Cтраница 2
ВМ в картер компрессора, автоматизация такого компрессора рассмотрена выше; конденсатор Кд водяного охлаждения ( устройства для поддержания давления конденсации не показаны, хотя при необходимости их можно применить); испаритель И внутритрубного кипения с рассмотренной выше системой питания через ТРВ; парожидкостной регенеративный теплообменник То, в котором происходит переохлаждение жидкого хладагента, подаваемого к терморегулирующему вентилю; теплообменник То2 для дополнительного, более глубокого переохлаждения жидкого хладагента в результате испарения специально подаваемого небольшого количества хладагента; теплообменник То3, в котором температура сжатого в компрессоре первой ступени пара снижается вследствие охлаждения водой. [16]
ВМ в картер компрессора, автоматизация такого компрессора рассмотрена выше; конденсатор Кд водяного охлаждения ( устройства для поддержания давления конденсации не показаны, хотя при необходимости их можно применить); испаритель И внутритрубного кипения с рассмотренной выше системой питания через TPBi; парожидкостной регенеративный теплообменник То, в котором происходит переохлаждение жидкого хладагента, подаваемого к терморегулирующему вентилю; теплообменник То2 для дополнительного, более глубокого переохлаждения жидкого хладагента в результате испарения специально подаваемого небольшого количества хладагента; теплообменник То3, в котором температура сжатого в компрессоре первой ступени пара снижается вследствие охлаждения водой. [17]
![]() |
Регулятор давления [ IMAGE ] Регулятор давления всасывания конденсации ( ВРВ непрямого действия ( АДД-4ОМ. [18] |
Регуляторы До себя применяют для поддержания в испарителе постоянного давления, устанавливая их на выходе из испарителя; для поддержания давления конденсации путем изменения подачи воды на конденсатор. [19]
Регуляторы до себя применяют для поддержания в испарителе постоянного давления, устанавливая их на выходе из испарителя; для поддержания давления конденсации путем изменения подачи воды на конденсатор. Регуляторы с большим проходным сечением выполняют непрямого действия. [20]
Если правила мо тажа и регулировки ВРВ были соблюдены и условия эксплуатации нормальные, приборы новых конструкций работают достаточно хорошо, обеспечивая заданные условия поддержания давления конденсации при значительной экономии воды. [21]
Выбор системы автоматизации конденсат о-р а зависит от вида охлаждающей среды ( вода или воздух), условий работы, диапазона изменения температуры охлаждающей среды, требований к поддержанию давлений конденсации. [22]
Работа машины в широком диапазоне изменений температуры охлаждающей среды может быть обеспечена изменением характеристик регуляторов питания ( например, подключением различных ТРВ в зависимости от температуры охлаждающей среды) либо поддержанием давления конденсации в заданных пределах. Первый способ применяют редко из-за усложнения схемы автоматики. [23]
Напомним, что заправка может считаться нормальной только тогда, когда испаритель заполнен жидкостью в достаточной степени, то есть перегрев находится в нормальных пределах ( для испарителя с прямым циклом расширения это, как правило, составляет от 4 до 7 С), что предполагает правильную настройку ТРВ и, следовательно, поддержание давления конденсации на должном уровне, поскольку от этого зависит производительность ТРВ. Более того, мы видим, что благодаря колебаниям уровня жидкости в ресивере температура воздуха на входе в испаритель не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой но отношению к нормальному эксплуатационному диапазону, предусмотренному для функционирования данной установки. [24]
Системы автоматизации конденсаторов предназначены для поддержания давления конденсации в заданных пределах и экономии охлаждающей воды. Задача поддержания давления конденсации возникает в тех установках, где температура охлаждающей, воды или воздуха может изменяться в значительных пределах и приводить к заметным колебаниям давления конденсации. Такие колебания, особенно понижение давления конденсации, отрицательно сказываются на работе дросселирующих устройств, в частности капиллярных трубок и ТРВ. [25]
![]() |
Схемы ( а и б и статические. [26] |
Регуляторы давления конденсации применяют для стабилизации работы конденсаторов при изменении условий работы. Известно несколько способов поддержания давления конденсации. [27]
По степени автоматизации холодильные установки разделяют на частично автоматизированные и на полностью автоматизированные. В частично автоматизированных установках автоматизированы лишь отдельные процессы, а в полностью автоматизированных автоматически регулируются все основные процессы: регулирование заполнения испарительной системы холодильным агентом, регулирование температуры охлаждаемого объекта, поддержание давления конденсации холодильного агента в заданных пределах, регулирование расхода охлаждающей воды и пр. [28]
![]() |
Управление вентиляторами воздушного конденсатора по температуре воздуха. [29] |
Конденсаторы с воздушным охлаждением автоматизируются в установках, работающих в условиях значительных колебаний температуры воздуха. В этих установках при низкой температуре охлаждающего воздуха давление конденсации может недопустимо понизиться. Известно несколько способов поддержания давления конденсации. Рассмотрим два из них: отключением части тешюпере-дающей поверхности и изменением скорости воздуха. [30]