Типы холодильных машин, системы охлаждения

  • Холодильные агрегаты
  • Аммиачные холодильные агрегаты и машины
  • Фреоновые холодильные агрегаты и машины
  • Абсорбционные водоаммиачные холодильные машины
  • Аппаратура водоаммиачных абсорбционных холодильных машин
  • Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины
  • Пароэжекторные холодильные машины
  • Типы холодильных машин. Холодильные машины по принципу получения холода делятся на две группы: работа одной из них связана с затратой механической энергии, другой — с затратой тепла.
    К первой группе относятся наиболее распространенные в современной технике компрессионные холодильные машины, ко второй — абсорбционные  и пароэжекторные.
    Принцип работы компрессионных машин основан на сжатии хладагентов компрессором для их конденсации, в абсорбционных машинах хладагенты поглощаются особыми веществами — абсорбентами с последующим их выпариванием при более высоком давлении, соответствующем давлению конденсации.
    В пароэжекторной водяной холодильной машине испарение воды происходит при низком давлении, создаваемом струйным аппаратом — паровым эжектором.
    Для получения холода применяют также газовые холодильные машины, роль хладагента в которых выполняет воздух. Такие машины входят в состав установок по получению азота, кислорода и аргона из воздуха;
    Холодильной установкой называется объединение холодильной машины с другими элементами, осуществляющими процессы распределения и потребления холода (например, с рассольной системой).
    Для получения холода иногда используются машины с незамкнутым циклом, т. е. без возврата испарившегося хладагента, например, установки для получения твердой углекислоты.
    Наиболее эффективный способ непрерывного охлаждения связан с процессами кипения жидкого хладагента и его последующей конденсацией в паровых холодильных машинах. Все рассматриваемые в этой главе холодильные машины относятся к паровым.
    Системы охлаждения. В зависимости от условий использования холода, температурного уровня, конструктивных возможностей и назначения аппаратов, потребляющих холод, а также от требований техники безопасности, применяют систему охлаждения: с промежуточным хладоносителем или непосредственного испарения.
    В системе с промежуточным хладоносителем вода, раствор солей или жидкость с низкой температурой замерзания охлаждаются в испарителе холодильной машины и по трубопроводам циркуляционными насосами подаются к местам потребления холода.
    Такие системы используют при передаче холода на значительные расстояния, при разветвленной сети, а также в случаях, когда контакт хладагента с охлаждаемой средой опасен.
    В системах с промежуточным хладоносителем процесс теплопередачи происходит дважды: от охлаждаемой среды к хладоносителю и от него в испарителе — к хладагенту, поэтому холодильная установка должна работать с более низкой температурой, чем в системе без промежуточного хладоносителя. Лишь при этом условии будет достигнут необходимый температурный перепад между охлаждаемой средой и хладоносителем.
    На циркуляцию хладоносителя, помимо этого, затрачивается энергия, расходуемая насосом.
    Все это увеличивает вес и стоимость оборудования холодильной установки, вызывает необходимость изготовления и монтажа оборудования для приготовления, хранения, охлаждения и циркуляции хладоносителя.

    В системах непосредственного испарения холодильный агент кипит в аппаратах, потребляющих холод. Эти системы применяются в холодильных установках всех диапазонов, особенно при низких температурах охлаждения, когда выбор хладоносителя затруднен. В этих установках тепло сразу передается от охлаждаемой среды к хладагенту. Отпадает необходимость поддержания двойного температурного перепада. Становятся излишними громоздкие системы приготовления и циркуляции хладоносителя. Установки непосредственного испарения экономичнее систем с хладоносителем, однако им также присущи недостатки:
    отсутствие способности аккумулировать (накапливать) холод;
    усложнение конструкции аппаратов потребителей холода;
    необходимость разводки большого количества хладагента, зачастую более взрывоопасного и токсичного, чем хладоноситель, большая опасность его утечки в помещения, где находятся потребители холода;
    трудность регулирования подачи хладагента к потребителям с колеблющимся притоком тепла.
    Кроме того, системы непосредственного испарения нецелесообразно применять при подаче холода из крупных холодильных установок на большие расстояния; при заполнении разветвленных систем дорогостоящими хладагентами (например, фреонами); при большом влиянии давления столба жидкого хладагента на температуру его кипения; в установках кондиционирования воздуха при использовании токсичных хладагентов.
    По мере усовершенствования способов автоматического регулирования подачи хладагента, оснащения промышленности машинами, защищенными от гидравлических ударов, и перехода на безопасные хладагенты, системы непосредственного испарения, как
    более экономичные, будут вытеснять системы с промежуточным хладоносителем.
    В установках кондиционирования воздуха на мясо- и рыбохолодильниках пользуются системой воздушного охлаждения. Здесь воздух, подаваемый в помещения, предварительно охлаждается в специальных аппаратах — воздухоохладителях, т. е. он по существу является промежуточным хладоносителем.
    Тепловой насос. В любой холодильной машине при затрате подведенной извне работы тепло передается от холодного испарителя к теплому конденсатору.
    Подбирая хладагенты, имеющие высокие температуры конденсации, или уменьшая подачу воды на конденсатор, можно получить такую температуру охлаждающей воды после конденсатора, которая позволит использовать ее для отопления зданий, горячего водоснабжения, нужд технологии и т. д. Такая машина будет работать в режиме теплового насоса, т. е. будет передавать тепло от холодного испарителя к горячему теплоносителю.
    Тепловые насосы могут использоваться для установок сезонного отопления и охлаждения зданий. В качестве хладагента применяются фреон-12, фреон-142 и фреон-11.
    Комбинированное производство тепла и холода позволяет использовать одни и те же установки для кондиционирования воздуха — летом и для отопления помещений с подачей тепла или холода на кондиционеры — зимой.
    Тепловые насосы позволяют использовать тепло низкого потенциала, применение которого для других целей практически невозможно.
    Вода с температурой 30÷40°С, нагретая за счет снятия тепла в химических или металлургических производствах, подается на конденсаторы холодильной установки, работающей в режиме теплового насоса, где нагревается до температуры 60÷70°С и используется для горячего водоснабжения.

    Контрольные вопросы
    1. Перечислите основные типы холодильных машин.
    2. Какие системы охлаждения вам известны?
    3. Расскажите о преимуществах и недостатках основных систем охлаждения.
    4. Что такое «тепловой насос»?
    5. Расскажите о принципах агрегатирования холодильных машин.
    6. Перечислите основные виды агрегатов компрессионных холодильных машин.
    7. Какие аммиачные и фреоновые агрегатированные холодильные машины вы знаете?
    8. Как работает холодильная машина АДС-50?
    9. Расскажите о работе фреонового турбохолодильного агрегата.
    10. Что такое абсорбция?
    11. Расскажите о бинарном растворе.
    12. Чем объясняется применение водоаммиачного раствора и раствора бромистого лития?
    13. Поясните схему работы абсорбционной холодильной машины.
    14. Как работает воздухоотделитель абсорбционной холодильной машины?
    15. Назовите особенности устройства аппаратуры бромистолитиевых холодильных машин.
    16. Как работает пароэжекторная холодильная машина?
    17. Перечислите недостатки пароэжекторных холодильных машин.