Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цикл с дросселированием и предварительным охлаждением воздуха

    Цикл с предварительным охлаждением. Дальнейшим усовершенствованием холодильных циклов с дросселированием является предварительное охлаждение сжатого воздуха холодом, полученным в аммиачной холодильной установке. Сжатый воздух (фис. 15-15) сначала охлаждается обратным потоком несжиженной части воздуха в [c.551]


    Определить количество перерабатываемого воздуха для получения. 50 кг час жидкого воздуха и затрату при этом мощности, если ожижение ведется по циклу Линде с предварительным охлаждением воздуха до —35 за счет аммиака. Давление сжатия 200 ат, дросселирование до 1 ат. Начальная температура воздуха 25°. Потери в окружающую среду и недорекуперацию принять в ,10 тал/кг, [c.323]

    В цикле с двукратным дросселированием и предварительным охлаждением воздуха в аммиачной холодильной машине до —50 °С наименьший расход энергии (около 0,7 кет -ч на I кг жидкого воздуха) достигается при начальном давлении Р]= 1 ат. [c.206]

    Цикл высокого давления с однократным дросселированием и предварительным охлаждением применяют как для получения низкотемпературного холода, так и для сжижения газа. В отличие от рассмотренного выше цикла здесь имеется специальный добавочный поток с посторонним криоагентом (например, с аммиаком, жидким азотом). Промежуточное охлаждение в данном цикле осуществляют между температурами Г/ и Т . Этот цикл является более экономичным, чем без предварительного охлаждения, его часто применяют в воздухоразделительных установках, так как предварительное охлаждение воздуха перед теплообменником улучшает показатели холодильного цикла с дросселированием в 2—3 раза. [c.17]

    В табл. 2-6 и диаграмме рис. 2-20 приведены характеристики, касающиеся цикла с однократным дросселированием и аммиачным охлаждением. Цикл этот значительно экономичнее, чем цикл без предварительного охлаждения. При / = 200 аша количество сжиженного воздуха составляет д = 0,164 кг на 1 кг воздуха, засасываемого компрессором. Расход энергии составляет Л/ = 1,41 квт-ч на 1 кг сжиженного воздуха. [c.110]

    Для повышения холодопроизводительности и экономичности цикла с дросселированием его схему несколько усложняют, в частности осуществляют предварительное охлаждение воздуха перед дросселированием, используя для этого более дешевый способ охлаждения аммиачной холодильной установкой. Предварительное охлаждение воздуха перед теплообменником примерно в два раза улучшает показатели холодильного цикла с дросселированием. Рассмотрим этот цикл более подробно. [c.70]

    Холодильный цикл с дросселированием и предварительным охлаждением воздуха [c.68]

    Предварительное охлаждение воздуха перед теплообменником улучшает показатели холодильного цикла с дросселированием примерно в 2—3 раза. Рассмотрим этот цикл. [c.68]

    Цикл с предварительным охлаждением. Дальнейшим усовершенствованием холодильных циклов с дросселированием является предварительное охлаждение сжатого воздуха холодом, полученным в аммиачной холодильной установке. Сжатый воздух (рис. 16-15) сначала охлаждается обратным потоком несжиженной части воздуха в предварительном теплообменнике //, а затем поступает в аммиачный холодильник III, где охлаждается за счет испарения аммиака до температуры около —40°. Далее воздух охлаждается в главно.м теплообменнике V, после чего дросселируется. Несжиженная часть воздуха проходит через главный и предварительный теплообменники. Назначение предварительного теплообменника заключается в полном использовании холода [c.406]


    Циклы, в которых используется только эффект дросселирования, малоэкономичны. Предварительное охлаждение воздуха в аммиачном теплообменнике значительно повышает их экономичность. [c.16]

    Проф. С. Я. Герш предложил целый ряд эффективных комбинированных циклов, основанных на использовании процессов дросселирования и расширения в детандере. В этих циклах широко использовано предварительное охлаждение воздуха при помощи посторонних хладоагентов (аммиака или фреона). Некоторые из этих циклов, как например цикл с циркуляцией детандер- [c.18]

    Цикл с однократным дросселированием наиболее простой, но самый неэкономичный. В случае предварительного охлаждения воздуха до —45 С с помощью вспомогательной холодильной установки (например, аммиачной) цикл с однократным дросселированием становится более экономичным холодопроизводительность увеличивается вдвое, коэффициент сжижения повышается в три раза, расход энергии уменьшается в три раза. [c.433]

    Цикл с дросселированием и с аммиачным охлаждением. Холодопроизводительность цикла можно увеличить путем предварительного охлаждения воздуха перед входом его в противоточный теплообменник. [c.293]

    При разделении воздуха с получением газообразных кислорода и азота наиболее выгодными являются цикл с двукратным дросселированием и предварительным охлаждением и цикл среднего давления с отдачей внешней работы. В небольших установках применяют циклы с простым дросселированием. Цикл низкого давления с регенераторами не дает чистых продуктов разделения и применяется при получении кислорода для технологических нужд. [c.559]

    Впервые водород был ожижен Дж. Дьюаром в 1898 г. Для этой цели Дьюар использовал процесс дросселирования, применив цикл Линде с предварительным охлаждением водорода жидким воздухом. В настоящее время существует много различных циклов для ожижения Нз, простых и сложных, в зависимости от назначения и производительности ожижителя. Однако цикл, использованный Дьюаром, до сих пор широко применяется благодаря простоте и надежности. [c.104]

    Комбинированные циклы. Для повышения экономичности охлаждения при сжижении воздуха и других газов расширение в детандере используют только для предварительного охлаждения, а дальнейшее охлаждение до температуры сжижения осуществляют путем дросселирования. [c.220]

    ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦИКЛА С ОДНОКРАТНЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕ.М И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ В Г-я-ДИАГРАММЕ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ВОЗДУХА НА ГАЗООБРАЗНЫЙ КИСЛОРОД И АЗОТ 1 [c.108]

    Применение предварительного охлаждения в цикле с двойным дросселированием, как было указано в предыдущем параграфе, понижает расход энергии для получения 1 кг жидкого воздуха. При определении расхода энергии следует учитывать расход энергии на аммиачную установку. [c.125]

Рис. 16. Цикл с дросселированием и предварительным аммиачным охлаждением воздуха Рис. 16. Цикл с дросселированием и <a href="/info/1113111">предварительным аммиачным охлаждением</a> воздуха
    Составим тепловой баланс цикла с дросселированием и предварительным охлаждением. В предварительном теплообменнике обратный поток (1—х)—часть, приходящаяся на 1 кг воздуха, отдает поступающему воздуху количество холода (1—х) (ij—i i) ккал кг. При этом сжатый воздух охлаждается с до Т , отдавая обратному потоку количество теплоты /д—г . Следовательно, тепловой баланс предварительного теплообменника [c.72]

    Q2=i i— з ХОлодопроизводительность цикла с дросселированием без предварительного охлаждения, ккал/кг] x(ii—i i)—расход холода на охлаждение сжижаемой части воздуха от начальной температуры до температуры предварительного охлаждения, ккал/кг. [c.72]

Рис. 2.16, Цикл с дросселированием и предварительным аммиачным-охлаждением воздуха а — схема цикла б — цикл на диаграмме 5 — Г 7 компрессор 2 — труба вы сокого давления о — предварительный теплообменник 4 — аммиачный теплообменник 5 — аммиачный компрессор б — конденсатор аммиака 7 — основной теплообменник 8 — дроссельный вентиль 9 — резервуар жидкого воздуха 10 — сливной кран и — труба для газообразного воздуха. Рис. 2.16, Цикл с дросселированием и <a href="/info/1113111">предварительным аммиачным-охлаждением</a> воздуха а — <a href="/info/105511">схема цикла</a> б — цикл на диаграмме 5 — Г 7 компрессор 2 — труба вы сокого давления о — <a href="/info/1671067">предварительный теплообменник</a> 4 — <a href="/info/798549">аммиачный теплообменник</a> 5 — <a href="/info/617927">аммиачный компрессор</a> б — <a href="/info/1022698">конденсатор аммиака</a> 7 — <a href="/info/844330">основной теплообменник</a> 8 — <a href="/info/330090">дроссельный вентиль</a> 9 — <a href="/info/440996">резервуар жидкого</a> воздуха 10 — <a href="/info/843614">сливной кран</a> и — труба для газообразного воздуха.
    Обозначим Q 2 = —ь з — холодопроизводительность цикла с дросселированием и предварительным охлаждением, ккал/кг р2=11— 3 — холодопроизводительность цикла с дросселированием без предварительного охлаждения, ккал/кг х 1г—/ 1)—расход холода на охлаждение сжижаемой части воздуха от начальной температуры до температуры предварительного охлаждения, ккал/кг. [c.70]


    Определить расход энергии на 1 кг жидкого воздуха при дросселировании воздуха с 200 до 1 ат в цикле с предварительным аммиачным охлаждением до —50 °С. Удельная холодопроизводительность аммиачной холодильной установки 4820 кДж на 1 кВт-ч. Потери холода от недорекуперации и в окружающую среду не учитывать. Начальная температура воздуха 15 С. [c.471]

    Для сжижения и разделения воздуха на азот и кислород в установке без предварительного охлаждения достаточно сжать воздух до давления около 55 ат. Между тем, как видно из приведенных выше данных, расход энергии а 1 ке жидкого воздуха понижается с повышением давления. Поэтому целесообразно часть воздуха сжать до более высокого давления, например до 200 ат, за счет дросселирования его покрыть потребность в холоде всей установки, а другую часть воздуха сжать только до давления 6—8 ат, необходимого для процесса ректификации. Расчет показывает, что в цикле, где охлаждение производится до —40°, достаточно сжимать до 200 ат только около 14% перерабатываемого воздуха. [c.294]

Рис. 1-46. Характеристика циклов однократного дросселирования для ожижения воздуха без предварительного и с предварительным аммиачным охлаждением до — -45 С (1/ 33, и ожи- Рис. 1-46. Характеристика <a href="/info/718881">циклов однократного дросселирования</a> для <a href="/info/777573">ожижения воздуха</a> без предварительного и с <a href="/info/534850">предварительным аммиачным</a> охлаждением до — -45 С (1/ 33, и ожи-
    Характер изменения температур при рекуперации холода отходящего газа в простом цикле с дросселированием и в цикле с промежуточным охлаждением показан (схематично) на фиг. 17, соответствующей верхней части линии рекуперации. При этом предполагается недогрев газа в основном и предварительном теплообменниках на Д / = к-В простом цикле с дросселированием за счет рекуперации по линии gl уменьшение энтальпии сжатого газа шло бы по линии ат. При наличии промежуточного охлаждения уменьшение энтальпии за счет рекуперации будет идти по линии аЬ в предварительном теплообменнике и по линии ёе — в основном уменьшение по линии Ьс будет получено за счет промежуточного охлаждения. Дополнительное уменьшение энтальпии сжатого воздуха является по существу получением дополнительного глубокого холода — холода, который может быть реализован на самом низком температурном уровне цикла. Таким образом, в данном случае имеет место перенос холода, полученного на относительно высоком температурном уровне, на самый низкий уровень. Возможность этого переноса определяется, очевидно, большей теплоемкостью сжатого воздуха. [c.48]

Рис. 11. Схема и диаграмма Т — 5 цикла ожижения водорода с предварительным охлаждением и однократным дросселированием — компрессор П — теплообменник 1П — теплообменник предварительного охлаждения (газ охлаждается за счет холода жидкого азота или жидкого воздуха до температуры 80—64°К) /— основной теплообменник V — сборник жидкого водорода, ж — доля ожнженного водорода (1 —ж) —то же неожиженного водорода Р1 —давление сжатого газа рз — давление паров водорода. Рис. 11. Схема и диаграмма Т — 5 <a href="/info/1472005">цикла ожижения водорода</a> с <a href="/info/535204">предварительным охлаждением</a> и <a href="/info/718881">однократным дросселированием</a> — компрессор П — теплообменник 1П — <a href="/info/1671067">теплообменник предварительного</a> охлаждения (газ охлаждается за счет холода <a href="/info/15378">жидкого азота</a> или <a href="/info/16104">жидкого воздуха</a> до температуры 80—64°К) /— <a href="/info/844330">основной теплообменник</a> V — <a href="/info/515239">сборник жидкого</a> водорода, ж — доля ожнженного водорода (1 —ж) —то же неожиженного водорода Р1 —<a href="/info/1850869">давление сжатого газа</a> рз — <a href="/info/4706">давление паров</a> водорода.
    В детандере возникают гидравлические удары и растут потери холода. В итоге при очень низких температурах эфс ктивность расширения газа в детандере значительно снижается. По этим причинам при сжижении воздуха и других газов расширениё в детандере используют только для предварительного охлаждения, а дальнейшее охлаждение до температуры сжижения осуществляют путем дросселирования. Такие комбинированные циклы, применяемые в технике, различаются в основном величиной давления, до которого сжимается сжижаемый газ, и конструкцией детандера (поршневые детандеры и турбодетандеры). [c.672]

    Цикл с однократным дросселированием. Эффект Джоуля-Томсона в сочетании с про-тивоточным теплообменом между сжатш и дросселированным газом был использовав первоначально Линде для охлаждения воздуха до температуры ниже критической и последующего ожижения. Как уже указывалось, обязательным условием при этом является непрерывность процесса дросселирования и предварительного охлаждения дросселируемого газа до температуры ниже инверсионной. [c.52]

    В Институте физических проблем кандидатами технических наук Зельдовичем, Даниловым, Фрадковым и Петуниным был сконструирован и построен гелиевый ожижитель. В основу ожижителя был положен цикл с дросселированием и предварительным охлаждением жидким воздухом, жидким водородом и кипящим под вакуумом водородом. Такой цикл был выбран из условий уменьшения количества дорогостоящего жидкого водорода, применяемого для предварительного охлаждения. [c.188]

    Т, (5з-(8) Температурный уровень получаемого холода можно понизить, как это показано на фиг. 2, путем включения в цикл теплообменника для охлаждения сжатого воздуха расширенным в дросселе воздухом. Если весь холод, соответствующий дросселированию без предварительного охлаждения, передать сжатому воздуху, то энтальпия последнего понизится на такую же величину. При последующем дросселировании может быть получено прежнее количество холода, но уже на более низком тем-лературном уровне эффективность цикла повысится. [c.35]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл с дросселированием и предварительным охлаждением воздуха: [c.38]    [c.672]    [c.456]    [c.407]    [c.552]   
Смотреть главы в:

Получение кислорода Издание 4 -> Цикл с дросселированием и предварительным охлаждением воздуха

получение кислорода Издание 4 -> Цикл с дросселированием и предварительным охлаждением воздуха




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте