Cтраница 3
При агрегатировании эжекторных холодильных машин и расположении испарителя над конденсатором низкое значение геометрического подпора на всасывании позволяет устанавливать насосы рабочей воды на уровне основания, на котором монтируется машина. При этом заглубления насоса не требуется. [31]
При проектировании эжекторной холодильной машины должны быть приняты условия, гарантирующие нормальную работу эжекторов без признаков неустойчивой работы в определенном интервале температур ( давлений) испарения и конденсации. [32]
Теоретически в эжекторных холодильных машинах может быть использовано любое из известных рабочих тел. [33]
Поэтому в эжекторных холодильных машинах осуществляется шаговое регулирование холодопроизводительности путем последовательного выключения главных эжекторов, причем число ступеней регулирования определяется количеством и производительностью эжекторов в машине. [34]
В отдельных случаях эжекторные холодильные машины могут использоваться и при наличии только оборотной воды. [35]
При умелой эксплуатации эжекторных холодильных машин можно совершенно избежать неустойчивой работы главных эжекторов, а в случае ее возникновения быстро устранить, не нарушая работы охлаждающей системы. [36]
Влияние на работу эжекторных холодильных машин отдельных факторов рассматривается ниже. [37]
При сравнительной оценке компрессионных и эжекторных холодильных машин всегда следует учитывать, что при выработке электроэнергии, если источником электроснабжения компрессионной холодильной машины является тепловая электростанция, всегда расходуется охлаждающая вода. [38]
Автоматическая защита в эжекторных холодильных машинах предохраняет от чрезмерного повышения давления рабочего пара за редукционным клапаном, а в машинах с поверхностными конденсаторами также от чрезмерного повышения давления конденсации. [39]
При проектировании паропроводов для эжекторных холодильных машин необходимо предусматривать максимально простую, надежную и экономичную схему их работы. При этом выбирают наиболее рациональный диаметр труб, арматуры, а также форму трубопровода. Небольшие величины падения давления в паропроводах особенно важны для машин, пароснабжение которых производится от парогенераторов низкого давления. [40]
В эксплуатации условия работы эжекторной холодильной машины могут отличаться от расчетных условий, определяющих, как правило, оптимальные режимы. Во всех случаях влияние на работу машины внешних эксплуатационных условий сказывается на работе главных эжекторов и может быть правильно оценено только с учетом приведенных выше характеристик эжекторов. [41]
При проектировании конденсаторов для эжекторных холодильных машин всегда следует исходить из максимально высокой для данного района температуры охлаждающей воды, имея в виду, что и при этой наиболее высокой температуре воды в главном конденсаторе должно быть обеспечено такое давление конденсации, которое не является предельным для главных эжекторов машины. [42]
Таким образом, в эжекторной холодильной машине конденсатор выполняет одновременно две функции: служит для передачи тепла теплому источнику в обратном холодильном цикле и холодному источнику в прямом цикле. [43]
Конденсаторы, применяемые в эжекторных холодильных машинах, делятся на две группы ( по способу конденсации пара, поступающего из эжектора): конденсаторы поверхностного типа, в которых конденсация пара происходит на холодной поверхности, отделяющей пар от воды или воздуха, охлаждающих эту поверхность, и конденсаторы смешивающего типа, в которых конденсация пара происходит при непосредственном контакте его с охлаждающей водой. [44]
Расход охлаждающей воды в эжекторных холодильных машинах в большой степени зависит от источника водоснабжения, температуры воды и экономических соображений, учитывающих сравнительную стоимость воды и рабочего пара. [45]