Cтраница 1
Выбор хладагента для машины производят с учетом многих факторов. Некоторые свойства выбираемого хладагента предопределяются назначением и размерами холодильной машины. [1]
Кроме выбора хладагента важно определить необходимую интенсивность его подачи. Сам принцип охлаждения взрыва предполагает, что рост давления в сосуде, обусловленный продолжающимся горением смеси, полностью компенсируется его снижением в результате охлаждения продуктов сгорания. Очевидно, что предельным является случай, когда давление в сосуде остается постоянным. Исходя из этого, составим уравнение баланса энергии процесса выделения и отвода тепла без учета потерь к стенкам сосуда. При Pconst тепловая энергия, выделяющаяся во фронте пламени, расходуется на расширение газа. [2]
![]() |
Схема паро-компрессионной холодильной машины. [3] |
При выборе хладагента и температурного интервала цикла стремятся также к тому, чтобы давление насыщенных паров хладагента при нижней температуре цикла было близко к атмосферному. [4]
Поэтому при выборе хладагента необходимо учитывать не только его теплопоглащающую, но и парогенерирующую способность как два противоборствующих фактора. [5]
Говоря сегодня о выборе хладагентов, нужно, прежде всего, избегать категоричности и тщательно все взвешивать. [6]
![]() |
Упругость паров хладагентов при различных температурах. [7] |
Данные, приведенные в табл. 16, можно использовать для выбора хладагента и расчетов холодильных процессов. [8]
Из уравнения видно, что холодильный коэффициент идеального цикла не зависит от выбора хладагента и определяется только температурами охлаждаемого объекта и окружающей среды. [9]
![]() |
Кривая упругости насыщенного пара аммиака. [10] |
Из таблицы следует, что у аммиака по сравнению с другими хладагентами наибольшая скрытая теплота парообразования, дающая ему преимущество при выборе хладагента для той или иной конкретной холодильной машины. [11]
Во многих случаях на холодильных установках находят применение одноступенчатые и многоступенчатые паровые компрессорные холодильные машины, прежде всего вследствие их универсальности. Путем выбора хладагента, числа ступеней сжатия или применения каскадных систем могут быть получены низкие температуры в интервале, необходимом для целей технологического процесса. [12]
Во многих случаях на холодильных установках находят применение одноступенчатые и многоступенчатые паровые компрессорные холодильные машины, прежде всего вследствие их универсальности. Путем выбора хладагента, числа ступеней сжатия или применения каскадных систем могут быть получены низкие температуры в интервале, необходимом для целей технологического процесса. [13]
Полностью удовлетворить все эти требования не может ни один из применяемых в настоящее время хладагентов. Поэтому при выборе хладагента учитывают назначение холодильной ма-шины, условия работы и конструктивные ее особенности. [14]
Полностью удовлетворить все эти требования не может ни один из применяемых в настоящее время хладагентов. Поэтому при выборе хладагента учитывают назначение холодильной машины, условия работы и конструктивные ее особенности. [15]