Refrigerare - ghidul chimistului 21

În Fig. 2 arată o instalație mare din Australia pentru extragerea GPL de gaze naturale și echipamente pentru refrigerare și transport maritim. [C.14]







Refrigerare. Aer condiționat și alte nevoi de uz casnic. Toate răcitoarele de gaze de uz casnic funcționează pe principiul răcirii prin absorbție. Compresoarele sunt mai eficiente decât plantele de absorbție. Prin urmare, utilizarea răcitoarelor de gaze este limitată la zone în care energia electrică este extrem de costisitoare (sau nu există posibilitatea de aprovizionare a acesteia) sau condiții speciale. printre care cele mai semnificative sunt operarea silențioasă și absența părților în mișcare. Cu toate acestea, GPL și alte gaze sunt utilizate pe scară largă în echipamentele frigorifice de uz casnic. [C.205]


În ultimii ani, principiul refrigerării prin utilizarea gazului pentru încălzire a fost îmbunătățit semnificativ, care este asociat cu dezvoltarea și dezvoltarea industrială a pompelor de căldură. [C.208]

Există o serie de procese în care căldura latentă de evaporare a propanului sau butanului este utilizată pentru răcire. La autovehiculele care operează în CSI și care transportă produse alimentare. se propune, de exemplu, să se trimită GPL pentru evaporare la un schimbător de căldură în compartimentul de marfă înainte de a fi răcit în motor pentru al răci. Sistemul identic de utilizare a GPL ca și combustibil este dezvoltat pentru autocisterne și barje autopropulsate fluviale. Cu toate acestea, cele mai importante aplicații de refrigerare prin utilizarea GPL sunt procesele de deparafinare propan și desalinizarea apei de mare cu ajutorul butanului normal. [C.366]

Energie frigorifică. Trecerea căldurii de la un corp rece la un receptor mai cald nu este naturală, spontană [c.211]

Pentru dezinfecția cerealelor și fructelor se folosește răcirea (refrigerarea). La 0 ° C, multe insecte, dăunători de stocuri și acarieni, mor. Moartea gîndacilor de gărgăriță a grăsimilor începe deja la 5 ° C, iar la -15 ° C ele peris într-o zi. Pentru a distruge carantina dăunătorilor larvelor - muștele de fructe mediteraneene - portocale păstrate timp de 21 zile, la o temperatură cuprinsă între 0,5 până la 1,5 ° C Unele produse, cum ar fi fructele uscate, pot fi decontaminate prin aplicarea la temperaturi ridicate (70 până la 100 C). [C.63]

În ultimii ani, ejectorii de abur au fost utilizați pe scară largă pentru a injecta volume mari de abur sau gaz la presiuni reduse. O astfel de aplicare are loc, de exemplu, în distilarea în vid. cristalizarea în vid. refrigerare și aer condiționat. Principiul pompei cu jet de abur sau ejector este ilustrat în Fig. 50. Vaporii de apă sunt forțați să se extindă în duza A, de unde intră în camera de amestecare C la o viteză mare, unde transferă o anumită cantitate de mișcare în gaz sau la o pereche de presiune scăzută. aspirat prin B. În difuzorul O amestecul este comprimat, iar energia cinetică este transformată într-o operație de compresie. și amestecul este evacuat prin E în condensator sau în a doua etapă [c347]

Totuși, dezvoltarea ejectorilor cu jet de aburi și calitățile pozitive indicate de apă au dus la apariția la începutul acestui secol a instalațiilor de răcire cu jet de abur. Datorită simplității, fiabilității și siguranței la explozie, aceste instalații au fost utilizate pe scară largă pentru navele de război pentru sisteme de refrigerare cu aer (răcirea pivnițelor de pulbere, a cojilor și a halelor). În prezent, centralele cu jet de abur sunt utilizate cu succes în noul domeniu de tehnologie, și anume aer condiționat. unde concurează cu succes cu plante de compresie și absorbție [L. 51]. [C.260]

Oamenii de știință și specialiștii sovietici au avut o contribuție importantă la dezvoltarea tehnologiei de refrigerare. Acest lucru se referă în primul rând la munca în domeniul găsirii de agenți frigorifici noi. dezvoltarea teoriei mașinilor frigorifice și îmbunătățirea constructivă a acestora, crearea de instalații mecanizate și automatizate pentru prelucrarea frigorifică a produselor alimentare și refrigerarea navelor de transport și de pescuit. [C.9]







Principalele dezavantaje ale sistemului de alimentare cu gaz cu baloane sunt următoarele. În primul rând, furnizorul de gaz trebuie să asigure umplerea, înlocuirea, întreținerea, transportul, inspecția periodică și testarea diferitelor dimensiuni de cilindri și echipament auxiliar (supape. Gears, conectarea furtunuri). În al doilea rând, pentru a atinge un nivel ridicat al consumului de gaz intern (gătit, apă de încălzire, locuințe de încălzire), mai ales în timpul iernii, atunci când selectarea buteliei de gaz este redus la minim, acesta trebuie să aibă suficiente propan resurse, butan, care este mai scump. Acest lucru este deosebit de sensibil în acele cazuri în care nu există un sistem de alimentare colectivă a gazelor, adică nu se utilizează rezervoare mari, ci cilindri individuali. În al treilea rând, în cazul în care sistemul de alimentare cu gaze include o astfel suficient de mari pentru utilizatori individuali ca clădiri de apartamente, hoteluri, centre comerciale, birouri și întreprinderi, nevoile lor este foarte dificil de îndeplinit atunci când furnizarea de butelii de propan, cu o capacitate de până la 50 kg. Rezultă că crearea unor sisteme de alimentare eficiente, în primul rând, este necesar în timpul iernii pentru a furniza gaze naturale pentru sectorul intern, iar apoi răspunde nevoilor sectorului comercial și comunale (scoli, restaurante, spălătorii, brutării, magazine și așa mai departe. N.). În timpul verii, pentru a elimina inegalitățile sezoniere, dacă este posibil, gazul trebuie utilizat pentru condiționare și refrigerare. [C.155]

Arzătoare utilizate în răcitoare de gaz. ca regulă, sunt controlate de termostate. arzător Bunsen sunt utilizate în mod obișnuit capacitate mică (837,4-3349,44 kJ / h), în care aerul primar este furnizat pentru combustie prin tubul de colectare a prafului. Acest lucru previne formarea de praf fuzz și protejează împotriva murdăriei și blocarea de mici deschideri de jaluzele de aer. Supapa de siguranță închisă este controlată de o placă bimetalică, capătul căruia este plasat în flacăra principală. Cu ajutorul acestei plăci, debitul de gaz este reglat și accesul său este oprit când flacăra este stinsă. Supapa termoregulatorului este echipată cu o linie de by-pass cu un flux constant de gaz constant. controlat de un termometru de sticlă cu mercur. situat în interiorul frigiderului. Reanclanșare arzător prin apăsarea butonului supapei de siguranță de închidere, dezghețarea - prin configurarea termostatului de referință la o temperatură mai ridicată manual sau cu ajutorul unui schimbător de ceasornic electric reglabil suprimarea procesului de refrigerare. [C.207]


Sistemele de climatizare, care funcționează pe deplin în CSI, sunt extrem de rare. Ele nu diferă prea mult de sistemele care funcționează pe gaz natural sau artificial. și să folosească același principiu al ciclului de absorbție. Totuși, dacă în răcitoarele și congelatoarele de gaze naturale lichidul de lucru este amoniacul exclusiv apos. apoi în aparatele de aer condiționat mari. angajat în apa de răcire până la 4,44 ° C și mai sus pentru contur amoniacală se poate alătura la circuitul de operare cu un agent frigorific sub forma unei soluții apoase de bromură de litiu. proces de refrigerare Schema folosind soluție 1Vg-HO diferă de planta amoniac circuit care, datorită afinității ridicate de vapori de apă, cu o soluție de bromură de litiu din urmă poate fi ghidați reciclate imediat după condensare. Pentru a asigura îndepărtarea căldurii la o temperatură suficient de scăzută într-un sistem folosind și operat sub Glasului Tinerilor vid parțial, temperatura soluției din generatorul trebuie să fie aproximativ egală cu 110 ° C În acest sistem, este de asemenea utilizat [c.207]

Este imposibil să se facă o distincție clară între consumul intern GPL (încălzire centrală. Gătit, de refrigerare) și l echivalenți comerciale și municipale în restaurante, hoteluri, brutării și așa mai departe. P. Precum și între piețele comerciale și municipale de vânzări și clienții mici industriale. De exemplu, este posibil să se observe o tranziție treptată de la consumul municipal în domeniul întreținerii rutiere a pasagerilor până la utilizarea industrială a CSI în industria alimentară. Cu toate acestea, există anumite zone de utilizare a gazelor care nu se aplică nici aplicațiilor casnice, nici industriale. Luați în considerare utilizarea GPL în hoteluri, restaurante, servicii de pasageri. spălătorii, curățătorii chimici și alte domenii ale utilităților publice. [C.209]

Utilizarea cea mai comună a GPL pentru încălzirea plantelor mici. Aburul și energia electrică pot fi generate în detrimentul SIC în locații situate la o distanță suficientă față de rețeaua de alimentare cu gaze, la fermele agricole, întreprinderile industriale mici și mijlocii. în spitale, hoteluri și restaurante. În cazul în care este necesar un consum echilibrat de electricitate și abur, acesta din urmă (obținut ca produs secundar) poate fi utilizat pentru încălzire, încălzire sau răcire. Dacă nu este profitabil să cumpărați energie electrică din exterior, CSI devine cele mai importante tipuri de combustibil în comparație cu combustibilul care poluează atmosfera. [C.326]

Gazele lichefiate sunt combustibil de înaltă calitate pentru prepararea produselor alimentare, încălzire, refrigerare, aer condiționat pentru consumatorii casnici și în organizațiile publice. pentru o serie de procese tehnologice în industrie și agricultură. Cu toate acestea, oportunitatea utilizării gazelor lichefiate în instalațiile industriale ar trebui să fie determinată de costul acestor gaze la locul de consum, dacă întreprinderea este situată în apropierea unei instalații care produce gaze lichefiate. atunci utilizarea lor este, fără îndoială, economică. [C.12]

Shulters E. Aer condiționat și refrigerare pe nave maritime, Sudpromgiz, 1958. [c.561]

Refrigerarea se efectuează cu apă rece, care este pulverizată în desicatori. [C.511]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: