
- •Особенности технологии
- •Организация и принципы функционирования комплексов технологического оборудования
- •Техническая характеристика
- •Показатели экономической эффективности управления производством
- •Билет № 11, вопрос № 2 Ведущее технологическое оборудование
- •Техническая характеристика хлеборезки мрх-200
- •Техническая характеристика пекарского шкафа шпэсм-3
- •Техническая характеристика дражировочной машины др-5а
- •Техническая характеристика фасовочной машины арв
- •Инженерные расчеты
- •Новые технические решения технологических задач
- •Мероприятия по пожарной безопасности
- •Билет № 11, вопрос № 2 принцип самоустанавливаемости при конструировании
- •Правила конструирования центрирующих соединений
- •Абсорбционная холодильная машина
Абсорбционная холодильная машина
Принципиальная схема абсорбционной холодильной машины
В абсорбционной холодильной машине (рис. 5) рабочее вещество не однокомпонентное, как в парокомпрессионной холодильной машине, а двухкомпонентное - например, водоаммиачный раствор, в котором аммиак является хладагентом, а вода абсорбентом (поглотителем).
В генераторе (кипятильнике) КД при подводе к нему теплоты QГ. раствор выпаривается. Пар с высокой концентрацией легкокипящего компонента (аммиака) поступает в конденсатор, а оставшаяся жидкость (слабый раствор, близкий по концентрации к воде) – в абсорбер. Сконденсированная в конденсаторе жидкость направляется в испаритель. Образующийся здесь за счет теплоты Q0, отбираемой от охлаждаемой среды, пар подводится к абсорберу, в котором он поглощается слабым раствором, поступившим из генератора. Этот процесс, называемый абсорбцией, сопровождается выделением теплоты Q0, которая отводится из аппарата с помощью холодной воды. Крепкий, насыщенный поглощенным паром, раствор из абсорбера насосом перекачивается в генератор.
Помимо водоаммиачного раствора, в абсорбционных холодильных машинах широко применяют раствор бромистого лития, в котором хладагентом является вода, а абсорбентом - бромистый литий.
Энергетическую эффективность абсорбционной холодильной машины оценивают тепловым коэффициентом:
.
где LН – тепловой эквивалент работы насоса.
Таким образом, в этой машине роль компрессора выполняют генератор, абсорбер и насос. Основное количество энергии, необходимое для ее работы, подводится к генератору в виде теплоты QГ, Количество электроэнергии, необходимое для привода насоса, незначительно.
По сравнению с парокомпрессионными абсорбционные холодильные машины более надежны в эксплуатации, но существенно уступают им по металлоемкости и энергетическим затратам. При одинаковой подведенной теплоте Q0 теплота QГ, будет существенно больше теплового эквивалента работы компрессора L. Учитывая это, абсорбционные холодильные машины целесообразно применять на предприятиях, где имеется дешевая тепловая энергия для обогрева генератора.