
- •Судовая холодильная техника (холодильная техника) Конспект лекций
- •6.050503 «Машиностроение», 6.051701 «Пищевые технологии и инженерия»
- •Примерный тематический план
- •Введение
- •Раздел 1 судовые холодильные машины и установки
- •Глава 1 основы теории холодильных машин
- •1. 1 Физические основы получения искусственного холода
- •1.2 Термодинамические основы холодильных машин
- •Глава 2 холодильные агенты и хладоносители
- •2.1 Холодильные агенты
- •2.2 Хладоносители
- •Глава 3 сложные циклы холодильных машин
- •Глава 4 компрессоры холодильных машин
- •4.1 Классификация компрессоров
- •4.2 Судовые поршневые бескрейцкопфные компрессоры
- •4.3 Ротационные, центробежные и винтовые компрессоры
- •Глава 5 вспомогательное оборудование, арматура и трубопроводы
- •5.1 Маслоотделители и маслосборники
- •5.2 Отделитель жидкости, ресиверы, промежуточный сосуд
- •5.3 Воздухоотделители
- •5.4 Фильтры и осушители
- •5.5 Арматура и трубопроводы
- •Глава 6 теплообменные аппараты холодильных машин
- •6.1 Конденсаторы и теплообменники
- •Глава 7 холодильные машины, работающие с затратой тепловой энергии
- •7.1 Абсорбционные холодильные машины
- •Глава 8 автоматика судовых холодильных установок
- •8.1 Классификация приборов автоматики
- •Глава 9 изоляция судовых охлаждаемых помешений
- •9.1 Судовые изоляционные материалы и конструкции
- •Глава 10 охлаждение грузовых помещений на судах
- •10.1 Способы охлаждения
- •Раздел 2 технологическое оборудование промысловых
- •11.2 Оборудование для замораживания рыбы
- •11.3 Замораживание при контакте рыбы с холодными поверхностями
- •Глазировочные машины
- •Судовые льдогенераторы
- •Список использованной литературы Основная
- •Дополнительная
- •6.050503 «Машиностроение», 6.051701 «Пищевые технологии и инженерия»
- •98309 Г. Керчь, ул.Орджоникидзе, 82.
5.2 Отделитель жидкости, ресиверы, промежуточный сосуд
Отделитель жидкости (рисунок 5.3). Он обеспечивает сухой ход компрессора и работу приборов охлаждения в безнасосных схемах под заливом, т. е. заполненных жидким холодильным агентом.
Рисунок 5.2 – Маслосборник Рисунок 5.3 – Отделитель жидкого
аммиака
Для этого отделитель жидкости ставится выше батарей, чтобы высота столба жидкости создавала давление, достаточное для подачи жидкого холодильного агента в приборы охлаждения. Жидкость после регулирующего вентиля поступает в отделитель жидкости. Вследствие изменения скорости, и направления движения пар, образовавшийся при дросселировании, отделяется и отсасывается компрессором. Жидкость сливается в приборы охлаждения, кипит, и парожидкостная смесь возвращается в отделитель жидкости, где разделяется на жидкость и пар. Пар отсасывается компрессором, а жидкость, называемая вторичной, снова поступает в батареи.
В насосных схемах подача жидкости в батареи осуществляется насосом, поэтому отделитель жидкости размещать на любом уровне, обычно его ставят в машинном отделении, но отсос пара из батарей и воздухоохладителей по правилам техники безопасности должен производиться обязательно через отделитель жидкости. Отделители жидкости изолируют. Подбор отделителей жидкости производят по диаметру всасывающего патрубка компрессора.
Ресиверы. Они по выполняемой функции бывают: линейными, циркуляционными, вертикальными, дренажно-циркуляционными, дренажными, защитными.
Линейный ресивер (рисунок 5.4). Его включают в схему холодильной установки после конденсатора, и он служит для освобождения конденсатора от жидкого холодильного агента. Линейный ресивер является также сборником воздуха, который собирается в его верхней части и отводится к воздухоохладителю, и отстойником масла (в аммиачных установках); из отстойника масло через маслосборник удаляют изсистемы. Конструктивно линейный 'ресивер представляет собой полый цилиндрический горизонтальный (реже вертикальный) сосуд с патрубками для подключения к схеме. Подбирают его по емкости с учетом того, что ресивер заполняется жидким холодильным агентом не более чем на 50% объема.
Циркуляционный ресивер. Такой ресивер включают на стороне низкого давления после регулирующей станции. Служит он для накапливания жидкого холодильного агента перед подачей его насосом в приборы охлаждения в холодильных установках с принудительной циркуляцией холодильного агента.
Рисунок 5.4 – Ресивер линейный
1 – воздухоотделитель; 2 – уравнительная линия к конденсатору;
3 – предохранительный клапан; 4 – грязевик.
Горизонтальный циркуляционный ресивер устроен аналогично горизонтальному линейному ресиверу, но над ним не монтируют воздухоотделитель.
Горизонтальные циркуляционные ресиверы применяют в комплекте с отделителем жидкости.
Вертикальный дренажно-циркуляционный ресивер (рисунок 5.5). Он выполняет функции отделителя жидкости и циркуляционного ресивера. Смесь жидкого и парообразного холодильного агента из батарей и воздухоохладителей поступает в дренажно-циркуляционный ресивер. В нем пар отделяется от жидкости. Пар отсасывается компрессором, а жидкость центробежным насосом подается в приборы охлаждения. Таким образом отпадает необходимость включения в схему отделителя жидкости.
Дренажный ресивер. Он служит для хранения запаса жидкого холодильного агента, приема жидкого холодильного агента из батарей и воздухоохладителей во время оттаивания снеговой шубы и при необходимости освобождения от жидкости другого оборудования перед ремонтом.
Защитный ресивер. Его ставят на стороне низкого давления, и он служит для приема неиспарившейся жидкости из приборов охлаждения и отделителей жидкости в безнасосных схемах.
Конструктивно дренажный и защитный ресиверы аналогичны линейному. Различие состоит в назначении патрубков и подключении их к схеме холодильной установки.
Рисунок 5.5 – Ресивер дренажно-циркулярный
Промежуточный сосуд. В двухступенчатых холодильных машинах он служит для промежуточного охлаждения пара между ступенями сжатия и для отбора пара, образовавшегося после первого дросселирования. На рисунке 5.6 изображен промежуточный сосуд с теплообменником, в котором охлаждается пар между СНД и ОВД, а также происходит переохлаждение жидкого холодильного агента перед РВ2. Конструктивно промежуточный сосуд представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат со встроенным в него змеевиком и патрубками для подключения к схеме. Схема подключения промежуточного сосуда показана рисунке 5.7.
Холодильный агент после дросселирования в регулирующем вентиле РВ1 поступает в промежуточный сосуд. Пар, образовавшийся при дросселировании, отсасывается СВД, а жидкость заполняет промежуточный сосуд до определенного уровня. В эту жидкость погружен змеевик. По змеевику проходит жидкость, которая в результате теплообмена охлаждается при постоянном давлении конденсации рк от температуры переохлаждения Тп до температуры на 3-8° С выше температуры Тпо. Барботажная труба, по которой поступает пар из СНД, опущена ниже уровня жидкости в промежуточном сосуде. Пар, выходящий из трубы, проходит через слой жидкого холодильного агента, охлаждается и поступает в СВД. Подбор промежуточных сосудов производится по диаметру нагнетательного патрубка СНД.