Cтраница 1
![]() |
Зависимость холодильного коэффициента 8 холодильной воздушной машины от отношения темпера-тур Г2 / 7.| Циклы с разными значениями в.| Схема холодильной воздушной машины с регенерацией теплоты. [1] |
Схема холодильной машины с турбокомпрес - сором и регенерацией теплоты приведена на рис. 20.9. Воздух, сжатый в турбокомпрессоре / и охлажденный в холодильнике 2, поступает в регенератор 3, где его температура дополнительно понижается. [2]
Схемы холодильных машин могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми и каскадными. [3]
![]() |
Паровая холодильная машина с учетом практических изменений. а - принципиальная схема. б, в - термодинамические циклы. [4] |
Схема холодильной машины и рабочий цикл в s - Т - и i - ) g p - диаграммах с учетом всех отмеченных практических изменений представлены на рис. 14.10. Отделитель жидкости ОЖ обеспечивает сухой ход компрессора. Жидкий хладагент, поступающий в аппарат после дросселирования и уносимый из испарительной системы паром, отделяется в ОЖ от пара за счет уменьшения скорости движения. Жидкость падает вниз и поступает в испаритель И, а сухой насыщенный пар отсасывается компрессором. [5]
![]() |
Растворимость NaCl в жидком аммиаке. [6] |
Схема холодильной машины показана на рис. IX-8. При движении поршня А вправо нагревающийся от сжатия NHa поступает в змеевик 5, охлаждаемый снаружи водой ( или воздухом) Охлажденный аммиак уже при имеющемся в системе давлении ( 7 - 8 ат) сжижается и стекает в приемник В. Затем жидкий аммиак поступает в змеевик Г, где испаряется вследствие разрежения, вызываемого движением поршня А. Необходимое для испарения тепло поглощается из окружающего змеевик / пространства. [7]
![]() |
Растворимость NaCl в жидком аммиаке.| Схема холодильной машины. [8] |
Схема холодильной машины показана на рис. IX-8. Охлажденный аммиак уже при имеющемся в системе давлении ( 7 - 8 ат) сжижается и стекает в приемник В. Затем жидкий аммиак поступает в змеевик Г, где испаряется вследствие разрежения, вызываемого движением поршня А. Необходимое для испарения тепло поглощается из окружающего змеевик Г пространства. [9]
![]() |
Схема холодильной машины. [10] |
Схема холодильной машины показана на рис. IX-7. Охлажденный аммиак уже при имеющемся в системе давлении ( 7 - 8 ат) сжижается и стекает в приемник В. Затем жидкий аммиак поступает в змеевик Г, где испаряется вследствие разрежения, вызываемого движением поршня А. Необходимое для испарения тепло поглощается из окружающего змеевик Г пространства. Последовательное повторение всего цикла процессов создает непрерывное охлаждение этого пространства. [11]
![]() |
Схема холодильной машины. [12] |
Схема холодильной машины показана на рис. IX-5. Охлажденный аммиак при имеющемся в системе давлении ( 700 кПа) ожнжается и стекает в приемник В. Необходимое для испарения тепло поглощается при этом из окружающего змеевик Г пространства. Последовательное повторение всего цикла процессов создает непрерывное охлаждение окружающего змеевик пространства. [13]
Схема холодильной машины с турбокомпрессором и регенерацией теплоты приведена на рис. 8.42. Воздух, сжатый в турбокомпрессоре / и охлажденный в холодильнике 2 посредством воды, поступает в регенератор 3, где его температура дополнительно понижается. [14]
Схема холодильной машины с турбокомпрессором и регенерацией тепла приведена ва фиг. Воздух, сжатый в турбокомпрессоре 1 и охлажденный в холодильнике 2, поступает в регенератор 3, где его температура дополнительно понижается. [15]