ПензаТоргМеханика — производитель компрессоров и насосов, на главную
Услуги Каталог продукции Цены Статьи Контакты

Скачать прайс-лист

Испарение хладагента в жидкостном трубопроводе

Испарение жидкого хладагента в трубопроводе может происходить вследствие: недостаточного количества хладагента в системе, малого диаметра или слишком большой высоты вертикального участка трубопровода. Оно проявляется в том, что в регулирующем вентиле раздается шипящий или булькающий звук, а давление всасывания становится ниже нормы.

  1. Если в системе наблюдается недостаточное количество хладагента, то необходимо обнаружить и устранить его утечку, дозарядить систему хладагентом, а затем проверить работу агрегата. Во время этих операций необходимо соблюдать правила техники безопасности.
  2. Если жидкостной трубопровод имеет малый диаметр, то создается повышенное сопротивление потоку хладагента. В результате давление хладагента в трубопроводе понижается, а часть хладагента испаряется вследствие поглощения теплоты из окружающей среды вне охлаждаемого объема. На концах жидкостного трубопровода создается разность температур, которую можно определить на ощупь. Эффективность работы машины в таких условиях снижается.
  3. Поэтому целесообразно произвести замену трубопровода малого диаметра на соответствующий потоку хладагента.
  4. Если вертикальный участок жидкостного трубопровода имеет высоту более 6 м, тов нем образуется пар в результате снижения давления хладагента. К примеру, если жидкий R22 подается на высоту 9 м, то давление в верхней точке трубопровода будет на 103,42 кПа меньше, чем в нижней. За счет возникшей разности давлений и теплосодержания жидкости образуется дроссельный пар, снижается температура хладагента в жидкостном трубопроводе (вблизи испарителя) и уменьшается давление во всасывающем трубопроводе. Для устранения этой неисправности необходимо переохладить жидкий хладагент, смонтировав еще одну секцию конденсатора на жидкостном трубопроводе вблизи основного конденсатора

Другие материалы

Наиболее современным является регулирование с помощью преобра­зователей частоты, которые позволяют плавно регулировать частоту вращения электродвигателя компрессора и поддерживать давление в системе...
Поршневой компрессор относится к классу сложных систем. Общая численность конструктивных элементов (КЭ) и технологических элементов (ТЭ) может составлять 104-106 единиц. Одним из решений...
В машинах такого типа вследствие возвратно-поступательного движения поршня, возникает нестационарность динамических воздействий, что характеризуется более сложным, в отличие от роторных машин,...
Для выполнения расчетного анализа разработаны математические модели различных схем циклов сжижения: одноступенчатые и двухступенчатые схемы циклов. Модели реализованы в диапазоне давлений и...
В связи с тем, что контроллер, используемый в системе управления ТП, работает дискретно, то и регуляторы должны быть представлены в дискретном виде (аппроксимация Тустена или Z - преобразования)....

Отправьте нам сообщение, если Вас заинтересовала наша продукция

© 2005—2012 «ПензаТоргМеханика»
ПензаТоргМеханика, 440000, Россия, г. Пенза, ул.Калинина, 108Б, офис 211
(8412) 23-05-40 (отдел продаж)
(8412) 35-03-55 (бухгалетрия)
penzatm@yandex.ru
Карта сайта