Кипение - хладагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Кипение - хладагент

Cтраница 1


Кипение хладагента, его конденсация и переохлаждение, выделение масла, дросселирование и другие процессы холодильного цикла осуществляются в аппаратах холодильных машин.  [1]

Кипение хладагента в месте потребления холода - теоретически наиболее выгодный способ его передачи.  [2]

Кипение хладагента в пластинчатом испарителе происходит в щелевом канале сложного профиля с малым эквивалентным диаметром. Экспериментальные исследования при кипении фреонов и аммиака в гладких и гофрированных вертикальных щелевых каналах [1, 2, 37, 46, 55, 78, 115] показали, что для каналов с шириной щели, соизмеримой с отрывным диаметром пузырька пара, D ( б 2 мм), характерен ряд особенностей.  [3]

Температура кипения хладагента в рабочем режиме должна быть по возможности такой, чтобы давление в испарителе превышало атмосферное. Это позволяет избежать вакуума в аппаратах и связанного с ним проникновения воздуха в систему, ухудшающего работу холодильной машины.  [4]

Температуру кипения хладагента в закрытых испарителях следует принимать на 5 С ниже средней температуры хладоносителя.  [5]

Температуру кипения хладагента ( фреона, аммиака) в закрытых кожухотрубных горизонтальных испарителях, охлаждающих воду, следует принимать не ниже 1 С, во избежание замораживания воды при понижении нагрузки или нарушении протока воды.  [6]

Температура кипения хладагента в установках с одноступенчатым сжатием при непосредственном охлаждении камер должна быть на 8 - 10 С ниже температуры воздуха охлаждаемых объектов-помещений, а при рассольном охлаждении - на 13 - 15 С. Держать более низкие температуры кипения неэкономично, так как растет удельный расход потребляемой компрессором электроэнергии примерно на 4 - 4 5 % на 1 С и холодо-производительность установки снижается. Температуру кипения хладагента измеряют по мановакуумметру, установленному на всасывающем трубопроводе компрессора. По одной шкале мановакуумметра определяют давление в испарителе, а по другой - соответствующую ему температуру кипения хладагента.  [7]

Температуру кипения хладагента в закрытых испарителях следует принимать на 5 ниже средней температуры холодоносителя. Температуру кипения хладагента ( фреона, аммиака) в закрытых кожухотруб-ных горизонтальных испарителях, охлаждающих воду, следует принимать не ниже 1 С во избежание замерзания воды при понижении нагрузок или нарушении движения воды.  [8]

Давление кипения хладагента должно быть выше атмосферного, давление хладагента в конце сжатия не должно быть высоким.  [9]

Температуру кипения хладагента в кожухотрубных испарителях следует принимать не более чем на 5 С ниже средней температуры хладоносителя, но не ниже 2 С, причем температура воды, выходящей из кожухотрубных испарителей, не должна быть ниже 6 С.  [10]

Температуру кипения хладагента в закрытых испарителях следует принимать на 5 С ниже средней температуры хладоносителя.  [11]

Температуру кипения хладагента принимают в зависимости от температуры воздуха в охлаждаемом объекте.  [12]

При кипении хладагентов на трубах с пористыми покрытиями примеси масла снижают значение коэффициента теплоотдачи в той же мере, что и при кипении на гладких трубах.  [13]

По условиям кипения хладагента различают испарители с кипением внутри труб ( или каналов другой формы) и на наружной поверхности труб. Условия кипения в большой степени определяют физическую картину процесса теплообмена хладагента и пути его интенсификации.  [14]

Теплообмен при кипении хладагентов на поверхностях с пористыми покрытиями.  [15]



Страницы:      1    2    3    4