Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Установки с промежуточным хладоносителем

    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]


    В производственных условиях холодильная установка обычно обслуживает несколько аппаратов, для охлаждения которых используют промежуточные хладоносители. В качестве промежуточных хладоносителей применяют холодильные рассолы водные растворы [c.660]

    Схема установки. Схема холодильной установки включает три контура контур промежуточного хладоносителя для отвода тепла от охлаждаемых объектов, аммиачный контур холодильной машины и систему оборотного водоохлаждения для передачи тепла атмосферному воздуху (рис. ХМ). [c.173]

    Система охлаждения представляет собой часть холодильной установки, расположенную между компрессором и регулирующим вентилем. Существуют системы непосредственного охлаждения и системы с промежуточным хладоносителем. [c.67]

    Целесообразность выбора рабочего вещества определяется его термодинамическими свойствами, а также экономическими и эксплуатационными показателями установки в целом. При выборе учитывают возможность использования технологических продуктов в качестве хладагентов. Наиболее распространены такие рабочие вещества, как аммиак, R12, R22, пропан, пропилен, этан, этилен и др. В качестве промежуточных хладоносителей используют воду, водные растворы хлористого натрия, хлористого кальция, кальциевой селитры, этиленгликоль, R30, R11. Около 20% искусственного холода в химической промышленности затрачивается на охлаждение воды. [c.259]

    Безнасосные аммиачные схемы. В безнасосных аммиачных схемах для подачи жидкого холодильного агента в испарительную систему используют давление конденсации. При этом кратность циркуляции жидкого агента резко уменьшена (равна 1). В результате создаются затруднения в его распределении при развитых испарительных системах. Учитывая данное обстоятельство, безнасосные аммиачные схемы используют для относительно небольших холодильников с непосредственной системой охлаждения (до 600 т) или в установках с промежуточным хладоносителем. [c.159]

Таблица 25. Расход энергетических средств и вспомогательных материалов на выработку 4,19 ГДж холода на компрессорной холодильной установке при охлаждении промежуточных хладоносителей — раствора хлористого кальция в воде и воды Таблица 25. <a href="/info/1877528">Расход энергетических</a> средств и вспомогательных материалов на выработку 4,19 ГДж холода на <a href="/info/1371247">компрессорной холодильной установке</a> при <a href="/info/148003">охлаждении промежуточных хладоносителей</a> — <a href="/info/32609">раствора хлористого кальция</a> в воде и воды

    Основные уравнения, характеризующие математическую модель охлаждающей системы. При рассмотрении процессов, протекающих в холодильных установках (теплообменных аппаратах, камерах холодильной обработки и хранения продуктов), надо прежде всего четко выделить исследуемую систему и выявить ее взаимодействие с окружающей средой. Так, охлаждающую батарею следует рассматривать как термодинамическую систему, которая состоит из трех подсистем охлаждаемый воздух, оболочка и вещество (хладагент или промежуточный хладоноситель). Такая система (при исследовании и составлении математической модели батареи как отдельного эле- [c.226]

    В качестве промежуточного хладоносителя в схеме этой установки использован жидкий хладон. В систему хладонового циркуляционного цикла включены теплообменники 3, 12, 13, 15 и циркуляционный насос 14. [c.398]

    Все остальные установки следует, как правило, проектировать с промежуточным хладоносителем — холодной водой пли рассолами, за исключением случаев, когда хладоагентом является вода. [c.414]

    В производственных условиях холодильная установка обычно обслуживает несколько аппаратов, для охлаждения которых используют промежуточные хладоносители. В качестве промежуточных хладоносителей применяют холодильные рассолы — водные растворы некоторых солей, например хлористого натрия, хлористого кальция или хлористого магния, замерзающие при низких температурах. Холодильные рассолы при помощи насоса циркулируют между испарителем холодильной машины, где они охлаждаются, и аппаратами — потребителями холода, где они отдают холод и сами нагреваются. Выбор рассола и его концентрации зависит от требуемой температуры охлаждения, причем эта температура должна быть выше криогидратной точки, соответствующей температуре замерзания рассола. [c.701]

    Коммуникации оборотной воды относятся к категории V, прн этом применяются электросварные трубы [9]. Гидравлический расчет коммуникаций оборотной истемы проводится аналогично расчету контура промежуточного хладоносителя. Приводим результаты расчета, необходимы для оценки энергетической эффективности установки. [c.181]

    Средние холодильные установки, работающие на хладонах, используют для охлаждения промежуточного хладоносителя — рассола или воды. [c.158]

    Недостатками использования промежуточных хладоносителей является повышенный расход энергии (до 20 %) в холодильных установках, использующих их, и коррозионная активность рассолов по отношению к металлам. [c.280]

    Во всех случаях для выбора числа компрессоров строят суточные и годовые графики тепловых нагрузок с учетом динамики поступления грузов, изменения наружных теплопритоков для каждой температуры кипения и затем с их помощью подбирают количество агрегатов или компрессоров так, чтобы их производительность удовлетворяла часовую потребность в холоде данного производства. Пиковую суточную нагрузку на многих предприятиях с холодильными установками с промежуточным хладоносителем можно снимать при помощи аккумулятора холода. В последних накопление холода производят путем намораживания льда (для установок, использующих ледяную воду) или охлаждением значительных количеств хладоносителя ниже рабочей температуры. Для этой цели используют открытые испарители с панельными охлаждающими секциями, которые могут намораживать лед на наружной поверхности элементов и не боятся размораживания. При наличии двух температур кипения и несовпадении максимальных тепловых нагрузок во времени возможны варианты подбора числа компрессоров, при которых недостаток холодопроизводительности при одной температуре кипения покрывается избытком холодопроизводительности при другой температуре кипения. [c.223]

    Обычно для крупных холодильных установок характерна разветвленная сеть трубопроводов. Особенно насыщены трубопроводами холодильные установки химических предприятий, холодильников мясокомбинатов и городских молочных заводов. Так, на мясокомбинатах — это аммиачные трубопроводы, трубопроводы ледяной воды, рассола, на молочных заводах — трубопроводы большого диаметра для ледяной воды и рассола. В холодильниках аммиачные магистрали обычно прокладывают вдоль коридоров в пространстве между потолком и подвесными путями. На многоэтажных холодильниках между этажами устраивают специальные шахты для трубопроводов. В химических цехах и на производственных холодильниках магистрали прокладывают аналогично с той лишь разницей, что рядом с трубопроводами хладагента и промежуточного хладоносителя прокладывают трубопроводы водо- и пароснабжения, воздуховоды и другие сети различного назначения. [c.242]

    На рис. 15 показана схема обвязки центробежных насосов и испарителей для охлаждения промежуточных хладоносителей, циркулирующих по закрытой системе. Все аппараты размещаются на наружной установке, а насосы на открытом воздухе под навесом на площадке с обогреваемыми полами. [c.45]


    В системах с промежуточным хладоносителем процесс теплопередачи происходит дважды от охлаждаемой среды к хладоносителю и от него в испарителе — к хладагенту, поэтому холодильная установка должна работать с более низкой температурой, чем п системе без промежуточного хладоносителя. Лишь при этом условии будет достигнут необходимый температурный перепад между охлаждаемой средой и хладоносителем. [c.120]

    Установки непосредственного испарения более экономичны, чем установки с промежуточным хладоносителем, так как для достижения тех же температур у потребителей можно работать с более высокой температурой испарения. [c.16]

    Машины холодопроизводительностью от 20 до 100 кВт используют в основном в схемах с промежуточным хладоносителем. При работе в среднетемпературном режиме (С) машины охлаждают рассол примерно до —10 °С и насосами подают его одновременно в несколько охлаждаемых камер. В установках кондиционирования воздуха машины работают в высокотемпературном режиме, охлаждая до 5— 6 °С воду, подаваемую на кондиционеры. Машины состоят из компрессорно-конденсаторного агрегата с водяным охлаждением (АК) и испарительного агрегата — кожухотрубного испарителя с регулирующей станцией и ресивером. [c.189]

    Схема охлаждения грузового помещения рефрижераторного вагона зависит от вида рефрижераторного подвижного состава. Для рефрижераторных поездов (23- и 21-вагонных) и более крупных секций (12-вагонных) оптимальной является схема централизованного холодоснабжения. В одном из вагонов размещается холодильная установка, охлаждающая промежуточный хладоноситель — рассол, который поступаете приборы охлаждения грузовых вагонов поезда (секции). [c.158]

    В системах с промежуточным хладоносителем наличие воздуха отрицательно сказывается на работе холодильной установки нарушается циркуляция жидкости, резко увеличивается коррозия металла юзрастает расход электроэнергии на циркуляцию, затрудняется регулирование и ухудшается теплопередача испарителя и батарей. [c.46]

    УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХЛАДОНОСИТЕЛЕМ [c.222]

    Емкость принятого дренажного ресивера зависит от многих факторов. Накапливается жидкость в дренажном ресивере за счет имеющихся перебросов жидкости из испарительной системы и за счет конденсации паров хладоагента от испарительной системы к сухому отделителю. При работе по схеме с непосредственным испарением хладоагента в технологических аппаратах емкость дренажного ресивера принимается большей, чем при работе по схеме с охлаждением в испарителях промежуточного хладоносителя. Здесь имеет значение и холодопроизводительность холодильной станции (установки). Обычно емкость ресиверов принимается меньше емкости сухого отделителя на-2—5 м . [c.276]

    Достоинства систем охлаждения с промежуточным хладоносителем, связанные с высокой теплоемкостью таких. хладоносителей. как вода и водяные растворы солей, используют в холодильных установках молочных и пивоваренных заводов. Наиболее распространенный способ охлаждения молока — охлаждение его хладоносителем (водой или рассолом), коюрый, в свок очередь, охлаждается в испарителе холодильной установки. [c.75]

    Стоимость выработки искусственного холода, существенно влияющая на себестоимость производимого на данном предприятии технологического продукта, зависит от многих факторов, главными из которых являются тип хладоагента и хладоносителя и их стоимость, температура иопарения хладоагента в технологических аппаратах или в испарителях холодильной станции схема лолуче-ния холода — непосредственное иопарение хладоагента или охлаждение промежуточного хладоносителя стоимость электроэнергии и воды -в данном промышленном районе стоимость вспомогательных материало1в тип холодильной установки — компрессорная или абсорбционная, стоимость оборудования установки стоимость теп- [c.233]

    Создание наиболее рациональных схем подачи хладагента в испарители особенно важно в установках без промежуточного хладоносителя. Основные трудности в работе этих установок возникают из-за неудачных схем подачи хладагента на испарение. Схемы узла подачи хладагента должны обеспечивать защиту установки от опасности гидравлического удара, которая возникает при неправильной подаче хладагента в испарительные системы, а также при скачкообразных изменениях тепловой нагрузки и внезапном вскипании хладагента из-за быстрого понижения давления  [c.187]

    Установки данного типа имеют широкое распространение на холодильниках небольшой емкости, применяемых главным образом в сельском хозяйстве. В качестве промежуточного хладоносителя используют рассол (раствор хлористого кальция). В некоторых случаях холодильные машины предназначаются для приготовления холодной воды для кондиционирования воздуха. [c.222]

    Регулирование производительности компрессоров в установках с промежуточным хладоносителем наиболее удобно производить по температуре хладоносителя на выходе из испарителя. При ее понижении ниже заданного предела регулятор температуры размыкает цепь катушки магнитного пускателя и останавливает электродвигатель. [c.158]

    На аммиачных установках с промежуточным хладоносителем стремятся поддерживать следующие температурные режимы разность между температурами рассола и испарения 4 4-6° С разность между температурой испарения и температурой паров на входе в компрессор 5 15° С  [c.219]

    Определить емкость бака рассольного аккумулятора холода для холодильной установки закрытого искусственного ледяного катка. Здание катка оборудовано системой кондиционирования воздуха. В качестве промежуточного хладоносителя принять раствор хлористого кальция. Теплопритоки ко всем потребителям в различные периоды суток приведены в табл. 11. [c.78]

    Анализ изменения стоимости изотермического хранилища показывает, что однимиз главных факторов, влияющих на удорожание хранилища, является мощность холодильной установки цикла наполнения, расходуемая на отвод тепла, поступающего в резервуар с горячими сжиженными газами. Снизить эти расходы можно, как было показано, увеличением врёмени обработки горячих газов, введя в схему буферную емкость. Другой путь — применение в схеме хранилища промежуточного хладоносителя, хранимого в изотермическом резервуаре вместе с продуктом. [c.76]

    Циркуляция промежуточного хладоносителя может осуществляться по открытой. системе трубопроводов с установкой открытого испарителя (панельного типа) или бака для разрыва струи. Такая схема возможна при циркуляции безопасных х чадоносите-лей (растворы хлористого кальция и хлористого натрия, антифризы, вода). Особенно широко эти системы применяют при холодо-снабжении установок кондиционирования воздуха, где баки для разрыва струи хладоносителя (воды) одновременно являются и аккумуляторами холода. Открытые системы применяются в тех случаях, когда существует опасность попадания хладоносителя в охлаждаемый продукт, при пониженном давлении в технологических аппаратах со стороны охлаждаемой среды. Энергетически более выгодна циркуляция хладоносителя по закрытой системе. В химической, нефтеперерабатывающей л нефтехимической промышленности закрытые системы циркуляции почти полностью вытеснили открытые. [c.31]

    В различных отраслях народного хозяйства, например в нефтеперерабаты-ввющей и нефтехимической промышленности, холодильные установки применяют для охлаждения как промежуточных хладоносителей, так и непосредственно технологических продуктов. В тех случаях, когда в охлаждаемых объектах необходимо поддерживать температуру не ниже — Зб С, обычно применяют промежуточные хладоносители. [c.257]

    Испаритель может быть расположен непосредственно в охлаждав МОМ шкафу или камере (непосредственное охлаждение), как показано на рис. 3, или же может охлаждать промежуточный хладоноситель (например, раствор хлористого натрия или хлористого кальция), который затбхМ насосом подается в батареи, расположенные в охлаждаемых объектах. Такое охлаждение называют рассольным, а холодильную машину со всеми вспомогательными устройствами — холодильной установкой. [c.17]

    Различают холодопроизводительность холодильной станции нетто Qo нт и брутто Qo бр. Холодопроизводительность нетто — это полезная холодопроизводительность без потерь, соответствующая заданному расходу холода на холодоснабжение в технологических цехах. Брутто — холодопроизводительность холодильной станции (установки), равная сумме полезного расхода холода и его потерь. Отношение Qoht/Qo6p характеризует коэффициент потерь холода. По практическим данным для холодильных установок небольшой холодопроизводительности он составляет 0,80—0,90 для схем с промежуточным хладоносителем и 0,85—0,95 для схем с непосредственным испарением хладоагента. При проектировании крупных холодильных станций коэффициент потерь холода соответственно принимается равным 0,85—0,95 и 0,90—0,95. [c.250]

    В установках кондиционирования воздуха на мясо- и рыбохо-лвдильниках пользуются системой воздушного охлаждения. Здесь воздух, подаваемый в помещения, прёдвартггеяьто озь аждается В . специальных аппаратах —воздухоохладителях, т. е. он по существу является промежуточным хладоносителем. [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Установки с промежуточным хладоносителем: [c.77]    [c.80]    [c.48]    [c.168]    [c.168]    [c.275]   
Смотреть главы в:

Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха -> Установки с промежуточным хладоносителем




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Промежуточные хладоносители

Установка средней производительности с промежуточным хладоносителем

Хладоносители



© 2025 chem21.info Реклама на сайте