Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Холодильные воздушные

Некоторые показатели действительного холодильного воздушного цикла с вихревой трубой (Тс=20° С, Pi=l атм, атм)  [c.15]

Рис. 20.10. Теоретический цикл холодильной воздушной машины с регенерацией теплоты Рис. 20.10. Теоретический <a href="/info/481325">цикл холодильной воздушной машины</a> с регенерацией теплоты

Рис. 3-13. Схема, цикл и диаграмма эксергия — анергия холодильной воздушной установки. Рис. 3-13. Схема, цикл и диаграмма эксергия — анергия холодильной воздушной установки.
В гл. 2 (21 страница) рассматриваются воздушные тепловые машины, двигатели Отто и Дизеля и холодильные воздушные установки. Кро.ме того, в этой же главе говорится об изменении состояния газа при высоких температурах и энтропийной диагра.м.ме Стодола. Не останавливаясь на теории воздушных тепловых машин, перейдем к рассмотрению изложения в учебнике циклов Отто и Дизеля.  [c.195]

Автономные кондиционеры. Автономные кондиционеры применяются чаще всего для небольших помещений и имеют ограниченную производительность по воздуху — до 620 кг/ч. Автономный кондиционер всегда комплектуется холодильной машиной, конденсатор которой имеет водяное или воздушное охлаждение. Кондиционер с воздушным охлаждением конденсатора обычно устанавливается в оконном или стенном проеме (рис. 23.11) так, что наружный его отсек /О сообщается с окружающей средой, а внутренний — с помещением. Засасываемый через жалюзи 3 наружный воздух вентилятором 2 подается на обдув конденсатора / и затем снова выбрасывается наружу. Воздух помещения очищается в фильтре 6 и другим вентилятором 7 подается в испаритель 5 холодильной машины, где охлаждается и поступает обратно в помещение. Герметичный компрессор 9 холодильной машины устанавливается в наружном отсеке. Для подачи в помещение свежего воздуха  [c.202]

Циклы воздушных, пароэжекторных и абсорбционных холодильных установок  [c.330]

На рис. 21-2 изображена схема воздушной холодильной установки, где в качестве рабочего тела применяют воздух, являющийся наиболее удобным, безвредным и доступным рабочим телом. Воздушная холодильная установка работает следующим образом. Воздух, охлаждающий помещение /, сжимается в компрессоре 2, в результате чего температура его увеличивается. Сжатый воздух при постоянном давлении нагнетается в теплообменник 5, в котором охлаждается водой до температуры окружающей среды. После этого сжатый воздух поступает в расширительный цилиндр, или детандер, 4, где расширяется до начального давления. При расширении температура воздуха падает до — 60° или — 70° С, и холодный воз-  [c.330]


Идеальный цикл воздушной холодильной установки представлен в pv-я Г5-диаграммах на рис. 21-3 и 21-4.  [c.331]

Значения энтальпий в уравнении (21-4) определяют по is-диаграмме или по таблицам для аммиака. Паровые холодильные установки имеют большое преимущество перед воздушными. Они компактны, дешевы и имеют более высокий холодильный коэффициент.  [c.337]

Дать описание воздушной холодильной установки. Каковы ее недостатки  [c.342]

Повысить эффективность вихревой трубы как расширительного устройства воздушно-компрессионных холодильных машин можно увеличением ее холодопроизводительности путем отвода энергии в форме тепла от периферийных подогретых масс газа и формировании приосевого потока на относительно больших значениях ц из более холодных элементов.  [c.288]

ЦИКЛ ВОЗДУШНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  [c.262]

Основным недостатком воздуха как холодильного агента является его малая теплоемкость, а следовательно, и малое количество теплоты, отнимаемой от охлаждаемого тела одним килограммом агента. Вследствие этого, а также других причин воздушные холодильные установки в настоящее время не имеют широкого распространения,  [c.264]

Диапазон температур, в пределах которого реально работают конструкционные материалы, выходит далеко за рамки указанных нормальных условий. Есть конструкции, где материал находится под действием чрезвычайно высоких температур, как, например, в стенках камер воздушно-реактивных и ракетных двигателей. Имеются конструкции, где, напротив, рабочие температуры оказываются низкими. Е)то — элементы холодильных установок и резервуары, содержащие жидкие газы.  [c.69]

Фиг. 1." Схема газовой (воздушной) холодильной машины с незамкнутым циклом. Фиг. 1." <a href="/info/432594">Схема газовой</a> (воздушной) <a href="/info/898">холодильной машины</a> с незамкнутым циклом.
Практически в воздушных ожижителях для предварительного охлаждения часто применяются аммиачные холодильные машины, охлаждающие воздух до температуры примерно —45° С [120]. Применяя каскадные компрес-  [c.60]

Цикл воздушной холодильной машины  [c.179]

Значение этого холодильного коэффициента отличается на . .Ъ—20% от ЁЦ и значительно выше, чем у воздушно-холодильных машин.  [c.183]

Воздушные холодильные машины. Промышленное получение искусственного холода было впервые осуществлено при помощи воздушной холодильной машины.  [c.616]

Принцип действия воздушной холодильной машины заключается в следующем. Воздух из змеевика, размещенного в охлаждаемо.м помещении (рис. 20.2), засасывается компрессором 2 и адиабатически сжн.мается, в результате чего температура его возрастает. Сжатый воздух выталкивается в холодильник 3 и охлаждается водой, после чего поступает в расширительный цилиндр (или детандер) 4, где расширяется до начального давления, производя при этом полезную работу. При расширении температура воздуха значительно падает, достигая —(60 ч-70)° С. Холодный воздух поступает в теплообменник /, где, нагреваясь, отнимает теплоту д от охлаждаемого тела.  [c.616]

Теоретический цикл воздушной холодильной машины представлен на рис. 20.3 и 20.4.  [c.616]

Рис. 30.2. Схема воздушной холодильной машины Рис. 30.2. Схема воздушной холодильной машины
Рис. 20.3. Теоретический цикл воздушной холодильной машины (р — I)-диаграмма) Рис. 20.3. Теоретический <a href="/info/481325">цикл воздушной холодильной машины</a> (р — I)-диаграмма)

Рис. 20.4. Теоретический цикл воздушной холодильной машины (Т — 5-диа-грамма) Рис. 20.4. Теоретический <a href="/info/481325">цикл воздушной холодильной машины</a> (Т — 5-диа-грамма)
Цикл воздушной холодильной машины — необратимый цикл.  [c.617]

Например, для воздушной холодильной машины при начальном давлении Ро = 1 бар, давлении в конце сжатия р = 5 бар и температуре охлаждаемого помещения = О °С температура в конце сжатия составляет t. = = 162 °С, а теоретический холодильный коэффициент = 1,68.  [c.618]

Столь большое различие в значениях холодильных коэффициентов указывает на малую эффективность цикла воздушной холодильной машины по сравнению с наивыгоднейшим холодильным циклом — обратным циклом Карно.  [c.618]

Таким образом, холодильный коэффициент воздушной холодильной установки будет значительно ниже холодильного коэффицие1[та эквивалентного ему по действию обратного обратимого цикла Карио.  [c.332]

Цикл воздушной холодильной установки является термодинамически иесовершенным, а установка малоэкономична и громоздка.  [c.332]

В рассматриваемой схеме (рис. 5.11) неиспользованные в рабочей камере хладо- или теплоресурсы утилизируются в теплообменнике, охлаждая или подогревая в зависимости от режима сжатый газ, поступающий на вход в противоточную разделительную вихревую трубу. Вихревой холодильно-нагревательный агрегат (ВХНА) состоит из термокамеры 7, противоточной разделительной вихревой трубы 2, двухконтурной вихревой трубы 3, эжектора-глушителя 4, теплообменника 5, нагревателя 6, воздушных электроклапанов 7—10.  [c.243]

На рис. 107 дай теоретический цикл воздушной холодильной установки в диаграмме ри. Точка I характери- зует состояние воздуха, поступающего в компрессор . шния /—2— процесс адиабатного сжатия в компрессоре очка 2—состояние воздуха, поступающего в охлади- ель точка 3 — состояние воздуха, поступающего в расширительный цилиндр линия 3—4 — адиабатный процесс расширения точка 4 — состояние воздуха, поступающего в холодильную камеру (охлаждаемое помещение), и линия 4—1 — процесс нагревания воздуха в этой камере. Площадь 1—2—6—5—1 измеряет работу, затраченную компрессорами на сжатие, а площадь 3—6- 5— 4—3 представляет собой работу, полученную в расшнри-  [c.262]

В компрессор воздушной холодильной установки поступает воздух из холодильной камеры давлением р = 0,1 МПа и температурой = —10 С. Адиабатно сжатый в компрессоре воздух до давления р, = 0,5 МПа направляется в охладитель, где он при р = onst снижает свою температуру до = +10° С. Отсюда воздух поступает в расширительный цилиндр, где расширяется по адиабате до первоначального давления, после чего возвращается в холодильную камеру. Отнимая теплоту  [c.268]

Воздушная холодильная установка имеет холодо-пронзводнтельность <3 = 837 МДж/ч. Состояние воздуха, всасываемого компрессором, характеризуется давлением Р1 = 0,1 МПа и температурой Д = —10° С. Давление воз духа после сжатия = 0,4 ЛАПа. Температура воздуха, поступающего в расширительный цилиндр, равна 20° С.  [c.270]

Низкий коэффициент S описанных выше воздушных холодильных машин нривел к тому, что они были вытеснены паровыми компрессионными холодильными машинами, обладающими, как показано в разделе 2, значительно более высоким к. н. д. Воздушные холодильные машины применяются только там, где главную роль играет удобство использования воздуха в качестве -охлан дающей среды, например в холодильных установках на кораблях или для кондиционирования воздуха в самолетах. В последнем случае для питания системы охлаждения мон ет быть применен тот же ротационный компрессор, который на больших высотах используется в схеме отопления.  [c.10]

Газовые холодильные машины с замкнутым циклом. Первые работы, посвяш енные машинам с замкнутым циклом, использующим в качестве рабочего газа воздух, принадлежат Горье [21] (см. также [22]), Кирку [23] и позднее Аллену и Виндхаузену (см. [1, 2]). Схема такой машины, являющейся по существу обращенной воздушной машиной Стерлинга, аналогична схеме газовой холодильной машины с незамкнутым циклом, описанной выше. Различие между этими типами машин заключается в том, что в системе с замкнутым циклом непрерывно циркулирует одна и та же масса газа, обычно при давлении, превышающем атмосферное. Одно из преимуществ замкнутого цикла состоит в том, что в нем может использоваться сухой воздух и тем самым устраняются трудности, вызываемые наличием в газе паров воды. Кроме того, могут быть использованы компрессоры и детандеры меньших размеров, что снижает потери на трение. Схема установки с замкнутым циклом приведена на фиг. 8. Она идентична с изображенной на фиг. 1 схемой с незамкнутым циклом, за исключением того, что холодная камера заменена теплообменником, который находится в контакте с веществом, подвергающимся охлаждению. В схеме, разработанной Алленом, в качестве холодильного газа используется воздух, причем применяются давления /), = 4,5 атм и Р2= = 16,5 атм.  [c.15]

В книге Л. Камке, К, Кремер Физические основы единиц измерения (М., 1980, 9.5) доказывается, что процесс Карно не единственный круговой процесс с к. п. д. ri = (7 — Т з)/ ,. Таким же к. п. д. обладает процесс Стирлинга, лежащий в основе воздушного двигателя и газовой холодильной машины Onjwn a. В это.м круговом процессе между изотермическим расширением при Ti и изотермическим сжатием при Tj происходит два изохорных изменения состояния. В ходе первого изохорного этапа рабочее вещество (рассматривается идеальный газ), имеющее объем Vj, охлаждается от Т , до Tj, при этом оно огдает определенное количество теплоты. При  [c.176]


В настоящее время воздушные холодильные установки h(J применяют на практике для получения холода при умеренных температурах. Они уступили здесь ведущую роль парокомпре ссорным холодильным машинам.  [c.181]

В парокомпрессорных холодильных установках в основном осуществляются те же процессы, что и в воздушной холодильной машине. Но благодаря тому, что рабочее тело цикла — низкоки-пящая жидкость, можно холодильный цикл расположить в двухфазной области состояний, в которой изобарные процессы теплообмена будут протекать изотермически. Кроме того, понижение давления в цикле можно осуществить не в детандере, а в дроссельном вентиле, в котором процесс дросселирования влажного пара сопро-  [c.182]

Таким образом, парокомпрессорная холодильная маьиина по сравнению с воздушной холодильной установкой имеет более высокое значение г, а также холодопроизводительность.  [c.183]

Как следует из рис. 19.4, холодопроизводительность обратного цикла Карно, осуществляемого теми же источниками теплоты, что и цикл воздушной холодильной машины, численно равна площади 1аЬЗ 1 и больше холодо-производительности цикла воздушной холодильной машины на величину площади 143 1 затраченная работа в цикле Карно, измеряемая заштрихованной площадью 13 32 1, меньше работы цикла воздушной холодильной машины на сум.му площадей 1434 и 2 232.  [c.617]


Смотреть страницы где упоминается термин Холодильные воздушные : [c.557]    [c.332]    [c.32]    [c.127]    [c.181]    [c.617]    [c.618]   
Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.430 ]

Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.246 ]



ПОИСК



Воздушно-холодильные и газовые циклы

Воздушно-холодильные установки с расширением воздуха в турбодетандере

Воздушные холодильные машин

Монтаж, наладка и эксплуатация воздушно-холодильных установок

Поршневые воздушные холодильные

Поршневые воздушные холодильные машины

Системы кондиционирования воздуха местны с воздушными холодильными машинам

Холодильная установка воздушная

Холодильная установка воздушная (газовая)

Холодильные машины Рабочие воздушные — Схемы

Цикл воздушной компрессорной холодильной установки

Цикл воздушной холодильной машины

Цикл воздушной холодильной установк

Цикл воздушной холодильной установки

Циклы воздушных холодильных ма14-3. Циклы паровых компрессионных ма14-4. Пароэжекторные холодильные машины

Циклы воздушных холодильных маши

Циклы воздушных, пароэжекторных и абсорбционных холодильных установок



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте