- •Способы получения низких температур
- •Термодинамические основы холодильных машин Основные понятия термодинамики
- •Термодинамические диаграммы состояния
- •Термодинамические процессы и обратный цикл
- •Принципиальные схемы и циклы холодильных машин Классификация холодильных установок
- •Абсорбционная холодильная машина
- •Цикл парокомпрессионной холодильной машины с влажным ходом
- •Сухой ход компрессора
- •Принципиальная схема и цикл одноступенчатой аммиачной холодильной машины
- •Принципиальная схема и цикл одноступенчатой фреоновой холодильной машины
- •Рабочие вещества паровых холодильных машин и хладоносители. Общие сведения.
- •Области применения хладагентов.
- •Компрессоры холодильных машин Классификация компрессоров
- •Теплообменные аппараты, вспомогательное оборудование холодильных машин и установок Классификация теплообменных аппаратов
- •Конденсаторы
- •Безмашинные способы охлаждения Охлаждение водным льдом
- •Льдосоляное охлаждение
- •Охлаждение холодоаккумуляторами с эвтектическим раствором
- •Охлаждение сухим льдом
- •Классификация систем охлаждения холодильных камер
- •Системы непосредственного охлаждения
- •Системы охлаждения с промежуточным теплоносителем
- •Пуск, обслуживание, регулирование режима и остановка холодильной машины
Охлаждение холодоаккумуляторами с эвтектическим раствором
Эвтектики – однородная смесь льда и соли, имеют низкую температуру плавления, которая зависит от характеристик соли, и имеют большую теплоту плавления.
Соль |
Содержание соли в растворе, % |
Плотность раствора, кг/м3 |
Температура плавления, С |
Теплота плавления, кДж/кг |
Теплоемкость раствора, кДж/кгК |
Сульфат натрия |
3,8 |
1030 |
-1,2 |
336 |
3,4 |
Сульфат цинка |
27,2 |
1250 |
-6,5 |
214 |
3,2 |
Хлорид калия |
19,3 |
1150 |
-11,1 |
299 |
3,3 |
Хлорид натрия |
23,1 |
1170 |
-21,2 |
237 |
3,3 |
Хлорид кальция |
29,9 |
1280 |
-55,0 |
213 |
2,6 |
Эвтектический лед получают из водного раствора пропиленгликоля. Температура плавления зависит от его концентрации, и колеблется от -3 до -50 С. Раствором заполняют емкости, которые после замораживания ниже температуры плавления эвтектика, используют в качестве холодоаккумуляторов, размещенных в охлаждаемой среде. При поглощении отводимой теплоты эвтектик тает при постоянной температуре, продолжительность поддержания температуры плавления эвтектика зависит от количества подводимой теплоты и емкости холодоаккумулятора. Их используют многократно. Применяют для охлаждения небольших изолированных контейнеров и в часы пиковой нагрузки машинного холода.
Лед бывает искусственный и естественный. Искусственный лед получают при помощи различных льдогенераторов. Льдогенераторы бывают с рассольным и непосредственным озлаждением.
Охлаждение сухим льдом
Сухой
лед – это углекислота в твердом состоянии.
Твердая углекислота сублимирует при
подводе к ней тепла. Холодопроизводительность
твердой углекислоты в 1,9 раза выше, чем
водного льда, т.к. используется теплота
перегрева пара углекислоты. По объемной
холодопроизводительности, углекислота
выше почти в 3 раза (
кг/м3).
Твердая углекислота дает большой
диапазон отрицательных температур. В
смеси с эфиром можно получить -100 С.
Однако стоимость твердой углекислоты
в 10 раз выше водного льда. Охлаждение
им осуществляется непосредственным
контактом или с промежуточным
теплоносителем, чаще всего воздуха,
который пропускают через мелкие кусочки
углекислоты.
Классификация систем охлаждения холодильных камер
Охлаждающие системы классифицируются по следующим признакам:
- по виду охлаждающей среды и по способу распределения хладагента по объектам охлаждения, делятся на системы непосредственного охлаждения (без насосные и насосно-циркуляционные) и системы охлаждения с промежуточным теплоносителем (открытого и закрытого типа);
- по способу размещения основного оборудования, делятся на системы централизованного и децентрализованного охлаждения.
В зависимости от условий отвода теплоты от охлаждаемого объекта, системы подразделяют на системы с контактным и бесконтактным охлаждением.
