Cтраница 2
Важнейшим требованием, предъявляемым к синтетическим цеолитам для очистки и осушки герметичных холодильных машин, является их химическая стабильность в системе масло - хладон. В работах [90, 97] указывается на то, что цеолит 4А в процессе эксплуатации холодильных установок разлагает хладон-12 и отмечается снижение его адсорбционной активности по воде. По данным Ленинградского специализированного комбината холодильного оборудования и фирмы Toshiba ( Япония) синтетические цеолиты 4А фирмы Linde и NaA - 2MLIl разлагают хладон-22 и могут быть рекомендованы только для фильтров-осушителей в системах, работающих на хладоне-12. При этом цеолит NaA - 2MIII может разлагать хладон-22 с выделением до 13 8 % СО2, в то время как при использовании цеолита 4А фирмы Linde на установках с хладоном-22 выделяется не более 2 % мае. Чтобы избежать этих крайне нежелательных явлений, в ряде стран разработаны [53, 72] стабильные в среде масло - хладон-12 или хладон-22 синтетические цеолиты. [16]
Несомненное достоинство сорбента NaA - 2KT - способность поглощать как воду, так и продукты окисления из рабочей среды герметичных холодильных машин. Кроме того, NaA - 2KT пока единственный из отечественных сорбентов химически стабилен как во фреоне-12, так и во фреоне-22. Следовательно, NaA - 2KT может быть использован и для очистки рабочей среды автономных и бытовых кондиционеров, предназначенных для теплонапряженных помещений. [17]
Аппарат Сокслета, применяемы для экстрагирования изоляционной пленки эмалированных проводов. [18] |
Кроме того, если процент экстрагируемого вещества высок, то вполне вероятно, что оно может выделяться в системе циркуляции герметичной холодильной машины и образовывать пробки внутри кругового цикла. Каждый тип изоляции эмалированных проводов характеризуется определенным процентом экстрагируемого вещества. [19]
Компрессоры разных типов оснащаются различными защитными устройствами. В герметичных холодильных машинах часто применяются одни лишь электрические тепловые реле, выключающие электродвигатель при повышении силы тока сверх допустимой величины. В малых машинах устанавливают реле давления нагнетания ( маноконтроллеры), останавливающее электродвигатель при повышении давления нагнетания. Реле присоединяют к компрессору так, чтобы оно срабатывало не только при повышении давления в конденсаторе, но и при случайном пуске компрессора с закрытым нагнетательным вентилем. После снижения Давления компрессор может быть снова пущен в ход автоматически или о руки. [20]
Морозильник-шкаф представляет собой металлический шкаф с встроенной в него герметичной холодильной машиной. Внутри шкафа находится камера. Между стенками камеры и наружного корпуса расположена теплоизоляция. Спереди шкаф закрывается дверью. По периметру дверного проема установлен нагреватель для предотвращения отпотевания шкафа. [21]
Бытовой холодильник состоит из трех основных элементов: шкафа, холодильной машины и приборов управления. Бытовой холодильник представляет собой металлический шкаф со встроенной в него герметичной холодильной машиной. Между стенками камер и наружного корпуса шкафа находится теплоизоляция, препятствующая притоку тепла в камеру. Спереди каждая камера закрыта дверью, между двойными стенками которой также уложена теплоизоляция. [22]
Принципиальная схема очистки рабочей среды в герметичной системе. [23] |
Видимо, наиболее перспективен экспериментально-теоретический подход, при котором структура и коэффициенты уравнений, получаемых теоретическим путем, определяются на основе экспериментальных данных. Однако малые концентрации вредных примесей, малая скорость их изменения и трудности контроля рабочей среды герметичных холодильных машин инструментальными методами требуют упрощения моделей до соответствия возможностям эксперимента. [24]
Основные характеристики гранулированных цеолитов. [25] |
Для холодильной техники в СССР разработаны специальные цеолиты NaA-2, NaA - 2M, NaA - 2MLU, Na. Необходимость таких разработок обусловлена тем, что при - использовании синтетических цеолитов для очистки рабочей среды герметичных холодильных машин возникает ряд особых требований. Так, возрастают требования к адсорбенту в отношении прочности, ибо продукты его износа отрицательно сказываются на работе и надежности холодильных машин. При этом необходимо повышать прочность цеолита, идущего для использования в холодильных машинах, даже в ущерб его адсорбционной емкости. [26]
В работе [91] установлено, что при взаимодействии масел с хладонами в контакте с различными материалами образуются НС1 и HF. Кроме того, могут образоваться смола и кокс. По данным [97], источником ионов хлора и фтора может быть также разложение холодильных агентов под влиянием сорбентов ( силикагель, цеолиты), широко используемых для осушки герметичных холодильных машин. Обугливание ( почернение) силикагеля в процессе работы герметичной машины в работе [89] объясняется образованием HF и адсорбцией углерода поверхностью силикагеля. [27]
По прочности на раздавливание и истирание цеолита NaA - 2MUI превосходят цеолит NaA. Для цеолитов NaA - 2MIII и NaA - 2KT регламентируется внброизнос. Это тесно связано с формой и размером гранул. Характерные для жидкофазных процессов малые скорости массообмена, а также стремление к уменьшению габаритов адсорбционных фильтров герметичных холодильных машин приводят к целесообразности использования цеолитов шарообразной формы с размером гранулы не более 1 5 - 3 мм. [28]
Ремонт герметичных малых холодильных агрегатов, в свою очередь, в значительной степени отличается от ремонта малых открытых холодильных агрегатов. При ремонте герметичных машин наибольшие трудности связаны с процессами очистки, так как технологический процесс ремонта этих машин требует повышенной чистоты и тщательности сборки. В герметичных агрегатах механический износ машин мал вследствие того, что пары трения сделаны с большой степенью точности. Обычно на комбинатах не осуществляется ремонт, связанный с механическим износом деталей, а проводятся лишь технологические операции, гарантирующие качество очистки, осушки и вакуумирование системы. Вообще ремонт герметичных холодильных машин - процесс значительно более трудоемкий, чем изготовление новой холодильной машины на заводе-изготовителе, так как загрязнение внутренней системы агрегата, связанное со сгоранием электродвигателя, требует очень тщательной и пока еще полностью не разработанной технологии очистки. [29]
Ремонт герметичных малых холодильных агрегатов, в свою очередь, в значительной степени отличается от ремонта малых открытых холодильных агрегатов. При ремонте герметичных машин наибольшие трудности связаны с процессами очистки, ибо, технологический процесс ремонта этих машин требует повышенной чистоты и тщательности сборки. В герметичных агрегатах механический износ машин мал вследствие того, что пары трения сделаны с большой степенью точности. Обычно на комбинатах не осуществляется ремонт, связанный с механическим износом деталей, а проводятся лишь технологические операции, гарантирующие качество очистки, осушки и вакуумирование системы. Вообще ремонт герметичных холодильных машин значительно более трудоемок, чем изготовление новой холодильной машины на заводе-изготовителе, ибо загрязнение внутренней системы агрегата, связанное со сгоранием электродвигателя, требует очень тщательной и пока еще полностью не разработанной технологии очистки. [30]