
- •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 расчет испарителей для охлаждения воздуха.
Особенностью
расчёта сухого воздухоохладителя
является значительная разница (в 100 и
более раз) коэффициентов теплоотдачи
от кипящего ХА и коэффициента теплоотдачи
от теплопередающей поверхности к
воздуху. Поэтому при отношении
,
не учитывают:
.
На интенсивность теплообмена влияет осаждения влаги на поверхности в/о. При положительных температурах образуется конденсат, а при отрицательных иней. При расчёте сухого воздухоохладителя строиться процесс охлаждения воздуха в h-d влажного воздуха
,
,
Средняя относительная влажность воздуха в холодильной камере задаётся
,
,
,
Если
процесс охлаждения 1-2 продолжить до
пересечения с линией
,
то получим точку, характеризующую
состояние наружной поверхности в/о. По
известной формуле, в зависимости от
конкретных условий рассчитывается
конвективный коэффициент теплоотдачи
со стороны воздуха
.
Влияние влаги оценивается коэффициентом влаговыпадения
,
где с - коэффициент зависящий от
температуры; di
– влагосодержание в начале и в конце
процесса; hi
– энтальпия воздуха в начале и в конце
процесса.
.
Как
правило коэффициент теплоотдачи от
воздуха приводится к внутренней,
неоребрённой поверхности:
.
Плотность теплового потока со стороны
воздуха:
.
Площадь внутренней теплопередающей
поверхности:
.
При конструктивном расчете, например сухого рассольного в/о, предполагаем, что он будет смонтирован из стальных труб с насадными ребрами, зная все параметры выбранной трубы можем найти:
Степень оребрения: β = (Fp + Fмр)/Fвн; где Fр – поверхность ребер; Fмр – поверхность межреберных участков; Fвн – площадь внутренней поверхности. Все эти величины рассчитывают по геометрическим зависимостям.
Количество воздуха проходящего через аппарат: GB = Q0/(h1 – h2).
Объем воздуха проходящий через аппарат: VB = GB*υ1, где υ1 = R*T/р.
Живое сечение аппарата: Fж = VB/ω.
Поверхность
теплообмена 1 секции:
,
где s
–шаг трубы по фронту, δ - толщина ребер,
h
– высота ребер, u
– шаг ребер.
Тепловой поток со стороны воздуха: qF = α*(TB - TW).
Количество параллельных секций: z = Fвн/F1вн.
Общая
длина труб в секции:
.
Число
рядов труб в секции:
,
где к = l/Н,
l
– длинна
аппарата, Н – высота аппарата.
Длинна трубы в аппарате: l = L/m.
Также можно рассчитать по импирическим формулам, имеющиеся в специальной литературе, расход рассола, скорость рассола, его температуру и другие параметры сухого рассольного воздухоохладителя.
Расчет воздухоохладителей другого вида выполняется аналогично.
2. Назначение, предъявляемые требования и классификация теплоизоляционных материалов.
Принимаем tН > tПМ. Для простоты рассуждений считаем, что процесс стационарный. Рассматриваем однородное ограждение. q – плотность теплового потока, направлен от точки с большей температурой к точке с меньшей. q = k (tН - tПМ), Вт/м2 k = 1/R, R – термическое сопротивление, м2К/Вт
|
|
k→ 0, если δ → ∞ . На практике прекратить поток тепла нельзя. Уменьшить поток теплоты можно, если в конструкцию ограждения дополнительно ввести слой из материала, обладающего малым значением λ. В строительстве холодильников в качестве теплоизоляционных материалов могут быть использованы материалы с λ20ºС < 0,1 Вт/мК.
Введение теплоизоляционного слоя позволяет значительно уменьшить внешние теплопритоки, благодаря чему: 1.Уменьшаютя капитальные и эксплуатационные затраты на х/оборудование. 2.Уменьшается усушка продукта.3.Может быть обеспечена требуемая разность температур между температурой внутренней поверхности ограждения и температурой воздуха в камере.
|
q
= k(tН
– tПМ).
Для участка от стенки до внутреннего
воздуха:
Есть сведения, что стоимость теплоизоляционных материалов составляет 25-40% от стоимости всего строительства, поэтому необходимо правильно выбрать тип материала и толщину ограждения. |
Требования, предъявляемые теплоизоляционным материалам (ТИМ):
1.ТИМ должны обладать низким коэффициентом теплопроводности. ТИМ, как правило, представляют собой капиллярно-пористые тела, они состоят из каркаса твердого вещества, образующего оболочку пор и воздуха или другого газа, заполняющего объем пор. В применении к таким материалам коэффициент теплопроводности носит условный характер. Теплота будет передаваться всеми способами: теплопроводностью по материалу каркаса, конвекцией за счет газа, заполняющего поры и излучением между поверхностями пор. Характеристикой массы ТИМ является не плотность, а объемная масса, представляющая собой массу единицы объема системы ρν , кг/м3. Такие материалы характеризуются пористостью: П = (ρ - ρν)/ρ, где ρ – плотность вещества, составляющего каркас. П=(50-99)%. Пористость должна иметь оптимальную величину.
2.ТИМ должны иметь малую гигроскопичность и малое водопоглощение. Гигроскопичность – свойство материала поглощать водяной пар. Водопоглощение – свойство материала поглощать капельную жидкость
Увлажнение материалов приводит к 1) ухудшению теплозащитных свойств (λ воды в 25, а λ льда в 100 раз больше, чем сухого неподвижного воздуха), 2) содержащий влагу материал подвержен гниению.
Различают массовую и объемную влажность. Массовая x = gВ / gМ.С , ξ = gВ / gМ.В , где gВ – масса влаги, содержащейся в материале, кг, г, gМ.С – масса сухого материала, gМ.В – масса влажного материала: gВ = gМ.В – gМ.С. Объемная влажность ω = VВ / VН = x ρν / 1000.
Увлажненный материал изменяет свои теплозащитные свойства. Коэффициент теплопроводности такого материала λ = λМ.С + ∆λω , Вт/мК, где λМ.С – коэффициент теплопроводности сухого материала, ω – объемная влажность материала, %, ∆λ – приращение коэффициента теплопроводности на каждый процент увеличения объемной влажности.
3.Материалы должны быть температуростойкими и морозостойкими (сохранять структуру и свойства при изменении температур). Морозостойкий – эластичный материал, т.к. замерзание воды в порах не должно вызывать разрушений.
4.ТИМ не должны быть горючими и самовозгараемыми (ПСБ-С - самозатухающий).
5. ТИМ должны быть химически инертными по отношению к там материалам, с которыми они будут в контакте.
6.ТИМ не должны иметь запах и не должны воспринимать запах.
7.ТИМ должны иметь возможность противостоять грызунам и не привлекать их.
8.ТИМ должны обладать достаточной механической прочностью.
9.Тим должны быть удобными для транспортировки, монтажа и ремонта.
10.ТИМ должны быть безвредными для здоровья людей и окружающей среды как при монтаже, так и при эксплуатации.
11.ТИМ должны быть дешевыми и иметь длительный срок службы.
Выбор вида теплоизоляционного материала должен осуществляться на основании технико-экономического расчета.
Классификация ТИМ.
Ι По происхождению могут быть неорганические (стекловолокно, минеральная вата) и органические (торфоплиты, пробка, плиты из костры, пенопласты, пенополистеролы).
ΙΙ По виду сырья: естественного (торф, пробка) и искусственного происхождения (полистироидные плиты).
ΙΙΙ По внешнему виду и способу крепления к изолирующей поверхности: 1. Штучные жесткие материалы. Имеют определенный размер и форму, которые не изменяются при монтаже. Для плоских: плита, блок, кирпич. Для криволинейных: сегменты, бруски, скорлупы.
2. Штучные гибкие изделия с определенными размерами, форма может изменяться при монтаже при необходимости. Изготавливаются в виде полотнищ, матов, листов, рулонов.
3. Сыпучие материалы. Подразделяются по строению: зернистого, парашкообразного и волокнистого типа.
4. Материалы напыляемые и заливаемые вспенивающиеся (пенаполеуретаны)