Сосуды под давлением ресивера холодильного оборудования

–
I.
1.1.
1.1.1. ( – ), , , , , , , , , , , , , , *1.
*1 , “, , , , ” “. 1.
, .
1.1.2. , :
, +115 , 0.70 /2 (0.07 );
, , 0.70 /2 (0.07 ); , , , 0.70 /2 (0.07 );
, +50 0.70 /2 (0.07 );
, , , 0.70 /2 (0.07 ) ;
.
1.1.3. , :
, , ;
25 , – . , , , . , , 100 , ;
25 , /2 () 200 ;
, ;
;
, . ;
, ;
, ;
, ;
;
;
, 150 , , 150 ;
, (, , , , ).
1.2.
1.2.1. ( ), .
1.2.2. , , , , , , , , , . , , 30.04.02 21, 31.05.02, 1706.
1.2.3. .
, , , , -, , – () . , .
1.2.4. , , ” , “, 18.10.02 61-, 28.11.02, 3968.
1.2.5. . , . ( 2).
1.3.
, , , , , , , , , . , , .
1.4.
1.4.1. , , , .
1.4.2. , , , , , , .
1.4.3. , (), .
II.
2.1.
2.1.1. , , , , , , .
2.1.2. , .
2.1.3. , (, , , , ), .
, , . .
2.1.4. , , . , , . , , .
2.1.5. , .
2.1.6. , .
2.1.7. , , ; .
2.1.8. , , . , , .
, , – .
2.1.9. , , , .
2.1.10. , , , , .
2.1.11. , , , , , , .
.
( – ), , .
2.1.12. .
2.2. , ,
2.2.1. , , , .
, (), , , , 1- 2- 12.1.007-76, , , . 2.1.4 .
2.2.2. 0.80 , 0.80 – .
2.2.3. 0.40 . 0.4000.325 . 8 .
2.2.4. , . , .
2.2.5. , . , , .
2.2.6. 20 – .
2.2.7. – , , , .
2.2.8. , , , , , . 2.2.3 , , .
2.3.
2.3.1. : , , , , , , .
2.3.2. , , 0.20 . – .
2.3.3. () :
, , 2/10 ;
1/10 ;
.
2.3.4. , :
;
.
2.3.5. , , , 1/5 .
1/3 .
2.3.6. , 45. – .
2.3.7. , , . , 90.
2.3.8. , , , L S , 1.
1
S | L, , |
5 | 15 |
5 10 | 2*S+5 |
10 20 | S+15 |
20 150 | S/2+25 |
150 | 100 |
2.4.
2.4.1. , .
, , , , , .
, , , , , ..
2.4.2. , , .
2.4.3. , , , , .
2.4.4. 3- , 10 .
, 16 /2 (1.60 ) +400, 3 , 100 %.
2.4.5. ( , , , .) .
2.4.6. , 2 .
, – (. 3), , , 2 .
2.4.7. () 0,35**D, – 0,5 D, D – . . .
2.4.8. . 20.
30% 5 , . .
, , 25% – 40% , , , .
, , 25% – 40% , , , .
2.5. .
2.5.1. , , , .
:
, 15 ;
;
100 % .
2.5.2. () . , , 0,40*D ( D ).
III.
3.1. , , ( , ), (, , .) .
3.2. , , 4.
, 4, , , 4, , , , , .
.
3.3. , 4, – , .
3.4. , , .
3.5. , . ( ) , . .
3.6. , .
3.7. , , .
, .
3.8. , , ( ) .
3.9. , , , .
. . , (, , ).
3.10. , , () , . , . 2.5 , , 40 /2 (4.0 ), .
3.11. 6 , , 100 /2 (10.0 ), .
3.12. , , 63 /2 (6,3 ) 20 5 , .
50% . .
3.13. () , . () . () , .
3.14. () , . 10%. ( 10%) , .
3.15. (), , .
3.16. , .
3.17. . .
3.18. , , , ( ) . , , . .
3.19. , . – .
3.20. , , , .
3.21. .
3.22. , , .
IV. , , ,
4.1.
4.1.1. , , , , , , .
4.1.2. , , , , , .
4.1.3. , , , , , , .
4.1.4. (), , , (, ), .
, , .
4.2.
4.2.1. () , , , , 1% .
1.0%. :
, :
, :
Dmax, Dmin – () , ;
d – , .
0.01 1,5 %.
, , 0.50%.
4.2.2. () F f=0.10*s+3, , 2 (. 1).
1 () .
2 ( ) ,
D* | D<5000 | D>5000 | D<2000 | D>2000 |
5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 |
*1 D – , .
4.2.3. b ( 2), , , , b=0.10*s, 0.30 . , , , , 3. , , 0.50 .
2 .
3
, | ||
S | ||
20 | 0.10*S+1 | 50% |
20 50 | 0.150*S, 5.0 | |
50 100 | 0.040*S+3.50*1 | 0.04*s+3.0, |
100 | 0.025*S+5*1, 10.0 | 0.025*s+5.0, 8.0 |
*1 1:3 , 0.5 .
4.2.4. , 4.
4
S, | , |
3 | 0.20*S |
3 6 | 0.10*S+0.30 |
6 10 | 0.15*S |
10 20 | 0.05*S+1.0 |
20 | 0.10*S, 3.0 |
4.2.5. , , .
4.3.
4.3.1. (), , , .
4.3.2. , , .
4.3.3. , ( 03.273.99), 30.10.1998 63, 04.03.99, 1721, .
, .
4.3.4. , ( ) , , , . , .
4.3.5. , , , . , , 30.04.2002 21, 31.05.2002, 3489.
4.3.6. , , 6 (), , . .
6 . , .
, . , , . .
, , .
4.3.7. , , . .
4.3.8. , , , – .
4.3.9. , , .
4.3.10. :
:
;
, ( -091, -091, .);
– ;
(, ) – .
4.3.11. (-, , -) ( , , ). ( ) ().
4.3.12. , , , , .
4.3.13. ( , .) . , .
4.3.14. , , . .
, .
4.3.15. .
, , , , . , . 0 , .
4.3.16. , , .
2-5 . , : , – . , . , , .
10 . 40 . 2000 , . . 4 .
, , .
4.3.17. , , . .
4.3.18. .
, .
, .
4.3.19. , ( , , , , – , .).
, , :
(20+10/-10 ) , , , , , , ;
, ;
;
;
;
;
( );
;
.
, . .
4.3.20. , .
*1, .
*1 5.
, , .
.
, , () ( – ).
, , .
, , .
4.3.21. , , ( ) , , , .
4.3.22. , .
– .
4.3.23. , , . () ( , , ).
.
4.3.24. . , , 50 .
4.3.25. , .
, , .
4.4. .
4.4.1. , , , (, .).
4.4.2. -, .
4.4.3. , ( , , ..) , , .
4.4.4. , , – , , , , :
, 3.6 3 – ;
(), (), ,
S=0.009*(D + 1200),
D . , . ;
, ;
() () +700 ;
.
4.4.5. 3.6 , 3.50, 0.05.
4.4.6. , , , , , .
4.4.7. , – , .
4.4.8. , .
4.4.9. , () +850 , .
28, , .
4.4.10. (, , .) (, , ) .
4.4.11. . , .
, , , .
4.4.12. , , ( ) , .
.
4.4.13. , .
4.4.14. , , . , .
4.4.15. . 4.4.4 – , , .
4.5.
4.5.1. – , , , .
:
;
-, , , ;
;
;
;
;
;
.
, , .
4.5.2. , 5.
5
, (/2) | , | ||
1 | 0.07 (0.70) | , 1-, 2- 12.1.007 | |
2 | 2.5 (25.0) | -70, +400 | , 1- |
2.5 (25.0) 4.0 (40) | -70, +200 | ||
4.0 (40.0) 5.0 (50.0) | -40, +200 | ||
5.0 (50.0) | |||
1.60 (16.0) | -70 -20 +200 +400 | ||
3 | 1.60 (16.0) 2.50 (25.0) | -70 +400 | |
2.50 (25.0) 4.0 (40.0) | -70 +200 | ||
4.0 (40.0) 5.0 (50.0) | -40 +200 | ||
4 | 1.60 (16.0) | -20 +200 |
, 5 , .
, – , .
4.5.3. .
4.5.4. :
;
;
, .
4.5.5. :
;
;
;
;
( , );
;
;
.
( , , , .) – , .
4.5.6. , .
4.5.7. , , , .
. , .
4.5.8. , .
4.5.9. – , , .
, . , , , .
4.5.10. ( ) (, , , ..).
4.5.11. .
4.5.12. ( , , , , ..) .
4.5.13. , , , , , . .
4.5.14. , , .
4.5.15. , , , .
4.5.16. , , .
4.5.17. :
;
;
;
;
, , ;
, ;
.
4.5.18. 2 , 10 .
4.5.19. . , .
4.5.20. (, , , .).
4.5.21. , , ( 03-440-02), 23.01.2002 3, 17.04.2002, 3378.
4.5.22. .
4.5.23. ( , ) , .
4.5.24. , , (, , , , .), , 6.
6
(. . 5) | , % |
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 50 |
4 | 25 |
. () .
.
4.5.25. , , 100%.
4.5.26. 3- 4- – .
4.5.27. , .
4.5.28. , , 100%, , , .
4.5.29. – ( 10 ) , . .
4.5.30. .
4.5.31. , .
4.5.32. , .
4.5.33. .
4.5.34. , .
4.5.35. :
( ), ;
, ;
. 4.3.10 .
4.5.36. , .
4.5.37. .
4.5.38. , – , , .
4.5.39. , , .
, (, ), , .
, ( , , , , , , , ) , . .
, . .
4.5.40. (), , , , .
, , , .
4.5.41. () . , , , . , .
4.5.42. 100% . , , (, ), , , , – , .
4.5.43. . 1% , .
4.5.44. , .
4.5.45. , , , , .
4.5.46. .
, , , .
4.5.47. .
:
– (. 5).
Источник
Сосуды под давлением для холодильного оборудования
Розничная цена
146 677.96
293 355.92
440 033.87
586 711.83
Тип
Отделители масла (62)
Клапан сброса давления (11)
Масляные ресиверы (15)
Отделители жидкости (68)
Регулятор уровня (34)
Ресиверы хладагента (82)
Трехходовой клапан (4)
Вид
Вертикальный (202)
Горизонтальный (30)
Угловой (2)
Объем
3,3 л (5)
0,8 л (1)
0.93 л (2)
1 л (3)
1,5 л (1)
1,8 л (1)
1.16 л (2)
1.4 л (2)
1.6 л (2)
1.75 л (1)
10 л (1)
10,4 л (1)
10.23 л (1)
100 л (2)
105 л (1)
11 л (2)
11,5 л (1)
115 л (3)
12 л (10)
12,4 л (2)
12.5 л (1)
120 л (3)
13 л (3)
14,5 л (2)
15 л (1)
155 л (1)
16 л (4)
16,0 л (1)
160 л (2)
17 л (1)
17,0 л (1)
2 л (8)
2,3 л (1)
2,9 л (1)
2.0 л (1)
2.4 л (4)
2.5 л (1)
2.8 л (2)
20 л (1)
200 л (3)
200.0 л (1)
205 л (2)
21 л (1)
220 л (1)
24 л (2)
24.8 л (1)
25 л (9)
25.0 л (1)
250 л (1)
250.0 л (1)
26 л (1)
26,0 л (1)
26,5 л (1)
27 л (2)
270 л (2)
28 л (1)
3 л (1)
3,1 л (1)
3,8 л (2)
3.5 л (6)
3.6 л (2)
30 л (1)
32 л (2)
32.5 л (1)
350 л (2)
36 л (1)
39 л (1)
4,1 л (2)
4,3 л (1)
4,7 л (1)
4.0 л (2)
4.87 л (2)
4.98 л (1)
40 л (3)
42 л (2)
43,0л (1)
45 л (6)
47 л (2)
5 л (8)
5,4 л (1)
5,6 л (1)
50 л (2)
54 л (1)
56 л (1)
6 л (1)
6,0 л (3)
6.1 л (1)
6.3 л (1)
6.5 л (1)
60 л (3)
63 л (2)
7 л (6)
7,1 л (2)
7,3 л (2)
7.9 л (2)
70 л (1)
73 л (1)
75 л (3)
8 л (4)
8,1 л (2)
8,8 л (1)
8.21 л (1)
80 л (2)
9 л (3)
9,6 л (1)
95 л (2)
Производитель
Becool (110)
Bitzer (15)
Danfoss (46)
Emerson (22)
FRIGOPOINT (78)
Henry (16)
Сортировать по: Цене: дешёвые выше Алфавиту: от А до Я
У вас есть вопросы?
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжуться с вами в ближайшее время!
ООО “Про Инжиниринг”
115142, г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3, офис 5
@holod-oborud.ru
Телефон
+7(499)615-08-00
Режим работы
пн-пт 9.00-18.00
Источник
Какова роль ресивера в холодильном контуре?
Не принимая во внимание потери давления во всасывающей магистрали компрессора, можно считать, что полный температурный напор на испарителе:
Допустим, температура в термобаллоне ТРВ составляет 13 С, это означает, что установка работает на перегрев 7 К. Когда термостат начинает запускать компрессор, воздух на входе в испаритель слишком горячий. Из этого следует, что процесс кипения в испарителе проходит интенсивно и для поддержания перегрева на уровне 7 К необходимо сильно открыть ТРВ.
Если ТРВ сильно открыт, то массовый расход хладагента и давление кипения высокие. Полагается, что холодопроизводительность хорошая, в том случае, когда в испарителе находится много жидкого хладагента. Рассмотрим эту же установку, но спустя некоторое время, когда температура на входе в испаритель снизится до 21 С, и проследим за тем, как изменились значения ее основных параметров.
Так как температура воздуха на входе в испаритель снизилась на 4 С, то для поддержания постоянного перегрева газа потребуется более длинный участок трубопровода. Это значит, что ТРВ должен обязательно закрываться.
Для поддержания постоянного перегрева 7 К, ТРВ должен быть открытым меньше, чем при температуре воздуха 25 С (рис.16.2).
В данном случае терморегулирующий вентиль закрыт сильнее, что по сравнению с предыдущим примером означает уменьшение давления кипения и массового расхода хладагента. Поскольку в испарителе находится меньше жидкости, холодопроизводительность снижается. Уменьшение жидкости в испарителе приводит к ее увеличению в ресивере и конденсаторе.
При относительно стабильном давлении конденсации, полный температурный напор на испарителе остается на уровне 19 К, в то время как температура кипения составляет 21-19=2 С. Поскольку регулировка ТРВ произведена таким образом, чтобы поддерживать перегрев на уровне 7 К, а кипение происходит при 2 С, то температура термобаллона ТРВ будет равна 2+7=9 С.
Итак, мы видим, что в установке с ТРВ, чем сильнее падает температура на входе в испаритель, тем больше перекрывается сам ТРВ, уменьшая массовый расход и холодопроизводительность. Вместе с этим в испарителе становится все меньше жидкости, а в ресивере ее уровень увеличивается.
Основное назначение ресивера это компенсировать колебания массового расхода жидкости, которые вызваны реакцией ТРВ на перемены в тепловой нагрузке.
Недостаточная емкость жидкостного ресивера
С этого периода объем жидкости внутри конденсатора начнет увеличиваться, снижая поверхность теплообмена и увеличивая давление конденсации. Все это сопровождается признаками чрезмерной заправки контура.
Если емкость жидкостного ресивера слишком мала и заправку хладагента производят при низкой температуре окружающей среды, то наблюдаются признаки нехватки хладагента в контуре при повышении температуры окружающей среды.
Перед разработчиками холодильного оборудования всегда стоит задача выбора подходящего ресивера. Необходимо чтобы его объем позволял вместить весь хладагент, который заправляется в установку, что существенно упростит обслуживание ресивера. Таким образом, ремонтник, предварительно перекрыв вентиль на жидкостном ресивере, может произвести вакуумирование с помощью компрессора жидкостной и всасывающей магистрали, а также испарителя, собрав всю жидкость в жидкостном ресивере и конденсаторе.
Источник
Сосуды под давлением
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель 6,4 л. имеет вход – под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 4,1 л. имеет вход – под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 2,4 л. имеет вход – под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
Область применения:
коммерческий холод и системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
- Модели емкостью 0,8 л., 1,0 л. и 1,5 л. имеют вход / выход под пайку.
- Модели емкостью 2,4 л. до 6,4 л. имеют вход под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
- Рабочее давление – 28 бар. л.
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
Область применения:
коммерческий холод и системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
- Модели емкостью 0,8 л., 1,0 л. и 1,5 л. имеют вход / выход под пайку.
- Модели емкостью 2,4 л. до 6,4 л. имеют вход под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
- Рабочее давление – 28 бар. л.
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
Область применения:
коммерческий холод и системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
- Модели емкостью 0,8 л., 1,0 л. и 1,5 л. имеют вход / выход под пайку.
- Модели емкостью 2,4 л. до 6,4 л. имеют вход под пайку, выход – резьба под вентиль Rotalock.
- Рабочее давление – 28 бар. л.
- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами.
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool :
Соединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
оединение под предохранительный клапан 1/2″ NPT (адаптер не требуется)
Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин в верхней части ресивера.
Рабочее давление 28 бар.
Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик – белый фон)
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Клапан относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий.
- Полный назначенный срок службы – 15 лет.
- Назначенный срок службы до ремонта – 180 циклов (30 000 ч.).
- Вероятность безотказной работы в течение назначенного ресурса до ремонта – не менее 0,9.
- Клапан относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий.
- Полный назначенный срок службы – 15 лет.
- Назначенный срок службы до ремонта – 180 циклов (30 000 ч.).
- Вероятность безотказной работы в течение назначенного ресурса до ремонта – не менее 0,9.
Основная функция отделителя жидкости – защита компрессора от гидравлического удара ( от попадания в него жидкости – в виде мелкодисперсных капель масла и хладагента).
Обновленный модельный ряд включает в себя вертикальные отделители жидкости под пайку двух основных конструкций отделителей жидкости:
- с патрубками расположенными сверху отделителя и диаметром присоединяемой трубы трубы 1/2″ (12мм) до 1 5/8″ (42мм);
- с патрубками расположенными под углом 90 градусов – отделители жидкости большей производительности с диаметром труб от 2 1/8″ (54мм) до 4 1/8″ (109мм).
Источник
Источник