Система - непосредственное охлаждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Система - непосредственное охлаждение

Cтраница 3


В системах непосредственного охлаждения с автоматическим закрыванием жидкостных и всасывающих вентилей у охлаждающих устройств необходимо устанавливать предохранительные устройства на всасывающих трубопроводах до запорного вентиля с выпуском паров во всасывающие магистрали за запорные вентили ( по ходу аммиака) или в трубопровод аварийного выброса аммиака. Эти устройства должны быть отрегулированы на начало открывания при избыточном давлении, разрешенном для используемого оборудования стороны низкого давления холодильной установки.  [31]

Поскольку все системы непосредственного охлаждения проводников применяются в турбогенераторах и описаны в главе 7, ограничимся здесь только принципиальными замечаниями.  [32]

33 Система непосредственного охлаждения. [33]

При эксплуатации системы непосредственного охлаждения периодически выпускают масло из отделителя жидкости.  [34]

Когда в системах непосредственного охлаждения возникают трудности преодоления влияния статического давления столба жидкости, повышающего температуру кипения рабочего тела в охлаждающих приборах. Такой случай возникает при иХ значительной высоте, как это, например, может быть в охлаждающих колонках для замораживания грунта.  [35]

Когда в системах непосредственного охлаждения возникают трудности преодоления влияния статического давления столба жидкости, повышающего температуру кипения рабочего тела в охлаждающих приборах. Это может быть при их значительной высоте. Влияние статического давления столба жидкости сильно увеличивается с понижением температуры кипения, поскольку при низких температурах одной и той же разности давлений Ар Ар ( здесь h - высота столба жидкости) соответствуют более высокие значения разности температур.  [36]

Когда в системах непосредственного охлаждения возникают трудности преодоления влияния статического давления столба жидкости, повышающего температуру кипения рабочего тела в охлаждающих приборах. Это имеет место при значительной высоте охлаждающих приборов, например, в охлаждающих колонках для замораживания грунта. Влияние статического давления столба жидкости сильно увеличивается с понижением температуры кипения, поскольку при низких температурах одной и той же разности давлений Ар Ну.  [37]

Когда в системах непосредственного охлаждения возникают трудности преодоления влияния статического давления столба жидкости, повышающего температуру кипения рабочего тела в охлаждающих приборах. Это может быть при их значительной высоте. Влияние статического давления столба жидкости сильно увеличивается с понижением температуры кипения, поскольку при низких температурах одной и той же разности давлений Др h ( ag ( здесь h - высота столба жидкости) соответствуют более высокие значения разности температур.  [38]

Когда в системах непосредственного охлаждения возникают трудности преодоления влияния статического давления столба жидкости, повышающего температуру кипения рабочего тела в охлаждающих приборах. Это имеет место при значительной высоте охлаждающих приборов, например, в охлаждающих колонках для замораживания грунта.  [39]

В настоящее время системы непосредственного охлаждения применяют во всех отраслях холодильной техники практически без ограничений: от бытовых холодильников до крупнейших распределительных холодильников. Область применения системы рассольного охлаждения непрерывно сокращается.  [40]

В установках с системой непосредственного охлаждения корпус регулятора монтируют на всасывающей линии.  [41]

В установках с системой непосредственного охлаждения корпус регулятора монтируют на всасывающей линии. При понижении температуры камеры клапан регулятора прикрывается и давление в испарителе возрастает. При этом температура кипения повышается, следовательно, охлаждение камеры становится менее интенсивным.  [42]

При этом обычно применяется система непосредственного охлаждения, и холодильный агрегат включает в себя и воздухоохладитель для охлаждения помещения. Большим достоинством децентрализованной системы является возможность использования агрегатированного оборудования с высокой степенью заводской готовности. Для размещения холодильного оборудования используется площадь, которая не может быть занята грузом, как показано на рис. 9.8, где холодильный агрегат смонтирован над грузовым коридором и включает компрессор /, воздухоохладитель 2, предназначенный для охлаждения камеры, и конденсатор 3 воздушного охлаждения. На рис. 9.9 виден холодильный агрегат, смонтированный в стене помещения, которое охлаждается этим агрегатом. Охлаждение камер воздушное, с бесканальной системой подачи воздуха.  [43]

На рис. 161 показана система непосредственного охлаждения фреоном судовых провизионных камер. Установка обслуживает четыре провизионные камеры и льдогенератор. Для автоматического регулирования температуры в камерах имеются камерные термостаты, управляющие пуском и остановкой компрессора. Подача фреона в змеевики осуществляется через ручной или терморегулирующий вентиль. Соленоидные вентили закрывают доступ жидкого фреона при остановке ком - - прессора.  [44]

При этом обычно применяется система непосредственного охлаждения, и холодильный агрегат включает в себя и воздухоохладитель для охлаждения помещения. Большим достоинством децентрализованной системы является возможность использования агрегатированного оборудования с высокой степенью заводской готовности. Для размещения холодильного оборудования используется площадь, которая не может быть занята грузом, как показано на рис. 9.8, где холодильный агрегат смонтирован над грузовым коридором и включает компрессор /, воздухоохладитель 2, предназначенный для охлаждения камеры, и конденсатор 3 воздушного охлаждения. На рис. 9.9 виден холодильный агрегат, смонтированный в стене помещения, которое охлаждается этим агрегатом. Охлаждение камер воздушное, с бесканальной системой подачи воздуха.  [45]



Страницы:      1    2    3    4