Cтраница 2
Пароводяные эжекторные холодильные машины применяются при относительно высоких температурах испарения, примерно от - 10 до Ю РС. В этих пределах изменения температур ( достаточных, например, при кондиционировании воздуха) они могут успешно конкурировать с компрессионными и абсорбционными холодильными машинами. [16]
Пароводяные эжекторные холодильные машины применяются при относительно высоких температурах испарения, примерно от - 10 до 10 С. В этих пределах изменения температур ( достаточных, например, при кондиционировании воздуха) они могут успешно конкурировать с компрессионными и абсорбционными холодильными машинами. [17]
Испарители пароводяных эжекторных холодильных машин не имеют промежуточной металлической теплопередающей поверхности, за исключением случаев непосредственного охлаждения в испарителях не воды, а других хладоносителей. В них предусматривают устройства для образования достаточной поверхности испарения циркулирующей рабочей воды и паровое пространство, обеспечивающее такую скорость холодного пара, при которой достигается минимальный уное капель воды. [18]
Конструкции пароводяных эжекторных холодильных машин просты и за исключением насосов не имеют движущихся и быстроизнашивающихся деталей. Поэтому монтаж аппаратов машины, трубопроводов, арматуры и других элементов, входящих в схему установки, не требует подробного описания. [19]
Схема пароводяной вжекторной холодильной маши иы. [20] |
В пароводяной эжекторной холодильной машине ( рис. 8.11) рабочий пар давлением около 0 6 МПа из парового котла поступает в сопло эжектора /, где при расширении пара создается вакуум. [21]
Схема пароводяной вжекторной холодильной машвЬ ны. [22] |
В пароводяной эжекторной холодильной машине ( рис. 8.11) рабочий пар давлением около 0 6 МПа из парового котла посту-пает в сопло эжектора /, где при расширении пара создается вакуум. [23]
В пароводяных эжекторных холодильных машинах, где вода является одновременно рабочим телом и теплоносителем, охлаждение ее происходит за счет частичного испарения. [24]
По конструкции пароводяные эжекторные холодильные машины сходны с конструкциями технологической аппаратуры сахарных заводов. Поэтому они включены в общий комплекс технологического оборудования и расположены в производственных помещениях в непосредственной близости от технологических реакторов. При этом обслуживание их может осуществляться тем же персоналом, который обслуживает технологическую аппаратуру. Каждая машина автономно обслуживает свой реактор, в котором происходит охлаждение паточного раствора. Система циркуляции рабочей воды закрытая. Через реактор и испаритель циркулирует 200 - 250 м3 / час рабочей воды. Так как работа реактора периодическая и связана с загрузкой и удалением паточного раствора, тепловая нагрузка неравномерная и режим работы холодильной машины непостоянный по производительности и температуре испарения. Холодильная машина и реактор представляют собой единый комплекс технологического оборудования. Поэтому в машине предусматривается автоматическое регулирование холодопроизводительности в соответствии с тепловым режимом работы реактора. [25]
Известны такж льдоделательные пароводяные эжекторные холодильные машины, в которых поступающая в испаритель вода замораживается, и лед в виде трубочек или блоков сбрасывается в бункер, расположенный за испарителем. [26]
Рабочие схемы пароводяных эжекторных холодильных машин, кроме основных аппаратов ( испаритель, главный конденсатор, главный эжектор), включают ряд устройств, обеспечивающих практическое осуществление прямого и обратного циклов, циркуляцию рабочей воды и конденсата, стабильность работы и повышение энергети-ческой эффективности машины. [27]
Поверхностные конденсаторы пароводяных эжекторных холодильных машин по конструкции и принципу работы схожи с конденсационными устройствами паровых турбин, которым посвящена обширная литература. Поэтому в этой книге подробно не освещаются вопросы теплообмена и детали конструкций, общие для конденсаторов паровых турбин и эжекторных холодильных машин. [28]
Поэтому в пароводяных эжекторных холодильных машинах регулирование производительности осуществляется путем уменьшения числа работающих главных эжекторов и, следовательно, может быть только ступенчатым. Диапазон и число ступеней регулирования определяются количеством и производительностью главных эжекторов в машине. Эжекторы выключают, прекращая подачу рабочего пара. Этот способ регулирования идентичен последовательному выключению цилиндров, например отжимом всасывающих клапанов в холодильных поршневых компрессорах. [29]
В Советском Союзе пароводяные эжекторные холодильные машины применяют в самых различных областях промышленности: для полного или частичного кондиционирования воздуха в горячих цехах металлургических заводов, на морских судах и в общественных зданиях; для охлаждения генераторов на электростанциях; охлаждения технологической воды в химической и пищевой промышленности; для охлаждения паточного раствора в сепарационных цехах сахарных заводов. [30]