Воздушно расширительные холодильные машины это
Проектирование, подбор, поставка, монтаж холодильного и кондиционирующего оборудования
Воздушные холодильные машины
Воздушные холодильные машины (ВХМ) относятся к компрессорным потому, что в них применен компрессор для сжатия хладагента – воздуха. Такие машины применялись еще до появления парокомпрессорных холодильных машин, в которых хладагентами служат легкокипящие вещества – аммиак и углекислота и тем более фреоны.
На рис. 1 показаны принципиальная схема простейшей ВХМ, а на рис. 2 – ее теоретический цикл (цифрами 1, 2, 3 и 4 на диаграммах и на схеме установки обозначены состояния воздуха в соответствующих местах контура машины).
Рис. 1. Принципиальная схема простейшей воздушной холодильной машины: П –помещение; К – компрессор; Т – турбина (детандер); ПО – промежуточный охладитель; М – двигатель; ЗВ – забортная вода.
Воздух из помещения П, где поддерживается температура T1, засасывается компрессором К и сжимается от давления p0 до давления p (процесс 1-2). При этом его температура возрастает до T2, благодаря чему воздух затем может быть охлажден в промежуточном охладителе ПО забортной водой ЗВ (процесс 2-3). Сжатый охлажденный воздух с температурой T3 поступает в расширитель (детандер) – турбину Т, где он, расширяясь до давления p0 (процесс 3-4), охлаждается и выходит в помещение с температурой T4
Воздушная (газо-расширительная)холодильная машина
Класс 17а, 5,Щ 8 о 0 И
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ВОЗДУШНАЯ (ГАЗОРАСШИРИТЕЛЬНАЯ) ХОЛОДИЛЬНАЯ
Заявлено 22 июля 1940 г. за 34 354418 в Народнгяй Комиссариат мясной и молочной промышленности
Воздушная (газорасширительная) холодильная машина, работающая по обратному регенеративному циклу с применением сопла для расширения воздуха (или газа), о т л и ч а ю щ à «. с я тем, что сопло само по себе выполнено как теплосгбменник.
Предлагаемая воздушная холодильная машина, работающая по обратному регенеративному циклу с применением сопла для расширения ежатого воздуха (или газа), отличается от известных тем, что сопло для расширения воздуха (газа) само по себе выполнено как теплообменник, что дает возможность удобно использовать промежуточный хладоагент, для передачи холода потребителю.
На чертеже схематически изображена холодильная машина, работа которой происходит следующим образом.
Воздух, сжатый в воздуходувке 1, приводимой в движение от электродвигателя 2 поступает в межтрубное пространство холодильника 8 кожухотрубчатого типа, где охлаждается проточной водой, протекающей по трубам.
Из холодильника охлажденный воздух направляется в межтрубное пространство рекуператора 4, где воздухом, идущим из расширительных сопел 5 по трубам, добавочно охлаждастся до более низкой температуры, и затем поступает в сопла, где, расширяясь, охлаждается, вызывая холодильный эффект. Сами сопла служат теплообменником, так как они снаружи омываются рассолом, который охлаждается в процессе теплообмена с воздухом, расширяющимся в соплах. Охлажденный рассол из теплообменника поступает к потребителю холода по трубе 6, а нагретый рассол от потребителя поступает в теплообменник по трубе 7.
Расширившийся в соплах воздух, отдав свой холод рассолу, поступает в трубы рекуператора и далее из них входит с некоторым напором через патрубок 8 в воздуходувку.
Холодильная машина данного типа может быть выполнена и по разомкнутой схеме движения воздуха. № 85064
Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СС
Редактор А. К. Лейкина
Типография Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СОСр
Воздушные холодильные машины
Воздушные холодильные машины представляют собой малоразмерную воздушную турбину, которая устанавливается на одном валу с тормозным вентилятором. Они предназначены для одновременного прямого получения холодного и теплого воздушных потоков, что достигается компрессией и декомпрессией атмосферного воздуха комнатной температуры. Применяют их в основном в рыбной и пищевой промышленности, а также при переработке резинотехнических изделий, в системах кондиционирования и для охлаждения природных газов.
Принцип действия
Воздух охлаждается за счет его расширения в турбине и подается потребителю по системе трубопроводов. Часть воздуха при подаче на турбину направляется на газовые подшипники, отвечающие за вращение вала. Воздух, поступающий из пневмосети, очищается от твердых частиц и осушается до точки росы. Рабочее давление составляет порядка 4 атм. За забор, сжатие и подачу воздуха отвечает тормозной вентилятор.
Воздух имеет низкую теплоемкость, поэтому, чтобы отвести значительные теплопритоки, нужно обеспечить прохождение через холодильную машину большого количества воздуха. Поршневые модели получаются очень громоздкими, поэтому целесообразнее использовать турбодетандеры и турбокомпрессоры. В случае с воздухом допускается работа оборудования по разомкнутому циклу, то есть отработавший воздух может быть просто выброшен в атмосферу, минуя конденсаторы и испарители.
Преимущества
Воздушные холодильные машины по сравнению с традиционно используемыми парокомпрессионными системами охлаждения имеют несколько преимуществ:
Воздушные холодильные машины вам может предложить компания «АквилонСтройМонтаж». Мы разрабатываем эффективную, современную технику, которая обеспечит ваше предприятие нужным количеством холода, и предлагаем ее вам по разумным ценам. Мы предоставляем все виды услуг, связанные с оснащением предприятия системами холодоснабжения – проектировку, изготовление, монтаж, техническое обслуживание и ремонтные работы.
Холодильные машины и установки. Устройство, виды, принцип действия холодильных машин.
1. Общие сведения о холодильных машинах
Холодильная установка может состоять из одной или нескольких холодильных машин, укомплектованных вспомогательным оборудованием: системой энерго- и водоснабжения, контрольно-измерительными приборами, приборами регулирования и управления, а также системой теплообмена с охлаждаемым объектом. Холодильная установка может быть установлена в помещении, на открытом воздухе, на транспорте и в разных устройствах, в которых надо поддерживать заданную пониженную температуру и удалять излишнюю влагу воздуха.
Система теплообмена с охлаждаемым объектом может быть с непосредственным охлаждением холодильным агентом, по замкнутой системе, по разомкнутой, как при охлаждении сухим льдом, или воздухом в воздушной холодильной машине. Замкнутая система может также быть с промежуточным хладагентом, который переносит холод от холодильной установки к охлаждаемому объекту.
Каждая разновидность холодильных установок и машин имеет свои особенности, по которым выбирается их область применения. В настоящее время холодильные машины и установки применяются во многих областях народного хозяйства и в быту.
2. Термодинамические циклы холодильных установок
Перенос теплоты от менее нагретого к более нагретому источнику становится возможным в случае организации какого-либо компенсирующего процесса. В связи с этим циклы холодильных установок всегда реализуются в результате затрат энергии.
В обратных циклах количество отводимой от рабочего тела теплоты всегда больше количества подводимой теплоты, а суммарная работа сжатия больше суммарной работы расширения. Благодаря этому установки, работающие по подобным циклам, являются потребителями энергии. Такие идеальные термодинамические циклы холодильных установок уже рассмотрены выше в пункте 10 темы 3. Холодильные установки различаются применяемым рабочим телом и принципом действия. Передача теплоты от «холодного» источника «горячему» может осуществляться за счет затраты работы или же затрат теплоты.
2.1. Воздушные холодильные установки
В воздушных холодильных установках в качестве рабочего тела используется воздух, а передача теплоты от «холодного» источника «горячему» осуществляется за счет затраты механической энергии. Необходимое для охлаждения холодильной камеры понижение температуры воздуха достигается в этих установках в результате быстрого его расширения, при котором время на теплообмен ограничено, и работа в основном совершается за счет внутренней энергии, в связи, с чем температура рабочего тела падает. Схема воздушной холодильной установки показана на рис 7.14
2.2. Парокомпрессорные холодильные установки
В парокомпрессорных холодильных установках (ПКХУ) в качестве рабочего тела применяют легкокипящие жидкости (табл. 1), что позволяет реализовать процессы подвода и отвода теплоты по изотермам. Для этого используются процессы кипения и конденсации рабочего тела (хладагента) при постоянных значениях давлений.