Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы охлаждения

    Ход определения. В чистый высушенный прибор через воронку налить до одного нз первых делений трубки дистиллированную воду. На поверхность воды бросить крупинку пемзы диаметром не более 1 мм. Прибор с водой погрузить (до верхнего шара) в ледяную воду. Через 10—15 мин отметить уровень воды в нем. Не вынимая прибора из воды, ввести в прибор охлажденную (от —10 до —15° С) пробу продукта до метки на верхней трубке. После того как изобутилен начнет кипеть, температуру бани постепенно повышать до 20° С и поддерживать ее постоянной в продолжение всего времени испарения. Конец отгонки устанавливается по прекращению выделения пузырьков. После этого прибор снова погрузить в ледяную воду. Через 10 мин [c.147]


    СИСТЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ По способу подачи хладагента в приборы охлаждения различают системы непосредственного охлаждения безнасосные и насосно-циркуляционные. [c.67]

    В безнасосных системах хладагент может поступать в приборы охлаждения  [c.67]

    В прямоточной безнасосной системе для устойчивой и безопасной работы компрессора количество жидкости 0 , подаваемой в приборы охлаждения, должно быть равно количеству образовавшегося пара что соответствует кратности циркуляции хладагента = 0 /С =1. Это условие трудно [c.68]

    В безнасосной системе с верхним расположением отделителя жидкости жидкий хладагент после конденсатора (или линейного ресивера) дросселируется в отделитель жидкости, расположенный выше всех приборов охлаждения (рис. 2, б). В отделителе жидкости парожидкостная смесь разделяется. Пар хладагента отсасывается компрессором, а жидкость поступает в приборы охлаждения под напором сто ба жидкости. [c.69]

    При увеличении тепловой нагрузки на приборы охлаждения возрастают циркуляционный напор и расход жидкости через приборы охлаждения  [c.70]

    Особенностью насосно-циркуляционных систем является наличие узла циркуляционный ресивер — насос . Жидкий хладагент после конденсатора дросселируется в регулирующем вентиле и поступает Ъ циркуляционный ресивер. Из него жидкость забирается насосом и подается в приборы охлаждения. [c.70]

    Иа каждую температуру кипения аммиака предусматривают самостоятельный циркуляционный ресивер. При большой емкости системы возможна установка нескольких ресиверов для одной температуры кипения. Циркуляционный ресивер снабжают двумя аммиачными насосами, один из которых резервный. Дренажный ресивер используют в схеме для слива жидкого аммиака нз приборов охлаждения. [c.73]

    Приборы охлаждения, работающие в камерах, при температуре их поверхности ниже точки росы и ниже О °С покрываются инеем. Нарастающий в процессе эксплуатации слой инея затрудняет передачу теплоты от воздуха к хладагенту или хладоносителю. Для поддержания стабильной работы приборов охлаждения иней с их поверхности периодически удаляют механическим и тепловым способом. [c.73]

    В схеме с открытым испарителем (рис. 5) хладоноситель. находящийся в его баке под атмосферным давлением, насосом забирается и подается в приборы охлаждения, отепляется и возвращается самотеком в испаритель. Подача хладоносителя в приборы охлаждения регулируется задвижками. [c.73]


    В системах с промежуточным хладоносителем приборы охлаждения оттаивают, подавая в них хладоноситель. подогретый до 40 °С в специальном электро- или пароподогревателе. [c.75]

    На рис. I, а показана холодильная камера, в которой требуется поддерживать температуру воздуха и. В. камере смонтирован прибор охлаждения ЛО, в котором непосредственно кипит при температуре io подаваемый в него хладагент. Вентилятор В обеспечивает равномерное температурное поле по всему объему камеры, что позволяет измерять температуру воздуха в одной точке. [c.84]

    Qпo — количество теплоты, отводимое в единицу времени через поверхность прибора охлаждения ПО. [c.85]

    Л/ вг >(/лкр в)=(А/ /7о(/в — /о), (2) где (А/%гр и кР)по — произведение коэффициента теплопередачи на площадь поверхности соответственно ограждения камеры и прибора охлаждения. [c.85]

    Аналогичный анализ статических (при установившемся процессе) и динамических (при переходном процессе) характеристик можно сделать применительно к рассольному охлаждению. Отличие состоит в том, что, проходя через прибор охлаждения, рассол нагревается, в связи с чем в расчет надо принимать его среднюю температуру. [c.86]

    В такую установку (рис. 4, и) входят компрессор КМ и конденсатор КД. К компрессору подключен находящийся в холодильной камере К прибор охлаждения ПО, в котором непосредственно кипит хладагент. Управление осуществляет регулирующее устройство Р с температурным датчиком Т. Дополнительное регулирующее [c.87]

    Холодильная установка с системой плавного регулирования (рис. 5, а) состоит из компрессора Л /И. конденсатора /СЛ- ресивера РС. К компрессору присоединены приборы охлаждения //О/. ПО 2, ПОЗ трех холодильных камер К1, К2 и КЗ. [c.89]

    Для поддержания температуры воздуха в каждой камере имеются регулирующие устройства Р], Р2 и РЗ, которые в зависимости от значения /в плавно открывают или закрывают клапаны, установленные на всасывающих линиях компрессора от соответствующих приборов охлаждения, изменяя таким образом температуру кипения хладагента в нужных пределах. Соответственно увеличивается или уменьшается отвод теплоты из холодильной камеры, и в ней поддерживается заданная температура воздуха. [c.89]

    Регулирующие устройства РП1, РП2, РПЗ и в этой схеме выполняют функцию питания приборов охлаждения необходимым количеством хладагента. [c.90]

    Регулятор Р, срабатывающий при изменении давления во всасы ваюш,ей лииии, управляет холодопроизводительностью компрессора. Заданное давление Рвс выбирают с расчетом, чтобы оно было ниже или равно наинизшему расчетному давлению, обеспечивающему требуемую температуру кипения в приборе охлаждения. [c.90]

    Насосно-циркуляционная система непосредственного охлаждения состоит из приборов охлаждения, в которых циркуляция жидкого хладагента в низкотемпературном контуре осуществляется с помощью специального насоса. [c.31]

    Система с промежуточным хладоносителем отличается от описанных тем, что в ее приборах охлаждения циркулирует жидкость, охлаждаемая в испарителях холодильной установки. Охлажденная жидкость из испарителя с помощью циркуляционного насоса подается в приборы охлаждения камер, откуда после подогрева она вновь возвращается в испаритель. Хладоноситель может находиться в непосредственном контакте с охлаждаемым воздухом (мокрые воздухоохладители) или циркулировать в трубах (сухие воздухоохладители). [c.31]

    Под кратностью циркуляции п понимают отношение массы хладагента, подаваемого а приборы охлаждения, к массе хладагента, испаряющегося в них аа единицу времени. [c.34]

    В насосно-циркуляиионных системах хладагент подается в приборы охлаждения под напором, создаваемым насосом. [c.68]

    В первом случае приборы охлаждения оказываются недостаточно заполненными Чладагеитом. Часть их поверхности работает неинтснсивио, что приводит к повышению температуры в охлаждаемом об ьекте. Во втором случае при избыточной подаче жидкого хладагента в приборы охлаждения он выкипает не весь и в компрессор из приборов охлаждения поступает влажный пар, т. е. пар, содержащий капли ненспарившейся жидкости. При влажном ходе компрессора снижается эффективность работы холодильной машины и, что особенно опасно, создается аварийная ситуация — может произойти гидравлический удар в компрессоре. [c.68]

    Огделитель жидкости располагают выше защитных ресиверов, на любом уровне относительно приборов охлаждения. В отделителе жидкости, куда попадает влажный пар хладагента, выходящий из приборов охлаждения, изменяется направление движения пара, снижается его скорость, а результате чего от него отделяется жидкость. Сухой пар отсасывается компрессором, а отделенная жидкость сливается в одни из защитных ресиверов. [c.68]

    Насисно-циркулнционные системы охлаждения более полно отвечают общим требованиям, предъявляемым к охлаждаюш.им системам. В настоящее время широко распространены насосио-циркуля-ционные системы охлаждения как с нижней, так и с верхней подачей хладагента в приборы охлаждения (рис. 3. а). Их применяют на одно- и многоэтажных холодильниках средней и большой емкости. [c.70]


    Благодаря насосу существенно ускоряется циркуляция жидкости. Производительность насоса выбн-рак>т такой, чтобы при максимальной тепловой нагрузке на приборы охлаждения кратность циркуляции хладагента достигала 4—5. Это обеспечивает хорошее заполнение приборов охлаждения и интенсивную передачу теплоты по всей поверхности. [c.72]

    Неиспарившаяся в приборах охлаждения жидкость вместе с паром возвращается в циркуляционный реснвер по трубопроводу для совмещенного слива жидкости и отсоса пара. После разделения в ресивере пар отсасывается компрессором, а жидкость подается снова насосом в приборы охлаждения. [c.72]

    Основная трудность при эксплуатации насосио-цнркуляцион-ных систем — обеспечить равномерность распределения жидкости пр приборам охлаждения. Это достигается установкой регулирующих вентилей или диафрагм на параллельных отводах жидкости к приборам охлаждения. [c.72]

    При верхней подаче хладагента в приборы охлаждения жидкость в них движется самотеком. В системе охлаждении с верхней подачей сложнее обеспечить равномерность распределения жидкости по приборам рхлаждення, чем в системе с нижией подачей. Требуется большая вместимость циркуляционных ресиверов в случае возможного слива жидкого аммиака из системы при тгечапной остановке насоса. [c.73]

    В аммиачных системах непосредственного охлаждения оттаивание осуществляется горячими парами аммиака. Предварительно из приборов охлаждения сливают жидкий аммиак в дренажный ресивер. Горячие пары аммиака нз нагнетательного трубопровода после маслоотделителя по специальному трубопроводу подают в приборы охлаждения. Соприкасаясь с их холодной поверхностью, горячий пар конденсируется. Постепенно внутри труб приборов охлаждения собирается конденсат, а на наружной поверхности начинает плавиться слой инея, который затем легко удалнетсн. [c.73]

    В децентрализованной системе схема охлаждения прямоточная безиасосная (рнс. 6). Хладагент, обычно фреон, подается в каждый прибор охлаждения (испаритель) с помощью термор гулирующего вентиля (ТРВ). Степень его открытия регулируется автоматически в зависимости от величины перегрева пара на вы.чоде из испарителя, что, в свою очередь, зависит от тепловой нагрузки на него. [c.78]

    Холодильная установка с системой двух позиционного регулирования (рис. 5, б) отличается от рассмотренной выше тем, что температура кипения хладагента в приборах охлаждения всех камер одинакова, в связи с чем в камерах поддерживаются близкие температуры. Хладагент подается в приборы охлаждения насосом Н, забираю-щим его из циркуляционного ресивера ЦР, где он находится при температуре кипения, В связи с тем что кратность циркуляции жидкости больше единицы, неиспарив-шаяся в приборах охлаждения жидкость возвращается в циркуляционный ресивер, а пар отсасывается компрессором. [c.91]

    Безнасосная система непосредственного охлаждения состоит из приборов охлаждения, в которые хладагент поступает непосредственно от регулирующего вентиля. Она включает в себя все элeiMeнты, составляющие низкотемпературную часть холодильной установки (от регулирующего вентиля до всасывающего патрубка компрессора). [c.31]

    Пары хладагента из приборов охлаждения отсасываются компрессором через первый вертикальный защитный ресивер. При накоплении в этом ресивере жидкости до 70% объема он отключается от системы. В работу включается другой такой же ресивер. Из первого ресивера после его отключения жидкий агент передавливается горячими парами на регулирующую станцию и далее в приборы охлаждения. Если ресиверы оборудуют змеевиками для выпаривания части жидкости из них, как в аккумуляторах, за счет переохлаждения хладаген- [c.33]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы охлаждения: [c.307]    [c.67]    [c.70]    [c.70]    [c.70]    [c.70]    [c.71]    [c.74]    [c.74]    [c.78]    [c.85]    [c.87]    [c.30]    [c.32]    [c.34]   
Смотреть главы в:

Холодильно-компрессорные машины и установки -> Приборы охлаждения




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте