Cтраница 1
Коэффициент теплопередачи испарителей, / - вертикальные испарители; 2-горизонтальные испарители. [1]
Коэффициент теплопередачи испарителя при этом заметно повышается. Таким образом, для безопасной и наиболее выгодной работы холодильной машины надо обеспечить сухой процесс в компрессоре и влажный в испарителе. [2]
Коэффициент теплопередачи испарителей, заполнение которых регулируется ТРВ, ниже, чем испарителей затопленного типа, оснащенных ПРВ, так как часть теп-лопередающей поверхности, где происходит перегрев пара, используется менее интенсивно. Но ТРВ могут работать с испарителями без свободного уровня жидкости, в частности со змеевиковыми. Поэтому они являются основными регуляторами заполнения испарителей малых холодильных машин торгового типа. [4]
Коэффициенты теплопередачи испарителей некоторых образцов торгового холодильного оборудования указаны во второй части этой книги. [5]
Коэффициент теплопередачи испарителей с ТРВ ниже, чем испарителей с ПРВ, так как в первом случае часть теплопере-дающей поверхности, обеспечивающая перегрев пара, используется менее интенсивно. [6]
Коэффициент теплопередачи испарителей отечественных холодильников составляет 3 5 - 7 Вт / ( м2 - К) при плотности теплового потока 45 - 230 Вт / ма. [7]
Произведение коэффициента теплопередачи испарителя k на величину теплопередающей поверхности F во время рабочей и нерабочей части цикла и соответственно в уравнениях ( 14) и ( 25) могут иметь различные значения. [8]
![]() |
Коэффициент теплопередачи аммиачных кожухотрубных испарителей. [9] |
Определенные в опытах коэффициенты теплопередачи испарителя оказались на уровне значений, рекомендуемых иностранной литературой. [10]
На рис. 84 приведена зависимость коэффициента теплопередачи испарителя от перегрева выходящего пара. В связи с этим при работе с аммиачными кожухотрубными испарителями перегрев выходящего пара должен быть не более 1 5 С. [11]
Для устранения причин, вызывающих ухудшение коэффициента теплопередачи испарителя, удаляют иней с камерных охлаждающих приборов, систематически контролируют, а при необходимости и повышают концентрацию хладоносителя, производят продувку загрязненных испарителей горячим паром рабочего тела или сжатым воздухом, систематически проверяют работу мешалок испарителей и вентиляторов воздухоохладителей, контролируя число оборотов и направление вращения вала электродвигателя. [12]
Для устранения причин, вызывающих ухудшение коэффициента теплопередачи испарителя, удаляют иней с камерных охлаждающих приборов, систематически контролируют, а при необходимости и повышают концентрацию хладоносителя, производят продувку загрязненных испарителей горячим паром рабочего тела или сжатым воздухом, систематически проверяют работу мешалок испарителей и вентиляторов воздухоохладителей, контролируя число оборотов и направление вращения вала электродвигателя. [13]
Должны быть известны общая тепловая нагрузка, коэффициент теплопередачи испарителя, температуры кипения и воздуха в камере. Задаются длиной испарителя ( в зависимости от размеров камеры) и диаметром труб. Определяют поверхность, общую длину и число калачей. По данным рис. 51, б находят эквивалентную длину одного калача и далее общую эквивалентную длину труб испарителя. Задаются числом ТРВ и определяют длину труб, присоединенных к одному ТРВ. [14]
Описанная выше методика расчета позволяет рассчитывать изменения коэффициента теплопередачи испарителя во времени вследствие накипеобразования. [15]