Испарители средней и большой силы состоят из нескольких вдоль соединенных секций. Данное связано с тем, что обеспечить равномерное улетучивание хладагента на большой протяженности трубы (более 5 м) не видится возможным. численностью хладагента (МОР) Помимо того, с возрастанием длины трубки испарителя увеличиваются потери. Дабы не ставить в любой секции собственные ТРВ, входы всех секций сочетают общим распределителем жид-кости (2), а выходы соединяют в 1 коллектор (4) (рис. 4.3.12). Распределитель (2) обязан быть выполнен этим образом, чтобы в любую секцию испарителя (5) через испаритель с трубки (3) попало одинаковое численность хладагента. Однако при всем при этом за падения давления на распределителе (примерно 1,0 бар) меняется величина перегрева (рис. 4.3,13). 6 бар
4 — термобаллон 4,4 бара 1,4 бара р
Рис. 4 .3.13. Перемена перегрева при установке распределителя потока хладагента Данное связано с тем, что на выходе распределителя давление точно также 3,6 бара (-2 °С). Дабы обеспечить температуру термобаллона, равную 1ГС, последняя капля жидкости обязана испариться раньше, например, в точке Л. В таком случае перегрев составит не 7 К, а 13 К, испаритель запитывается хуже, холодопроизводительность его уменьшается. Следовательно, потеря давления в тракте испарителя ведет к сокращению производительности испарителя. Верхний предел издержек давления АР в испарителе для разных хладагентов, допускающих ТРВ с внутренним уравниванием, приведен в таблице 4.3.1. Таблица 4 .3.1. Верхний предел издержек давления АР в испарителе для разных хладагентов
|
Температура испарителя, °С
|
Д-Р, бар
|
|
R12
|
(Ш
|
R592
|
|
+10
|
0.12
|
0,25
|
0,30
|
|
0
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
|
-10
|
0,10
|
0,15
|
0,20
|
|
-20
|
0,07
|
0,10
|
0,15
|
Рис. 4.3.14. Принцип работы ТРВ с наружним уравниванием: / — перегородка; 2 —шток; 3 — сальник; 4 — запорная игла; 5 — уравнивающая линия В описанном повыше случае, в принципе, возможно произвести переналадку ТРВ и решить данную проблему.
Все права на статьи принадлежат данному сайту
пожалуйста при использовании материала используйте ссылку
Метки:
вал,
вентиль,
верх,
вид,
газ,
давление,
компрессор,
конструкция,
низ,
пол,
пружина,
пуск,
распределитель,
сила,
температура,
уплотнитель,
шток
Посмотрите также
- ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ С ВНУТРЕННИМ УРАВНИВАНИЕМ
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) уготован для регулирования численности хладагента, подаваемого в испаритель, исходя из температуры чрезмерно разогретого пара на выходе испарителя. Цель ТРВ заключается в подаче в испаритель этого максимального численности хладагента, которое при этих условиях имеет возможность полностью испариться. При всем при этом на выходе испарителя пар обязан иметь температуру на 4-7 К повыше температуры [...]
- 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). [...]
- КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Канальные кондиционеры монтируются в межпотолочном месте меж основным потолком (перекрытием) и фальш-потолком, на технических этажах, во запасных помещениях. Канальные кондиционеры эффективно применяются для кондиционирования воздуха в наибольших залах и на промышленных предприятиях. Воздух залезает из здания и сервируется в помещение по воздуховодам. Выполняя разводку воздуха воздуховодами, можно при помощи одного блока сделать нужный микроклимат в [...]
- 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 [...]
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
Теоретически производительность компрессора за 1 ход поршня ориентируется произведением удельной холодопроизводительности циркулирующего хладагента (с г ) на объем, описываемый поршнем за 1 ход ( V n ): q x = c r -V [...]
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Исследуя настоящий холодильный цикл путем измерения параметров в явных точках морозильной машины, можно расценить отклонения lg P-I диаграммы от общепризнанных мерок и, исходя из этого, определить характер поломки морозильной машины. Фактически мерят температуру и давление в характерных точках морозильной машины, ток мотора компрессора, перегрев испарителя, переохлаждение конденсатора. Ниже приведены некоторое количество [...]