 ил.
2200920
выдан:
опубликован: 20.03.2003
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Устройство содержит источник воздухоснабжения в виде ресиверов со сжатым воздухом, трубопровод подачи, проложенный по кабель-мачте пускового устройства и соединенный с бортовым разъемным соединением, расположенным на боковой поверхности космического объекта. На трубопроводе подачи расположены электронагреватель воздуха и охладитель воздуха. Последовательно соединенные емкость с жидким азотом, газификатор и электронагреватель азота подсоединены через заслонку к трубопроводу подачи после электронагревателя воздуха. Емкость с азотом через заслонку подсоединена к трубопроводу подачи между управляемой арматурой и редуктором. Бортовое разъемное соединение расположено на боковой поверхности космического объекта и соединено с трубопроводом подачи, проложенным по кабель-мачте пускового устройства. Использование изобретения позволит обеспечить высокую эффективность, надежность и пожаробезопасность для ракетоносителей, заправляемых жидким водородом. 1 ил.
2184912
выдан:
опубликован: 10.07.2002
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для получения механической или электрической энергии, а также выработки холода. Сжиженный природный газ из емкости через регулирующий клапан по линии подачи топлива подается в газификатор, откуда через дроссельный вентиль в холодильную камеру, охлаждает внутреннюю среду холодильной камеры, при этом нагревается с повышением давления. Затем в вихревой трубе газ разделяется на два потока, холодный и теплый, при этом магистраль холодного потока направляется вновь в холодильную камеру, а магистраль теплого потока через нагреватель - в турбину, где расширение газа позволяет получить дополнительную мощность для потребителя. Отработанные газы из двигателя Стирлинга по магистрали отработанных газов проходят через нагреватель. С целью охлаждения двигателя Стирлинга предусмотрена система охлаждения с охладителем, в котором происходит теплообмен с окружающей средой (например, атмосферным воздухом), и насосом, при этом система охлаждения проходит через газификатор. Изобретение позволяет повысить КПД. преобразователя прямого цикла энергохолодильной установки и получить дополнительную энергию. 1 ил.
2166705
выдан:
опубликован: 10.05.2001
ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ТОПЛИВОМ

Изобретение относится к энергетике и предназначено для получения механической или электрической энергии, а также выработки холода. Энергохолодильная установка с низкотемпературным топливом включает преобразователь прямого цикла, теплоизолированную емкость с низкотемпературным топливом, линию подачи топлива. Линия подачи топлива содержит последовательно установленные регулирующий клапан, дроссельный вентиль, холодильную камеру, нагреватель, расширительную турбину, имеющую потребителя мощности и двигатель Стирлинга. Между расширительной турбиной и двигателем Стирлинга установлена расширительная емкость. Отработанные газы двигателя проходят через нагреватель линии подачи топлива. Система охлаждения через газификатор связана с контуром емкости с низкотемпературным топливом. Контур состоит из заборного патрубка, регулирующего клапана, связанного с педалью акселератора двигателя, и выпускного патрубка. Изобретение позволяет повысить КПД преобразователя прямого цикла энергохолодильной установки и получить дополнительную энергию. 1 ил.
2166704
выдан:
опубликован: 10.05.2001
ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КРИОГЕННЫМ ТОПЛИВОМ

Линия подачи топлива энергохолодильной установки состоит из запорных и электромагнитных клапанов, дроссельного вентиля, холодильной камеры с испарителем, криогенного погружного насоса и вихревой трубы. Вихревая труба разделяет линию подачи топлива на магистрали холодного и теплого потоков. Магистраль холодного потока направлена в холодильную камеру. Магистраль теплового потока направлена в двигатель внутреннего сгорания и снабжена нагревателем, расширительной турбиной с потребителем мощности на одном валу и расширительной емкостью. Отработанные газы двигателя проходят через нагреватель. Использование изобретения позволит повысить КПД энергохолодильной установки и получить дополнительную полезную энергию. 1 ил.
2164648
выдан:
опубликован: 27.03.2001
ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СО СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

Изобретение относится к области энергетики и газовых регенеративных машин и предназначено для получения механической или электрической энергии, а также холода. Сжиженный природный газ из емкости насосом подают через дроссельный вентиль в холодильную камеру. Охлаждая объем камеры, сжиженный газ испаряется, нагревается с повышением давления и поступает в вихревую трубу. В вихревой трубе газ разделяют на два потока - холодный и горячий. Магистраль холодного потока проходит через теплообменник. Магистраль горячего потока проходит через нагреватель и турбину, где расширение газа позволяет получить дополнительную мощность. Отработанные газы из двигателя Стирлинга проходят через нагреватель. Для охлаждения двигателя Стирлинга предусмотрена система охлаждения с охладителем, где происходит теплообмен с окружающей средой, насосом и теплообменником. Использование изобретения позволит повысить КПД преобразователя прямого цикла энергохолодильной установки и получить дополнительную энергию. 1 ил.
2163706
выдан:
опубликован: 27.02.2001
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В холодильной установке транспортного рефрижератора с кабиной и кузовом баллон с метаном подключен к расположенному в кузове испарителю. Линия отработанного метана испарителя соединена с двигателем рефрижератора. В кабине установлен теплообменник, встроенный в линию отработавшего метана на участке между испарителем и двигателем. На линии отработавшего метана после кабины может быть установлен дополнительный теплообменник. Использование изобретения позволит обепечить охлаждение дополнительного объекта с одновременным упрощением конструкции установки. 2 ил.
2140614
выдан:
опубликован: 27.10.1999
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО КУЗОВА АВТОРЕФРИЖЕРАТОРА

Изобретение относится к газовым сетям, а также к области холодильной техники и может быть использовано в системах охлаждения, где сжиженная смесь углеводородов (например, пропан-бутан) находится под давлением, служит одновременно топливом для автомобильного двигателя и холодильным агентом для холодильной установки с целью охлаждения теплоизолированного кузова авторефрижератора. Устройство снабжено ресивером и трубопроводом, соединяющим выход регенеративного теплообменника с одной стороны с входом компрессора, с другой стороны с ресивером, последовательно соединенным трубопроводом с редуктором и карбюратором. Кроме того, вход регенеративного теплообменника соединен трубопроводом с выходом топливного бака, выход регенеративного теплообменника соединен с терморегулирующим вентилем, а выход конденсатора соединен трубопроводом с входом топливного бака. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
2122691
выдан:
опубликован: 27.11.1998
СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО, НАПРИМЕР, НЕФТЯНОГО ГАЗА В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Устройство используется в системах комбинированного использования сжиженного, например, нефтяного газа в холодильной установке транспортного средства. Система снабжена паровой магистралью (трубопроводом), включающей последовательно соединенные запорный вентиль, клапан электромагнитный газовый, аккумулятор холода, соединенный с одной стороны с топливным баком, с другой стороны - с входом в ресивер, при этом выход из испарителя соединен трубопроводом с входом аккумулятора холода. Для управления электромагнитными газовыми клапанами система снабжена реле давления, установленным на паровой магистрали между клапанами запорным и электромагнитным газовым. Аккумулятор холода и топливный бак размещены в изотермическом кузове (камере) транспортного средства. При этом повышается холодопроизводительность системы. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
2120090
выдан:
опубликован: 10.10.1998
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к холодильной технике. Холодильная установка содержит камеру с охлаждаемыми продуктами или изделиями внутри и источник жидкого хладагента, соединенный с теплообменником, подключенным, в свою очередь, к распределительному коллектору, снабженному распылителями. Внутри камеры установлены два или более стеллажа с поярусно размещенными в каждом из них полками для продуктов или изделий. Cтеллажи расположены параллельно. Распределительный коллектор расположен против крайнего из стеллажей. Предусмотрен также и второй распределительный коллектор, установленный против второго крайнего стеллажа. Теплообменник выполнен секционным из по крайней мере одной секции в виде параллельно расположенных горизонтальных труб. Каждая секция теплообменника размещена между стеллажами, и каждый распылитель коллектора и каждая горизонтальная труба теплообменника расположены против межполочного зазора каждого из стеллажей. Технический результат, достигаемый изобретением, - обеспечение равномерного режима замораживания во всем объеме камеры. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.
2119133
выдан:
опубликован: 20.09.1998
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ЭТОЙ УСТАНОВКИ

Использование: в холодильных установках, в которых различные продукты или изделия, находящиеся в замкнутом объеме, охлаждают с помощью криогенной жидкости. Сущность изобретения: в камеру с продуктами или изделиями, размещенными с образованием пристеночных зазоров, из емкости отбирают жидкий хладагент и по трубопроводу с запорным клапаном подают в теплообменник, где его подогревают и испаряют посредством тепла находящейся в камере среды. Хладагент направляют в камеру общим потоком, а затем двумя автономными потоками, имеющими параллельные участки, по всему периметру камеры. Образовавшуюся парожидкостную смесь подают внутрь камеры посредством распылителей в сторону теплообменника параллельными струями под давлением, поперечно и параллельно потолочному перекрытию камеры в сторону наиболее холодного общего потока хладагента. "Горячий" конец теплообменника размещен против "холодного" конца коллектора. Таким образом, в камере получают поперечную циркуляцию образовавшейся рабочей смеси. Циркуляция будет замкнутой и однонаправленной. Распылители распределительного коллектора выполнены в виде эжекторов. Каждый эжектор имеет одно центральное активное сопло, подключенное к более холодному источнику хладагента, и по меньшей мере одно активное периферийное сопло, подсоединенное к самому коллектору. 3 с. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.
2083933
выдан:
опубликован: 10.07.1997
КОНТУР ТЕПЛОПЕРЕНОСА

Использование: в системах терморегулирования космических аппаратов и наземных установок. Сущность изобретения: одна петля циркуляции теплоносителя содержит испаритель, вторая - последовательно расположенные клапан регулирования давления, конденсатор и переохладитель. Гидроаккумулятор соединен паровой полостью с клапаном регулирования давления. Вo второй петле между переохладителем и устройством разделения жидкости размещен механический насос. Устройство выполнено в виде струйного аппарата, содержащего жидкостное и двухфазное сопла, сепаратор, два диффузора и выходной патрубок. Выход механического насоса соединен с жидкостным соплом, выход испарителя - с двухфазным соплом. Один диффузор подключен к входу испарителя, другой - к жидкостной полости гидроаккумулятора, выхлопной патрубок - к жидкостной полости гидроаккумулятора. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
2067267
выдан:
опубликован: 27.09.1996
СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО, НАПРИМЕР, ПРИРОДНОГО ГАЗА В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Использование: в системах комбинированного использования сжиженного, например природного, газа в холодильной установке транспортного средства. Сущность изобретения: система снабжена дросселем в виде встроенной в теплообменник капиллярной трубки и отделителем кристаллогидратов, причем фильтр, теплообменник, отделитель кристаллогидратов и регулятор давления соединены последовательно перед испарителем, выход которого по топливному газу через теплообменник подключен к двигателю внутреннего сгорания. 2 ил.
2053434
выдан:
опубликован: 27.01.1996
ХОЛОДИЛЬНИК

Использование: в холодильных агрегатах транспортируемых рефрижераторов и в малых холодильниках для овощехранилищ. Сущность изобретения: холодильник состоит из термоизолированной холодильной камеры 1, внутри которой помещен сосуд Дьюара 2 с жидким азотом. Внутри сосуда, закрытого крышкой 3 с газоотводной трубкой 4, помещен нагревательный элемент 5, который подключен через ключ 6 к источнику энергии 7 и автоматическому регулятору 8, который запитан от источника энергии 7. На газоотводной трубке 4 установлен испаритель 9, исключающий разбрызгивание капель жидкого азота по холодильной камере 1. 1 ил.
2031330
выдан:
опубликован: 20.03.1995
КОНДИЦИОНЕР

Сущность изобретения: одна часть вихревой трубы расположена снизу камеры и содержит ввод сжатого воздуха и вывод холодного воздуха, другая размещена в камере, имеет вывод горячего воздуха и выполнена в виде пакета кольцевых параллельных горизонтальных диафрагм. Диафрагмы установлены соосно одна над другой и разделены между собой кольцевыми шайбами. Внутренний диаметр шайб больше, наружный меньше соответственно внутреннего и наружного диаметра диафрагм. Высота камеры превышает высоту пакета диафрагм, в нижней части камера снабжена патрубком подвода атмосферного воздуха. Участки диафрагм между стенкой камеры и шайбами имеют перфорацию. В верхней части камеры за пакетом диафрагм и соосно ему размещен эжектор, через который выполнен выход горячего атмосферного воздуха и хладагента. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.
2018772
выдан:
опубликован: 30.08.1994
СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Использование: в холодильной технике при термостабилизации и терморегулировании объектов охлаждения преимущественно электронной аппаратуры. Сущность изобретения: система жидкостного охлаждения дополнительно содержит термосифонный контур, включенный между теплообменником - испарителем 6 и холодильным контуром 17, что позволяет с точностью 1C поддерживать температуру охлаждения объекта при различной тепловой нагрузке. 2 ил.
2008580
выдан:
опубликован: 28.02.1994
Наверх