Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удельная холодопроизводительност

Фиг. 32. Изменение удельной холодопроизводительности компрессора 2АВ-8 в зависимости от величины зазора в сопряжении поршень—цилиндр Фиг. 32. Изменение <a href="/info/1449660">удельной холодопроизводительности компрессора</a> 2АВ-8 в зависимости от <a href="/info/616320">величины зазора</a> в сопряжении поршень—цилиндр

    Количество тепла, отнимаемого 1 кг хладоагента при испарении, или удельная холодопроизводительность, очевидно, составит (в ккал/кг) [c.210]

    По холодопроизводительности установки и удельной холодопроизводительности хладагента, определяемой по диаграмме [c.131]

    В табл. XI.6 представлены основные энергетические показатели абсорбционной холодильной установки в различные периоды года. Анализ данных показывает, что тепловой коэффициент АХМ и удельный расход греющего пара в осенне-весенний и зимний периоды заметно улучшаются вследствие снижения температуры охлаждающей воды, роста в связи с этим удельной холодопроизводительности и уменьшения кратности циркуляции / [см. уравнения (XI.32), (XI.34), (XI.41)], однако степень совершенства АХМ резко падает. Это вызвано тем, что в облегченных условиях работы возрастает относительная доля потерь от необратимости теплообмена, в частности, при использовании греющего пара тех же параметров (Ррр = 0,5 МПа, ipp = 152 °С). [c.191]

    Как следует из данных табл. 1.3 и графика (рис. 1.11), эффект охлаждения потока вихревой трубой с ВЗУ больше в максимальном своем значении при ц = 0,3-0,4 на 23-26% по графику (рис. 1.12) эффект выше на 10%, а удельная холодопроизводительность ее больше на 18% по сравнению с данными для ВТ с ТЗУ. Лучшие показатели можно объяснить тем, что ВЗУ позволяет формировать такую структуру потоков в ВТ, при которой можно снизить отрицательное влияние ряда факторов. Например, за счет создания ВЗУ осевой составляющей скорости истекающей струи и несколько выдвинутой конусной диафрагмы исключается переток газа по плоскости диафрагмы в холодный поток, имеющий место в ВТ с ТЗУ [9]. Особенности структуры потока в ВТ с ВЗУ рассмотрены нами ниже. [c.27]

    Для практических целей необходимо было выяснить влияние параметров п и b/h и на характеристики охлаждаемой вихревой грубы. На рис. 1.37 представлены кривые зависимости общей удельной холодопроизводительности Qo для охлаждаемой водой вихревой трубы от относительного расхода охлажденного потока ц при п - 2 для ВЗУ с различными числами каналов и оптимальными [c.57]

    При повышении цикл изображается ломаной линией 1—2"—3"—4" (рис. 15-4) удельная холодопроизводительность изображается при этом отрезком /—4", меньшим, чем отрезок 1—4. Таким образом, с повышением холодопроизводительность установки понижается. [c.532]

Рис. 1.37. Зависимость удельной холодопроизводительности Яо от относительного расхода ц для вихревой трубы при различном числе каналов в ВЗУ Рис. 1.37. <a href="/info/869526">Зависимость удельной</a> холодопроизводительности Яо от <a href="/info/647333">относительного расхода</a> ц для <a href="/info/32463">вихревой трубы</a> при <a href="/info/1578072">различном числе</a> каналов в ВЗУ

    Удельной холодопроизводительностью холодильного агента (количество тепла, которое 1 кг холодильного агента может отнять от охлаждаемого тела в испарителе (см. рис. 32). [c.72]

    Удельная холодопроизводительность да определяется по диаграмме р — / (например, рис. ХИМ,б и ХН1-2,б)  [c.786]

    Количество тепла до, отнимаемого 1 кг хладоагента от охлаждаемого тела, называется удельной холодопроизводительностью хладоагента, причем [c.526]

Рис. 4.4. Зависимость общей удельной холодопроизводительности от режима работы ВТ и числа вводных каналов ВЗУ Рис. 4.4. Зависимость <a href="/info/798650">общей удельной холодопроизводительности</a> от режима работы ВТ и <a href="/info/1478063">числа вводных</a> каналов ВЗУ
    Удельная холодопроизводительность Ф-12 равна да = 1 — i, = 562. 10 — 444. 10 = 118 10 дж/кг (28,2 ккал/кг) [c.533]

    Удельная холодопроизводительность в ккал/(кВт-ч) [c.376]

Рис. 4.9. Изменение общей удельной холодопроизводительности в зависимости от температуры и степени расширения Рис. 4.9. Изменение <a href="/info/798650">общей удельной холодопроизводительности</a> в зависимости от температуры и степени расширения
    На рис. 4.4 приведены результаты исследований изменения общей удельной холодопроизводительности (д) для различных значений п ВЗУ при переменной величине ц. [c.138]

    На рис. 4.5 показано изменение температурного перепада в холодном и горячем потоке при работе на 20,0 мм вихревой трубе, охлаждаемой водой с температурой (302-283) К при различном ее калибре. Независимо от степени расширения газового потока достаточно (25-40) калибров, чтобы обеспечить высокий теплосъем с вихревой трубы. При ц = 0,8 на этой длине вихревых труб наблюдается максимум удельной холодопроизводительности, которая превышает почти в 1,5 раза результаты, полученные на трубе калибром 75. [c.140]

    Наиболее реальным и наглядным параметром для оценки эффективности работы охлаждаемой вихревой трубы при переменных значениях Т,, л и ц является общая удельная холодопроизводительность [c.144]

Рис. 4.10. Влияние уровня исходного давления на общую удельную холодопроизводительность ВТ Рис. 4.10. Влияние уровня исходного давления на <a href="/info/798650">общую удельную</a> холодопроизводительность ВТ
    Уровень исходного давления сжатого газа при постоянной степени его расширения влияет на общую удельную холодопроизводительность, она растет с ростом Pj во всем диапазоне изменения /л. [c.161]

    Теоретическая удельная холодопроизводительность данного цикла больше холодопроизводительности обычного дроссельного цикла ( /ц == 1 — иа количество холода, получаемого иа 1 кг газа, от компрессионной холодильной машины (q = tg. — I3). Теоретически [c.668]

    При отнятии теплоты от охлаждаемого тела, имеющего температуру более низкую, чем окружающая среда, количество теплоты, воспринимаемой в единицу времени рабочим телом (газом, жидкостью), циркулирующим в холодильном цикле, определяют как холодопроизводительность установки и измеряют в ваттах (Вт). Если расход циркулирующего рабочего тела в идеальном цикле обозначим N (в кг/с), то соответственно удельная холодопроизводительность (в Дж/кг) составит  [c.51]

    Удельная холодопроизводительность <7 в реальных циклах представляет собою полезный эффект охлаждения, вычисляемый в виде разности холодопроизводительности идеального цикла и потерь холода. При этом в окружающую среду от компрессора отводится теплота <7 . [c.51]

    Удельные затраты работы представляет собой отношение полных ее затрат А [см. уравнение (2.4)] к удельной холодопроизводительности [c.53]

    При расчете холодильного цикла определяются следующие параметры удельная холодопроизводительность, количество хладоагента, температура его перед дроссельным устройством, молекулярная масса хладоагента, энергозатраты на компримирование и транспортирование его в системе холодильного цикла. [c.174]

    Из Приведенных данных видно, что с увеличением молекулярной массы хладоагента увеличивается его удельная холодопроизводительность. В связи с этим общее количество хладоагента в цикле сокращается и уменьшаются энергозатраты на его сжатие. Состав хладоагента можно подобрать таким образом, что его применение будет экономически более выгодным, чем применение пропан-этанового холодильного цикла. [c.175]

    Удельной холодопроизводительностью холодильной машины (Кэ) называется количество холода, вырабатываемое машиной при затрате 1 квт-ч энергии она определяется по уравнению [c.72]

    При адиабатическом сжатии нара теоретическая удельная холодопроизводительность [c.72]


    Благодаря снижению температуры жидкого хладоагента перед дроссельным вентилем IV с Гз до Г4 удельная холодопроизводительность возрастает на /3— 4 по сравнению с ее значением в установке без регенеративного теплообменника. Одновременно растет и удельная внутренняя работа компрессора, поскольку энтальпия пара перед компрессором повыщается с k ДО i i, соответственно увеличивается и удельный объем пара vq перед компрессором [формула (2.8а)]. [c.61]

    Из теплового баланса испарителя находят удельную холодопроизводительность рабочего агента [c.123]

    Поскольку в вихревой трубе всегда qx=qr, значение ([ апт), . найденное по уравнению (6.119), соответствует не только максимальной удельной холодопроизводительности вихревой трубы. При этом рел<имс [c.176]

    Из уравнения (7.3а) следует, что чем больше А г, тем выше удельная холодопроизводительность. Поэтому давление Рт начала дросселирования в процессе Линде не должно-превышать р нв ири То.с- [c.182]

    Эти закономерности аналогичны, тем, которые определяют максимальную удельную холодопроизводительность К -системы Линде. [c.209]

Рис. 1.12, Зависимости разности температур и удельной холодопроизводительности Яо от относительного расхода [л для вихревой трубы с винтовым и тангенциальным закручивающими устройствами 1 — кривая для ТЗУ (данные Ме-тенина В. И.) 2 — кривая для ВЗУ Рис. 1.12, <a href="/info/1073098">Зависимости разности температур</a> и удельной холодопроизводительности Яо от <a href="/info/647333">относительного расхода</a> [л для <a href="/info/32463">вихревой трубы</a> с винтовым и тангенциальным закручивающими устройствами 1 — кривая для ТЗУ (данные Ме-тенина В. И.) 2 — кривая для ВЗУ
    Расчеты изменения удельной холодопроизводительности для ВТ с = 20 мм в швисимости от относительного расхода охлажденного потока показали, что наибольшее значение для калибра 25 приходится на ц = 0,7, а для калибра 40 — [c.70]

    В последней графе табл. 1 представлена удельная холодопроизводительность вихревой трубы, выражающаяся соотношением q = цДТх. В проведенных экспериментах наблюдается картина, не свойственная двухпоточным вихревым трубам доля холодного потока ц практически не влияет на q (зависимость представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс). В то же время из многочисленных экспериментов известно, что для двухпоточных адиабатных вихревых труб функция q = Яц) имеет максимум при ц = 0,6 0,8. Анализ показал, что такое необычное поведение величины q связано с аномально высоким значением параметра ДТх при ц=1 (т.е. при полностью закрытом вентиле на горячем потоке), которое превышает эффект дросселирования (согласно расчету ДТдр=9,6°С) более чем в 2 раза. Данное явление нельзя объяснить только недиабатностью ТВТ, обычно наблюдающейся в граничном режиме работы при ц=1, так как нагрева трубы горячего потока (а значит, и оттока тепла в окружающую среду) в этом случае не наблюдалось. [c.334]

    Зная к, и 0 (а следовательно, и соответствующие давления Рк Ро)> можно построить холодильный цикл на диаграмме р — I и найти удельную холодопроизводительность хладогагента и работу /. [c.533]

    Значение температурного к.п.д. вихревой трубы возрастает, с учетом потерь холода на охлаждение жидкой фазы, до 50% Подобная картина в изменении тепловых характеристик вихревой трубы наблюданась при различной степени расширения газа. Обшая удельная холодопроизводительность при таком охлаждении достигает 9,94 кДж/кг, что несколько выше данных, полученных на вихревой трубе при тех же условиях, но с внешним охлаждением (см. рис. 4.9). Расход хладагента при этом способе охлаждения остается таким же, как и при внешнем охлаждении, что указывает на высокий коэффициент теплоотдачи со стороны закрученного газового потока. Резкого изменения в тепловых характеристиках вихревых охлаждаемых труб с внешним и внутренним охлаждением не происходит. Наличие жидкой фазы в вихревой трубе приводит к захвату и уносу ее холодным потоком. Так, при уменьшении или увеличении значения ц от = 0,29 пропорционально увеличивается содержание воды в газе и степень уноса жидкой фазы холодным потоком. [c.151]

    Число вводимых через ВЗУ газовых струй влияет на тепловые характеристики вихревой трубы. Более эффективным по удельной холодопроизводительности является трехсотовое ВЗУ с р = 75Р. [c.161]

    Изменение обш,его расхода газа при изменении Т,, ли /jмало влияет на общую удельную холодопроизводительность. [c.161]

    Во ВНИПИгазопереработке были проведены расчетные исследования с целью определения возможности переработки нефтяных газов по методу НТК для глубокого извлечения пропана с применением холодильного цикла на смешанном хладоагенте, получаемом непосредственно на ГПЗ. Критериями при подборе состава хладоагента являлись его удельная холодопроизводительность и заданный уровень температур при принятой разности их на холодном конце холодильника-испарителя. Для облегчения выбора компрессорного оборудования при реализации холодильного цикла на смешанном хладоагенте была выбрана смесь углеводородов с молекулярной массой, равной молекулярной массе пропана. [c.173]

    В условиях, когда температура теплоотдатчика неизменна, потери Л"е можно сократить, уменьшая АГ иешнего теплообмена. Некоторое уменьшение потерь dg в цикле , изобарными подводом и отводом гепла можно получить без принципиальных изменений, если, несколько снизив давление p i, приблизить гемпературу То к Тз. Как видно [13 рис. 9.4, в новом цикле 1-2 -3 -4 разность температур Т 2—То.с и Го—Г 4 уменьшится соответственно ,низя тся значения АГ во всех сечениях теплообменных устройств как при отводе, так и при подводе тепла, уменьшатся также п d e и d"e. Однако сул<ение цикла приводит одновременно к тому, что количество тепла, отводимого от теплоотдатчика на единицу массы циркулирующего рабочего тела, — удельная холодопроизводительность <7o = i i—м — будет уменьшаться. Соответственно будет возрастать расход рабочего тела G = Qolqo, циркулирующего в системе. (В пределе при T - Tt [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельная холодопроизводительност: [c.126]    [c.127]    [c.26]    [c.59]    [c.62]    [c.786]    [c.17]    [c.669]    [c.59]   
Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок Издание 4 (1985) -- [ c.28 ]

Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок Издание 4 (1986) -- [ c.28 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте