Cтраница 2
![]() |
Упрощенная схема двухступенчатой машины с винтовым бустер-компрессором МКТДЗО-2-5. [16] |
При снижении температуры хладоносителя на выходе из испарителя изодромный регулятор температуры с датчиком IT дает команду двигателю золотника ДЗ на плавное снижение холодопроизводительности. Таким образом обеспечиваются заданное значение tfpa и промежуточные давление и температура. [17]
При понижении температуры хладоносителя уменьшение объема жидкости в системе компенсируется понижением уровня в расширительном баке. [18]
Такое повышение температуры хладоносителя достигается или остановкой испарителя на несколько дней, или за счет циркуляции хладоносителя через охлаждающие приборы объектов, имеющих более высокую температуру, чем у объектов данного испарителя, или подогревом хладоносителя в бойлере. До подачи пара в испаритель, отобранного с нагнетательной стороны, секции его должны быть освобождены от жидкого аммиака. [19]
При понижении температуры хладоносителя уменьшение объема жидкости в системе компенсируется понижением уровня в расширительном баке. [20]
При понижении температуры хладоносителя уменьшение его объема компенсируется понижением уровня в расширительном баке. [21]
Для МЕШИН указаны температуры хладоносителя на выходе из испарителя, для агрегатов - температуры кипения. [22]
Машины работают в диапазоне температур хладоносителя на выходе из испарителя от - 5 до - 26 С при температуре охлаждающей воды не более 30 С, агрегаты - в диапазоне температур кипения от - 9 до - 30 С. [23]
Машины работают в диапазоне температур хладоносителя на выходе из испарителя от 11 до - 34 С при температуре охлаждающей воды не более 30 С, агрегаты - в диапазоне температур кипения от - 15 до - 40 С. [24]
Температура охлаждаемого объекта определяется температурой хладоносителя, подаваемого в технологический аппарат, tx2 - 20 С. [25]
Температура охлаждаемого объекта определяется температурой хладоносителя. [26]
![]() |
Изменение количества жидкости по высоте конденсационной секции в зависимости от температуры хладоносителя. [27] |
С другой стороны, уменьшение температуры хладоносителя приводит к увеличению удельного расхода энергии А в холодильном цикле. [28]
Изменение холодопроизводительности может осуществляться по температуре хладоносителя или кипения холодильного агента. [29]
Автоматическое изменение холодопроизводительности производят по температуре хладоносителя или температуре ( давлению) кипения холодильного агента в испарителе. В рассматриваемом примере регулирование осуществляется по давлению РВС, , которое приблизительно равно давлению кипения в испарителе. [30]