- •Судовые холодильные установки
- •6.090502 «Судовые энергетические установки и оборудование судов»
- •6.100302 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
- •Введение
- •1. Представление термодинамических свойств хладагентов для их использования при тепловых расчётах холодильних установок
- •Особенности построения и использования таблиц и диаграмм термодинамических свойств хладагентов
- •Теоретические циклы холодильных установок
- •2.1. Обзор теоретических циклов холодильных установок
- •2.2. Расчет и анализ теоретических циклов холодильных установок
- •2.2.1. Простейший холодильный цикл
- •2.2.2. Двухступенчатая холодильная установка с двухкратным дросселированием и неполным промежуточным охлаждением
- •2.2.3. Двухступенчатая холодильная установка с двухкратным дросселированием и полным промежуточным охлаждением
- •2.2.4. Двухступенчатая холодильная установка с однократным дросселированием и неполным промежуточным охлаждением
- •2.2.5. Двухступенчатая холодильная установка с однократным дросселированием и полным промежуточным охлаждением
- •2.2.6. Каскадная холодильная установка
- •3. Тепловой и энергетический расчет судовой холодильной установки
- •3.1. Тепловой и энергетический расчет компрессора судовой холодильной машины
- •3.1.1. Принципиальная схема холодильной установки заданного типа
- •3.1.2. Теоретический цикл судовой холодильной установки заданного типа
- •3.1.3. Параметры хладагента в характерных точках теоретического цикла
- •3.1.4. Определение массовой и объёмной удельных холодопроизводительностей
- •3.1.5. Расходы хладагента через компрессоры низкого и высокого давления
- •3.1.6. Коэффициенты подачи компрессоров низкого и высокого давления
- •3.1.7. Геометрические объёмы ступеней установки (часовые объёмы компрессоров низкого и высокого давлений)
- •3.1.8.Теоретическая, индикаторная и эффективная мощности компрессоров
- •3.1.9. Индикаторные, механические и эффективные кпд ступеней
- •3.1.10. Подбор по каталогу компрессоров
- •3.2. Тепловой расчет конденсатора судовой холодильной установки
- •2.3. Тепловой расчет испарителя судовой холодильной установки
- •2.3.1. Типы испарителей судовых холодильных установок
- •2.3.2. Тепловой расчет испарителя судовой холодильной установки
- •4. Оптимизация работы судовых холодильных установок и систем комфортного кондициони-
- •4.1.Исследование эффективности работы судовой холодильной установкипри изменении условий её работы
- •4.1.1. Влияние температуры окружающей среды на эффективность работы судовой холодильной установки
- •4.1.1.1. Базовый цикл
- •4.1.1.2. Изменившийся цикл
- •4.1.2. Влияние температурных условий перевозки груза на эффективность работы судовой холодильной установки
- •3.1.2.1.Изменившийся цикл
- •4.2. Исследование возможности замены расчётного хладагента холодильной установки альтернативным
- •3.2. Исследование режимов работы судовой системы комфортного кондиционирования воздуха (летний режим кондиционирования)
- •Вариант модульной задачи
- •3.3. Исследование режимов работы судовой системы комфортного кондиционирования воздуха (зимний режим кондиционирования)
3.1.4. Определение массовой и объёмной удельных холодопроизводительностей
— удельная массовая холодопроизводительность
q |
|
— удельная объемная холодопроизводительность
q |
|
3.1.5. Расходы хладагента через компрессоры низкого и высокого давления
— расход через компрессор низкого давления
Ман= |
|
— расход через компрессор высокого давления
Мав
= Ман· |
|
— объёмная производительность компрессора низкого давления
VДН
= Ман·v
=0,367253·0,1726=0.06338 |
|
— объёмная производительность компрессора высокого давления
|
|
3.1.6. Коэффициенты подачи компрессоров низкого и высокого давления
— коэффициент подачи компрессора низкого давления
|
— коэффициент подачи компрессора высокого давления
|
,где
— коэффициент λс учитывает объёмные потери, связанные с расширением пара из вредного пространства между поршнем, находящимся в ВМТ, и крышкой цилиндра компрессора:
– низкого давления
|
– высокого давления
|
— коэффициент λдр учитывает объёмные потери, связанные с дросселированием пара в клапанах, во всасывающих и нагнетательных патрубках компрессора; принимается в интервале 0,95 до 1 в зависимости от технического состояния компрессора. Для вновь проектируемого компрессора λдр =1 при отношении скорости пара в клапанах и местной скоростью звука в паре меньше 0,25; а упругие элементы всасывающих клапанов рассчитаны так, что открытие клапанов начинается при разности давлений 4 кПа. Принимаем 0,98.
— коэффициент λw учитывает объёмные потери, связанные с подогревом пара хладагента, поступающего в цилиндр компрессора от ограждающих поверхностей цилиндра; рассчитывается в зависимости от типо-размера компрессора:
– для малых герметичных и бессальниковых компрессоров хорошие результаты даёт формула, предложенная В.Б. Якобсоном ЗДЕСЬ ВСТАВИТЬ
|
|
где Т1 – абсолютная температура хладагента во всасывающем патрубке компрессора, К;
по формуле:
–в компрессоре низкого давления
|
|
–в компрессоре высокого давления
|
|
— коэффициент плотности λпл учитывает объёмные потери, связанные с утечками пара хладагента из рабочей полости цилиндра через клапана и поршневые кольца; для компрессоров, находящихся в хорошем техническом состоянии, принимается в и интервале 0,96…0,98; принимаем 0,98.
Рассчитанные и принятые частные коэффициенты подачи подставляем в выражение для общего коэффициента подачи, записанное выше.
3.1.7. Геометрические объёмы ступеней установки (часовые объёмы компрессоров низкого и высокого давлений)
Необходимая объемная производительность компрессоров
– секундный объем компрессора низкой ступени
|
|
– секундный объем компрессора высокой ступени
|
|
