🗊Презентация Искусственные источники холода

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Искусственные источники холода, слайд №1Искусственные источники холода, слайд №2Искусственные источники холода, слайд №3Искусственные источники холода, слайд №4Искусственные источники холода, слайд №5Искусственные источники холода, слайд №6Искусственные источники холода, слайд №7Искусственные источники холода, слайд №8Искусственные источники холода, слайд №9Искусственные источники холода, слайд №10Искусственные источники холода, слайд №11Искусственные источники холода, слайд №12Искусственные источники холода, слайд №13Искусственные источники холода, слайд №14Искусственные источники холода, слайд №15Искусственные источники холода, слайд №16Искусственные источники холода, слайд №17Искусственные источники холода, слайд №18Искусственные источники холода, слайд №19Искусственные источники холода, слайд №20Искусственные источники холода, слайд №21Искусственные источники холода, слайд №22Искусственные источники холода, слайд №23Искусственные источники холода, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Искусственные источники холода. Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Искусственные источники холода
Описание слайда:
Искусственные источники холода

Слайд 2





Общий признак
Использование холодильных машин, потребляющих электрическую или тепловую энергию
Описание слайда:
Общий признак Использование холодильных машин, потребляющих электрическую или тепловую энергию

Слайд 3





Парокомпрессионные холодильные машины
Используют энергию механического привода для непрерывной циркуляции рабочей среды по замкнутому контуру через аппараты, в которых последовательно изменяется ее агрегатное состояние
Описание слайда:
Парокомпрессионные холодильные машины Используют энергию механического привода для непрерывной циркуляции рабочей среды по замкнутому контуру через аппараты, в которых последовательно изменяется ее агрегатное состояние

Слайд 4


Искусственные источники холода, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Искусственные источники холода, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Коэффициент использования энергии
Оценка эффективности работы холодильной машины, вычисляется как отношение выработанного холода к затраченной энергии
Для парокомпрессионных 3,4-3,6
Описание слайда:
Коэффициент использования энергии Оценка эффективности работы холодильной машины, вычисляется как отношение выработанного холода к затраченной энергии Для парокомпрессионных 3,4-3,6

Слайд 7





Абсорбционные холодильные машины
Используют тепловую энергию для повышения концентрации растворов, служащих холодильным агентом.
Рабочей средой является раствор двух веществ.
Вещества значительно отличаются по температуре кипения при одинаковом давлении.
Описание слайда:
Абсорбционные холодильные машины Используют тепловую энергию для повышения концентрации растворов, служащих холодильным агентом. Рабочей средой является раствор двух веществ. Вещества значительно отличаются по температуре кипения при одинаковом давлении.

Слайд 8





 
Одно из веществ должно обладать способностью  достаточно полно поглощать и растворять пары второго вещества.
Вещество с более низкой температурой кипения является холодильным агентом, а вещество, поглощающие пары, -абсорбентом.
Описание слайда:
Одно из веществ должно обладать способностью достаточно полно поглощать и растворять пары второго вещества. Вещество с более низкой температурой кипения является холодильным агентом, а вещество, поглощающие пары, -абсорбентом.

Слайд 9


Искусственные источники холода, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Искусственные источники холода, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Холодильный цикл
К теплогенератору подводиться тепло, которое обеспечивает нагревание раствора до состояния интенсивного выделения из него чистых водяных паров. Образовавшиеся пары поступают в конденсатор, через змеевик которого проходит охлажденная вода, поступающая после градирни.
Описание слайда:
Холодильный цикл К теплогенератору подводиться тепло, которое обеспечивает нагревание раствора до состояния интенсивного выделения из него чистых водяных паров. Образовавшиеся пары поступают в конденсатор, через змеевик которого проходит охлажденная вода, поступающая после градирни.

Слайд 12





 
Отвод тепла охлаждающей водой обеспечивает конденсацию водяных паров. Образовавшийся водяной конденсат поступает к основному регулирующему вентилю. Водяной конденсат поступает в испаритель через трубчатый змеевик которого проходит охлаждаемая вода. Образовавшиеся в испарители водяные пары проходят в абсорбер, где находится концентрированный раствор бромистого лития.
Описание слайда:
Отвод тепла охлаждающей водой обеспечивает конденсацию водяных паров. Образовавшийся водяной конденсат поступает к основному регулирующему вентилю. Водяной конденсат поступает в испаритель через трубчатый змеевик которого проходит охлаждаемая вода. Образовавшиеся в испарители водяные пары проходят в абсорбер, где находится концентрированный раствор бромистого лития.

Слайд 13





 
В процессе абсорбции выделяется тепло, которое отводится из абсорбера с водой проходящей по трубчатому змеевику.
В абсорбер непрерывно через второй регулирующий вентиль поступает крепкий раствор  из генератора.
Описание слайда:
В процессе абсорбции выделяется тепло, которое отводится из абсорбера с водой проходящей по трубчатому змеевику. В абсорбер непрерывно через второй регулирующий вентиль поступает крепкий раствор из генератора.

Слайд 14





 
В АБХ роль компрессора выполняют генератор и абсорбер. 
В абсорбер поступают чистые пары из испарителя, что сходно с  работой всасывающей стороны компрессора.
Насыщенный водой раствор насосом  подается в генератор, где за счет  внешнего тепла происходит выпаривание водяных паров, что аналогично работе нагнетательной стороны компрессора.
Описание слайда:
В АБХ роль компрессора выполняют генератор и абсорбер. В абсорбер поступают чистые пары из испарителя, что сходно с работой всасывающей стороны компрессора. Насыщенный водой раствор насосом подается в генератор, где за счет внешнего тепла происходит выпаривание водяных паров, что аналогично работе нагнетательной стороны компрессора.

Слайд 15





 
На работу АБХ затрачивается тепло в генераторе, расходуется электроэнергия на привод насосов и на вентилятор градирни.
Энергетическая эффективность вычисляется по формуле
Описание слайда:
На работу АБХ затрачивается тепло в генераторе, расходуется электроэнергия на привод насосов и на вентилятор градирни. Энергетическая эффективность вычисляется по формуле

Слайд 16


Искусственные источники холода, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Комбинированная схема охлаждения воздуха
Описание слайда:
Комбинированная схема охлаждения воздуха

Слайд 18





 
Сочетание искусственного и испарительного охлаждения позволяет получить лучшие энергетические  показатели, чем при использовании только холодильных машин
Описание слайда:
Сочетание искусственного и испарительного охлаждения позволяет получить лучшие энергетические показатели, чем при использовании только холодильных машин

Слайд 19


Искусственные источники холода, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





 
В теплый период года приточный воздух первоначально охлаждается в теплообменниках, по трубкам которых циркулирует охлажденная испарением вода.
Во вспомогательный агрегат для испарительного охлаждения забирается удаляемый воздух
Окончательное охлаждение и осушение приточного воздуха осуществляется в воздухоохладителе непосредственного испарения хладона.
Описание слайда:
В теплый период года приточный воздух первоначально охлаждается в теплообменниках, по трубкам которых циркулирует охлажденная испарением вода. Во вспомогательный агрегат для испарительного охлаждения забирается удаляемый воздух Окончательное охлаждение и осушение приточного воздуха осуществляется в воздухоохладителе непосредственного испарения хладона.

Слайд 21





 
Для улучшения энергетических показателей холодильной машины воздушный конденсатор включен в воздушный тракт вспомогательного аппарата испарительного охлаждения воды
Описание слайда:
Для улучшения энергетических показателей холодильной машины воздушный конденсатор включен в воздушный тракт вспомогательного аппарата испарительного охлаждения воды

Слайд 22


Искусственные источники холода, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





 
Общее потребление на охлаждение приточного воздуха
Уравнение теплового баланса
В режиме охлаждения приточного воздуха справедливо уравнение теплового баланса
Описание слайда:
Общее потребление на охлаждение приточного воздуха Уравнение теплового баланса В режиме охлаждения приточного воздуха справедливо уравнение теплового баланса

Слайд 24





 
При нагревании приточного воздуха от работы холодильной машины в режиме теплового насоса справедливо следующее уравнение теплового баланса
Описание слайда:
При нагревании приточного воздуха от работы холодильной машины в режиме теплового насоса справедливо следующее уравнение теплового баланса



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию