Cтраница 3
Кожухотрубные испарители с кипением холодильного агента внутри труб широко распространены за рубежом. [31]
![]() |
Формы паровых пузырьков. [32] |
Интенсивность теплоотдачи при кипении холодильного агента зависит от характера образования пара, от физических и термодинамических свойств холодильного чгонта ( коэффициента теплопроводности, теплоты парообразования и др.), от смачиваемости теплопередающей поверхности кипящей жидкостью. [33]
При непосредственном охлаждения вследствие кипения холодильного агента В аппаратах обычно каждая холодильная установка обслуживает один комплекс аппаратуры цикла производства. [34]
При непосредственном охлаждении вследствие кипения холодильного агента в аппаратах обычно каждая холодильная установка обслуживает один комплекс аппаратуры цикла производства. [35]
Большое влияние на температуру кипения холодильного агента ( воды) оказывает гидростатическое давление, поэтому абсорбер и испаритель для этих установок выполняют пленочными. Кипятильники изготовляют обычно затопленными вследствие того, что материал теплопередающей поверхности в пленочных аппаратах подвергается коррозии горячим бромисто-литиевым раствором в присутствии воздуха, проникающего в установку. Аппараты бромистолитиевых установок выполняют из обычной стали. Если они отсутствуют, необходимо изготовлять тешюпередающие поверхности из мельхиоровых труб, обечайки аппаратов - из нержавеющей стали или покрывать их внутри слоем никеля. [36]
![]() |
Схема простейшей абсорбционной машины периодического действия. [37] |
Холод образуется за счет кипения холодильного агента. [38]
Конструкция кожухотрубного испарителя с кипением холодильного агента внутри труб приведена на рис. I-27. [39]
При проектировании испарителей с кипением холодильного агента в трубах необходимо правильно выбрать скорость движения агента. При увеличении скорости увеличивается а, что при данной температуре стенки приводит к повышению температуры кипения tQ, а значит и к улучшению энергетических показателей машины. Однако с повышением скорости возрастают и дроссельные потери. Давление на выходе из испарителя падает, а затраты мощности в компрессоре возрастают. [40]
Изложены основы теплообмена при кипении холодильных агентов, а также при охлаждении хладоносителей в испарителях холодильных машин. Приведены технические и эксплуатационные характеристики испарителей, рассмотрены различные методы интенсификации теплообмена, дана их сравнительная технико-экономическая оценка, описаны новые интенсифицированные типы аппаратов. Приведена методика испытания испарителей. [41]
![]() |
Изменения холодильного коэффициента е в зависимости от изменения параметров. [42] |
Температура ( и давление) кипения холодильного агента зависит от конечной температуры охлаждаемой среды, которой могут явиться вода или воздух. [43]
Это позволяет значительно повысить температуру кипения холодильного агента в испарителе и снизить мощность, потребляемую, компрессором. [45]