Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схемы Циклы каскадные

Принципиальная схема двухпоточного каскадного холодильного цикла, в котором используют в качестве хладагента первого каскада пропан, а второго — этан, включающего две холодильных камеры на температурных уровнях 240 и 190 К, дана на рис. 44. Диаграмма р—I процессов, происходящих в цикле, приведена на рис. 45.  [c.111]

Рис. 44. Схема двухпоточного каскадного холодильного цикла Рис. 44. Схема двухпоточного <a href="/info/457742">каскадного холодильного</a> цикла

На Минском тракторном заводе проведены работы по исследованию влияния количества рециркулируемого материала в каскадном регенераторе на качество регенерата, определению оптимального количества секций каскада в зависимости от технологически необходимого числа очистительных циклов, получены зависимости для расчета параметров смесительной камеры, обеспечивающих заданную производительность регенератора. В результате предложена новая схема процесса пневматической регенерации, разработана и принята к внедрению промышленная установка для комплекса литейных цехов завода.  [c.114]

Метод Пикте — это наиболее старый метод ожижения газов. Он назван по имени швейцарского физика Р. П. Пикте, предложившего этот метод в 1887 г. Для ожижения газов методом Пикте используется комбинация нескольких парокомпрессионных холодильных циклов (каскад). Схема установки, в которой осуществляется каскадный метод ожижения, изображена на рис. 13-21.  [c.454]

Следует обратить внимание на то, что по своей схеме каскадный цикл в известной мере сходен с бинарным теплосиловым циклом, рассмотренным в 11-6 (с той разницей, что бинарный теплосиловой цикл составлен из прямых, а каскадный — из обратных циклов).  [c.455]

Схема установки сетевых подогревателей приведена на фиг. 64. При наружных температурах от -flO° до расчётной температуры отбора tp обратная сетевая вода нагнетается сетевыми насосами СН через основные подогреватели ОП, где она нагревается от до паром регулируемого отопительного отбора турбины. При этом задвижки i и 5 закрыты, а задвижка <3 открыта. Из подогревателей ОП конденсат перекачивается конденсатными насосами КН в деаэратор, возвращаясь таким образом в цикл станции. При наружных температурах от tp до tp.o в работу включается также и пиковый подогреватель ПП, для чего закрывают задвижку 3, открывая задвижки / и 2. После нагрева в основном подогревателе ОП до промежуточной температуры паром из отбора турбины, сетевая вода в пиковом подогревателе ПП дополнительно нагревается до необходимой температуры дросселированным в РОУ свежим паром . Конденсат дросселированного пара отводится каскадно из пикового подогревателя в основные, откуда обычным путём перекачивается конденсатными насосами в деаэратор. Обычно в этом периоде приходится постепенно повышать  [c.179]

Рис. 158. Схема работы компрессионных холодильных машин а — с одним циклом, б — с каскадным циклом Рис. 158. Схема работы <a href="/info/76742">компрессионных холодильных машин</a> а — с одним циклом, б — с каскадным циклом

Принципиальная схема холодильного однопоточного каскадного цикла приведена на рис. 46. Установка предназначена для выдачи холода на трех температурных уровнях 230 К в холодильной камере ХК1, 200 К в холодильной камере ХК2 и 75К в виде жидкого воздуха.  [c.111]

Для устранения указанного противоречия ЦКТИ предложена аммиачная обработка, позволяющая поддерживать высокие локальные концентрации аммиака в конденсате греющего пара регенеративных подогревателей при низких его концентрациях в питательной воде в соответствии с нормой ПТЭ. Это достигается вводом аммиака, необходимого для восполнения его потерь в цикле, в тракт энергоблока через паровое пространство подогревателей. Технологическое оформление предложенного способа облегчается благодаря применяемой на ТЭС каскадной схемы отвода конденсата регенеративных подогревателей.  [c.64]

Для реализации больших перепадов температур, когда трудно подобрать хладагент на весь температурный диапазон, можно использовать каскадный цикл. Он состоит из двух и более обратных циклов. При этом конденсатор цикла низкого уровня температур одновременно является испарителем цикла высокого уровня. Принципиальная схема подсистемы терморегулирования на основе каскадного цикла показана на рис. 5.11. Каскадные циклы могут быть использованы для отвода тепла от источников с различными температурными уровнями.  [c.118]

Рис. 46. Схема однопоточвого каскадного холодильного цикла (сплошные линии — прямой поток штриховые линии — обратный поток штрихпунктирные линии— воздух) Рис. 46. Схема однопоточвого <a href="/info/457742">каскадного холодильного</a> цикла (<a href="/info/232485">сплошные линии</a> — прямой поток <a href="/info/1024">штриховые линии</a> — обратный поток <a href="/info/4465">штрихпунктирные линии</a>— воздух)
Термодинамические циклы холодильных машин, представляющих собой сочетание двух или более машин, расположенных последовательно и работающих при различных температурах испарения хладагентов, называют каскадными циклами. В каждой холодильной машине каскадного цикла совершается замкнутый одно- или двухступенчатый холодильный цикл. Машины с различной температурой испарения хладагентов объединены общим элементом схемы — теплообменником, являющимся кон-денсатором-испарителем, в котором за счет теплоты, отбираемой испаряющимся хладагентом верхней части каскада, осуществляется конденсация хладагента соответствующей холодильной мащины нижней части каскада. Каскадные циклы используют для ожижения газов. Например, для ожижения воздуха или азота используется четырехступенчатый, а для ожижения гелия — щестиступенчатый каскадные циклы.  [c.179]

Получение в К. ф. интенсивностей, превышающих более чем на порядок ср. интенсивность пучков действующих синхротронов протонных, предполагается достигнуть за счёт высокой частоты повторения ускоряющих циклов и применения сильноточных инжекторных комплексов повыш. энергии. Поэтому К. ф, строится по каскадной схеме инжектор (выходная энергия 500— 800 МэВ), быстроциклирующий протонный синхротрон — бустер (выходная энергия 2—7,5 ГэВ), осн. протонный синхротрон. В нек-рых проектах К. ф. для удобства физ. экспериментов предусматриваются также накопительные кольца (см. Накопители), напр. накопит, кольцо (Stret her) для медленного вывода пучка на мишень.  [c.92]

Фиг. 28. Термический цикл около-пюиной зоны при. многослойной сварке поротки.411 участками а — первый слой (точна 1), б — последний слой, (точйа 2) в — схема каскадной сварки. Фиг. 28. <a href="/info/7448">Термический цикл</a> около-пюиной зоны при. <a href="/info/384957">многослойной сварке</a> поротки.411 участками а — первый слой (точна 1), б — последний слой, (точйа 2) в — <a href="/info/146383">схема каскадной</a> сварки.
Рио. 4. Принципиальная схема и диаграмма Т — 8 каскадного двухдетандерного цикла сжижения гелия.  [c.518]



Смотреть страницы где упоминается термин Схемы Циклы каскадные : [c.38]    [c.70]    [c.42]    [c.125]    [c.596]    [c.303]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 12 (1949) -- [ c.606 ]



ПОИСК



Схема каскадная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте