Cтраница 3
АСПИ по уровню жидкости используют преимущественно для испарителей большой емкости в холодильных машинах, в которых хладагент находится весь на стороне низкого давления. Заполнение испарителя регулируется поплавковым регулятором высокого давления, который осуществляет сброс всего жидкого хладагента из конденсатора и поддержание гидг равлического затвора. Для холодильных машин с таким питанием испарителя применяют строго дозированную заправку. [31]
В холодильную установку входят три аммиачных компрессора и два аммиачных насоса. Аммиак подается в циркуляционный ресивер поплавковым регулятором высокого давления. [32]
Недостаток масла в компрессоре вызывается обычно недостатком холодильного агента в системе или неправильной настройкой регулятора заполнения испарителя. Небольшое увеличение зарядки холодильным агентом системы с поплавковым регулятором высокого давления или капиллярной трубкой приводит к возврату масла из испарителя в компрессор. Компрессор, в котором мало масла, обычно сильно шумит. Шум может исчезнуть, когда в кожухе будет достигнут необходимый уровень масла, если только компрессор исправен. Недостаток масла может вызвать плохую работу компрессора. [33]
Правильность зарядки определяют по границе обмерзания испарителя и всасывающего трубопровода. Если испаритель агрегата с капиллярной трубкой или поплавковым регулятором высокого давления покрывается инеем не полностью, то это свидетельствует о недостаточном количестве холодильного агента. Чтобы проверить это, следует настроить регулятор на самую низкую температуру. Перед добавлением холодильного агента следует обнаружить и устранить место утечки. При зарядке агрегата с капиллярной трубкой или поплавковым регулятором высокого давления следует заполнить систему холодильным агентом несколько больше, чем требуется, а затем удалить излишек. [34]
Недостаток масла в компрессоре вызывается обычно недостатком холодильного агента в системе или неправильной настройкой регулятора заполнения испарителя. Небольшое увеличение зарядки холодильным агентом системы с поплавковым регулятором высокого давления или капиллярной трубкой приводит к возврату масла из испарителя в компрессор. Компрессор, в котором мало масла, обычно сильно шумит. Шум может исчезнуть, когда в кожухе будет достигнут необходимый уровень масла, если только компрессор исправен. Недостаток масла может вызвать плохую работу компрессора. [35]
Вода из конденсатора в основном направляется в паровой котел, но часть ее через поплавковый регулятор возвращается в испаритель. Из вспомогательного конденсатора вода подается в главный конденсатор через поплавковый регулятор высокого давления или дроссельное устройство. [36]
Воздухоотделитель водоаммиачной абсорбционной машины. [37] |
Раствор орошает насадку 8 из колец Рашига, лежащую на сетке 9, и при соприкосновении с паровоздушной смесью, идущей навстречу стекающему раствору, абсорбирует из нее аммиак. Раствор после воздухоотделителя спускается через поплавковый клапан 10 ( типа поплавкового регулятора высокого давления) в сборник крепкого раствора. [38]
Через дренажный коллектор ДК жидкий аммиак после оттаивания испарителя поступает на поплавковый регулятор высокого давления ПР, и поплавок, открывая клапан, перепускает жидкость в дренажный ресивер ДР. [39]
К ним можно отнести диафрагмы, сопла и капиллярные трубки, которые так же, как и поплавковые регуляторы высокого давления, устанавливаются на жидкостной линии между конденсатором и испарителем. Стабилизаторы уровня могут работать также только при тех ограничительных условиях, какие необходимы для работы поплавковых регуляторов высокого давления с той разницей, что стабилизаторы имеют более ограниченный диапазон температур кипения, в котором они могут удовлетворять условиям саморегулирования при оптимальном режиме, поскольку они имеют постоянное проходное сечение, остающееся открытым. Для уменьшения перетекания пара с нагнетательной стороны в испаритель, во время остановки компрессора может закрываться соленоидный вентиль, который, если это необходимо, устанавливается на трубопроводе перед стабилизатором ( фиг. [40]
Автоматическая регулирующая станция ААРС. [41] |
Для аммиачных агрегатов применяется также схема, разработанная ВНИХИ. Она отличается от рассмотренной выше тем, что для заполнения испарителя аммиаком вместо ТРВА-10 и СВА-10 применен поплавковый регулятор высокого давления ПР-1. Регулирование подачи воды на конденсатор производится водорегулирующим вентилем ВРВ. [42]
Проверяют правильность зарядки агрегата холодильным агентом. Правильность зарядки определяют по границе обмерзания испарителя и всасывающего трубопровода. Если испаритель агрегата с капиллярной трубкой или поплавковым регулятором высокого давления покрывается инеем не полностью, то это свидетельствует о недостаточном количестве холодильного агента. Чтобы проверить это, следует настроить регулятор на самую низкую температуру. Перед добавлением холодильного агента следует обнаружить и устранить место утечки. При зарядке агрегата с капиллярной трубкой или поплавковым регулятором высокого давления следует заполнить систему холодильным агентом несколько больше, чем требуется, а затем удалить излишек. [43]
Из конденсатора К ( рис. 23, б) газообразный холодильный агент с содержащимся в нем воздухом нагнетается небольшим дополнительным компрессором ДК в специальный конденсатор воздушного охлаждения КВО. Здесь холодильный агент конденсируется. Образовавшаяся жидкость поступает в воздухоохладитель ВО, из которого подается поплавковым регулятором высокого давления П в испаритель. Воздух накапливается в верхней части воздухоохладителя, давление повышается, и регулятор давления ПРД выпускает воздух из системы. Дополнительный компрессор включается реле давления РДВ ( см. схему) или программным реле. [44]
К ним можно отнести диафрагмы, сопла и капиллярные трубки, которые так же, как и поплавковые регуляторы высокого давления, устанавливаются на жидкостной линии между конденсатором и испарителем. Стабилизаторы уровня могут работать также только при тех ограничительных условиях, какие необходимы для работы поплавковых регуляторов высокого давления с той разницей, что стабилизаторы имеют более ограниченный диапазон температур кипения, в котором они могут удовлетворять условиям саморегулирования при оптимальном режиме, поскольку они имеют постоянное проходное сечение, остающееся открытым. Для уменьшения перетекания пара с нагнетательной стороны в испаритель, во время остановки компрессора может закрываться соленоидный вентиль, который, если это необходимо, устанавливается на трубопроводе перед стабилизатором ( фиг. [45]