Cтраница 1
Паровая компрессионная холодильная машина состоит из четырех основных элементов: испарителя, компрессора, конденсатора и регулирующего вентиля, соединенных между собой трубопроводами в замкнутую герметичную систему, в которой циркулирует холодильный агент. [1]
Паровая компрессионная холодильная машина ( рис. 8) состоит из четырех основных узлов: испарителя 2, компрессора 1, конденсатора 4 и регулирующего вентиля 3, соединенных между собой трубопроводами в замкнутую герметичную систему, в которой циркулирует холодильный агент. [2]
Схема паровой компрессионной холодильной машины.| Цикл паровой компрессионной холодильной машины в Т - s координатах. [3] |
Паровые компрессионные холодильные машины имеют наибольшее распространение и предназначены для охлаждения тел от температуры окружающей среды до - 120 С. В качестве хладагентов в паровых компрессионных холодильных машинах используют вещества, имеющие низкую температуру кипения при атмосферном давлении: фреоны, аммиак, пропан, пропан-бутановую смесь и другие вещества и их смеси. [4]
Теоретический цикл паровой компрессионной машины ( с перегретым паром. [5] |
Схема паровой компрессионной холодильной машины приведена на рис. 20.11, где / - испаритель; 2 - компрессор; 3 - конденсатор; 4 - расширительный цилиндр. [6]
Цикл одноступенчатой паровой компрессионной холодильной машины с засасыванием в компрессор сухих паров хладагента и с переохлаждением жидкого холодильного агента приве - Тден на рис. VIII. [7]
Цикл действительной паровой компрессионной холодильной машины отличается от изображенного обратного цикла Карно тем, что в первом вместо расширительного цилиндра имеется регулирующий ( дроссельный) вентиль, что значительно упрощает конструкцию машины и не вызывает существенных дополнительных потерь. Кроме того, в действительной машине перед поступлением в компрессор влажный пар сепарируется до состояния, близкого сухому насыщенному пару, поэтому точка / лежит на линии насыщения или близко к ней, и процесс сжатия / - 2 происходит в области перегретого пара. Работа, затраченная извне на адиабатное сжатие рабочего тела в компрессоре, в диаграмме pv ( фиг. [8]
В паровой компрессионной холодильной машине расширительный цилиндр отсутствует. Вместо расширения в цилиндре пар дросселируется при помощи регулирующего ( дроссельного) вентиля, причем изменением степени открытия регулирующего вентиля устанавливается поступление в испаритель определенного количества холодильного агента в соответствии с заданной холо-допроизводительностью. [9]
В паровой компрессионной холодильной машине расширительный цилиндр отсутствует. Вместо расширения в цилиндре пар дросселируется при помощи регулирующего ( дроссельного) вентиля, причем изменением степени открытия регулирующего вентиля устанавливается поступление в испаритель определенного количества холодильного агента в соответствии с заданной холодопроизводитель-ностью. [10]
В паровой компрессионной холодильной машине расширительный цилиндр отсутствует. Вместо расширения в цилиндре пар дросселируется при помощи регулирующего ( дроссельного) вентиля, причем изменением степени открытия регулирующего вентиля устанавливается поступление в испаритель определенного количества холодильного агента в соответствии с заданной холодопроизводительностью. [11]
В паровой компрессионной холодильной машине расширительный цилиндр отсутствует. Вместо расширения в цилиндре пар дросселируется регулирующим ( дроссельным) вентилем, причем изменением степени открытия регулирующего вентиля устанавливается поступление в испаритель определенного количества холодильного агента в соответствии с заданной холодо-производительностью. [12]
Теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины. [13] |
В паровой компрессионной холодильной машине расширительный цилиндр отсутствует. [14]
В паровых компрессионных холодильных машинах полезный эффект охлаждения достигается в испарителе, где холодильный агент кипит при низкой температуре. [15]