Cтраница 3
![]() |
Верстак наладчика конструкции Е. А. Омельчука. [31] |
На промышленных аммиачных и фреоновых холодильных установках соединение труб между собой и к фланцам выполняют, главным образом, газоэлектросваркой. Трубы малого диаметра до 32 мм соединяют газовой сваркой, свыше 32 мм преимущественно электродуговой сваркой, которая является наиболее экономичным способом для соединения труб. [32]
Задача 6.34. Фреоновая холодильная установка холодильной мощностью Q0 100 кВт работает на фреоне-12 при температуре испарения - 5 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем tt - 25 С. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [33]
Задача 6.29. Фреоновая холодильная установка работает при температуре испарения /, - 15 С и температуре конденсации / 4 30 С. Определить удельное и объемное количество теплоты, отводимое 1 кг фреона-12, если пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [34]
Задача 6.23. Фреоновая холодильная установка работает при температуре испарения t - 15 С и температуре конденсации 4 30 С. Определить удельную массовую и удельную объемную холодопроизводительность 1 кг фреона-12, если пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [35]
Задача 6.24. Фреоновая холодильная установка холо-юпроизводительностью Q0100 кВт работает при тем-лературе испарения t - 10 С и температуре конденса-дии / 420 С. [36]
Задача 6.26. Фреоновая холодильная установка холо-допроизводительностью Q0118 кВт работает при температуре испарения t - 15 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем 425 С. Определить количество циркулирующего фреона - 12, холодильный коэффициент и теоретическую мощность компрессора установки, если энтальпия пара фреона-12 на выходе из компрессора J2 610 кДж / кг. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [37]
Задача 6.28. Фреоновая холодильная установка холо-допроизводительностью Q0100 кВт работает на фрео-не-12 при температуре испарения / i - 5 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем / 4 25 С. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [38]
![]() |
Принципиальная электрическая схема автоматизации холодильной машины ХМВ1 - 6. [39] |
Так, фреоновые холодильные установки для пищевых продуктов являются достаточно высокоавтоматизированными установками. [40]
Задача 6.30. Фреоновая холодильная установка холодильной мощностью 2о100 кВт работает при температуре испарения fj - Ю С и температуре конденсации f420 C. Определить массовый расход циркулирующего фреона-12 и объемный расход пара фреона, всасываемого компрессором установки, если пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [41]
Задача 6.34. Фреоновая холодильная установка холодильной мощностью Qo 100 кВт работает на фреоне-12 при температуре испарения /, - 5 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем / 4 25 С. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [42]
Задача 6.35. Фреоновая холодильная установка холодильной мощностью 2о105 кВт работает при температуре испарения f ] - 15 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем f4 25 C. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [43]
Задача 6.36. Фреоновая холодильная установка холодильной мощностью Qo102 кВт работает при температуре испарения t - 5 С и температуре конденсации перед регулирующим вентилем / 425 С. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. [44]
Наиболее распространены фреоновые холодильные установки, работающие на фреоне-12 и фреоне-22. Свойства этих холодильных агентов имеют много общего, вследствие чего правила монтажа холодильных установок аналогичны. [45]