Стенд для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности

 

Вс

« то!, - !

ОП ИСАКИИ

ИЗОБРЕТЕМ ИЯ (6f) Дополнительное к авт. свид- ву (22) Заявлено 23.65.75 (2т) 2136752/06 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет — . (43) Опубликовано25,0S,77.Бюллетень №, 31. (46) Дата опубликования описания 19.09.77 (5)) М. Кл.

2 Р 04 В 51/00

<; 01 М 15/00//

//Г25 а ЗХ/02

Государственный комктет

Совета Мкнкстроа СССР оо делам кзооретенкй к открытей (53) УДК 621.57.041. ,001.«Она.a) (72) Авторы изобретения

В. И. Дмитриев, В. Г., Картофяну, В. E. Писаренко и Б. С. Биржояник

Кишиневский политехнический институт им. С. Лазо (71) Заявитель (54) СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЗНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ГЕРМЕТИЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ .

МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Изобретение относится к холодильной технике, точнее к стендам для определения теплоэнергетических характеристик герме тичных компрессоров малой производитель ности и работоспособности различных прииципиальных схем агрегатов двухкамерных домашних холодильников. Оно может быть использовано при исследованиях и испытаниях холодильного оборудования на неазеотропных смесях холодильных агентов. 10

Известны экспериментальные стенды для испы аний холодильных агрегатов, содержа щие размещенные и отдельных камерах конденсаторный и испарительный блоки, причем обе камеры соединены по торцу и имеют 35 общую полость для размещения в ней холодильного. агрегата в собранном виде (lg.

Однако эти стенды не позволяют исследовать герметичные компрессоры, которые бы обеспечивали получение двух температур-2О ных уровней.

Наиболее близкими по техническойсущнос.ти к описываемому являются стенды для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров 25

2 малой производительности, содержащие заьае» нутый циркуляционный контур с водяным кон денсатором, электрокалориметром и регула» рующим вентилем в ко, вторый включен испы» туемый компрессор f 2).

Однако BpH BGMOBQK STRX стендов RGBOBMO2KHQ определять теплоэнергетические характеристи ки компрессоров при работе холодильной матин» ны на BOG зеотропных с месик холодильных агентов, процессы фазовых превращений ко торых протекают неизотермически.

Целью изобретения является обеспечение возможности исследования теплоэнергетичес ких характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности при работе на неазеотропных смесях рабочих веществ.

Это достигается тем, что в замкнутый циркуляционный контур известного калориметрического стенда, включающий компрессор, водяной конденсатор, злектрокалориметр, ре» гулирующнй вентиль и ряд вспомогательных приборов, дополнительно включен жидкостной сепаратор, паровая полость которого соеди нена с дополнительным водяным конденсато ром, последовательно соединенным по жид костной линии через теплообменник с дополнительным электрокалориметром, нодкщоченным к контуру параллельно основному элек трокалориметру. б

В качестве дополнительного водяного конденсатора может быть использован конденсатор — пароперегреватель.

Йа чертеже представлена схема стенда дла определения теплоэнергетических .харак 1Î теристих герметичных компрессоров малой производительности,.

Описываемый стенд содержит испытуе-. мый компрессор 1, водяные конденсаторы 2 и 3 для ступенчатой кочденсации неазеотроп Ь ной смеси, между которыми установлен жид костной сепаратор 4. Для получения холодиль ного эффекта предусмотрены электрокалори метры 5 и 6, работающие при различной температуре кипения. Злектрокалориметр 5 20 последовательно соединен по жидкостной линии через теплообменник 7 с водяным конденсатором 3, а электрокалориметр 6 так же последовательно соединен по жидкостной линии через теплообменник 8 с жидкостным сепаратором 4 . Между электрокалориметрами 5 и 6 вюючен жидкостноф сепаратор 9, Для водоподготовки перед подачей воды на водяные конденсаторы 2, 3 и тепвообменнии| 8, .7„ установленные перед регулирующими вентилями 10„, 11 в схеме предусмот ренн термостаты 12-15. На теплообменни ки 8, 7 установлены вентили тонкой регулировки 16„17. Для поддержания постоян ного напора перед водяными конденсаторами

2, 3 установлены баки 18, 19, выполняю щие роль сосудов-уровнедержателей. Между баками 18, 19 и водяными конденсаторами

2,.3 имеются соответственно вентили тон кой регулировки 20, 21, расход воды опреде- 40 ляют ротаметры 22, 23.

Кроме того, в схеме осушения и замера расхода холодильного агента после жидкост ного сепаратора 4 соответственно установле",. ны фильтр-осушитель|24 и расходомер 25.

Перед водяным конденсатором 2, электрскалориметром 5 и после жидкостного сепаратора 4 установлены вентили 26, 27 и 28 отбора проб неазеотропной смеси соответст венно. Для визуального наблюдения, для контроля за температурами и измеренич давлений, стенд снабжен смотровыми стеклами 29-32 „термометровыми гильзами. 333.6 и манометрами 37-42. Все элементы схемы соединены водяными трубопроводами с запорными вентилями 43-53.

Для испытания неазеотропной смеси, содержащей трудноконденсирующийся компонент, а схеме предусмотрен вариант с конд,енса- 69 гором-нароперегревателем 54 sKI«HH > после жидкостного сепаратора 4, Для термостатирования камеры 55, в которой размещен компрессор 1, предусмоа рен холодильный агрегат 56.

Работа стенда по схеме с разделением фракций неазеотропных смесей холодильных агентов в жидкостном сепараторе 4 проис ходит следующим образом.

Пары неазеотропной смеси холодильных агентов компрессором 1, находящимся в термостатированной камере 55, нагнетаютса в водяной конденсатор 2. Подготовка охлади» дающей воды требуемых параметров осущест вляетса в термостате 15. Вода из него подается насосом в напорный I бак 18, в котором поддерживаетса постоянный напор путем Ъереливаниа воды при .его переполнении обраа но в термостат 1 . Расход воды регулируеъ ся вентилем тонкой регулировки 20 и измеряется ротаметром 22. Образовавшаяся смесь конденсата и паров с более высокой концентрацией по низкокипащему компоненту стекает в жидкостный сепаратор 4, который одновременно авляетса и- ресивером дла жидкой фракции, богатой высококипащим компонентом.

Эта жидкаа фракции пз жидкостного сепаратора 4 через вентиль 45, термометровую гильзу 33, фильтр-осушитель 24, расходо- . мер 25 холодильного агента,"теплообменнит

8, с помощью которого поддерживаетса тре буемаа температура холодильного агента пе ред дросселированием, гермометровую гильзу

34, смотровое стекло 29, регулирующий вентиль 1О, где происходит дросселирование,, поступает в змеевик ; электрокалориметра 6 (высокотемпературный испаритель) со вторичным холодильным агентом, и кипит за счет конденсации вторичного.холодильного агента, выпариваемого посредством тепла, подводимого электронагревателем. Требуемая температура перегрева паров на выходе из электрокалориметра 6 поддерживается нагревателем. Через вентиль 48, смотровое стевло 30 по всасывающему трубопроводу пары поступают на всасывание в компрессор 1.

Пары более высокой концентрации по низкокипящему компоненту из верхней части сепаратора жидкости 4 направляются через вентиль 43 в водяной конденсатор 3. 05» разовавшийся в водяном конденсаторе 3 конденсат, для которого охлаждающая вода подготавливается и подается таким же о6 разом,как к водяному конденсатору 2, при, помощи ермостата 14, напорного бака 19; вентиля тонкой регулировки 21, ротаметра

23 направляется через вентиль 47, теплообменник 7, термометровую гильзу 35, 5697

5 смотровое стекло 30, регулирующий вентиль 11, вентиль 53 в змеевик низкотемпературного электрокалориметра 5, где ки пит за счет тепла конденсации вторичного хладагента, выпариваемого посредством тепла, подводимого: алектронагревателем.

Образовавшиеся пары. проходят через термометровую гильзу 36, смотровое стекло 31 и, смешиваясь с парами, поступающими иэ электрокалориметра 6, направляютси в щ испытуемый компрессор 1.

При работе стенда по етой схеме вентили 44, 46, 49, 50, 51 и 52 закрыты.

Схема стенда при соответствующих по» ложениях запорных вентилей позволяет также@ определять теплоэнергетические характерно тики герметичных холодильных, компрессоров малой производительности при следующих дополнительных вариантах соединения аппа». ратов: 20 аф с включенным вторым водяным конденсатором 3, выполненным в виде конден затора- пароперегревателя. 54; б) с одним водяным конденсатором 2 и двумя последовательно включенными электро.4@ калориметрами 6 и 5; вф с одним водяным конденсатором 2 и сепаратором жидкости 8, включенным мев у двумя последовательно соединецрыми улектрокалориметрами 5 и 8, Формула иэоб,ретеник

Стенд для определения теплоанергетяческих характеристик герметичных холодиль аых компрессоров малой производительности, содержащий замкнутый циркуляционный конгор с водяным конденсатором, алектрокало риметром и регулирующим вентилем, в ко» торый включен испытуемый компрессбр, отличающийся тем, что, с целью обеспечения исследования характеристик при работе на неазеотропных смесях, в контур после конденсатора включен жидкостный се раратор, паровая лолость которого соединена с дополнительным водяным конденсатором, последовательно соединенным по жидкостной динии через теплообменник с дополнительным электрокалориметром, подключенным ,к контуру параллельно основному электро жэлориметруа

Источники информации, принятые во вни мание цри экспертизе:

1„Авторское свидетельство М 453534,,ц. Г25 а Ы00, 1973.

2. Авторское свидетельство И 459637, кл. Р 25 B 1/00, 197 3,

Стенд для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности Стенд для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности Стенд для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности Стенд для определения теплоэнергетических характеристик герметичных холодильных компрессоров малой производительности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к стендам для испытания холодильных компрессоров

Изобретение относится к герметичным конструкциям и узлам, предназначенным для использования в парокомпрессионных холодильных машинах, преимущественно с использованием рабочих веществ с низкими критическими температурами (например, оксид углерода)

Изобретение относится к парокомпрессионным установкам, работающим по разомкнутому циклу, принцип действия которых основан на создании в камере разрежения, сопровождающегося кипением и испарением жидкого рабочего тела, последующего сжатия полученного пара и его конденсации в камере конденсации (обратный цикл Карно)
Наверх