Cтраница 1
![]() |
Установка с одним объектом охлаждения. [1] |
Характеристика испарителя построена для заданной температуры объекта бв из предположения, что регулятор температуры поддерживает ее достаточно точно, чтобы не принимать во внимание колебания во времени. [2]
![]() |
Принципиальная схема стенда для испытания испарителей с жидким хладо. [3] |
Характеристики испарителя определяют на режимах, установленных для него нормативно-технической документацией ( табл. V - 16), либо проводят испытания в интервале to - г - tsi, на 10 С выше и на 10 С ниже номинальных значений, а также значений Vs я ( aip) a на 25 % выше и на 25 % ниже их номинальных значений. [4]
![]() |
Схема расчетной диаграммы для автономного кондиционера. [5] |
Полученная линия является характеристикой испарителя, и в месте ее пересечения с линией характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата ( линия 2) по диаграмме получим точку Р, отвечающую равновесной рабочей точке автономного кондиционера. Проведя из точки Р линию, параллельную горизонтальной оси, получим на вертикальной оси значение рабочей холодопроизводительности кондиционера, а опуская перпендикуляр из точки Р на горизонтальную ось, получим значение температуры стенки трубок испарителя. На рис. 136 ход построения показан стрелками. [6]
Суммарная характеристика получена путем сложения ординат характеристик испарителей. Точка пересечения ее с характеристикой компрессор-конденсаторного агрегата определяет параметры режима работы машины - температуру кипения и производительность. Температуры охлаждаемых теплоносителей ( воздуха в камерах с непосредственным охлаждением) могут быть неодинаковыми, как показано на графике. [8]
Характеристики теплопритоков в каждую камеру остаются прежними, а характеристики испарителей становятся различными, так как теплопроходимость испарителя первой камеры kHF; 2 - 10 20 Вт / К, а второй kH - 3Fa 2 - 3 - 10 60 Вт / К. [9]
При плавном изменении холодопроизводительности компрессора рабочая точка всегда располагается на характеристике испарителя в месте ее пересечения с характеристикой компрессора, соответствующей данному положению регулирующего органа. Если система регулирования устойчива, то при неизменной тепловой нагрузке температура объекта и другие параметры установки находятся в состоянии покоя. [10]
Пересыщенный раствор можно получить посредством испарения без существенного охлаждения в аппарате, который имеет характеристики испарителя. Такой аппарат рассчитывают, по существу, как испаритель, поскольку основная инженерная задача в обоих случаях определяется теплопередачей. При выпаривании раствора солей ( например, при осаждении NaCl из рассола в производстве поваренной соли) кристаллизация обычно сопутствует испарению, но особого контроля за размерами получаемых кристаллов не проводят. Кристаллизацию же, например, сахара осуществляют в вакуум-выпарном аппарате, но при этом ведут контроль за образованием правильных кристаллов. [11]
Требования однородности свойств пленок, а также обеспечение производительности и экономичности использования напылительного оборудования накладывают жесткие условия на характеристики испарителей. Часто бывает необходимо, чтобы испаритель обеспечивал постоянную скорость осаждения пленки независимо от количества оставшегося в испарителе вещества. Выполнение этого условия исключает влияние изменения скорости напыления в течение каждого отдельного процесса на структуру пленки. При этом так же легко получать заданную толщину пленки, прекращая испарение при достижении определенного сопротивления слоя или регулируя продолжительность испарения после того, как установлена постоянная скорость напыления. [12]
При этом температура в первой камере станет равной / в, - 3 5 С ( точка пересечения характеристики испарителей при / - 20 С с характеристикой фкам, ), что допустимо. [13]
Q a, то при совместной работе его с испарителем производительность понижается в меньшей степени в зависимости от наклона характеристик испарителя при повышении температуры кипения. [15]