选择复叠式制冷循环的原因之一是蒸发压力低于大气压力,使空气渗入系统.
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复叠式压缩制冷循环有两个或两个以上的单级[或双级]制冷系统组成。
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选择复叠式制冷循环的原因是()
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复叠式制冷机高压侧和低压侧的高压电接点压力表需要在系统运行过程中适时进行调节保证顺利进行
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复叠式制冷循环通常可得-60~-120℃的低温。
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在复叠式制冷装置起动时,膨胀容器起到平衡低温侧压缩机高压排出压力的作用。
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低温箱(复叠式压缩〉制冷系统的低温侧高压表。低压表的压力比平时低很多,高温侧降温快但是箱内温度降不下来有可能的原因是高温侧的制冷剂发生大漏。
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两个单级压缩系统组成的复叠式制冷循环可获得()℃的蒸发温度。
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三元复叠式制冷循环可获得()℃的蒸发温度。
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在复叠式制冷装置的热力循环中,高温侧制冷能力应该等于低温侧制冷能力。
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选择复叠式制冷循环的原因之一是蒸发压力过低带来吸气比容减小
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在复叠式制冷装置的热力循环中,高温侧制冷能力是低温侧制冷能力的2~3倍。
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在复叠式制冷系统的低温侧加装膨胀容器的目的是:停机时将系统内的大部分制冷剂贮存起来,降低系统压力。
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复叠式制冷机起动时,()下降到足以保证较低温度部分的冷凝压力不超过1.6MPa时,再启动较低温度部分。
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复叠式压缩制冷循环通常是由两个或两个以上()组成的多元复叠制冷循环。
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冷凝蒸发器在WD7-0.4低温箱的复叠式制冷系统正常运行时高温侧R22的高压表的压力大约为0.06~0.07MPa。
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采用复叠式制冷系统即高温部分的冷凝器通常是低温部分的蒸发器
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空气进入复叠式制冷系统的原因是()。
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未设置膨胀容器的复叠式制冷系统停机后,由于低温侧制冷剂得不到冷却,当系统内温度上升时,制冷剂将全部气化成过热蒸气,系统压力将剧增。
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低温箱[复叠式压缩]制冷系统吸气压力的调整可通过膨胀阀的开启度来调节。
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复叠式制冷循环装置中为防止停机后低温系统压力过高,在系统中装有()。
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()用于复叠式制冷机,既是高温级循环的蒸发器,又是低温级循环的冷凝器。
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在复叠式制冷循环装置中,下列制冷剂不能用于低温部分的为()
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在复叠式制冷系统运行中,不会导致高温级排气压力过高的原因是()
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在复叠式制冷系统中,低温侧充灌制冷剂过多会造成冷凝压力降低()
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