Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полезная холодопроизводительность

    Чтобы обеспечить теплообмен в реальных условиях, необходимо в теплообменнике иметь некоторые разности температур АТт-п- Поэтому необходимо соблюдать условия А / 5-1 >0 и соответственно АТ - >0. Из-за этого полезная холодопроизводительность уменьшается на доп = [c.257]

    Приближенно величину потерь можно принять как долю от полезной холодопроизводительности Qq, холодопроизводительность установки составит  [c.780]


    Первый член х ( — isO в общем выражении (44) определяет тепло, отводимое на данной ступени от ожижаемой доли потока. Эта величина представляет полезную холодопроизводительность тогда как второй член G g . отражает влияние потерь и свойств реального газа. Рассмотрим составляющие этого члена. [c.45]

    Примером относительно крупного гелиевого рефрижератора является мюнхенская установка, предназначенная для охлаждения жидким гелием экспериментального канала ядерного реактора, Этот рефрижераторный цикл, использующий два поршневых детандера при температурах 54 и 14° К, обеспечивает полезную холодопроизводительность 200 вт на уровне 4,3° К [c.161]

    Первые две из этих величин приводят, естественно, к потерям полезной холодопроизводительности, поскольку при данном я значение (Эо будет тем меньше, чем больше [c.287]

    В основу классификации аппаратов для охлаждения и замораживания пищевых сред положены следующие признаки назначение цикла холодильной установки, способы получения холода, число ступеней охлаждения, вид и число рабочих веществ, температурный уровень охлаждения, полезная холодопроизводительность и др. [c.897]

    Точно полезная холодопроизводительность равна х (г — 5) разница между этой величиной и л (г,— 5/) невелика и равна л Ср(Д< — [c.45]

    Вся холодопроизводительность затрачивается на покрытие потерь д .. Рассматривая нижние ступени, необходимо в правую часть формулы включить полезную холодопроизводительность единицы массы газа д кдж кг. Из теплового баланса нижней ступени с детандером (рис. 26, г) следует [c.66]

    Решение этой системы позволяет определить все материальные и тепловые потоки. Преобразовывая уравнения (96) и исключая из них неизвестные величины (см. стр. 47), можно получить обш,ую зависимость полезной холодопроизводительности ( о в функции параметров всех ступеней цикла. [c.66]

    Из второго и третьего уравнения [имея в виду, что + + >2=1 и обозначая (—+ Ср А/ )х = 5] находим полезную холодопроизводительность  [c.67]

    Пример. Определить полезную холодопроизводительность и поток, поступающий в детандер для рефрижераторного гелиевого цикла с предварительным охлаждением детандером и дросселированием. Давления, температуры и принятые потери те же, что и в примере на стр. 50. [c.70]

    В данном случае тепловой режим в термостате можно регулировать, не воздействуя на режим работы вихревого аппарата. Для этого необходимо снабдить установку смесителем, в котором к охлаждаемому воздуху подмешивается часть нагретого. Такое устройство широко распространено в авиационных системах кондиционирования. Оно позволяет поддерживать постоянную температуру на входе в кондиционируемый объем при любых изменениях температуры потоков перед смесителем. Для регулирования расхода нужно предусмотреть перепускную линию, через которую вытекает часть охлажденного потока в обход термостата. Такая установка проста в изготовлении и надежна в работе. Ее недостаток заключается в том, что при уменьшении полезной холодопроизводительности расход сжатого воздуха не только не уменьшается, а даже растет. В связи с этим основное назначение устройств, воздействующих на режим работы вихревого аппарата, состоит в снижении расхода при уменьшенной холодопроизводительности. [c.125]


    Таким образом, полезная холодопроизводительность установки, работающей по циклу с дросселированием и промежуточным охлаждением, при установившемся рефрижераторном режиме численно равна сумме изотермического эффекта дросселирования (или понижению энтальпии рабочего тела при изотермическом сжатии его) и количества теплоты, отдаваемой рабочим телом кипящему в испарителе криоагенту, за вычетом потерь холода от недорекуперации и в окружающую среду. [c.20]

    Полезная холодопроизводительность установки (Вт)  [c.207]

    Из последней формулы видно, что чем больше будет п, тем больше будет Я1. Однако в пределе, когда л= 1, весь воздух будет проходить через расширительную машину, и фактически полезная холодопроизводительность установки будет равна нулю, так как полученный в расширительной машине холод будет уходить неиспользованным. [c.665]

    Из формулы (91) видно, что чем больше величина п, тем больше т. Однако-в пределе, когда п= 1, весь воздух проходит через расширительную машину, и фактически полезная холодопроизводительность установки равна нулю, так как полученный, в расширительной машине холод не используется. [c.718]

    При использовании для оттаивания теплого рассола или какого-либо другого источника теплоты сопоставление надо делать с учетом стоимости тепловой и электрической энергии по стоимости энергии, отнесенной к средней полезной холодопроизводительности Суд (руб./кВт), [c.201]

    При оттаивании инея воздухом камеры в случае положительной его температуры = О, и наоборот, полезная холодопроизводительность возрастает на величину потока теплоты, отводимой от воздуха при оттаивании инея, Qo (кВт). [c.201]

    Упомянутый в предыдущем разделе регенератор играет важную роль в цикле. Если бы регенератора не было, то сжатый в фазе I газ с температурой Tq поступал бы непосредственно в объем расширения, имеющий температуру Т , и полезное количество холода, получающееся при расширении, уменьшилось бы на величину, необходимую для охлаждения газа от Т(2 до Т . В действительности эти потери были бы так велики, что полезная холодопроизводительность фактически равнялась бы нулю. [c.12]

    И тормоз расположены в общем корпусе. Количество газа составляет 5,7 — 8,5 дм /мин при давлении от 4 до 20 ата. Через 3 мин. после начала работы температура опускается до 80° К. Полезная холодопроизводительность такой установки очень невелика. Значительное количество холода расходуется на [c.67]

    Таким образом, с учетом всех потерь полезная холодопроизводительность, полученная в цикле высокого давления с простым дросселированием, [c.17]

    Уравнение холодопроизводительности. При установившемся режиме работы установки и получении холода на уровне температуры Г/ (без отвода сжиженного газа) при наличии потерь холода от недорекуперации и в окружающую среду полезную холодопроизводительность определяют следующим образом. [c.19]

    Величина д — теплоприток з-акружающей среды, представляющий собой полную потерю полезной холодопроизводительности. Множитель G определяет количество газа, поступающего в данную ступень. При наличии внешних источников охлаждения G не изменяется. [c.45]

    Полезная холодопроизводительность ро (по охлаждению воздуха)  [c.205]

    Иначе должна определяться холодопроизводительность льдосоляной смеси. В процессе понижения температуры смесн происходит как бы самоохлаждение компонентов смеси и полезная холодопроизводительность уменьшается на количество теплоты, необходимой для охлаждения компонентов смеси до температуры /см. При этом предполагается, что лед целиком расплавляется при 0° С, в дальнейшем образовавшаяся вода переохлаждается до 4м и в ней растворяется соль. Теплота растворения соли в случае эндотермической реакции увеличивает холодопроизводительность смесн, а в случае экзотермической — уменьшает ее. Кроме того, чем больше используется рассол для целей охлаждения, т. е. чем больше он нагревается в охлаждающих приборах (до [c.324]

    Иначе должна определяться холодопроизводительность льдосоляной смеси. В процессе понижения температуры смеси происходит как бы самоохлаждение компонентов смеси и на количество тепла, необходимого для охлаждения льда и соли до температуры смеси уменьшается полезная холодопроизводительность. Теплота растворения соли в случае эндотермической реакции увеличивает холодопроизводительность смеси, а в случае экзотер -ческой — уменьшает ее. Кроме того, чем больше иснользуется рассол для целей охлаждения, т. е. чем больше он нагревается в охлаждающих приборах (до tp > .д,), тем выше холодопроизводительность смеси. С учетом этих предпосылок холодопроизводительность льдосоляной смеси можно приблизительно определить следующим образом  [c.349]

    Уравнение (7.2) показывает, что общая холодопроизводительность установки <7о+17ил (сумма полезной холодопроизводительности до и потерь холода через изоляцию из) равна 1— 2 за вычетом потери от нех орекунерации. [c.181]

    Применение ряда ступеней позволяет компенсировать основную долю потерь от недорекуперации и от теплопритоков из окружающей среды при более высоких Г таким образом, достигаются минимальные потери на самой низкой ступени, где создается полезная холодопроизводительность. Наконец, возможны рефрижера- [c.64]

    В том случае, когда создается полезная холодопроизводительность не только на нижней ступени, но и на промежу- [c.66]


    В двухступенчатой машине, разработанной Прастом, имеется (рис. 32) одна полость сжатия, две полости и У расширения на различных температурных уровнях, два регенератора 6 и 4 и вытеснитель в виде дифференциального поршня. В объемах Уд, и У расширяются различные массы газа в одном интервале давлений. Расширяющийся в первой ступени (полость Уд,) газ создает холод идущий на покрытие всех потерь до уровня температуры Гд,. При расширении во второй ступени создается полезный холод при температуре Т . Машина может быть сконструирована таким образом, чтобы полезная холодопроизводительность и была бы на обеих ступенях. [c.77]

    Если, не изменяя величины тока (Лпах)> на холодный спай цепи подавать тепловую нагрузку, то разность температур в выражении для теплопроводности будет уменьшаться (АГраб < АГщах)- За счет этого появится такая же величина полезной холодопроизводительности. При АГраб -> О 00 -> Oo" что составляет порядка 0,6 от электриче- [c.30]

    Для того чтобы отнять теплоту от более холодного тела (т. е. охладить его еще больше) и передать его теплоту телу с более высокой температурой, необходимо затратить энергию. Для осуществления этого процесса применяют холодильные машины. Все холодильные машины работают по следующей схеме (рис. 2). К охлаждаемому объекту из окружающей среды непрерывно подводится теплота <3 . Чтобы температура охлаждаемого объекта не повышалась, холодильная машина должна непрерывно отводить от объекта теплоту Со = Ст. где Qo называют полезной холодопроизводительностью машины. Если больше теплопри-токов то температура в объекте будет понижаться. [c.15]

    Вся мощность, затрачиваемая в вентиляторе Л вент, превращается в тепло, которое передается воздуху. При этом полезная холодопроизводительность установки уменьшается на величину ДРво = [c.129]

    Таким образом, с увеличением скорости движения воздуха резко возрастает потеря холода ЛQвo, что снижает экономичность всей установки, так как для достижения той же полезной холодопроизводительности приходится существенно повышать мощность, затрачиваемую на привод компрессоров. [c.129]

    Поэтому скорость движения воздуха следует принимать такой, чтобы потеря холода AQвo составила не более 5—10% от полезной холодопроизводительности. [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Полезная холодопроизводительность: [c.47]    [c.66]    [c.84]    [c.17]    [c.15]    [c.3]    [c.9]    [c.17]    [c.13]   
Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства (1985) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте