Cтраница 2
Еще одной разновидностью холодильных циклов, в которых используется хладо-агент в виде влажного пара, является цикл абсорбционной холодильной установки. От уже рассмотренных циклов паровых холодильных установок - парокомпрессионной и пароэжекторной - он отличается способом сжатия пара, выходящего из испарителя. [16]
Ко второй группе относятся компрессорные паровые установки. Рабочим телом ( холодильным агентом) в них являются пары различных веществ: аммиака ( NH3), углекислоты ( С02), сернистого ангидрида ( S02), фреопов ( фторохлорпроизводные углеводородов, характерным представителем которых является фреон - 12 CF2C12) и др. Паровые холодильные установки, обладающие большой надежностью действия, получили в промышленности самое широкое распространение. [17]
Так как ha - hd r ( 1 - xd), то увеличение скрытой теплоты парообразования г повышает теплоту q2 и холодильную мощность. Следовательно, чем больше г и меньше cf у хладагента, тем он более совершенен. Преимуществом паровой холодильной установки перед воздушной является также высокий ЕПХ. [18]
Пароэжекторная холодильная установка отличается от паровой холодильной установки тем, что в ней вместо компрессора применяется эжектор. [19]
![]() |
Теоретический цикл компрессионной холодильной устанорки в координатах pv. [20] |
При адиабатных процессах сжатие паров хладагента ( участок 1 - 2) и понижения давления конденсата в редукционном регулирующем вентиле ( участок 3 - 4) теоретический цикл паровой компрессорной установки тождественен обратному циклу Карно, так как процессы испарения ( участок 4 - 1) и конденсации хладагента ( участок 2 - 3) происходят не только при постоянном давлении, но и при постоянной температуре. Поэтому паровые компрессорные установки имеют более высокий, чем воздушные, холодильный коэффициент. Так как теплоемкость паров значительно выше теплоемкости воздуха, то паровые холодильные установки имеют большую удельную холодопроизводительность и меньшие габаритные размеры. [21]