ДИАГРАММЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦИКЛОВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ
С целью увеличения энергетической отдачи морозильных циклов могут использовать многокомпонентные хладагенты. Многокомпонентный хладагент может проявлять собственные свойства подобно однокомпонентному, не разделяясь в процессе морозильного цикла на составляющие. Такой многокомпонентный хладагент называется азеотропным. Если в морозильном цикле любая из составляющих многокомпонентного хладагента проявляет себя как чистое вещество, вне зависимости от присутствия других хладагентов, такой хладагент называется неазеотропным. При помощи неазеотропных хладагентов возможно получать многотемпературные морозильные машины. Стоит отметить французский ученый Л. Филипп предложил принимать на вооружение смесь фреонов R12 и R22 для получения двухтемпературных значений в одной морозильной машине. Смеси с тройной урезанной растворимостью для трехтемпературной машины предложил принимать на вооружение А. Лавочкин. В [37] описана каскадная установка со перемешанным холодильным агентом, состоящим из четырех углеводородов. Морозильный цикл имеет понижающуюся температуру кипения и адекватен четырем морозильным циклам, соединенным в каскадную схему. Любой из хладагентов смеси имеет собственные температуры кипения и испарения, хотя процессы происходят в одном морозильном силуэте и хладагенты сжимаются одним компрессором. Немаленький вклад в изыскания многокомпонентных хладагентов внесли Р. Хейвуд [30], советские изыскатели М. Боярский, В. Лапшин, Г. Лавренченко, В. Никольский, В. Ягодин. Термостатирование с несколькими температурными уровнями применяется и для бытовых морозильных машин. Стоит отметить В. Никольским и др, были предложены свежий способ получения морозы с нескольким уровнями термостатирования (А. с. №1035354, СССР), а также морозильные агенты, дозволяющие реализовать этот прием (А. с. № 1033523, 1039944, 1028705, СССР). Суть способа заключается в том, что в виде высокотемпературного испарителя могут использовать регенеративный теплообменник "труба в трубе", а компоненты, находящиеся в составе морозильного агента, имеют различные температуры улетучивания (рис. 3.2.27). Абсолютное ожижение смеси случается при растворении парообразных хладагентов, кипящих при более невысоких температурах, в жидких хладагентах, кипящих при наиболее высоких температурах. В виде хладагентов, кипящих при более невысоких температурах, примут на вооружение фреоны R13 и R22, а при наиболее высоких — R12, R318B2 и R142. Хорошие эффекты получены на следующих составах хладагентов: 1) 10-15 % фреона R13, 10-15 % — R22, 20-70 % — R318B2, остальное — R12; 2) 5-35 % фреона R22, 25-75 % — R142, 5-45 % -остальное — R12. Предложенный способ, многокомпонентный хладагент и система морозильного агрегата, реализующие данный способ, позволили понизить удельное пользование энергии бытовыми морозильниками на 25-40 %. Смеси хладагентов на основе максимальных углеводородов (А. с. 1028705, СССР) по холодопроизводительности некоторое количество лучше, нежели описанные выше. Впрочем из-за их пожаро- Рис. 3.2.27. Схема одноступенчатой двухтемпературной компрессионной морозильной машины: 1 — компрессор; 2 — конденсатор; 3 — регенеративный испаритель; 4 — капиллярная трубка; 5 — низкотемпературный испаритель со 2 ,
угрозы они покуда не нашли широкого использования в групповом производстве домашних холодильников.
Все права на статьи принадлежат данному сайту
Метки:агрегат, вид, вода, ключ, компрессор, конструкция, машина, мост, низ, пол, сталь, температура, тепло, термостат