Cтраница 3
Началом широкого распространения пароводяных эжекторных холодильных машин следует считать тридцатые годы. В этот период инженеры, работающие в области кондиционирования воздуха, в поисках системы охлаждения, отвечающей требованиям новой и быстро развивающейся отрасли техники, возвращаются к пароводяным эжекторным холодильным машинам, которые отличаются от аммиачных конструктивной простотой, низкой стоимостью при изготовлении, безопасностью в работе, легкостью обслуживания и, что особенно важно в установках кондиционирования воздуха, большой маневренностью в регулировании холодопроизводительности. [31]
Технологические схемы и конструктивные формы пароводяных эжекторных холодильных машин, установившиеся в те годы. [32]
Схема такой машины аналогична схеме пароводяной эжекторной холодильной машины, работающей на рассоле. [33]
Наряду с компрессорными машинами выпускаются теплоиспользующие абсорбционные бромисто-литиевые и пароводяные эжекторные холодильные машины. Производятся холодильные установки для ожижения углекислоты и производства сухого льда, льдогенераторы, термобарокамеры, кондиционеры, тепловые насосы и другое оборудование. В нашей стране впервые были созданы оригинальные регенеративные воздушные холодильные машины с вакуумным циклом. [34]
Данная книга посвящена рассмотрению главным образом пароводяных эжекторных холодильных машин. [35]
Принципиальная схема пароводяной эжекторной холодильной машины. [36] |
Для того чтобы составить тепловой баланс пароводяной эжекторной холодильной машины, обозначим: QK - тепло, затрачиваемое на получение рабочего пара; Qn - тепло, отнимаемое от охлаждаемой воды потребителем холода ( холодопроизводительность машины); ( Эконд - тепло, отводимое охлаждающей водой в конденсаторе. [37]
Для того ч тобы составить тепловой баланс пароводяной эжекторной холодильной машины, обозначим: QK - тепло, затрачиваемое на получение рабочего пара; Q0 - тепло, отнимаемое от охлаждаемой воды потребителем холода ( холодопроизводительность машины); ЧЗконд - тепло, отводимое охлаждающей водой в конденсаторе. [38]
Кондиционирование воздуха осуществляется с помощью центральной холодильной станции, состоящей из четырех пароводяных эжекторных холодильных машин общей холодопроизводи-тельностью 1200000 ккал / час. [39]
На рис. 54, е показана характеристика QoF ( to), полученная на основании многочисленных испытаний различных пароводяных эжекторных холодильных машин. Характеристика полностью совпадает с изменением Г0 в пределах этих температур испарения. [40]
В качестве рабочих тел в эжекторных холодильных машинах могут быть использованы вода, аммиак, R 12 и др. Однако практически применяют только пароводяные эжекторные холодильные машины, в которых рабочим телом и одновременно хладоносителем служит вода. [41]
Так, например, мощность, потребляемая поршневым компрессором, быстрее растет с повышением температуры конденсации, чем мощность центробежного компрессора, а холодопроизводительность пароводяной эжекторной холодильной машины не зависит от температуры конденсации до определенного предела, после чего она падает до нуля. [43]
Как следует из всего изложенного выше, охлаждение до температур порядка 5 С целесообразно проводить при помощи пароводяных эжекторных холодильных машин, работающих на воде. [44]
Началом широкого распространения пароводяных эжекторных холодильных машин следует считать тридцатые годы. В этот период инженеры, работающие в области кондиционирования воздуха, в поисках системы охлаждения, отвечающей требованиям новой и быстро развивающейся отрасли техники, возвращаются к пароводяным эжекторным холодильным машинам, которые отличаются от аммиачных конструктивной простотой, низкой стоимостью при изготовлении, безопасностью в работе, легкостью обслуживания и, что особенно важно в установках кондиционирования воздуха, большой маневренностью в регулировании холодопроизводительности. [45]