Cтраница 1
Степень заполнения испарителей кипящим хладагентом имеет важное значение для эффективной и безопасной эксплуатации холодильных установок. Недостаточное заполнение испарителей приводит к омертвлению теплопередающей поверхности и, как следствие, к энергетическим потерям, а переполнение - к влажным ходам компрессоров, что приводит к уменьшению их холо-допроизводительности, а в некоторых случаях вызывает гидравлические удары в цилиндрах и аварии компрессоров. [1]
![]() |
Перегрев как показатель заполнения испарителя. [2] |
Степень заполнения испарителя и измеренный перегрев на выходе связаны между собой характеристикой, которая может рассматриваться как статическая характеристика испарителя. [3]
Степень заполнения испарителей кипящим хладагентом имеет важное значение для эффективной и безопасной эксплуатации холодильных установок. Недостаточное заполнение испарителей приводит к омертвлению теплопередающей поверхности и, как следствие, к энергетическим потерям, а переполнение - к влажным ходам компрессоров, что приводит к уменьшению их холо-допроизводительности, а в некоторых случаях вызывает гидравлические удары в цилиндрах и аварии компрессоров. [4]
Степень заполнения испарителя холодильным агентом существенно влияет на энергетические показатели машины. Для большинства испарителей существует оптимальная степень заполнения, ниже и выше которой энергетическая эффективность снижается вследствие неполного использования поверхности испарителя или из-за влажного хода компрессора. Заполнение испарителя жидким холодильным агентом характеризуется степенью использования тешюпередающей поверхности, прямое измерение которой в большинстве случаев трудно выполнимо. Существует три косвенных показателя, позволяющих оценить заполнение испарителя: перегрев выходящего из испарителя пара, уровень жидкого холодильного агента и давление кипения. [5]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопередачи от перегрева. [6] |
Таким образом, степень заполнения испарителей является важным фактором, влияющим на теплотехнические показатели испарителей. [7]
![]() |
Монтаж регуляторов заполнения испарителей - ТРВ ( а и реле уровня ( б. [8] |
В схемах с одним испарителем изменение степени заполнения испарителя приводит к изменению других параметров: уровня жидкости и давления в конденсаторе, давления в испарителе. [9]
Для малых фреоновых установок обычно регулируются температура в охлаждаемом объекте и степень заполнения испарителя, а в установках с водяным охлаждением конденсатора - еще давление кбнденсации. [10]
![]() |
Объект с самовыравнива-ниеы на стороне нагрузки ( QH и регулирующего воздействия Qp. [11] |
Для малых фреоновых установок обычно регулируются температура в охлаждаемом объекте и степень заполнения испарителя, а в установках с водяным охлаждением конденсатора - еще давление конденсации. [12]
Если положить F const, то в выражении ( II-2) только величина коэффициента теплопередачи k зависит от степени заполнения испарителя. Это подтверждается и результатами опытов. На рис. 40 приведена экспериментальная зависимость коэффициента теплопередачи от перегрева & выходящего из испарителя пара для одного из фреоновых воздухоохладителей. Из рис. 40 следует, что с увеличением перегрева от 2 до 10 С коэффициент теплопередачи падает почти вдвое. [13]
Вертикально-трубные испарители должны быть заполнены жидкостью до нижней образующей верхнего коллектора, а кожухотрубные - до оси третьего ряда труб. Степень заполнения испарителя контролируют по обмерзанию указательной трубки, которую периодически очищают от образующегося на ней инея, или по показаниям приборов автоматического контроля уровня. [14]
![]() |
Изменение коэффициента подачи Я в зависимости от перегрева всасываемого. [15] |