Cтраница 1
Изменение холодопроизводительности байпасированием ( рис. 37, а) осуществляют с помощью регулирующего органа РО, установленного на линии между сторонами высокого и низкого давления. Перепуск может производиться непосредственно с нагнетательной стороны компрессора, а также из других точек, например из конденсатора, ресивера ( рис. 37, б) и др. При использовании охлажденного пара для байпасирования улучшаются условия работы компрессора, в результате чего снижается температура нагнетания. [1]
Изменение холодопроизводительности осуществляется по командам, которые поступают по связи Д от позиционного прибора, расположенного в испарительной системе установки. [2]
Изменение холодопроизводительности производится встроенным золотником, который перемещается электромоторным исполнительным механизмом ИМ. [3]
Изменение холодопроизводительности может осуществляться по температуре хладоносителя или кипения холодильного агента. [4]
Изменение холодопроизводительности байпасированием ( рис. 37, а) осуществляют с помощью регулирующего органа РО, установленного на линии между сторонами высокого и низкого давления. Перепуск может производиться непосредственно с нагнетательной стороны компрессора, а также из других точек, например из конденсатора, ресивера ( рис. 37, б) и др. При использовании охлажденного пара для байпасирования улучшаются условия работы компрессора, в результате чего снижается температура нагнетания. [5]
Изменение холодопроизводительности осуществляется по командам, которые поступают по связи Д от позиционного прибора, расположенного в испарительной системе установки. [6]
Изменение холодопроизводительности агрегата предусмотрено способом пуск-остановка. Сигналы Пуск и Остановка поступают по связи Д в схему автоматического управления АУ от приборов, размещенных на других узлах и воспринимающих регулируемую температуру или давление. [7]
Изменение холодопроизводительности поверхностных воздухоохладителей может быть достигнуто при помощи регулирующих клапанов на подаче холодоносителя в воздухоохладитель и на обводной линии. [8]
Изменение холодопроизводительности секции охлаждения и теплопроизводительности первого подогрева в течение года связано с изменением энтальпии наружного воздуха. [9]
Эти изменения холодопроизводительности нельзя не принимать во внимание, поскольку расчеты показывают, что при уменьшении температуры испарения на 1 С потери холодопроизводительности составляют от 3 до 5 %, а при повышении температуры конденсации на Г теряется около 1 % холодопроизводительности. [10]
Характером изменения холодопроизводительности определяется то, что при пониженных давлениях показатели рассматриваемого цикла значительно хуже, чем цикла с детандером на низком температурном уровне. [11]
Характер изменения холодопроизводительности ТТН от плотности тока питания меняется в зависимости от знака начального перепада между температурами теплоносителей. [12]
Способ изменения холодопроизводительности мотор-компрессорного агрегата ( пуск - остановка, ступенчатый, плавный) зависит от типа агрегата и конструкции примененных регулирующих устройств. [13]
![]() |
Перечень наиболее часто заменяемых элементов аппаратуры в щитах и пультах при наладке холодоснабженкя. [14] |
При изменении холодопроизводительности включением - выключением компрессора настройка регулятора температуры ( зона нечувствительности или дифференциал), выбираемая в соответствии с заданной точностью поддержания динамическими свойствами контура и объемом емкости хладоносителя, не должна, однако, приводить к частоте включений компрессора, превышающей указанную в технических услос-иях на поставку холодильной машины. [15]