- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok / II. Brännmaterialier, värmemotorer, kompressormaskiner /
998

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - VI. De låga temperaturernas teknik, av Edvard Hubendick - Kylteknik - Den maskinella kylteknikens utveckling

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

998

DE LÅGA TEMPERATURERNAS TEKNIK.

öppen maskin, d. v. s. luften gick blott en gång genom maskinen för att ständigt ersättas
med ny. Denna maskin, vilken konstruerades särskilt för skeppsändamål i och för
transport av fruset kött till England, genomarbetades synnerligen omsorgsfullt och
utvecklades till en fullt driftsäker och pålitlig kylmaskin, vilken dock ej tillät
framställandet av temperaturer under noll.

Det må vara tillräckligt att här endast beskriva den kalluftmaskin, som nådde den
högsta graden av fulländning. Fig. 1441 återgiver schematiskt Bell-Colemanns maskin.
I en kompressor B komprimeras luft, vilken kan tagas antingen från fria luften eller
från det kylda rummet A. I kompressorn insprutas vatten på det att luftens temperatur
ej skall stiga för högt. Den komprimerade och alltid till en viss grad uppvärmda luften
inkommer därefter i en kylare C, varest densamma kyles med vatten men varigenom
den även blir mättad med vattenånga. Därpå ingår den i en vattenavskiljare D,
varest mekaniskt medryckta vattenpartiklar avskiljas. På det att den rätt betydande
vattenmängd luften nu
medför i ångform, och
vilken till större delen
utkondenserar vid
temperatursänkning, ej skall
förorsaka obehag måste
densamma i möjligaste
mån avskiljas. Detta
sker på sådant sätt att
luften i ett lutande
rörsystem E föres genom
det kylda rummet A.
Härigenom avkyles
luften och en stor del av
vattenångan
utkondenserar. På grund av


rens lutning rinner kondensatet tillbaka till vattenavskiljaren D och avrinner från
denna. Sedan luften sålunda kylts är densamma fortfarande mättad med fuktighet
vid denna lägre temperatur, men fuktighetsmängden är relativt liten och därför
mindre farlig. Från rörsystemet E går tryckluften till en expansionscylinder F,
varest densamma åter expanderar till atmosfärtryck, därvid avgivande ett arbete,
vilket användes för drift av kompressorcylindern B. Detta arbete räcker emellertid
ej för kompressorcylinderns drivande, varför resten måste tagas från en ångmaskin eller
annan motor. Vid luftens expansion i cylindern F till atmosfärtryck, sjunker dess
temperatur ytterligare och det är vid denna temperatursänkning som luftens fuktighet kan
förorsaka obehag, därigenom att det vatten, som utkondenseras, kan frysa till is och
förorsaka driftstörningar. Den till låg temperatur och atmosfärtryck expanderade
luften inströmmar därefter i det rum, som skall kylas, genomströmmar och kyler
detsamma samt insuges åter i kompressorn B. Driften måste emellertid regleras så att
temperaturen i det kylda rummet aldrig sjunker under nollpunkten.

Bell och Colemanns maskiner fyllde fullt kraven på driftsäkerhet, men detta
uppnåddes därigenom att alla en anläggnings delar voro utförda dubbelt så att den del
i vilken en driftstörning uppstod genast kunde urkopplas.

För mindre behov tillverkas ännu en och annan kdllujtmaskin, men desamma kunna

Fig. 1441. Bell och Colemanns kalluftmaskin.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 12:09:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/2/1010.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free