Cтраница 3
Особенностью цикла компрессионной паровой холодильной машины по сравнению с циклом воздушной холодильной машины является использование рабочего вещества в обеих фазах - жидкой и газообразной, что делает принципиально возможным осуществление обратного цикла. [31]
По принципу действия паровые холодильные машины разделяются на парокомпрессионные, пароэжекторные и абсорбционные. Подвод и отвод тепла совершается в процессах кипения и конденсации ( поглощения) рабочего тела при постоянных температурах. [32]
Схема двухступенчатой холодильной.| Процессы двухступенчатой холодильной машины в i - р и s - Т диаграммах. [33] |
Многократное регулирование работы паровых холодильных машин осуществляется с помощью многоступенчатого сжатия. При этом сокращаются необратимые потери не только процесса сжатия, но и дроссельного процесса. [34]
Схема включения. [35] |
Третьей особенностью цикла паровой холодильной машины, отличающей его от цикла Карно, является засасывание компрессором сухого насыщенного или перегретого пара, что обеспечивает сухой ход компрессора. [36]
Диаграмма фазовых состоя - г. [37] |
Нижним пределом работы паровой холодильной машины теоретически является температура замерзания. Если твердое тело при давлении pt нагревать, то температура его повышается, и в точке / начнется плавление. Пока подводится теп лота, равная скрытой теплоте плавления, температура fa не изменяется. При дальнейшем подводе теплоты линия, характеризующая процесс, пересекает кривую плавления Л, и тело переходит в жидкую фазу. Подводя теплоту далее, повысим температуру жидкости до fa ( точка /), при этом начнется процесс кипения - превращение жидкости в насыщенный пар. Кривая кипения Б показывает зависимость давления насыщенного пара от температуры кипения жидкости. [38]
Диаграмма фазовых состояний. [39] |
Нижним пределом работы паровой холодильной машины теоретически является температура замерзания. Если твердое тело при давлении pi нагревать, то температура его повышается, и в точке / начнется плавление. Пока подводится теплота, равная скрытой теплоте плавления, температура t не изменяется. При дальнейшем подводе теплоты линия, характеризующая процесс, пересекает кривую плавления А, и тело переходит в жидкую фазу. Подводя теплоту далее, повысим температуру жидкости до ti ( точка /), при этом начнется процесс кипения - превращение жидкости в насыщенный пар. Кривая кипения Б показывает зависимость давления насыщенного пара от температуры кипения жидкости. [40]
В отличие от паровых холодильных машин холодильный агент в данном цикле остается газообразным во всех фазах процесса. Поскольку газ циркулирует в замкнутой системе, холодильным агентом может быть не только воздух. В качестве холодильного агента может применяться любой газ, по свойствам достаточно близкий к идеальному. [41]
Цикл холодильной. [42] |
Третьей особенностью цикла паровой холодильной машины, отличающей его от цикла Карно, является засасывание компрессором сухого насыщенного или перегретого пара, что создает сухой ход компрессора. [43]
Заканчивается глава рассмотрением паровых холодильных машин. Здесь говорится о принципах их работы, приводятся некоторые термодинамические расчеты и отмечаются физические особенности некоторых рабочих тел. [44]
Однако в некоторых паровых холодильных машинах в качестве рабочего тела используют и воду. В охлаждающих аппаратах таких машин создается значительное разрежение. [45]