Cтраница 2
Сопоставление процессов показывает, что при косвенном испарительном охлаждении производительность СКВ оказывается ниже, чем при прямом. [16]
На рис. 67 показан экспериментальный модуль теплообменника косвенного испарительного охлаждения с гигроскопичными пластинками из мипласта. Модуль теплообменника собран из 26 рядов попарно сложенных ребрами друг к другу пластин из мипласта высотой 148 мм. Каждая пара пластин при сложении ребрами образует каналы для прохода вспомогательного потока воздуха, а их гладкие стенки прилегают к пластинам из дюралюминия толщиной 0 5 мм. [17]
Вспомогательный поток воздуха проходит внутри трубок теплообменника 14 косвенного испарительного охлаждения и обеспечивает испарительное охлаждение воды, стекающей по внутренним стенкам трубок. Основной поток воздуха проходит со стороны оребрения трубок теплообменника и отдает через их стенки тепло воде, охлаждаемой испарением. Теплообменник косвенного испарительного охлаждения выполняет в совмещенных кондиционерах двухступенчатого испарительного охлаждения роль первой ступени. [18]
Первое слагаемое определяет количество холода, обеспечиваемого методом косвенного испарительного охлаждения. [19]
В настоящее время широкое применение начинают получать кондиционеры прямого и косвенного испарительного охлаждения. [20]
НИИСТ разработаны местные летние кондиционеры ( типа КДА-55м) прямого и косвенного испарительного охлаждения. Принцип их работы аналогичен центральным кондиционерам. [22]
![]() |
Построение в / - d - диаг-рамме процесса обработки воздуха в си - I t схеме кондиционирования с применением двухступенчатого испарительного охлаждения для зимнего режима. [23] |
В районах с жарким и влажным климатом в ряде случаев в дополнение к косвенному испарительному охлаждению используют машинное охлаждение. [24]
![]() |
Принципиальная схема обработки воздуха в местном кондиционере двухступенчатого испарительного охлаждения. [25] |
Из приведенного описания видно, что основным элементом совмещенной схемы двухступенчатого испарительного охлаждения является теплообменник косвенного испарительного охлаждения. [26]
При этом необходимо отметить, что использование последнего выражения справедливо только для условий работы теплообменников косвенного испарительного охлаждения при плотностях орошения не более оптимальных значений ( 160 - 200 кг / м-ч) и при устойчивых режимах течения орошающей воды и вспомогательного потока воздуха. Если увеличивать плотности орошения выше оптимальных значений, то в опытах установлена очень слабая зависимость от расходов орошающей воды. [27]
Систему холодоснабжения от естественных и искусственных источников холода проектируют, если нормируемые метеорологические условия не могут быть обеспечены установками прямого или косвенного испарительного охлаждения. [28]
Для охлаждения и осушения воздуха в кондиционерах используются естественные или искусственные источники холода и их комбинации, если требуемые параметры воздуха не могут быть обеспечены средствами прямого или косвенного испарительного охлаждения. [29]
В установках кондиционирования для охлаждения и нагрева воздуха наибольшее распространение получили оребренные поверхностные теплообменники, которые по условиям применения можно разбить на четыре группы: трубчатые оребренные, воздухо-воздушные, теплообменники из тепловых трубок, теплообменники косвенного испарительного охлаждения. [30]