9.3. Реле контроля смазки

Реле контроля смазки предназначены для автоматической защиты компрессоров и компрессорных агрегатов от понижения разности давлений в системе смазки; контроля разности давлений, создаваемой насосами хладагентов и автоматической защиты от работы в кавитационном режиме. Схема прибора показана на рис. 103. Характеристики приборов даны в табл. 64.

Continue reading «9.3. Реле контроля смазки»

9.2. Реле давления

Реле давления предназначены для контроля и автоматической защиты компрессора в случаях, когда давление всасывания меньше расчетного; давление нагнетания выше допустимого предела, предусмотренного испытанием системы на плотность. Кроме того, реле низкого давления двухблочного реле могут быть использованы для поддержания заданной температуры в охлаждаемом объекте. Промышленностью выпускаются реле давления в одноблочном и двухблочном исполнении.

Continue reading «9.2. Реле давления»

9.1. Реле температуры

Различают манометрические, биметаллические и полупроводниковые реле температуры.
    Манометрические реле температуры получили наибольшее распространение. Они применяются для поддержания заданной температуры охлаждаемых объектов и защиты компрессора от превышения верхнего предела температуры нагнетания.
    Принцип действия приборов. Он основан на изменении давления парожидкостной смеси хладона (в основном R-12) в термосистеме прибора (рис. 99) в зависимости от изменения температуры термобаллона. При повышении температуры термобаллона давление хладона возрастает и, воздействуя через капиллярную трубку на сильфон, сжимает его.

Continue reading «9.1. Реле температуры»

Эксплуатация приборов автоматики и контроля. Введение

Приборы автоматического регулирования и контроля процессов, протекающих при работе холодильной установки, предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации установки и повышения экономической эффективности ее работы. Экономичность эксплуатации повышается главным образом за счет уменьшения затрат труда на обслуживание холодильной установки и повышения производительности труда персонала.

Continue reading «Эксплуатация приборов автоматики и контроля. Введение»

8.4. Получение ледяной воды с использованием аккумуляторов холода

Накапливать (аккумулировать) холод можно, используя не только природные источники низких температур, но и работу холодильных установок в период низких тепловых нагрузок.
    Работа систем охлаждения и переработки молока на фермах, молочных заводах характеризуется резко выраженной неравномерностью тепловых нагрузок в течение года и суток, что обусловлено спецификой производства, в частности периодичностью получения и доставки молока.

Continue reading «8.4. Получение ледяной воды с использованием аккумуляторов холода»

8.3. Охлаждение с использованием естественного холода

Компрессорные холодильные установки являются основными потребителями электроэнергии на предприятиях по переработке и хранению скоропортящихся пищевых продуктов, что требует изыскивать резервы для экономии энергоресурсов. Поскольку для большей части территории нашей страны характерны продолжительные зимы с низкими температурами воздуха, весьма перспективным направлением экономии энергоресурсов является широкое применение естественного холода. Отметим несколько направлений использования естественного холода.

Continue reading «8.3. Охлаждение с использованием естественного холода»

8.2. Размещение и эксплуатация камерных охлаждающих приборов

В зависимости от назначения охлаждаемых помещений, заданных температурно-влажностных режимов хранения грузов, их характера, способов упаковки и сроков хранения применяют батарейное, воздушное или смешанное охлаждение камер.

Continue reading «8.2. Размещение и эксплуатация камерных охлаждающих приборов»

8.1. Эксплуатация холодильных камер

Различают строительный и грузовой объем холодильных камер.
    Строительный объем камеры равен произведению площади пола на строительную высоту. Стандартная строительная высота камер от уровня пола до низа балки перекрытия 3,6; 4,8; 6,0 м.
    Грузовой объем камеры меньше строительного объема на величину отступа штабеля груза от стен, потолка и охлаждающих приборов и на ширину грузового прохода. Минимальная величина отступа от верха штабеля груза до гладкого потолка или низа балок 0,2 м; до потолочных батарей, воздуховодов и воздухоохладителей — 0,3 м; от гладких стен, колонн, пристенных батарей и напольных воздухоохладителей — 0,3 м. Тару со свежими сырами, яйцами, плодами, овощами размещают в камерах с отступами от стен и приборов охлаждения 0,4—0,5 м.

Continue reading «8.1. Эксплуатация холодильных камер»

7.10. Удаление воздуха из системы

Для выпуска воздуха из хладоновой системы могут быть применены любые аммиачные воздухоотделители. Однако содержание хладона в воздухе, выпускаемого из них, будет значительно выше.

Continue reading «7.10. Удаление воздуха из системы»

7.9. Выпуск хладона из системы. заполнение баллонов

Хладагент удаляют из системы перед ремонтом или модернизацией установки.

Для этого отсасывают пар из линейного ресивера и понижают в нем давление. Затем за счет разности давлений сливают жидкий хладон в ресивер из испарителя и из конденсатора.

Continue reading «7.9. Выпуск хладона из системы. заполнение баллонов»