АНАЛІЗ СИСТЕМ ВІДДІЛЕННЯ ПОВІТРЯ АМІАЧНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Автор(и)

  • Г. К. Лавренченко ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026, Україна https://orcid.org/0000-0002-8239-7587
  • А. В. Копытин ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026, Україна https://orcid.org/0000-0003-3514-0989
  • Л. В. Тимошевская ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026, Україна https://orcid.org/0000-0002-1896-4890

DOI:

https://doi.org/10.18198/j.ind.gases.2014.0727

Ключові слова:

Холодильна установка, Аміак, Неконденсовані гази, Віздухоотделітель, Видалення інертiв, Конденсація, Перевитрата енергії, Втрати амаміаку

Анотація

На показники роботи аміачної холодильної установки впливає наявність інертiв — неконденсованих газів, які накопичуються в конденсаторі і ресівері. Збільшення їх концентрації приводить до підвищення давлення конденсації аміаку на 0,1-0,3 МПа і перевитрати споживаної енергії на 7%. Видалення інертiв за допомогою застосовуваних систем відділення повітря знижує енергоспоживання холодильної установки, але при цьому втрачається частина аміаку. Розглянуто різні системи відділення повітря аміачних холодильних установок. Показано, що можна забезпечити постійну проточність конденсаторів і ресіверів установки з повним поверненням аміаку в ресивер у вигляді рідини.

Біографії авторів

Г. К. Лавренченко, ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026

доктор техн. наук

А. В. Копытин, ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026

канд. техн. наук

Л. В. Тимошевская, ООО «Институт низкотемпературных энерготехнологий», а/я 188, г. Одесса, Украина, 65026

аспирантка

Посилання

Lavrenchenko G.K., Kopyitin A.V., Timoshevskaya L.V. (2014). On the reduction of inerts influence on the ammonia refrigeration installation characteristics// Тekhnicheskie Gazy. [Industrial Gases]. — № 2. — P. 20-29. (Rus.).

Love R. J., Cleland D. J., Merts I., Eaton B. (2005). What is the optimum compressor discharge pressure set point for condensers ?// EcoLibrium (August 2005). — P. 24-29.

Martin C. S. (2012). Condensation-induced water hammer in a horizontal pipe// Kerntechnik. — V. 77. — No. 2. — P. 94-100.

Philpott C., Deans J. (2004). The enhancement of steam condensation heat transfer in a horizontal shell and tube condenser by addition of ammonia// International Journal of Heat and Mass Transfer. — V. 47. — No. 17. — P. 3683-3693.

He J., Lin G., Bai L. et al. (2013). Effect of non-condensable gas on startup of a loop thermosyphon// International Journal of Thermal Sciences. — V. 72. — P. 184-194.

Yenco J. (1989). Purging non condensable gases// Heating, Piping and Air Conditioning. — V. 61. — No. 2. — P. 75-79.

Reindl D. T., Denkmann J. L. (2001). Automatic purgers in refrigeration systems //ASHRAE Journal. — V. 43. — No. 8. — P. 30-36.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОЦЕСИ, ЦИКЛИ, СХЕМИ І ОБЛАДНАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ І КРІОГЕННИХ СИСТЕМ