Паровая компрессионная холодильная машина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Паровая компрессионная холодильная машина

Cтраница 2


В паровых компрессионных холодильных машинах полезный эффект охлаждения достигается в испарителе, где хладагент кипит при низкой температуре. Компрессор обеспечивает постоянное давление, отсасывая из испарителя образующийся при кипении пар и нагнетая его в конденсатор. В конденсаторе происходит сжижение паров хладагента с целью повторного его использования в испарителе. Жидкий хладагент дросселируется в регулирующем вентиле и возвращается в испаритель.  [16]

В паровых компрессионных холодильных машинах полезный эффект охлаждения достигается в испарителе, где холодильный агент кипит при низкой температуре. Компрессор обеспечивает постоянство давления кипения, отсасывая из испарителя образующийся при кипении пар и нагнетая его в конденсатор.  [17]

В паровых компрессионных холодильных машинах полезный эффект охлаждений достигается в испарителе, где холодильный агент кипит при низкой температуре. Компрессор обеспечивает постоянство давления кипения, отсасывая из испарителя образующийся при кипении пар и нагнетая его в конденсатор.  [18]

В циклах паровых компрессионных холодильных машин основным рабочим процессом является сжатие холодильного агента - от давления в испарителе ридо давления в конденсаторе рк, требующее затраты работы.  [19]

В циклах паровых компрессионных холодильных машин сановным рабочим процесгам является сжатие холодильного агента - от давления в испарителе ри до давления в конденсаторе рк, требующее затраты работы.  [20]

В циклах паровых компрессионных холодильных машин основным рабочим процессом является сжатие холодильного агента-от давления в испарителе / и до давления в конденсаторе РК, требующее затраты работы.  [21]

Холодильный коэффициент паровой компрессионной холодильной машины близок к значению этого коэффициента для обратного цикла Карно.  [22]

Преимуществом цикла паровой компрессионной холодильной машины перед циклом воздушной машины является принципиальная возможность осуществления в области насыщенного пара обратного цикла Карно ( фиг.  [23]

24 Цикл идеальной компрессионной холодильной машины. [24]

В настоящее время применяются исключительно паровые компрессионные холодильные машины, впервые появившиеся в 1834 г. В этих машинах холод получается путем испарения низкокипящих жидких хладоагентов; сжатие паров хладоагента производится в поршневых компрессорах или в турбокомпрессорах.  [25]

26 Цикл идеальной компрессионной х о л од и л ь н о и м а ш 11 н ы. [26]

В настоящее время применяются исключительно паровые компрессионные холодильные машины, - впервые появившиеся в 1834 г. В этих машинах холод получается путем испарения низко-кипящих жидких хладоагентов; сжатие паров хладоагента производится в поршневых компрессорах или в турбокомпрессорах.  [27]

28 Цикл идеальной компрессионной. [28]

В настоящее время применяются исключительно паровые компрессионные холодильные машины, впервые появившиеся в 1834 г. В этих машинах холод получается путем испарения низкокипящих жидких хладоагентов; сжатие паров хладоагента производится в поршневых компрессорах или в турбокомпрессорах.  [29]

В настоящем учебнике подробно рассматриваются паровые компрессионные холодильные машины и приводятся только краткие сведения об абсорбционных и эжекторных холодильных машинах. Описываются также устройства ледяного и льдосоляного охлаждения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4