Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хладоны

Таблица 12.11. Температура плавления и кипения <кип хладонов, антифризов и теплоносителей, Таблица 12.11. <a href="/info/32063">Температура плавления</a> и кипения <кип хладонов, антифризов и теплоносителей,

В табл. 12.11 приведены температуры плавления и кипения жидкостей, используемых в качестве теплоносителей и хладонов.  [c.309]

НИИ исследователей опытные данные охватывают широкую область давлений (от 0,01 до 100 бар, т.е. от 1 кПа до 10 МПа) и весьма разнообразные жидкости (вода, спирты, углеводороды, хладоны, криогенные жидкости).  [c.263]

II и я на горизонтальной трубе для хладонов может быть использована формула Даниловой  [c.205]

При характерных для испарителей холодильных машин значениях qp = 2-4-3 кВт/м средний по длине трубы коэффициент теплоотдачи при кипении хладонов R12, R22 в горизонтальной гладкой трубе Ывн = 12 мм / = 1,5 м wp = 50- 600 кг/(м -с)1 определяют по формуле , 5  [c.208]

При конденсации хладонов в медных трубах а можно определить по формуле (17.54) при /q =  [c.215]

Содержание. Экспериментальное определение кривой кипения хладона С-318 при постоянном давлении в условиях естественной конвекции в большом объеме.  [c.180]

Пар, образующийся при кипении хладона на опытной трубке, поднимается в паровое пространство сосуда, где расположен змеевиковый конденсатор 3. В конденсатор подается охлаждающая вода из водопроводной сети. Расход воды может меняться с помощью регулирующего вентиля. Соприкасаясь с холодной поверхностью конденсатора, пар конденсируется, а образующийся при этом конденсат стекает обратно в рабочий объем сосуда. Режимы кипения можно визуально наблюдать через смотровое окно.  [c.180]

Давление насыщенных паров хладоагента, соответствующее требуемым температурам, должно быть близким. к атмосферному, чтобы противостоять присосам воздуха или утечкам хладоагента. Например, температура кипения аммиака при атмосферном давлении равна минус 33,5 °С, сернистого ангидрида — минус 10 °С, хладона-12 — минус 30 °С, хладона-22 — минус 42 °С. Абсолютные давления насыщенных паров холодильных агентов при различных температурах даны в табл. 9.1.  [c.231]

Аммиак обеспечивает высокий холодильный коэффициент цикла при незначительных его расходах. Установки с хладоном-12, наиболее распространенным рабочим веществом, имеют значение е, близкое к значению е для аммиачных установок, но требуют значительного его расхода из-за малой теплоты парообразования.  [c.233]

Химическое сродство 252 Хладоагент 218 Хладоны 233  [c.461]

По диэлектрическим свойствам фторированные углеводороды могут быть отнесены к неполярным соединениям. Так, для хладо-на-П2, хладона-ПЗ, хладона-П4 значение tg б 0,00014-0,0002. р --- Ом-см, е 2,24-2,5, f7,ip = 284-49 кВ в стандарт-  [c.200]


Смесь хладонов с воздухом взрывобезопасна. Хладоны признаны нетоксичными соединениями, однако в помещении, заполненном их парами, возможна смерть теплокровных животных от удушья, вызванного, по-видимому, недостатком кислорода. При высоких температурах хладоны разлагаются с выделением токсичных продуктов.  [c.200]

Некоторые органические электроизоляционные материалы представляют собой низкомолекулярные вещества, молекулы которых образованы единицами или десятками атомов. Из уже рассмотренных нами веществ к ним относятся, например, хладоны, углеводороды, нефтяные масла, хлорированные дифенилы.  [c.102]

За последние 20 лет в химической промышленности широко развивалось использование глубокого холода за счет применения хладонов и хладоносителей. Защита от коррозии оборудования, работающего в этих средах, также рассмотрена в этой книге. Материалы по коррозии в среде аммиака, используемого традиционно в холодильных установках для получения умеренного холода, будут включены в книгу продолжающегося издания, посвященную коррозионным проблемам в азотной промышленности.  [c.4]

В хладоне ( laFj), содержащем воду. Безводный газообразный хладон не агрессивен.  [c.357]

Рис. 6.9. Рост паровых пузырьков в объеме перегретого хладона R113 Рис. 6.9. Рост паровых пузырьков в объеме перегретого хладона R113
Описанная методика может быть использована как при внешнем обтекании поверхности (пограничный слой), так и при течении в трубах. Рис. 8.5 относится к течению в пограничном слое, а на рис. 8.6 приводятся опытные данные работы [60] для случая кипения хладона R113 ( j F3 L3) в кольцевом канале. Из этого рисунка видно, что при развитом пузырьковом кипении на теплообмен не влияет и недогрев жидкости до температуры насыщения. Коэффициенты теплоотдачи а и здесь отнесены к температуре насыщения. В области заметного влияния однофазной конвекции при расчетах необходимо учитывать, что относится к среднемассовой температуре жидкости Т. Этот учет достигается введением очевидной коррекции в формулу (8.19)  [c.357]

В хладоновых кожухотрубных испарителях обычна применяют медные трубы с накатными ребрами (высота ребер 1,5—2 мм, шаг 0,8—2 мм). Коэффициент теплоотдачи при кипении хладонов на пучке оребренных труб  [c.207]

В тепловых двигателях и холодильных установках в качестве рабочих тел используются жидкости и пары, например, аммиака NHs, диоксида углерода Oj, хладонов (фторхлорорганические соединения), ртути Hg и др. Особенно широкое распространение в качестве теплоносителя, или рабочего тела, получила вода Н О (жидкость и пар), поэтому ее свойства здесь обсуждаются подробно.  [c.87]

Экспериментальная установка. В рассматриваемой работе исследуется кривая кипения, охватывающая все режимы кипения. Проведение опытов с прямым и обратным переходом одного режима в другой позволяет установить явление, носящее название гистерезиса кипения. Процесс кипения осуществляется на поверхности тонкостенной обогреваемой трубки 2, находящейся внутри металлического сосуда 1, заполненного хладоном (рис. 4.15). Опытная трубка, выполненная из стали 1X13 диаметром 1,52 мм и длиной 145 мм, расположена в сосуде горизонтально. Обогрев ее осуществляется непосредственным пропусканием электрического тока. Одним из токоподводов служит медная шина, припаянная к торцу опытной трубки. При этом приняты меры, обеспечивающие герметичность и электрическую изоляцию токоподвода на выходе из сосуда.  [c.180]

Измерение температуры поверхности опытной трубки и температуры жидкого хладона производится хромель-копе-левыми термопарами. Холодные спаи термопар помещаются в нуль-термостат. ЭДС термопар измеряется цифровым вольтметром Щ1413 поочередное подключение термопар осуществляется через переключатель 6. Избыточное давление насыщения в цосуде измеряется манометром 10.  [c.181]

Таблица П. 1.4. Термодинамические свойства И1идкого хладона Г>318 на линии насыщения Таблица П. 1.4. <a href="/info/9426">Термодинамические свойства</a> И1идкого хладона Г>318 на линии насыщения

Расчеты показывают, что холодильный коэффициент е рассматриваемого цикла значительно вьше коэффициента е цикла воздущной холодильной установки. Так, при 1 = 30°С и <2 = —15 °С для аммиака е=4,85, для хладона-12 е = 4,72, а для обратного цикла Карно ек = = 5,74.  [c.224]

Большое распространение в качестве хладоагентов получили хладоны (фреоны) — фторхлорпроизводные простейших углеводородов. Достоинствами хладонов являются их химическая стойкость, нетоксичность, отсутствие взаимодействия с металлами, взрывобезопас-ность. Температура кипения хладонов при атмосферном давлении изменяется в широком интервале температур. Основные параметры хладоагентов, в том числе хладонов, с их химическими формулами, представлены в табл. 9.2.  [c.232]

Тепловой насос (рис. 9.6,а) работает следующим образом. В испарителе 1 происходит испарение низкоки-пящего теплоносителя (например, хладона) при поступлении теплоты из внешней среды (вода больших водоемов, почва, наружный воздух). Этот процесс изображается линией 8—5 на Т—5-диаграмме (рис. 9.6,6). Образовавшийся пар сжимается в компрессоре 2 по линии 5—6 с повышением температуры от То до Ть В конденсаторе 3 пар конденсируется, отдавая теплоту в систему отопления (линия 6—7). Образовавшаяся жидкость направляется в дроссельный вентиль 4, в котором происходит понижение давления до ро и температуры до То (линия 7—8), и цикл 8—5—6—7—8 повторяется. На рис. 9.6,6 изображен также цикл 1—2—5—4—1 холодильной установки, отдающей теплоту в процессе 2—3 окружающей среде при температуре То- Видно, что цикл теплового насоса лежит выше изотермы То, а цикл холодильной установки — ниже этой линии. Холодильная установка отдает теплоту в окружающую среду, тепловой насос отбирает теплоту из этой среды для того, чтобы повысить ее температурный уровень и передать в систему отопления. Анализ двух циклов показывает, что возможно создание установок для совместного получения холода и теплоты. В таких комбинированных установках тепловой насос может повышать температурный уровень теплоты, отводимой холодильной машиной большой мощности, и направлять эту теплоту в отопительные системы.  [c.235]

Дихлордифторметан СС1гРг — так называемый хладон-12, имеет электрическу. о прочность, близкую к электрической прочности элегаза, но его температура кипения всего лишь 242,7 К (—30,5 °С), и он при нормальной температуре может быть сжат без сжижения лишь до 0,6 МПа. Хладон-12 вызывает коррозию некоторых твердых органических электроизоляционных материалов, что надо иметь в виду при конструировании электрических холодильников.  [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Хладоны : [c.200]    [c.349]    [c.308]    [c.346]    [c.28]    [c.205]    [c.205]    [c.207]    [c.213]    [c.244]    [c.180]    [c.182]    [c.183]    [c.231]    [c.233]    [c.233]    [c.233]    [c.233]    [c.248]    [c.200]    [c.250]    [c.168]    [c.191]    [c.302]   
Техническая термодинамика и теплопередача (1986) -- [ c.233 ]



ПОИСК



Бромсодержащие хладоны

Днфтордихлорметан (хладон)

Коррозия металлов в хладонах

Применение хладонов в технике

Стойкость неметаллических материалов в хладонах

Термодинамические и теплофизические свойства хладонов

Термостабильность и коррозионная активность хладонов

Фреон (хладон)

Фторхлорсодержащие растворители (хладоны)

Хладон-12 Bj CF2QBr

Хладон-13 В! CFjBr

Хладон-133 A C2H2CIF

Хладон-133 В1 С2Н2РзВг

Хладон-21 CHFC

Хладон-215 C2FSCI

Хладон-ll CFCI

Хладоны (фреояы)

Хладоны в холодильной технике

Элементы. Неорганические соединения. Органические соединения. Полупроводниковые и оптические материалы. Высокотемпературные материалы. Стали и промышленные сплавы Двухкомпонентные сплавы. Легкоплавкие сплавы. Стекла. Полимерные материалы. Топливо, масло, гидравлические жидкости. Хладоны и теплоносители



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте