Cтраница 1
Цикл абсорбционной холодильной машины можно представить в виде совокупности двух циклов, из которых один прямой ( 1234), другой обратный ( 5678), холодильный. [1]
Цикл абсорбционной холодильной машины в диаграммах состояния обычно не изображают, поскольку на разных участках установки циркулируют различные рабочие тела - газообразный аммиак и его водные растворы. [2]
![]() |
Принципиальная схема водоаммиачной абсорбционной машины.| Принципиальная схема паро. [3] |
Цикл абсорбционной холодильной машины в отличие от цикла компрессорной холодильной машины сопровождается затратой тепловой энергии при сравнительно высокой температуре. Эта затрата теплоты, как и затрата механической энергии в компрессорных циклах, необходима для осуществления обратного кругового процесса. [4]
![]() |
Принципиальная схема. [5] |
Цикл абсорбционной холодильной машины в отличие от цикла компрессорной холодильной машины сопровождается затратой тепловой энергии при сравнительно высокой температуре. Эта затрата тепла, как и затрата механической энергии в компрессорных циклах, необходима для осуществления обратного кругового процесса. [6]
Цикл абсорбционной холодильной машины можно рассматривать как два совмещенных цикла: прямой и обратный. [7]
Расчет цикла абсорбционной холодильной машины производим по следующим данным: температура теплоносителя tm 80 С; температура охлаждающей воды te 15 С; температура охлаждающего рассола tp - 10 С. [8]
Термодинамическая эффективность циклов абсорбционных холодильных машин определяется тепловым коэффициентом, равным отношению холодопроизводительности к сумме затраченной в генераторе теплоты и теплоты, эквивалентной работе насоса. [9]
Нормальные температуры кипения нефти и фреона-22 значительно отличаются, поэтому ректификационные устройства не нужны. При температуре кипения ниже 0 С и обычной температуре охлаждающей абсорбер и конденсатор воды зона дегазации настолько мала, что осуществление цикла абсорбционной холодильной машины становится невозможным. Поэтому Сел-лерио предлагает устанавливать компрессор между испарителем и абсорбером. Рабочий процесс этой абсорбционно-компрессион-ной холодильной машины при / 0 - 20 С ( р0 2 51 ата) и tK 30 С ( рк 12 26 ата) показан на рис. 33, а. [10]
Одним из видов холодильных машин, потребляющих в процессе своей работы тепловую энергию, являются абсорбционные холодильные машины. Рабочим телом в таких машинах служит влажный пар. Цикл абсорбционной холодильной машины отличается от цикла па-рокомпрессионной только способом сжатия пара. [11]
![]() |
Полупроводниковый теплоэлемент. [12] |
Выделение газа из жидкости, как и испарение, сопровождается резким увеличением объема и отводом тепла растворения. Разработаны методы получения холода, основанные на десорбции газов из растворов. Этот процесс использован, например, в циклах водно-аммиачных абсорбционных холодильных машин и в разомкнутых холодильных системах с использованием растворов углекислоты в этиловом спирте. [13]