В смесевых неазеотропных хладагентах процессы кипения и конденсации идут при различных температурах: вначале испаряется вещество с более повышенной температурой кипения, далее — с наиболее низкой. Перемена температуры кипения при многократном давлении возымело название температурного "глайда" (Д t g/ ).
J Нежели опасно это явление? При работе с хладагентами, имеющими температурный "глайд", невозможно определить температуру хладагента в испарителе либо конденсаторе по показаниям манометров, т.к. нет однозначности в соотношении "температура — давление". Диаграмма lg P-I для неазеотропных хладагентов имеет вид, представленный на рис. 3.3.1. В процессе улетучивания и конденсации температура меняется. Кипение при многократном давлении случается с повышением температуры от ^ Д° ^02) а конденсация — с падением температуры от t Kl до £ к2 . Температуры конденсации и кипения характеризуют как средние значения: t^ Jj ^- (3.3.1) Перегрев всасываемого пара вычисляют как разницу между температурой пара 4с &qu
ot;а входе в компрессор и температурой точки росы t 02 при давлении всасывания р к . Переохлаждение жидкости вычисляют как разницу между действительной температурой жидкости и температурой точки конца конденсации при давлении ;?„ . Точка росы предписывает температуру паров в конце улетучивания или в начале конденсации ( £ к] и £ ц ). Точка вскипания являет из себя температуру жидкости в начале улетучивания или в конце конденсации (*м и to). Рассмотрим состояние хладагентов R12 и смеси HCFC, имеющей температурный "глайд" 7 К. На рис. 3.3.2 показаны процессы в испарителях, работающих на R12 и HCFC. Для хладагента R12 при давлении на выходе испарителя (манометр невысокого давления) 3,5 бара (таблица 3.3.1) температура кипения Таблица 3.3.1. Температура хладагента в испарителе с R12 и HCFC
|
|
Р,(бяр)
|
R12
|
HCFC
|
|
|
|
|
foi, °С
|
|
|
|
3,5
|
-6
|
-11
|
-4
|
составляет -6 "С. Данное означает, что в испарителе на протяжении всего процесса улетучивания температура жидкости остается -6° С. Для смеси HCFC при этом же давлении на входе в испаритель хладагент имеет температуру вскипания -11 "С (t 0i ). По мере продвижения по испарителю температура хладагента повышается, достигая -4 °С (t 02 ).
Все права на статьи принадлежат данному сайту
пожалуйста при использовании материала используйте ссылку
Метки:
безопасность,
вид,
воздух,
газ,
давление,
жидкость,
клапан,
ключ,
компрессор,
кран,
масло,
низ,
пол,
привод,
расчет,
ремонт,
система,
слой,
температура,
тепло
Посмотрите также
- ДИАГРАММА ХОЛОДИЛЬНОГО ЦИКЛА
Все механические, электрические и магнитные процессы можно поделить на обратимые и необратимые. Обратимые процессы — это эти процессы, в коих исходное состояние имеет возможность быть достигнуто без некоторых остаточных перемен системы. Например, механические либо электрические шатания протекают обратимо, т.к. они время от времени попадают в исходное состояние. Идеальные обратимые процессы характеризуются следующими признаками: 1. Исходное [...]
- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ
Для замены R12 компанией Du pont предложены хладагенты R401A, В, С, состоящие из хладагентов R22, R152 и R124 (таблица 3.3.5). Рекомендовано использовать для ретрофита в высоко- (выше 0 °С) и среднетемлературных торговых установках, бытовых морозильниках и кондиционерах. Таблица 3.3.5. Хладагенты компании Du pont, заменяющие R12 Хладагент
Групповая [...]
- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ
1. Индикация кодов и значений параметров Состояние деталей кондиционера, а кроме того виды отказов и вид отказавшего составляющей отображаются на блоке индикации, расположенном на наружном блоке (главная печатная плата). Блок индикации состоит из 7-сегментных цифровых светодиодных индикаторов, включающих высокофункциональный блок и блок данных. На высокофункциональном блоке отображается код поломки (ошибки) или символический номер меримого параметра. [...]
- ФРЕОНОВАЯ МАГИСТРАЛЬ СИСТЕМ KXR
Отличительной спецификой фреоновой трассе систем KXR считается наличие фреоновых коммутаторов. Фреоновые трехтрубные коммутаторы имеют 1 вход (3 трубы), а численность выходов имеет возможность быть 1,2,4 и 6. Любой выход имеет 2 трубы: жидкостную и газовую, к коим подключаются внутренние блоки. В компрессорно-конденсаторном блоке наличествует два четырехходо-вых клапана 20SS и 20SL и 2 теплообменника (рис. 7.3.10). [...]
- КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
Компрессорно-конденсаторные блоки сплит-систем имеют однотипную конструкцию, хотя различное исполнение исходя из производительности (рис. 6.2.1). Состав сборочных единиц показан на рис. 6.2.2 и 6.2.3.
Рис. 6.2 .1. Единый вид комггрессорно-конденсаторных блоков полу про м ы шл ен ных кондиционеров компании Mitsubishi Heavy Industries Схема гидравлическая полупромышленного кондиционера приведена на рис. 6.2.4. [...]
- КАПИЛЛЯРНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Капиллярные трубки, называемые кроме того дроссельными устройствами, считаются наиболее простым приспособлением для понижения давления и переустройства хладагента из жидкой фазы в газообразную. Применяются они основным образом в морозильных машинах не очень большой производительности (до 5-7 кВт) с непроницаемыми компрессорами. Для дросселирования используются медные трубки с внутренним диаметром 0,6-2,5 мм. Протяженность трубки находится в зависимости от [...]