
- •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
2 Предъявляемые требования и классификация схем х.У.Определение диаметра трубопровода для хладогентов и хладоносителей
Схемой холодильной установки наз. упрощенное изображение реальной или проектируемой установки, дающее представление о наличии машин, аппаратов, приборов и др.элементов необходимых для эксплуатации, так и об их взаимодействии. Схема-это сочетание машин и аппаратов, позволяющее осуществить заданный процесс.
На Х.У.имеются трубопроводы для хладагента, хладоносителя охлаждающей воды, смазочного масла и др.В соответствии с этим различают схемы трубопроводов хладагента, хладоносителя охлаждающей воды, смазочного масла и др
В работе Х.У. имеются особенности, усложняющие работу персонала; большое кол-во охлаждаемых объектов, нередко находящихся на значительном удалении от машинного отделения; разветвленная система трубопроводов; возможность резких колебаний нагрузок.
В связи с этим схемы должны отвечать требованием:
1.Обеспечить надежное поддержание заданного режима, быть гибкой в эксплуотации.
2.Быть наглядной и удобной для обслуживания
3.Быть по возможности простой и не требующей больших затрат для ее выполнения.
4. Обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и долговечность.
Применение автоматики облегчает выполнение этих требований.
Определение диаметра трубопровода выполняют в след. порядке:
Определяется внутренний диаметр трубопровода исходя из ур-ния неразрывности потока
Где V-объемный расход среды м3/с
F-площадь
поперечного сечения м2
-скорость
движения среды м/с
Значение различна для стороны высокого и низкого давлений, а также для разных вещ-в.
Ступень выс. Давления Ступень низ. Давления
Парообразный аммиак |
15-30м/с |
10-25м/с |
Парообразный хладон |
10-18м/с |
8-15м/с |
Жидкие хладогенты |
0,5-1,25м/с |
0,15-0,5м/с |
Жидкие хладоносители |
0,8-1,3м/с |
0,5-1м/с |
У жидкостей большая плотность, а значит для уменьшения потерь давления скорость ниже.
Полученное
значение dвн
округляется
до ближайшего стандартного путем выбора
стандартной трубы. После выбора трубы
опр. избыточная скорость движения
хладогента
Полученное значение диаметра корректируется, чтобы действительное падение давления в трубопроводе не превышало допустимое
Па
-давление
падение на преодоление сопротивление
на трение,
-давление
падения по длине трубопровода
-
плотность перекачивающей жидкости;
-уточненная скорость
n- количество местных сопротивлений на участки
-
коэффициент i-го
местного сопротивления
-
коэффициент сопротивления трения по
длине трубопровода
0,025-сухой насыщенный или перегретый пар
0,03-0,035-влажный пар и жидкие хладогенты
0,04-вода и водные растворы солей
l-длина расчетного участка трубопровода
В холодильной технике исп. и другой подход.
При расчете - можно использовать метод эквивалентной длины lэ –это длина трубопровода ,на котором происходит падение давления на трение.
Под lэкв –понимают горизонтальный прямой участок
;
Допустимое
падение давления
А) Для парообразного хладогента:
-
NH3
хладоны
20
10
10
0.50
Б) Для жидкого хладогента
- между конденсатором и линейным ресивером 1,2кПа
- между линейным ресивером и дроссельным устройством 24,5кПа
Диаметр трубопровода за дроссельным устройством определен до дроссельного устройства, если после Д.У. трубопровод разветвляется то диаметр каждой трубы принимается в долях от диаметра трубопровода
В) Для жидкого хладоносителя
В компрессорных цехах допускается падение давление не более 150кПа
В технологических цехах не более 100кПа
Далее
происходит сравнение
и
,если
то на первом этапе диаметр принимается,
если
то анализируется кол-во и необходимость
устранения местных сопротивлений. Если
и в этом случае
,
то увеличиваем диаметр трубопровода и
уточняем скорость потока пока
.