
- •Содержание
- •Тема 1. Общие сведения о торгово-технологическом оборудовании
- •Классификация торгово-технологического оборудования
- •Основные понятия о машинах и механизмах
- •Технико-экономические характеристики торгово-технологического оборудования
- •Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование
- •2.1. Назначение и классификация подъемно-транспортного оборудования
- •2.2. Виды подъемно-транспортного оборудования
- •2.2.1 Грузоподъемные механизмы и машины
- •2.2.2. Транспортирующие машины и механизмы
- •2.2.3. Погрузочно-разгрузочные машины
- •Тема 3. Весоизмерительное оборудование
- •3.1. Классификация торговых весов
- •3.2. Требования, предъявляемые к весам
- •3.2.1. Метрологические (технические) требования
- •3.2.2. Торгово-эксплуатационные требования
- •3.2.3. Санитарно-гигиенические требования
- •3.3. Устройство рычажных механических весов
- •Тема 4. Холодильное оборудование
- •4.1. Значение использования искусственного охлаждения
- •4.2. Способы получения искусственного холода
- •4.3. Устройство и принцип действия компрессионной
- •4.4. Холодильные агенты
- •Тема 5. Торговые автоматы
- •5.1. Назначение и классификация торговых автоматов
- •5.2. Устройство торговых автоматов
- •5.3. Автоматы для продажи жидких и штучных товаров
- •Эксплуатация торговых автоматов
- •Тема 6. Оборудование для расчета с покупателями
- •Назначение контрольно-кассовых аппаратов, преимущество автоматизированных способов расчета с покупателями
- •6.2. Классификацию контрольно-кассовых аппаратов
- •6.3. Общие принципы устройства контрольно-кассовых аппаратов
- •Кассовые pos - терминалы и их применение в автоматизированных системах управления торговым предприятием
- •Тема 7. Фасовочно-упаковочное оборудование
- •7.1. Значение механизации фасовочно-упаковочных операций
- •7.2. Классификация фасовочно-упаковочного оборудования
- •7.4. Упаковочное оборудование
- •Тема 8. Измельчительно-режущее оборудование
- •8.1. Назначение и классификация измельчительно-
- •8.3. Устройство, принцип действия и эксплуатация измельчительно-режущего оборудования
- •8.3.2. Машины для измельчения продовольственных товаров
- •Тема 9. Механизация и автоматизация торгово – технологического процесса на общетоварных складах
- •9.1. Требования к планировке общетоварного склада
- •9.2 Рациональные способы перемещения грузов и оборудование
- •9.2.1. Транспортно-технологическая схема перемещения грузов (рис.2) предусматривает хранение штучных грузов – тканей в кипах, обуви в ящиках в складских зданиях высотой 4,5…6 м.
- •Тема 10. Надежность, техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования
- •10.1. Основные понятия о надежности оборудования
- •10.2. Общие правила эксплуатации оборудования
- •10.3. Организация технического обслуживания и ремонта
- •Список литературы
- •83050, М.Донецьк, вул. Щорса, 31
- •83023, М. Донецьк, вул. Харитонова, 10. Тел.: (062) 97-60-45
4.2. Способы получения искусственного холода
Физическая природа тепла и холода одинакова, разница состоит только в скорости движения молекул и атомов. В более нагретом теле скорость движения больше, чем в менее нагретом. При подводе к телу тепла движение возрастаем, при отнятии тепла уменьшается. Таким образом, тепловая энергии есть внутренняя энергия движения молекул и атомов.
Охлаждение тела – это отвод от него тепла, сопровождаемый понижением температуры. Самый простой способ охлаждения – теплообмен между охлаждаемым телом и окружающей средой – наружным воздухом, водой, почвой. Но этим способом, даже при самом совершенном теплообмене, температуру охлаждаемого тела можно понизить только до температуры окружающей среды. Такое охлаждение называется естественным. Охлаждение тела ниже температуры окружающей среды называется искусственным. Для него используется скрытая теплота, поглощаемая телами при изменении их агрегатного состояния.
Существует несколько способов получения искусственного холода. Самый простой из них – охлаждение при помощи льда, таяние которого сопровождается поглощением довольно большого количества тепла. Если теплопритоки извне малы, а теплопередающая поверхность льда относительно велика, то температуру в помещении можно понизить почти до 0˚С. Практически в помещении, охлаждаемом льдом, температуру воздуха удается поддерживать лишь на уровне 5 -8 ˚С.
При охлаждении водным льдом происходит изменение его агрегатного состояния – плавление. Холодопроизводительность, или охлаждающая способность чистого водного льда, называется удельной теплотой плавления. Она равна 335 кДж/кг·градус.
Водный лед применяется для охлаждения и сезонного хранения продовольственных товаров, овощей, фруктов в климатических зонах с продолжительным холодным периодом, где в естественных условиях в зимний период его легко можно заготовить.
Водный лед в качестве охлаждающего средства применяется в специальных ледниках и на ледяных складах. Ледники бывают с нижней загрузкой льда (ледник – погреб) и с боковой – карманного типа.
Ледяное охлаждение имеет существенные недостатки: температура хранения ограничена температурой таяния льда (обычно температура воздуха на ледяных складах 5-8 ºС), в ледник необходимо закладывать количество льда достаточное на весь период хранения и добавлять по мере необходимости, значительные затраты труда на заготовку и хранение водного льда; большие размеры помещения для льда, превышающие примерно в 3 раза размеры помещения для продуктов; значительные затраты труда на соблюдение необходимых требований, предъявляемых к хранению пищевых продуктов и отводу талой воды.
Льдосоляное охлаждение производится с применением дробленного водного льда и соли. Благодаря добавлению соли скорость таяния льда увеличивается, а температура таяния льда опускается ниже. Это объясняется тем, что добавление соли вызывает ослабление молекулярного сцепления и разрушения кристаллических решеток льда. Таяние льдосоляной смеси протекает с отбором тепла от окружающей среды, в результате чего окружающий воздух охлаждается и температура его понижается. С повышением содержанием соли в льдосоляной смеси температура плавления ее понижается. Раствор соли с самой низкой температурой таяния называется эвтектическим, а температура ее таяния – криогидратной точкой. Криогидратная точка для льдосоляной смеси с поваренной солью (Н2О – NaCl) – 21,2 ºС при концентрации соли в растворе 23,1 % по отношению к общему весу смеси, что примерно равно 30 кг соли на 100 кг льда. При дальнейшем повышении концентрации соли происходит не понижение, а повышение температуры таяния льдосоляной смеси (рис. 4.1).
Рисунок 4.1. Зависимость температуры затвердевания раствора от концентрации соли в воде.
Эвтектический раствор применяют для зероторного охлаждения. Для этого в зероторы – наглухо запаянные формы заливают эвтектический раствор поваренной соли и замораживают их. Замороженные зероторы используют для охлаждения прилавков, шкафов, охлаждаемых переносных сумок – холодильников и т.д.
Охлаждение сухим льдом основано на свойстве твердой углекислоты сублимировать, т.е. при поглощении тепла переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние. Физические свойства сухого льда следующие: температура сублимации при атмосферном давлении – 78,9ºС, теплота сублимации 574,6 кДж/кг.
Сухой лед обладает следующими преимуществами по сравнению с водным:
можно получать более низкую температуру;
охлаждающее действие 1кг сухого льда почти в два раза больше, чем 1 кг водного льда;
при охлаждении не возникает сырости, кроме того при сублимации сухого льда образуется газообразная углекислота, которая является консервирующим средством, способствующему лучшему сохранению продуктов.
Сухой лед применяется для перевозки замороженных продуктов, охлаждения фасованного мороженого, замороженных фруктов и овощей. Получают сухой лед искусственным путем на углекислотных заводах, хранят его в специальных контейнерах с усиленной теплоизоляцией.
Получение искусственного холода с помощью льда, а также с помощью охлаждающих смесей имеет существенные недостатки: трудоемкость процессов заготовки льда, его доставки, трудность автоматического регулирования, ограниченные температурные возможности.
Термоэлектрическое охлаждение основано на эффекте Пельтье (открыт Жаном Пельтье в 1834 г.), сущность которого заключается в том, что под влиянием проходящего электрического тока по цепи из 2 разных проводников или полупроводников на спаях появляются разные температуры (рис. 4.2). Если температура холодного спая ниже температуры окружающей среды, то его можно использовать как охладитель. Значительную разность температур на спаях дают пары, составленные из полупроводников, изготовленных из соединений висмута, сурьмы, селена с добавлением небольшого количества присадок.
горячий
Рисунок 4.2. Принципиальная схема термоэлектрического охлаждения.
Преимущество термоэлектрического охлаждения – отсутствие движущихся частей, рабочего тела, бесшумность, надежность и долговечность работы, недостаток – большой расход электроэнергии. Термоэлектрические охладительные устройства используются в некоторых типах холодильных шкафов, охлаждаемых баров.
Учитывая недостатки всех вышеизложенных способов охлаждения наиболее распространенным и удобным в эксплуатационном отношении способом охлаждения является машинное охлаждение.
Машинное охлаждение – способ получения холода за счет изменения агрегатного состояния хладагента, кипения его при низких температурах с отводом от охлаждаемого тела или среды необходимой для этого теплоты парообразования. Для последующей конденсации паров хладагента требуется предварительное повышение их давления и температуры.
Широкое применение машинного охлаждения в торговле объясняется рядом его эксплуатационных свойств и экономических преимуществ: автоматическое поддержание постоянной температуры хранения в зависимости от вида продуктов, высокий удельный вес использования полезной емкости для охлаждения, незначительные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, удобство использования и санитарной обработки.
Комплекс механизмов и аппаратов, осуществляющих холодильный цикл, называется холодильной машиной. На предприятиях торговли используются компрессионные холодильные машины, в которых пары хладагента подвергаются сжатию в компрессоре с затратой механической энергии.