Cтраница 1
Современная холодильная техника применяет разнообразные типы поршневых компрессоров, которые можно классифицировать по характеру рабочего процесса ( одноступенчатые, двух - и трехступенчатые, прямоточные и непрямоточные), по конструктивным признакам ( одинарного и двойного действия, горизонтальные и вертикальные и др.) и, наконец, по величине хблодопроизводительности. В промышленности применяются, главным образом, компрессоры средней производительности от 30 000 до 250 000 норм, ккал / час и большой производительности - свыше 250 000 норм. [1]
![]() |
Двухступенчатая компрессионная холодильная машина. [2] |
В современной холодильной технике применяют различные поршневые компрессоры, которые можно классифицировать по характеру рабочего процесса ( одноступенчатые, двух - и трехступенчатые, прямоточные и непрямоточные), по конструктивным признакам ( одинарного и двойного действия, горизонтальные и вертикальные и др.) и, наконец, по величине холодопроизводительности. [3]
В современной холодильной технике применяют различные поршневые компрессоры, которые можно классифицировать по характеру рабочего процесса ( одноступенчатые, двух - и трехступенчатые, прямоточные и непрямоточные), по конструктивным признакам ( одинарного и двойного действия, горизонтальные и вертикальные и др.) и, наконец, по величине холодопроизводительности. В промышленности применяют, главным образом, компрессоры средней производительности от 30 000 до 250 000 норм, ккал / час и большой производительности - более 250 000 норм, ккал / час. [4]
Основная задача, стоящая перед современной холодильной техникой - совершенствование холодильного оборудования и создание полностью автоматизированных холодильных установок, дающих наибольший эффект. [5]
Какие типы морозильных аппаратов применяют в современной холодильной технике. [6]
Задача интенсификации теплообменных аппаратов является весьма актуальной для современной холодильной техники. [7]
К 1965 г. должно быть построено и оснащено современной холодильной техникой более 250 мясокомбинатов и мясоперерабатывающих предприятий, что обеспечит увеличение емкости холодильников мясной промышленности в 2 3 раза. [8]
Книга посвящена одной из наиболее молодых, но бурно развивающихся отраслей современной холодильной техники - технике термоэлектрического охлаждения. В доступной форме излагаются физическая природа термоэлектрического охлаждения, а также методы расчета и конструирования термоэлектрических охлаждающих приборов различного назначения. Описаны разнообразные термоэлектрические охлаждающие приборы, предназначенные для использования в научной практике и технике. Большой раздел книги посвящен использованию термоэлектрического охлаждения в медицине. [9]
Возможна полимеризация клея и-при более низких температурах, но в течение более длительного времени. Развитие современной холодильной техники вполне позволяет ввести в производство подобные виды клеев. [10]
Таким образом, сопоставляя свойства холодильных агентов, мы видим, что хотя аммиак уступает углекислоте по величине объемной холодопроизводительности и является вредным для обслуживающего персонала, он по ряду показателей ( удельная холодопроизводитель-ность, давление конденсации, теплота парообразования и др.) превосходит почти все другие холодильные агенты. Поэтому в современной холодильной технике аммиак в качестве холодильного агента находит наиболее широкое. [11]
Таким образом, при сопоставлении свойств холодильных агентов можно сделать вывод, что хотя аммиак уступает углекислоте по величине объемной холодопроизводительности и является вредным для обслуживающего персонала, но по ряду показателей ( удельная холодопроизводительность, давление конденсации, теплота парообразования и др.) он превосходит почти все другие холодильные агенты. Вследствие указанных свойств аммиака, его доступности и дешевизны в современной холодильной технике аммиак в качестве холодильного агента находит наиболее широкое применение. [12]
Таким образом, при сопоставлении свойств холодильных агентов можно сделать вывод, что аммиак уступает углекислоте по величине объемной холодопроизводительности, но по ряду показателей ( удельной холодопроизводительности, давлению конденсации, теплоте парообразования и др.) превосходит почти все другие холодильные агенты. Вследствие этого, а также благодаря доступности получения и дешевизне, в современной холодильной технике в качестве холодильного агента наиболее широко применяется аммиак. [13]
Изводительно Сти, давлению конденсации, теплоте парообразования и др.) он превосходит почти все другие холодильные агенты. Вследствие этого, а также ( благодаря доступности получения и дешевизне, в современной холодильной технике в качестве холодильного агента наиболее широко применяется аммиак. [14]
При конденсации водяного пара в твердое состояние задача холодильной машины - отнимать тепло у тела, температура которого ниже температуры окружающей среды. В процессе такого охлаждения возникает необходимость передавать отнимаемое тепло какому-либо другому телу. Для передачи тепла необходимы специальные устройства, которые требуют затраты механической работы. Для отвода энергии фазового превращения, которая выделяется на поверхности конденсации в виде тепловой энергии, подбирается соответствующая холодильная установка. Современная холодильная техника пользуется компрессорными или абсорбционными холодильными установками. Очень перспективным является также использование термоэлементов с простым пропусканием тока. С помощью полупроводниковых термоэлементов может быть достигнуто охлаждение до - 80 С. Промышленностью выпускаются ловушки-конденсаторы для улавливания паров масла в высоковакуумных насосах, где с помощью полупроводников поддерживается температура порядка - 40 С. [15]