Cтраница 2
Понижение температуры хранения при той же тепловой изоляции холодильника приводит к увеличению внешних теплопритоков и соответствующему росту потерь от усушки продуктов. Чтобы уменьшить потери при хранении мороженых продуктов ( мяса, рыбы и др.), необходимо кроме снижения температуры камер сокращать внешние теплопритоки. Усиление изоляции в 2 5 раза сокращает потери мороженого мяса примерно вдвое. [16]
Влияние регенеративного теплообмена между газом и стенками цилиндра на работу детандера существенно отличается от влияния внешнего теплопритока. [17]
В этом режиме полезная холодопроизводительность отсутствует, а величина тока / г достаточна лишь для компенсации внешних теплопритоков к объекту охлаждения. [18]
В реальном детандере из-за ряда потерь ( которые описаны ниже), в том числе из-за внешнего теплопритока, расширение происходит с увеличением энтропии и поэтому понижение теплосодержания расширяемого газа ( фиг. [19]
Кроме того, повышение температуры в продукте позволяет уменьшить потребную толщину изоляции теплоограждающей конструкции камеры или снизить внешние теплопритоки. [20]
Из сказанного выше следует, что потери от усушки продуктов при их хранении на холодильнике зависят от величины внешних теплопритоков, выбора конструкции приборов охлаждения, их расположения в камере и режима эксплуатации. [21]
Здесь низкотемпературные помещения расположены между помещениями с более высокими температурами и, таким образом, как бы защищаются ими от внешних теплопритоков. Может быть выполнено менее рациональное с точки зрения защиты от теплопритоков распределение помещений по вертикальным температурным отсекам ( фиг. В обоих случаях достигается и некоторая экономия на изоляционных работах, так как ограждения между помещениями с одинаковой ( вернее с отличающейся не больше, чем на 4) температурой могут не изолироваться. [22]
![]() |
Параметры узловых точек холодильного цикла.| Цикл холодильной машины j. диаграммах s - Т и. [23] |
Для исключения влажного хода компрессора пары аммиака перегреваются на 5 - 10 С в испарителе и во всасывающем трубопроводе за счет внешних теплопритоков; температура рабочего тела перед компрессоре м равна 4 t0 5 - 24 5 - - 19 С. [24]
К этому выводу пришла группа советских специалистоЕ ( Рю-тов, Кобулашвили, Бадылькес и др.), выдвинув идею внекамер-ного гашения внешних теплопритоков с помощью устройства так называемой теплозащитной воздушной рубашки. [25]
Для исключения влажного хода компрессора пары аммиака перегревают на 5 - 10 С в испарителе и во всасывающем трубопроводе за счет внешних теплопритоков; температура рабочего тела перед компрессором t / 0 5 - 24 5 - 19 С. [26]
В теплообменных процессах средства сброса давления не должны применяться, если источником его роста является повышение температуры среды в аппарате только за счет внешнего теплопритока от теплоносителя, температура которого ниже температуры, соответствующей расчетному давлению в аппарате, а также при наличии надежных автоматических средств регулирования подачи теплоносителя ( для поддержания заданных температуры и давления) или полного прекращения его подачи в необходимых условиях. [27]
Для поддержания равновесной температуры камеры в этих условиях необходимо понизить температуру испарения в такой степени, чтобы при новой повышенной температурной разности между воздухом и холодильным агентом был обеспечен отвод возрастающих внешних теплопритоков в камеру. [28]
Далее, определив стоимость амортизации холодильного и энергетического оборудования, а также самой изоляции, можно найти оптимальную толщину изоляции наружного контура холодильника, которая должна отвечать минимальным годовым расходам, связанным с внешними теплопритоками. [29]
Эксплуатация бунта имеет ряд недостатков: загрязняемость льда вследствие соприкосновения его с изоляционным материалом; затруднения в механизации работ при укрытии изоляционного слоя и при выборке льда; большие потери вследствие таяния льда под влиянием внешних теплопритоков; тщательный уход и надзор за укрывочным изоляционным материалом; большая площадь основания бунта. [30]