Cтраница 4
При установившемся режиме работы температура кипения холодильного агента поддерживается в аммиачных батареях на ( 8ч - 10) С, во фреоновых - на ( 15 - - 20) С ниже температуры охлаждаемого воздуха. [46]
Воздух в камере охлаждается при кипении холодильного агента в батареях, расположенных в камере и образующих испаритель холодильной машины. [47]
В аппаратах непосредственного н нар ння кипение холодильного агента может происходить в трубном и межтрубном пространстве. [48]
Перегрев воспринимается регулятором как разность температур кипения холодильного агента и выходящего из испарителя пара. При этом температура кипения измеряется косвенно по соответствующему давлению, а температура пара преобразовывается в давление внутри манометрической термосистемы. [49]
![]() |
Прибор для автоматического регулирования ( ТДДА. [50] |
Реле применяют для автоматического регулирования температуры кипения холодильного агента, температуры рассола, защиты испарителей от замерзания рассола и компрессоров от недопустимого повышения температуры нагнетания. [51]
Если охлаждение производится рассольными батареями, температуру кипения холодильного агента принимают на 5 - 6 ниже температуры рассола, а температуру рассола - на 8 - 10 ниже температуры холодильной камеры. [52]
Классификация аппаратов по конструктивным признакам и условиям кипения холодильного агента рассмотрена при описании теплообменных аппаратов отдельных видов. [53]
![]() |
Схема непосредственного охлаждения. [54] |
Увеличение перепада температур ведет к понижению температуры кипения холодильного агента и, следовательно, к уменьшению холодопроизводительности компрессора. Уменьшение температурного перепада требует увеличения поверхности батарей. На основании технико-экономических расчетов установлена разность температур для крупных установок 10 С, для мелких фреоновых 15 - 17 С. Интенсивность охлаждения зависит также от скорости движения воздуха у батарей. При принудительной циркуляции воздуха интенсивность охлаждения возрастает. [55]
Для каждой группы камер определяют необходимую температуру кипения холодильного агента в соответствии с принятой системой охлаждения. [56]
Увеличение перепада температур ведет к понижению температуры кипения холодильного агента и, следовательно, к уменьшению холодопроизводительности компрессора. Уменьшение температурного перепада требует увеличения поверхности батарей. Рекомендуемые выше перепады температур получены как оптимальные на основании технико-экономического расчета. [57]
В корпусе низкотемпературных испарителей жесткого типа с кипением холодильного агента в межтрубном пространстве могут возникать большие температурные напряжения. Если хладоно-ситель в трубах еще не охлажден, а жидкий холодильный агент находится на дне аппарата в небольшом количестве, то при понижении давления в испарителе корпус в нижней части резко охлаждается и испытывая растяжение вследствие хрупкости стали при низких температурах может разорваться. Такие явления могут происходить, например, при неправильном пуске холодильной машины, при заполнении ее агентом, а также при удалении ( отсосе) агента из испарителя. [58]
Изменение холодопроизводительности может осуществляться по температуре хладоносителя или кипения холодильного агента. [59]