
- •1.Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.
- •2.Планировка машинных отделений холодильников. Централизованная и децентрализованная системы холодоснабжения.
- •3.Организация монтажных работ. Содержание подготовительного этапа работ.
- •2.Планировка машинных отделений холодильников. Централизованная и децентрализованная системы холодоснабжения.
- •3.Схема, принцип действия, изображ. В h-ξ – диаграмме теоретического цикла абхм
- •Количество теплоты, отведенной от горячего спая:
- •Потребляемая мощность:
- •2. Схема охлаждения с помощью промежуточного хладоносителя.
- •3. Определение мест утечки ха. Пополнение системы ху ха
- •1.Конструкция и принцип действия двухроторного, маслозаполненного винтового компрессора
- •2. Влияние присутствия смазочного масла и воздуха в системе на работу холодильной установки. Влияние присутствия воды и механических загрязнений в системе на работу холодильной установки.
- •3.Расчет тепловых потоков теоретического цикла абсорбционной бромисто–литиевой хм.
- •1.Двухступенчатые холодильные машины.
- •2.Увлажнение т/из материалов в ограждающих конструкциях
- •3.Особенности монтажа малых ху. Техника безопасности при проведении монтажных работ
- •1.Теоретический и действительный поршневой компрессор
- •2.Влияние присутствия воды и механических загрязнений в системе на работу холодильной установки.
- •3.Последовательнось и содержание основных операций при монтаже холодильного оборудования.
- •1.Регулирование производительности поршневых компрессоров.
- •2.Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения. Итоговые данные расчета.
- •3.Схема, принцип действия и изображение теоретического цикла пароэкжекторной холодильной машины в s-t -диаграмме.
- •1.Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения жидкостей.
- •2.Системы отвода теплоты конденсации хладагента. Атмосферные охладители циркулярной воды.
- •1. Назначение и конструкция основных узлов и деталей холодильных поршневых компрессоров.
- •2.Определение основных строительных размеров охлаждаемых помещений. Планировка холодильника.
- •3.Расчет тепловых потоков действительного цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины.
- •1.Теоретический и действительный циклы и схемы каскадных х.М.
- •2 Типы холодильников. Сущность непрерывной холодильной цепи.
- •3.Техническое обслуживание (то) основных теплообменных аппаратов х/у. Удаление инея с поверхности камерных приборов системы непосредственного охл.
- •Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.
- •2 Расчет и подбор холодильных компрессоров
- •3. Тепловой расчет простейшей авхм
- •1 Ротационные пластинчатые холодильные км
- •2 Системы охлаждения с помощью промежуточных хладоносителей. Достоинства и недостатки, область применения. Принцип выбора типа хладоносителя.
- •3 Рабочая схема, принцип действия пароводяной эжекторной холодильной машины с поверхностными конденсаторами.
- •1. Классификация поршневых компрессоров (пкм).
- •2 Расчет и подбор основного теплообменного оборудования.
- •3.Обслуживание и ремонт ти ограждающих конструкций
- •1.Схемы, циклы и расчет циклов одноступенчатых холодильных машин.
- •2. Малые х/у
- •3. Виды износа, методы дефектации и восстановления элементов оборудования ху
- •1.Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.
- •2. Бытовые холодильники (бт)
- •3.Схема, принцип действия и изображение цикла простейшей абсорбционной водоаммиачной холодильной машины (авхм)
- •1. Типы и конструкции конденсаторов хол. Маш.
- •2. Схема узла включения компрессоров одно- и двухступенчатого сжатия.
- •3.Особенности действительных процессов абсорбционных Br-Li хм. Изображение действительного цикла.
- •1.Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения воздуха.
- •2. Назначение, предъявляемые требования и классификация теплоизоляционных материалов.
- •3. Особенности действительного цикла пароэжекторной хм. Изображение действительного цикла в и диаграммах.
- •1 Рабочие характеристики, регулирование производительности центробежных холодильных компрессоров
- •2 Система непосредственного охлаждения. Дост-ва, нед-ки, область применения. Батарейное и воздушное охлаждение
- •3 Организация ремонта оборудования ху. Подготовка и основные этапы ремонтных работ
- •1. Конструкции, принцип действия, достоинства, недостатки, основы расчета холодильных ротационных компрессоров с катящимся ротором.
- •2 Предъявляемые требования и классификация схем х.У.Определение диаметра трубопровода для хладогентов и хладоносителей
- •3 Техническое обслуживание холодильных км.
- •1 Газовые холодильные машины с вихревыми трубами. Классификация газовых холодильных машин.
- •2 Схема узла подачи ха в испарительную систему. Способы подачи ха в охлаждающие приборы.
- •3 Схема, принцип действия, изображение цикла в h-ξ диаграмме и тепловой расчет абсорбционной водоаммиачной хм (авхм) с то и водяным дефлегматором
- •1 Винтовые холодильные компрессоры
- •2 . Компаудные схемы х.У. Принцип действия, разновидности, достоинства и недостатки.
- •3 Оптимальный режим работы ху. Отклонения от опт-го режима, их выявление и устранение
1.Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.
Конденсатор – теплообменный аппарат, в котором холодильный агент преобразуется из парообразного состояния в жидкое.
Целью теплового расчёта является определение требуемой площади теплопередающей поверхности. Площадь находится из общего уравнения теплопередачи:
,м2
где Qк
— полная хоодопроизводительность,
к — коэффициент теплопередачи конденсатора, — среднелогорефмическая разность температур.
Qк
можно
найти следующими способами : 1.По
характеристикам компрессора
,Вт.
2.По параметрам холодильного агента
,Вт.
3. По параметрам охлаждающей среды
,Вт.
можно определить из выражения
,oC.
,oC.
,oC.
-для
водяных
Для
воздушных:
-аммиачные,
-фреоновые;
Коэффициент
теплопередачи:
,
.
—
коэф.
теплоотдачи со стороны х.а. и со стороны
охлаждающей среды;
—
термическое сопротивление (учитывают
толщину и материал теплообменных труб,
слой масла, водяной камень, слой краски
и т.д.);
-коэф.
оребрения
На
данном этапе нельзя рассчитать
т.к он зависит от
(разность температур между х/а и стенкой)
х.а.
можно
определить аналитически и графическим
способом. При установившемся режиме
работы в конденсаторе соблюдается
тепловой баланс.
,
,
,
.
Аналитический способ длителен и
трудоёмок. Наиболее просто использовать
графический метод для этого строится
две зависимости
и
в диапазоне
=
0…
.
(на
рис.qS=qW)
Принимается
форма пучка труб (шахматный или коридорный)
и скорость движения воды в трубах (
м/с)
и геометрические размеры труб (dвн,
dн,
вид оребрения, коэффициент оребрения
(
)).
Площадь
сечения 1-ой т/обм трубы:
,
м2
Количество
труб в одном ходе КД:
,
,
кг/с
Суммарная
длина труб в КД:
,м
Принимается
длина трубы:
,
QК=10-1000кВт
Расч.
требуемое число труб в КД:
Число
труб по диагонали правильного
шестиугольника:
Полученное значение m
округляют до ближайшего большего
нечетного числа.
Общее
необходимое число труб в аппарате:
;Если
,то
принимают следующее нечетное число m
и определяют
.
Число
ходов в аппарате по воде:
;
Принимается четное число ходов: Z=2-12
Диаметр
трубной решетки:
;
- горизонтальный шаг труб
После расчета принимается ближайший больший диаметр трубы.
Длина
одной трубы в аппарате:
Проверяем
отношение l/D,
которое должно быть в пределах
.
Если это условие не выполняется, то
необходимо повторить расчет, изменяя
значения коэффициентов и других
подбираемых величин в установленных
пределах.
Если
конденсатор работает в составе
агрегатированной холодильной машины,
то для сбора жидкого холодильного агента
отдельный ресивер не предусматривается.
В этом случае нижняя часть корпуса
используется как ресивер. Для этого
освобождаются
нижних ряда теплообменных труб. Для
того, чтобы использовать часть аппарата
под ресивер, освобождаем трубный пучок
от нижних рядов. Число исключенных труб:
,
где i – число исключаемых рядов труб.
Число оставшихся труб: nост = nнеобх-nиск. Далее аналогично.