Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испытания холодильных машин абсорбционных

    В первой книге помещены следующие разделы физические принципы получения низких температур и теоретические циклы холодильных машин основы теплообмена термодинамика растворов, свойства холодильных агентов и теплоносителей рабочие схемы, процессы и конструкции холодильных машин конструкции теплообменной и вспомогательной аппаратуры абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины автоматизация холодильного оборудования методы испытаний холодильных машин техника глубокого охлаждения. [c.6]


    Испытания малых холодильных машин 196 Испытания холодильных машин и агрегатов с поршневыми (холодопроизводительностью более 3 кВт), винтовыми и центробежными компрессорами 199 Испытания абсорбционных холодильных машин 206 [c.247]

    Эффективны тепловые насосы, разработанные и испытанные кафедрой холодильных машин Ленинградского технологического института холодильной промышленности [140, 141]. В испарителе теплового насоса бромистолитиевой абсорбционной машины вода кипит при температуре сбросной греющей воды 50—70° С (рис. 62 индексы, относящиеся к теоретическим процессам, обозначены через О  [c.141]

    Только трубопроводы аммиачных абсорбционных машин могут быть легко подвергнуты гидравлическим испытаниям без дополнительной их осушки. В случае работы абсорбционной холодильной машины на температурах испарения ииже —30°С (давление испарения около 1 ата или менее) часть машины, где циркулирует чистый аммиак (см. рис. 2), желательно не подвергать гидравлическим испытаниям на прочность во время наладки ее будет очень трудно- вывести на режим. [c.114]

    Разработанная для производства жидкого хлора [91] холодильная машина АХМ-0,5/45 находится в эксплуатации на многих предприятиях химической промышленности. Схема получения холода на водоаммиачной абсорбционной холодильной машине с промежуточным хладоносителем описана в гл. И (см. рис. 21). Техническая характеристика (расчетная и по результатам промышленных испытаний) АХМ-0,5/45 приведена ниже  [c.129]

    Ректификаторы. Из всех известных ректификационных устройств наиболее приемлемым для водоаммиачной абсорбционной холодильной машины является ректификатор, состоящий из нескольких ректификационных тарелок и слоя насадки из керамических колец (такой ректификатор показан на рис. 45). Расчеты, проведенные для ряда машин различной холодопроизводительности, и опытные данные [91] показывают, что при работе в пределах температур испарения хладоагента от —5 до —45°С вполне достаточно устанавливать три колпачковые ректификационные тарелки. Совместно с насадкой, расположенной ниже тарелок, они обеспечивают необходимые условия массообмена, сопровождающиеся выделением паров воды из паров аммиака до заданной концентрации. Испытания абсорбционной водоаммиачной холодильной, машины холодопроизводительностью 581,5 кВт в промышленных условиях при температуре испарения хладоагента —45 °С и температуре конденсации 32°С подтвердили работоспособность ректификационного устройства. [c.135]


Таблица 10. Результаты промышленного испытания ректификатора водоаммиачной абсорбционной холодильной машины АХМ-0,5/45 Таблица 10. <a href="/info/1759832">Результаты промышленного испытания</a> ректификатора <a href="/info/32461">водоаммиачной абсорбционной холодильной</a> машины АХМ-0,5/45
    При испытаниях абсорбционных холодильных машин на паропроводе перед генератором устанавливают отделитель жидкости для полного отделения пара от конденсата. [c.476]

    ИСПЫТАНИЯ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН [c.206]

    Для абсорбционных бромистолитиевых и водоаммиачных холодильных машин стандарты (соответственно ОСТ 26-03-1230—75 и ОСТ 26-03-286—77) предусматривают следующий объем испытаний (табл. У-8). [c.206]

    В абсорбционных бромистолитиевых холодильных машинах гидравлическим испытаниям на прочность подвергают полости, находящиеся в процессе работы под избыточным давлением (трубные пространства абсорбера, испарителя, генератора, конденсатора, теплообменник растворов и др.). Пробные давления при гидравлических испытаниях устанавливаются соответствующей технической документацией. [c.206]

    Т аблица У-8 Объем испытаний абсорбционных холодильных машин [c.207]

    Испытания абсорбционных холодильных машин со ступенчатыми процессами отличаются от описанных тем, что число измеряемых параметров больше при том же объеме испытаний. [c.211]

    Подача смазочного масла, циркуляция холодильного агента в схемах непосредственного испарения, циркуляция хладоносителя в рассольных системах, циркуляция абсорбента в абсорбционных холодильных машинах, возврат воды в водооборотные системы после конденсаторов, гидравлические испытания оборудования и трубопроводов, вакуумирование аппаратуры — вот неполный перечень операций, совершаемых на холодильных установках насосами. Насосы делятся на объемные (поршневые и шестеренные), лопастные (центробежные, осевые и вихревые) и струйные. [c.95]

    После окончания испытаний на прочность и плотность аммиачные и фреоновые трубопроводы испытывают вместе с аппаратурой на падение давления в течение 18 ч. После испытания системы составляют акт готовности холодильной установки для заполнения ее хладагентом и хладоносителем. Испытание системы на вакуум, горячую промывку систем абсорбционных холодильных машин, зарядку систем хладагентами и хладоносителем производят при пусконаладочных работах. [c.236]

    После испытания системы составляют акт готовности холодильной установки для заполнения ее хладагентом и хладоносителем. Испытание системы на вакуум, горячую промывку систем абсорбционных холодильных машин, зарядку систем хладагентом и хладоносителем производят при пуско-наладочных работах. [c.284]

    ОСТ 26.03—1230—75 Машины холодильные абсорбционные бромистолитиевые холодопроизводительностью от 250000 до 5 ООО ООО ккал/ч. Типы и основные параметры. Технические требования. Методы испытаний. [c.14]

    ОСТ 26.03—2015—79 Оборудование холодильное. Аппараты водоаммиачных абсорбционных машин. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний. [c.14]

Рис. V—-6. Стенд для испытаний абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин / — абсорбционный бромистолитиевый холодильный агрегат 2 — бак охлаждаемой воды 3 — бак охлаждающей воды 4 — узел приготовления и хранения раствора 5 — узел сбора конденсата 6 — бойлер 7 — расширительный бачок 8 — насос охлаждающей воды типа 12НДС-60 5 — насос охлаждаемой воды типа 12НДС-60 —насос для отбора конденсата типа 2К-9 И — насос горячей воды типа 8НДВ-60 Рис. V—-6. Стенд для испытаний <a href="/info/1812676">абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин</a> / — <a href="/info/1812698">абсорбционный бромистолитиевый холодильный агрегат</a> 2 — бак охлаждаемой воды 3 — бак охлаждающей воды 4 — узел приготовления и <a href="/info/442711">хранения раствора</a> 5 — узел <a href="/info/391804">сбора конденсата</a> 6 — бойлер 7 — <a href="/info/1272880">расширительный бачок</a> 8 — насос охлаждающей <a href="/info/350329">воды типа</a> 12НДС-60 5 — насос охлаждаемой <a href="/info/350329">воды типа</a> 12НДС-60 —насос для отбора <a href="/info/1866090">конденсата типа</a> 2К-9 И — <a href="/info/1530224">насос горячей воды</a> типа 8НДВ-60
    Есть еще одна возможность сократить расход охлаждающей воды для этого нужно добавить к ней искусственно получаемый холод. Как это ни парадоксально, получить этот холод можно... из отбросного тепла Дело в том, что во всяком производстве тепло используется с потерями, иногда значительными. Например, на среднем нефтеперерабатывающем заводе с нагретыми дымовыми газами, водой, воздухом теряется свыше 50% затраченного тепла. Это тепло в некоторой части может быть уловлено применением рекуператоров для нагрева воздуха, использованием части поверхностей нагрева для получения горячей воды или водяного пара и другими способами. Полученное таким образом тепло может быть использовано для получения холода. Есть испытанные в производственных условиях и применяемые в некоторых отраслях промышленности устройства, например термохимические трансформаторы тепла (Тхтт), компрессорные аммиачно-холодильные установки (КАХУ), аммиачно-абсорбционные холодильные машины (ААХМ) и другие устройства, которые из отбросного тепла вырабатывают холод. Если решать вполне реальную задачу — применяя холодопроизводящие установки, понизить среднегодовую температуру охлаждающей оборотной воды на нефтеперерабатывающем заводе только на 10°С, то это даст, помимо большого экономического эффекта, снижение расхода охлаждающей воды примерно на 30%,а количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы, уменьшится на 20%. Как видно, это стоящее дело, жаль только, что быстро осуществить его трудно. [c.126]


    При испытании головного образца абсорбционной холодильной машины холодопроизводительностью 1,5—2,7 млн. ккал1ч величина неполноты насыщения в абсорбере (ga — lat) составляла 4—6%. Это объясняется присутствием в аппарате воздуха и других неконденсирующихся газов, например бромистого водорода. В кипятильнике выпаривание осуществляется в двух слоях высотой по 300 мм. Величина неполноты выпаривания ilrt — lr) была в среднем 5°/о- Потеря давления при устройстве двухслойной жалюзийной решетки, предупреждающей унос капель воды из испарителя в абсорбер, составила 0,4 мм рт. ст. Тепловой коэффициент машины [c.110]

    Расход воды может быть сокращен дополнительным охлаждением. Подсчитано, что понижение (с использование.м холодопроизводящих установок) среднегодовой температуры охлаждающей оборотной воды на нефтеперерабатывающем предприятии всего на 10°С дает снижение расхода охлаждающей воды примерно на 30% и уменьшение количества сбрасываемых сточных вод на 20%. В принципе дополнительный холод можно получить за счет отбросного тепла. На среднем нефтеперерабатывающем предприятии с нагретыми дымовыми газами, водой, воздухом теряется свыше 50% затраченного тепла. Часть этого тепла может быть уловлена применением рекуператоров для нагрева воздуха, использованием части поверхностей нагрева для получения горячей воды нли пара и другими способами. Имеются испытанные в производственных условиях и применяемые в некоторых отраслях промышленности устройства, например термохимические трансформаторы тепла (ТХТТ), компрессорные аммиачно-холодильные установки (КАХУ), аммиачно-абсорбционные холодильные машины (ААХМ) и другие устройства, которые из отбросного тепла [c.212]

    Аппараты абсорбционных водоаммиачных холодильных машин (АВХМ) подвергают гидравлическим испытаниям на прочность как по межтрубному пространству, так и по трубному пространству. [c.206]

    Опытные данные, полученные при испытании абсорбционной бромистолитиевой машины по прямой и обращенной схемам в лаборатории холодильных машин ЛТИХП, приведены в табл. 58. [c.642]

    На основе опыта эксплуатации холодильников, начиная с 1953 г., на Дальнем Востоке (Камчатке, Охотском побережье. Курильских островах и Сахалине) ведется строительство второй серии сборных брусчатых холодильников с абсорбционными холодильными установками. Емкость этих холодильников по 700 т и производительность воздушных тоннельных морозильных установок 50 т/сутка. Абсорбционная установка состоит из трех машин производительностью по 100 тыс. ккал/час при температурах испарения —35° и конденсации 30°, изготовленных заводом Сред-азхиммаш . Расход греющего пара, как показали проведенные в 1956 г. испытания, при давлении 3—4 ата ие превышает 6 кг на 1000 ккал/час. Большая часть второй серии абсорбционных холодильников введена в действие в 1956—1958 гг. [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Испытания холодильных машин абсорбционных: [c.212]    [c.68]   
Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин (1984) -- [ c.0 ]

Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Испытания машин

Холодильная машина



© 2025 chem21.info Реклама на сайте