- •Теплові та холодильні машини Історія розвитку
- •Основні теоретичні відомості
- •Класифікація і область застосування
- •Робочі тіла холодильних машин і їх застосування
- •Схеми та принцип дії компресійних холодильних машин Компресійна холодильна машина (рис. 6.1) складається із компресора к, випарника в, конденсатора кд та регулюючого вентиля рв.
- •Приблизна схема теплопостачання з допомогою теплового насоса
Схеми та принцип дії компресійних холодильних машин Компресійна холодильна машина (рис. 6.1) складається із компресора к, випарника в, конденсатора кд та регулюючого вентиля рв.
Всі вузли з'єднані між собою трубопроводами та створююсь замкнуту систему, де знаходиться холодильний агент.
Компресор забезпечує циркуляцію холодагента в системі холодильної машини. Він відсмоктує Із випарника пару холодагента в циліндр, стискає її та нагнітає в конденсатор. Компресор приводиться в дію електродвигуном.
В конденсаторі забезпечується охолодження пари холодагента до її насичення й конденсації, тобто до переходу пари у рідкий стан. Конденсатор охолоджується повітрям або водою.
Ефект охолодження тіла досягається у випарнику. В ньому рідкий холодагент (випаровується) кипить, відбираючи тепло від навколишнього середовища, яке підлягає охолодженню.
Випарник та конденсатор являються основними теплообмін ними апаратами холодильної машини.
Регулювальний пристрій пропускає рідкий холодагент із конденсатора до випарника. В ньому є невеличкий прохідний отвір, внаслідок чого відбувається дроселювання рідини, тобто рідкий холодагент поступає у випарник під низьким тиском, що необхідно для його кипіння (випаровування) при низькій температурі.
В якості регулювальних пристроїв використовують вентилі або капілярні трубки.
Трубопровід, який з'єднує компресор із конденсатором, називається нагнітальним, а з випарником - всмоктувальним.
Принцип роботи компресійної холодильної машини полягає в наступному. При роботі компресора у випарнику, який знаходиться на боці всмоктування, знижується тиск холодагента, який міститься там. При низькому тиску холодагент інтенсивно випаровується (кипить), віднімаючи необхідне для цього тепло із навколишнього середовища через металеві стінки випарника.
Пара холодагента відсмоктується компресором, проходить по всмоктувальному трубопроводу, поступає в циліндр компресора. В циліндрі пара холодагента стискається і під тиском (приблизно від 0,6 - 0,15 МПа) нагнітається по нагнітальному трубопроводу в конденсатор.
В конденсаторі, який охолоджується водою або повітрям, хладагент при високому тиску й температурі переходить у рідкий стан і через регулювальний вентиль поступає у випарник. В момент проходження хладагента через малий отвір вентиля тиск його знижується від тиску конденсації до тиску випаровування.
Низький тиск у випарнику, який створюється компресором, забезпечує кипіння хладагента при низькій температурі.
Таким чином, при роботі холодильної машини в її системі циркулює холодильний агент, який, віднімаючи тепло від охолоджуваного тіла через випарник, віддає його в навколишнє середовище через конденсатор.
Система холодильної машини розділена регулювальним при строєм на дві частини, які відрізняються тисками циркулюючого хладагента. Так від нагнітального клапана компресора до регулювального пристрою хладагент знаходиться під високим тиском конденсації, а від протилежної сторони регулювального пристрою до всмоктувального клапана компресора - під низьким тиском випаровування.
Ефективність роботи компресійної холодильної машини можна підвищити, якщо використати додатково теплообмінник
