Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент холодильный

Тепловой коэффициент холодильных установок 0,35  [c.288]

Холодильный коэффициент холодильной машины подобен к. п. д. теплового двигателя он определяется как отношение тепла, отведенного машиной от охлаждаемого тела, к затраченной работе.  [c.131]

Объемные и энергетические коэффициенты холодильных поршневых компрессоров. Объемная производительность, компрессора (за один ход поршня)  [c.290]

Если теплота горячего источника подводится при температуре Гг, холод получается при температуре Гг и температуре окружаю-ш,ей среды Го, то максимально возможное теоретическое значение коэффициента использования теплоты, называемого также тепловым коэффициентом холодильной машины, будет равно  [c.220]


Холодильный коэффициент. Холодильная машина является обращенной тепловой машиной, т. е. обращенным двигателем и работает по обратному циклу (не следует смешивать  [c.236]

Следовательно, совокупность тепловой машины и теплового насоса выполняет функции трансформатора, приводящего тепло высокого потенциала к теплу более низкого потенциала. Основной энергетической характеристикой понижающего трансформатора, подобной КПД теплового двигателя или холодильному коэффициенту холодильной машины, будет отношение количества полученного тепла низкого потенциала Q2 к затраченному теплу высокого потенциала Рь т. е.  [c.211]

Фиг. 23-8. Зависимость действительного холодильного коэффициента холодильных установок от температуры испарения (а паровых установках) или температуры на выходе из холодильника (в воздушных установках). Фиг. 23-8. Зависимость <a href="/info/104061">действительного холодильного коэффициента</a> холодильных установок от <a href="/info/319561">температуры испарения</a> (а <a href="/info/148347">паровых установках</a>) или температуры на выходе из холодильника (в воздушных установках).
Что называют холодильным коэффициентом холодильной машины  [c.52]

Для идеального цикла, в котором процессы сжатия и расширения протекают изотермически, а механические потери отсутствуют, разность площадей соответствующих р, У-диаграмм в точности равна площади р, У-диаграммы для суммарного рабочего объема. В реальном двигателе из-за наличия гидравлического сопротивления в регенераторе и теплообменниках, приводящего к разности давлений в полостях сжатия и расширения, такого равенства, естественно, не достигается. Гидравлическое сопротивление оказывает влияние на изменение площади р, ]/-диаграммы, что обусловливает уменьшение полезной работы (а следовательно, и эффективного КПД) двигателя и снижение холодопроизводительности и холодильного коэффициента холодильной машины (рис. 1.13).  [c.33]

Холодильный коэффициент холодильной установки определяет-  [c.180]

Эффективность холодильной установки оценивается холодильным коэффициентом, определяемым как отношение количества теплоты, отнятой за цикл от холодильной камеры, к затраченной в цикле работе  [c.25]

Заметим, что чем меньше разность температур между холодильной камерой и окружающей средой, тем меньше нужно затратить энергии для передачи теплоты от холодного тела к горячему и тем выше холодильный коэффициент.  [c.26]


Степень эффективности абсорбционных машин в отличие от других холодильных установок характеризуют тепло вым коэффициентом  [c.201]

Термический к.п.д. и холодильный коэффициент циклов  [c.110]

Степень совершенства обратного цикла определяется так называемым холодильным коэффициентом цикла  [c.111]

Холодильный коэффициент показывает, какое количество теплоты отнимается от холодного источника при затрате одной единицы работы. Его величина, как правило, больше единицы.  [c.111]

Характеристикой эффективности холодильных машин является холодильный коэффициент  [c.115]

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно зависит от абсолютных температур источников тепла и обладает наи-  [c.115]

Показателем совершенства обратного цикла является холодильный коэффициент  [c.330]

Тогда холодильный коэффициент цикла будет  [c.331]

Холодильный коэффициент эквивалентного обратного цикла Карно, как это следует из рис. 21-4, будет равен  [c.332]

В испарителе 1 холодильный агент — влажный пар, получая теплоту охлаждаемых тел, при постоянном давлении испаряется и в виде сухого пара подается в камеру смешения эжектора, и цикл повторяется. В пароэжекторной холодильной установке энергия затрачивается не в форме механической работы, а в форме теплоты. Холодильный коэффициент пароэжекторной холодильной установки определяется уравнением  [c.333]

Холодильный коэффициент, или степень использования теплоты абсорбционной холодильной установкой, определяется из уравнения  [c.335]

Холодильный коэффициент есть отношение теплоты, полученной от охлаждаемых тел, к затраченной теплоте в парогенераторе.  [c.336]

Холодильный коэффициент компрессорной аммиачной установки будет  [c.337]

Отсюда холодильный коэффициент установки равен  [c.337]

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]

Коэффициент I называют обычно или отопительным коэффициентом, или коэффициентом теплоиспользования, или коэффициентом преобразования теплового насоса. Работа теплового насоса в принципе не отличается от работы холодильной установки. Тепловой насос для нужд отопления применяют в тех случаях, когда имеется источник теплоты с низкой температурой (например, вода в раз-  [c.340]

Что такое холодильный коэффициент  [c.342]

Определить часовой расход аммиака, рассола, охлаждающей воды, теоретическую мощность двигателя, холодильный коэффициент установки и холодильный коэффициент для цикла Карно. Для решения задачи данные берутся из специальных курсов холодильных установок.  [c.343]

Холодильный коэффициент цикла Карно при условиях задачи составляет  [c.344]

Отношение отведенной от охлаждаемого тела теплоты (произведенного холода) к затраченной работе д — д носит название холодильного коэффициента и является характеристикой экономичности холодильной машины  [c.261]

Очевидно, максимальное значение холодильного коэффициента при заданном температурном интервале равно холодильному коэффициенту обратного цикла Карно, т. е.  [c.261]

Холодильный коэффициент можно выразить также в функции отношения конечного и начального давлений в компрессоре  [c.264]

Провести термодииамическнй расчет цикла Карно воздушной холодильной установки (рис. 12.6). Установка предназначена для поддержания в помеи ении температуры 20 °С при температуре окружающей среды 38 °С. Из эксплуатационных соображений давление в воздушных магистралях не должно превышать 500 кПа, а давление воздуха на входе в компрессор 98 кПа. Определить параметры цикла, холодильный коэффициент, холодильную мощность ]1 мощность привода компрессора, если расход воздуха при и. у. составляет 3000 м /ч.  [c.160]

Холодопроизводительность характеризует количество холода и измеряется в ваттах и киловаттах. Теоретически минимальная удельная мощность, требующаяся для получения 1 Вт холодо-производительности, равна обратной величине холодильного коэффициента холодильной мащины Карно.  [c.309]

Фреоновые машины с холодопроизво-дительностью (количеством теплоты, отнимаемой от охлаждаемой среды в единицу времени) до 200 кВт выпускаются в виде компактных компрессорно-конденсаторных агрегатов. Для Зольшинства таких агрегатов холодильный коэффициент (т. е. отношение количества отбираемой теплоты к затраченной работе превышает 3—4).  [c.200]


Чем больше отнимается теплоты и меньше при шм затра-чивается механической р.аботы или чем больше еТтем совершенней будет холодильный цикл.(Х( тодильнД коэффициент произвольного обратного цикла имеет по сравнению с холодильным коэффициентом обратного цикла Карно меньшее ш аоаое з нач ение.  [c.330]

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

Определить температуру воздуха, поступающею в холодильную камеру, теоретическую работу, затрачиваемую в цикле, холодопронзводительность воздуха и холодильный коэффициент для данной установки и дтя установки, работающей по циклу Карно для того же интервала температур.  [c.269]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент холодильный : [c.470]    [c.187]    [c.313]    [c.273]    [c.219]    [c.115]    [c.46]    [c.395]    [c.264]   
Физика низких температур (1956) -- [ c.9 , c.14 , c.15 , c.18 , c.20 , c.22 , c.25 , c.26 , c.28 , c.32 , c.34 , c.35 , c.37 , c.78 ]

Техническая термодинамика и теплопередача (1990) -- [ c.35 , c.104 ]

Теплоэнергетика и теплотехника (1983) -- [ c.215 , c.217 ]

Теплотехника (1985) -- [ c.140 ]



ПОИСК



КОЭФФИЦИЕНТ - ЛАТУНЬ холодильный

КОЭФФИЦИЕНТ - ЛАТУНЬ холодильный цикла паровой машин

Коэффициент Пельтье -Томсона газовых холодильных машин

Коэффициент аккомодации сравнение с холодильным коэффициентом

Коэффициент теплоотдачи испарителей холодильных установок

Коэффициент теплоотдачи конденсаторов холодильных установок

Коэффициент усиления триода статический холодильный

Коэффициенты вириальные холодильной установк

Коэффициенты использования тепла в пароэжекторной холодильной машин

Магнитная холодильная машина коэффициент полезного действия

Недостатки коэффициентов, характеризующих рабочие процессы холодильных и теплонасосных установок

Отопительный коэффициент связь с холодильным коэффициентом

Теоретическая объемная холодопроизводительность и холодильный коэффициент для регенеративных циклов

Теоретический холодильный коэффициент

Тепловые машины, понятие термического к. п. д. и холодильного коэффициента

Холодильные агенты коэффициент трансформаци

Холодильный коэффициент действительный

Холодильный коэффициент обратного цикла Карн

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно

Холодильный коэффициент реального цикла

Холодопроизводительность и холодильный коэффициент



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте