Claims (7)
1. Холодильное устройство, содержащее основной компрессор (190), конденсатор (140), расположенный по потоку после основного компрессора (190) и сообщенный с ним по текучей среде, основное расширительное средство (170), расположенное по потоку после конденсатора (140), и испаритель (180), расположенный по потоку после основного расширительного средства (170) и сообщенный с ним по текучей среде, отличающееся тем, что содержит турбокомпрессорный блок (160), сообщенный по текучей среде с испарителем (180) и основным компрессором (190), и по меньшей мере один теплообменник (150, 152), имеющий горячую ветвь (150с), соединенную сверху по потоку посредством подводящей линии (145) с конденсатором (140), а снизу по потоку посредством отводящей линии (149) - с основным расширительным средством (170), и холодную ветвь (150f), соединенную сверху по потоку с расширительным средством (142, 144), установленным на ответвлении (146) линии (145), а снизу по потоку - с турбинным участком (162) турбокомпрессорного блока (160).1. A refrigeration device comprising a main compressor (190), a condenser (140) located downstream of the main compressor (190) and in fluid communication with it, a main expansion means (170) located downstream of the condenser (140), and an evaporator (180) located downstream of the main expansion means (170) and in fluid communication with it, characterized in that it comprises a turbocompressor unit (160) in fluid communication with the evaporator (180) and the main compressor (190) and at least one heat a box (150, 152) having a hot branch (150c) connected upstream by means of a supply line (145) to a capacitor (140), and downstream by a discharge line (149) to a main expansion means (170), and a cold branch (150f) connected upstream to an expansion means (142, 144) mounted on a branch (146) of a line (145), and downstream to a turbine section (162) of a turbocompressor unit (160).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере один теплообменник (150, 152) представляет собой теплообменник с трубным пучком.2. The device according to claim 1, characterized in that at least one heat exchanger (150, 152) is a tube bundle heat exchanger.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере один теплообменник (150, 152) представляет собой теплообменник пластинчатого типа.3. The device according to claim 1, characterized in that at least one heat exchanger (150, 152) is a plate-type heat exchanger.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что расширительное средство (142, 144) представляет собой изоэнтальпический дроссельный клапан.4. The device according to claim 1, characterized in that the expansion means (142, 144) is an isentalpic butterfly valve.
5. Устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что содержит первый и второй теплообменники (150, 152), расположенные последовательно между конденсатором (140) и основным расширительным средством (170), а турбокомпрессорный блок (160) содержит первый и второй турбинные участки (162, 164), причем второй теплообменник (152) имеет горячую ветвь (152с), сообщенную по текучей среде через соединительную линию (147) с горячей ветвью (150с) первого теплообменника, и холодную ветвь (152f), соединенную сверху по потоку с расширительным средством (144), установленным на ответвлении (148) линии (147), а снизу по потоку - со вторым турбинным участком (166) турбокомпрессорного блока (160).5. The device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that it comprises first and second heat exchangers (150, 152) located in series between the condenser (140) and the main expansion means (170), and the turbocompressor unit (160) contains the first and a second turbine section (162, 164), the second heat exchanger (152) having a hot branch (152c) in fluid communication through a connecting line (147) with a hot branch (150c) of the first heat exchanger, and a cold branch (152f) connected upstream with expansion means (144) installed in response lenii (148) lines (147), and bottom flow - a second turbine portion (166) of the turbocompressor unit (160).
6. Способ циркуляции охлаждающей текучей среды, включающий этапы на которых:6. A method of circulating a cooling fluid, comprising the steps of:
осуществляют сжатие охлаждающей текучей среды в основном компрессоре (190);compressing the cooling fluid in the main compressor (190);
конденсируют текучую среду в конденсаторе (140), расположенном по потоку после основного компрессора (190) и сообщенном с ним по текучей среде;condensing the fluid in a condenser (140) located downstream of the main compressor (190) and in fluid communication with it;
расширяют текучую среду в основном расширительном средстве (170), расположенном по потоку после конденсатора (140);expanding the fluid in a primary expansion means (170) located downstream of the condenser (140);
испаряют текучую среду в испарителе (180), расположенном по потоку после основного расширительного средства (180) и сообщенном с ним по текучей среде,evaporating the fluid in an evaporator (180) located downstream of the main expansion means (180) and in fluid communication with it,
отличающийся тем, чтоcharacterized in that
между этапом конденсации и этапом расширения имеется по меньшей мере один этап, на котором осуществляют теплообмен внутри по меньшей мере одного теплообменника (150, 152) между сжатой охлаждающей текучей средой, циркулирующей внутри горячей ветви (150с, 152с) теплообменника (150, 152), и соответствующим количеством (s1, s2) сжатой охлаждающей текучей среды, отводимой по потоку перед теплообменником, охлажденной внутри расширительного средства (142, 144) и текущей внутри холодной ветви (150f, 152f) теплообменника (150, 152); аbetween the condensation step and the expansion step, there is at least one step in which heat is exchanged inside at least one heat exchanger (150, 152) between the compressed cooling fluid circulating inside the hot branch (150c, 152c) of the heat exchanger (150, 152), and an appropriate amount (s1, s2) of compressed cooling fluid flow downstream of the heat exchanger cooled inside the expansion means (142, 144) and flowing inside the cold branch (150f, 152f) of the heat exchanger (150, 152); but
между этапом основного расширения и этапом основного сжатия осуществляют предварительное сжатие охлаждающей текучей среды внутри турбокомпрессорного блока (160), причем этап предварительного сжатия включает по меньшей мере один этап, на котором расширяют внутри по меньшей мере одного турбинного участка (162, 166) турбокомпрессорного блока отводимое количество (s1, s2) охлаждающей текучей среды, покидающей холодную ветвь (150f, 152f) теплообменника (150, 152).between the main expansion step and the main compression step, the cooling fluid is precompressed inside the turbocompressor unit (160), the precompression step includes at least one step in which the exhaust can be expanded inside at least one turbine section (162, 166) of the turbocompressor unit the amount (s1, s2) of cooling fluid leaving the cold branch (150f, 152f) of the heat exchanger (150, 152).
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что включает после по меньшей мере одного этапа теплообмена, осуществляемого между этапом конденсации и этапом расширения, второй этап, на котором осуществляют теплообмен во втором теплообменнике (150), расположенном последовательно с по меньшей мере одним теплообменником (150), между охлаждающей текучей средой, покидающей горячую ветвь (150с) по меньшей мере одного теплообменника (150) и циркулирующей внутри горячей ветви (152с) второго теплообменника (152), и соответствующим количеством (s2) охлаждающей текучей среды, отведенной по потоку перед теплообменником (152), охлажденной в расширительном средстве (144) и циркулирующей в холодной ветви;7. The method according to claim 6, characterized in that it includes, after at least one heat exchange step, carried out between the condensation step and the expansion step, a second step in which heat is exchanged in a second heat exchanger (150) arranged in series with at least one a heat exchanger (150), between the cooling fluid leaving the hot branch (150c) of at least one heat exchanger (150) and the second heat exchanger (152) circulating inside the hot branch (152c), and the corresponding amount (s2) of cooling fluid s allocated upstream of the heat exchanger (152) cooled in the expansion means (144) and circulating in the cold branch;
причем этап предварительного сжатия между этапом основного расширения и этапом основного сжатия снабжается энергией за счет расширения в первом и втором турбинных участках (162, 164) турбокомпрессорного блока (160) отведенных частей охлаждающей текучей среды от каждого теплообменника (150, 152).
moreover, the pre-compression stage between the main expansion stage and the main compression stage is supplied with energy by expanding in the first and second turbine sections (162, 164) of the turbocompressor unit (160) the allocated parts of the cooling fluid from each heat exchanger (150, 152).