Cтраница 1
Величина теплопритоков служит основанием для подбора холодильного оборудования. [1]
Величина теплопритока в каждую камеру определяет тепловую нагрузку на камерное холодильное оборудование и служит основанием для расчета и подбора батарей или воздухоохладителей. Сумма теплопритоков на группу камер с примерно одинаковой температурой кипения холодильного агента в батареях определяет нагрузку на компрессор и, следовательно, служит основанием для подбора компрессора, конденсатора и другого основного и вспомогательного холодильного оборудования. [2]
Величина теплопритока Q / определяется для наиболее жаркого периода в данной местности. За летнюю расчетную температуру наружного воздуха принимается средняя из четырех наиболее теплых пятидневок 25-летнего периода для данного географического пункта по данным местных управлений Главного управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР. [3]
Для определения величин теплопритоков к азотному экрану и к водородному контейнеру для каждого сосуда предварительно были произведены тепловые расчеты при разных способах изоляции и различной конструкции системы подвески. Как уже указывалось, механизм передачи тепла к каждой оболочке может быть трех видов: тепловое излучение, теплопроводность остаточного газа и теплоприток через трубы и изолирующие опоры. [4]
Распределение температуры и величина теплопритоков в мостики холода существенным образом зависит от их конструкции и способов изоляции отдельных участков мостиков холода от внешней и внутренней среды. [5]
В табл. 5 приводятся величины теплопритока в трубопроводе диаметром 25 мм для жидкого азота при различных видах изоляции. [6]
Увеличение линейного размера также уменьшает величину теплопритока. Другой метод уменьшения теплоприто-ков состоит в использовании контактных тепловых сопротивлений. Для этой цели в качестве подвесок используют цепи, а для опор - стопки из большого числа металлических пластин. [7]
Основными источниками погрешностей были: изменение величины побочных теплопритоков, которые, несмотря на свою малость, становятся существенными при измерении теплоподвода через хорошие изоляторы, и не совсем точное воспроизведение условий установки образца и приложения нагрузки, вызывающее небольшие изменения величины теплоподвода. [8]
![]() |
Нахождение расчетного периода. [9] |
Под расчетной нагрузкой на компрессор понимают величину теплопритоков, по которой должна быть определена необходимая холодопроизводительность компрессора и другого оборудования машинного отделения. Иными словами, не может быть разницы между действительной нагрузкой на камерное ( местное) оборудование и на компрессор в любой момент времени. [10]
Выражение (IV.11) дает среднюю за сутки величину теплопритока в единицу времени ( в час или в секунду) и оно справедливо для технологических устройств непрерывного действия; для устройств ( аппаратов периодического действия) следует теплоприток определять только для времени действительного потребления холода. [11]
![]() |
Зависимость кратности циркуляции. a - от температуры конденсации., б - от температуры кипения. [12] |
Температура кипения зависит от поверхности испарителя, величины теплопритоков к нему, а также от мощности холодильной установки. [13]
Под расчетной нагрузкой на камерное оборудование понимают величину теплопритоков, определяющую необходимую производительность этого оборудования и его теплопередающую поверхность. Под расчетной нагрузкой на компрессор понимают величину теплопритоков, по которой определяется необходимая холодопроизводительность компрессора и другого оборудования машинного отделения. Разумеется, что в любой момент времени сумма количеств тепла, отведенного рабочим телом при посредстве охлаждающих приборов из помещений / и 2 ( фиг. [14]
![]() |
Параметры, определяющие сравнительные режимы. [15] |