Cтраница 1
Регулятор системы питания испарителя РгПИ, обеспечивающий заполнение испарителя жидким хладагентом во всех режимах работы установки, воспринимает изменения показателя заполнения испарителя и управляет расходом подаваемого в испаритель хладагента. В некоторых случаях регулятор системы питания испарителя может отсутствовать, например в машинах, в которых питание испарителя осуществляется через капиллярные трубки. [1]
![]() |
Зависимость коэффициента [ IMAGE ] Упрощенные временные ди. [2] |
Важным вопросом автоматизации является правильный выбор регулятора системы питания испарителя. В зависимости от требований к установке и характеристик оборудования встречаются два случая. [3]
В установках с несколькими ступенями холодопроизводитель-ности усложняются условия работы регулятора системы питания испарителя, который должен обеспечить устойчивую работу в широком диапазоне изменения холодопроизводительности. Если этот диапазон особенно широк, необходимо использовать несколько регуляторов системы питания испарителей, включающихся в работу в соответствующих режимах. [4]
В установках с несколькими ступенями холодопроизводптель-ности усложняются условия работы регулятора системы питания испарителя, который должен обеспечить устойчивую работу в широком диапазоне изменения холодопроизводительности. Если этот диапазон особенно широк, необходимо использовать несколько регуляторов системы питания испарителей, включающихся в работу в соответствующих режимах. [5]
![]() |
Установка с одним объектом охлаждения. [6] |
Анализ работы установки проведем с помощью графика совмещенных статических характеристик ( рис. 66 6), на который в координатах, Q, t0 нанесены две характеристики компрессора QKM, соответствующие минимальной и максимальной температурам конденсации, а также характеристика испарителя в виде линейной функции QakF ( t05 - / 0), причем величину kF примем постоянной, считая, что регулятор системы питания испарителя обеспечивает это условие при всех нагрузках. [7]
Регулятор системы питания испарителя РгПИ, обеспечивающий заполнение испарителя жидким хладагентом во всех режимах работы установки, воспринимает изменения показателя заполнения испарителя и управляет расходом подаваемого в испаритель хладагента. В некоторых случаях регулятор системы питания испарителя может отсутствовать, например в машинах, в которых питание испарителя осуществляется через капиллярные трубки. [8]
![]() |
Зависимость коэффициента [ IMAGE ] Упрощенные временные ди. [9] |
В первом случае требуется, чтобы машина работала только в заданных установившихся режимах. При этом пропускную способность регулятора системы питания испарителя выбирают по величине максимальной холодопроизводительности ( на рис. 66 - это Qmax) - В связи с этим при первоначальном охлаждении отепленной установки указанный максимум не будет превышен. [10]
В установках с несколькими ступенями холодопроизводптель-ности усложняются условия работы регулятора системы питания испарителя, который должен обеспечить устойчивую работу в широком диапазоне изменения холодопроизводительности. Если этот диапазон особенно широк, необходимо использовать несколько регуляторов системы питания испарителей, включающихся в работу в соответствующих режимах. [11]
В установках с несколькими ступенями холодопроизводитель-ности усложняются условия работы регулятора системы питания испарителя, который должен обеспечить устойчивую работу в широком диапазоне изменения холодопроизводительности. Если этот диапазон особенно широк, необходимо использовать несколько регуляторов системы питания испарителей, включающихся в работу в соответствующих режимах. [12]