Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компрессоры дросселирование всасываемого пара

    Жидкий хладагент нз конденсатора проходит через регулирующий вентиль PBi, дросселируется в нем 4 —5) от давления конденсации Рк до давления кипения роз и поступает в циркуляционный ресивер ЦРз. Образовавшийся при дросселировании пар (состояние 2") всасывается компрессором КМз вместе с паром, нагнетаемым компрессором КМ, и паром, образующимся в испарителе И/. [c.36]


    Дросселируется от давления 15,8 до 4,7 бар с одновременным понижением температуры до 275° К после дросселирования жидкий аммиак поступает через отделитель 6 в трубки конденсатора 5. Вторичный пар из центробежного пароотделителя 8 переходит в межтрубное пространство конденсатора 5, где конденсируется и конденсат удаляется насосом 15. В конденсаторе жидкий аммиак испаряется, отбирая тепло от конденсирующегося вторичного пара и в виде пара, имеющего давление 4,7 бар и температуру 275° К, аммиак через отделитель 6 всасывается компрессором 10, где пары аммиака снова сжимаются до давления 15,8 бар, повышая свою температуру до 313° К. [c.305]

    Во втором случае (рис. 9-7, б) компрессор всасывает сухой пар и сжимает его по адиабате 1—2 до рабочего давления. Далее следуют охлаждение перегретого пара до состояния насыщения по изобаре 2—2, конденсация по изотерме 2 —3, переохлаждение З —З, дросселирование по изоэнтальпе 8—4 и испарение по изотерме 4—1. [c.209]

    В цикле с сухим ходом (рис. 8.5 и рис. 8.6) компрессор всасывает сухой пар и сжимает его по адиабате /—2 до рабочего давления. Далее следует охлаждение перегретого пара др состояния насыщения по изобаре 2—5, конденсация по изотерме 3—4, переохлаждение 4—5, дросселирование по изоэнтальпе 5— 6 и испарение по изотерме 6 1, [c.283]

    Двухступенчатое сжатие с двойным регулированием. Промежуточный отбор при дросселировании осуществляется многоступенчатым сжатием. Этот процесс обеспечивает сокращение необратимых потерь, при дросселировании и сжатии. Промежуточное охлаждение рабочего тела между ступенями сжатия может быть полным — компрессор высокого давления всасывает сухой, насыщенный пар, и неполным — пар перегрет. Если промежуточное охлаждение осуществляется водой, то оно, как правило, будет неполным (рис. 26). Полное промежуточное охлаждение достигается понижением температуры пара после водяного холодильника с помощью кипящей жидкости, полученной при нервом дросселировании (рис. 27). Двухступенчатая машина может работать с одним (температура кипения (ог) и двумя (/ , соответствует промежуточному давлению рох) испарителями. [c.40]

    Принципиальная схема и теоретический цикл в 1 — р-диаграмме холодильной машины с двукратным дросселированием с винтовым одноступенчатым компрессором изображены на рис. 11-16. Конструкция винтового компрессора позволяет осуществить ввод в рабочую полость сжатия, когда она отсоединена от полости всасывания, дополнительного количества пара при промежуточном давлении. Таки.м образом, винтовой компрессор принципиально может быть использован в схеме с двукратным дросселированием. Схема отличается от обычной одно> ступенчатой наличием теплообменника Т или промежуточного сосуда поверхностного или бесповерхностного типа (для аммиачных машин) и двух дроссельных вентилей РВ1 и РВ2 вместо одного. Пар, образовавшийся в результате первого дросселирования, поступает из теплообменника в компрессор. Жидкий переохлажденный холодильный агент (основной поток) после теплообменника дросселируется и поступает в испаритель, откуда после испарения всасывается компрессором. От выбора места ввода пара в корпус зависит уровень промежуточного давления Ро2- [c.73]


    Первую группу таких аппаратов составляют воздухоотделите>1и с непрерывным процессом удаления воздуха из самого воздухоотделителя. Одним из первых аппаратов такого типа является воздухоотделитель завода Штейн , представляющий собой вертикальный цилиндрический сосуд 1 с находящимся в нем змеевиком 2 (рис. 7.18). В змеевик подается от регулирующей станции по линии 5 дросселированный аммиак. Пар, образующийся при кипении аммиака в змеевике, через трубу 8 поступает во всасываю-щий трубопровод (до отделителя жидкости) компрессора, работаю- [c.256]

Рис. П1—3. Схемы регулирования давлений а — давления кипения в испарителе дросселированием всасываемого пара б — давления кипения в испарителе перепуском сжатого пара в — давления кипения в одном из испарителей, присоединенных к компрессору г — давления всасывания перед компрессором дросселированием пара д — давления конденсации изменением расхода охлаждающей воды е — давления конденсации изменением расхода охлаждаемого воздуха ж — давления конденсации подтоплением части теплопередающей поверхности трубопроводы I — всасыва-юший // — нагнетательный Ш — для слива жидкости Рис. П1—3. <a href="/info/24355">Схемы регулирования</a> давлений а — <a href="/info/274701">давления кипения</a> в испарителе дросселированием всасываемого пара б — <a href="/info/274701">давления кипения</a> в испарителе перепуском <a href="/info/806522">сжатого пара</a> в — <a href="/info/274701">давления кипения</a> в одном из испарителей, присоединенных к компрессору г — <a href="/info/816412">давления всасывания</a> перед компрессором дросселированием пара д — <a href="/info/148804">давления конденсации</a> <a href="/info/1807582">изменением расхода</a> охлаждающей воды е — <a href="/info/148804">давления конденсации</a> <a href="/info/1807582">изменением расхода</a> охлаждаемого воздуха ж — <a href="/info/148804">давления конденсации</a> подтоплением части <a href="/info/320615">теплопередающей поверхности</a> трубопроводы I — всасыва-юший // — нагнетательный Ш — для слива жидкости
    Парокомпрессионные холодильные машины (ПХМ) могут работать с влажным ходом или сухим ходом компрессора. В первом случае компрессор всасывает влажный пар хладагента и сжимает его по адиабате (изоэнтропе) /—2 до состояния насыщения, далее следует конденсация пара по изотерме 2—3, латем переохлаждение жидкости 3 —3, дросселирование по изо-энтальпе 3—4 и испарение по изотерме 4—1 (см. рис. 42, б). [c.126]

    Простой регенеративный цикл. На рис. 518 показаны схема и Т—5-диаграмма простого регенеративного цикла. Газ с параметрами р, и всасывается компрессором К, сжимается в нем до давления и затем охлаждается в водяном холодильнике X до начальной температуры (точка 2). Далее сжатый газ подвергается изобарическому охла>вдению в противоточном теплообменнике Т за счет паров, оставшихся после дросселирования (кривая 2—3). [c.746]

    После переохлаждения основной массовый поток хладагента Gi (в кг/с) дросселируется в регулирующем вентиле /7Bi (6—8) и поступает в Испаритель И. Небольшая же часть этого потока дросселируется в регулирующем вентиле ПВг (6—7) и поступает в промежуточный сосуд. Образующийся в процессе дросселирования пар G BM re с основным массовым потоком G всасывается компрессором второй ступени КМ . К ним добавляется еще массовый поток G", образующийся в промежуточном сосуде при кипении хладагента за счет отвода теплоты от змеевика и охлаждения пара в процессе 2—2" при его барботирова-нии через слой жидкого хладагента. [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Компрессоры дросселирование всасываемого пара: [c.305]    [c.45]   
Автоматизация холодильных машин и установок (1973) -- [ c.43 , c.45 , c.58 , c.59 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дросселирование всасываемого пара



© 2025 chem21.info Реклама на сайте