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]
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]
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]
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]