
- •Міністерство транспорту та зв’язку україни
- •Самостійна робота № 1. Основні визначення та одиниці вимірювання фізичних величин.
- •Тепловіддачею називають процес теплообміну між твердою стінкою (тілом) і рідинним (газоподібним) середовищем, що по ній протікає.
- •Самостійна робота № 2. Теоретичні основи машинного охолодження.
- •Самостійна робота № 3. Термодинамічні основи машинного охолодження. Перший та другий закони термодинаміки.
- •Самостійна робота № 6. Повітряні холодильні машини.
- •Самостійна робота № 7. Пароежекторні і абсорбційні холодильні машини.
- •Самостійна робота № 8. Робота холодильної установки в якості теплового насосу.
- •Самостійна робота № 9. Термоелектричне охолодження .
- •Самостійна робота № 4 Принципові схеми і теплові процеси компресійних холодильних машин.
- •Самостійна робота № 5 Розрахунок теоретичного і дійсного циклів холодильної машини.
- •Самостійна робота № 10.
- •Самостійна робота № 11. Тепловий розрахунок одноступеневої холодильної машини та підбір компресора.
- •Самостійна робота № 12. Багатоступеневе стиснення та схеми холодильних машини з повним проміжним охолодженням.
- •Самостійна робота № 13. Властивості і характеристики холодоагентів.
- •Самостійна робота № 14. Вибір холодоносіїв.
- •Самостійна робота № 15. Параметри поршневих компресорів.
- •Самостійна робота № 16. Основні вузли прямоточних поршневих компресорів.
- •Самостійна робота № 17. Визначення основних параметрів поршневих компресорів.
- •Самостійна робота № 18. Регулювання холодопродуктивності компресора.
- •Самостійна робота № 19. Ротаційні, гвинтові та центробіжні компресори.
- •Самостійна робота № 20. Масла для системи мащення компресорів. Підвищення надійності та економічності компресорів.
- •Самостійна робота № 21. Компресор типу V.
- •Самостійна робота № 22.
- •Самостійна робота № 23. Характерні несправності та вимоги безпеки при обслуговуванні компресорів.
- •Самостійна робота № 24. Призначення теплообмінних апаратів холодильних установок.
- •Самостійна робота № 25. Теплопередача у випарниках і повітроохолоджувачах.
- •Самостійна робота № 26. Характерні несправності теплообмінних апаратів.
- •Самостійна робота № 27.
- •Самостійна робота № 28.
- •Самостійна робота № 29.
- •Самостійна робота № 30.
- •Самостійна робота № 31.
- •Самостійна робота № 32.
- •Самостійна робота № 33.
- •Самостійна робота № 34.
- •Самостійна робота № 35.
- •Самостійна робота № 36.
- •Самостійна робота № 37.
- •Самостійна робота № 38.
- •Самостійна робота № 39.
- •Самостійна робота № 40. Шафи-холодильники. Охолоджувачі питної води.
Міністерство транспорту та зв’язку україни
Київський технікум залізничного транспорту
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник директора
з навчальної роботи
________ С.В. Миленька
“____” ________ 2010 р.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Конспект лекцій
з предмету “Холодильні машини та установки кондиціонування повітря ”
для спеціальності № 5.07010502 “Технічне обслуговування і ремонт вагонів”
Розглянуто на засіданні Розробила:
циклової комісії технікуму викладач
Протокол № 7
16 лютого 2010 р.
Голова циклової комісії _______ Т.В. Гаврильченко
_______А.С. Терехов 25 січня 2010 р.
2010
Самостійна робота № 1. Основні визначення та одиниці вимірювання фізичних величин.
1. Температура – це властивість речовини та міра зміни рівня теплової дії на тіло. Теплова інтенсивність – це признак середньої молекулярної швидкості речовини. Іншими словами , температура – це показник інтенсивності коливань молекул речовини. Температура використовується для показу напрямку, в якому теплота передається від тіла до тіла. Теплота передається від більш теплого тіла до того, у якого температура нижча. Дана передача енергії виконується без використання внутрішньої роботи.
Існує дві абсолютні температурних шкали, які відповідають шкалам Цельсія і Фаренгейта. Абсолютна температурна шкала системи ІР – шкала Ренкіна (R), а в СІ абсолютну температурну шкалу називають шкалою Кельвіна (К).
R = 0 F + 459,670; 0 F = R – 459,670.
В холодильній техніці температуру вимірюють по термодинамічній шкалі Т в градусах Кельвіна (К) або по практичній температурній шкалі t в градусах Цельсія (0 С).
Т= t + 273,15; t= Т-273.15.
Температура вимірюється різними приладами:
Рідинними та газовими термометрами, в яких виконується зміна об’єму рідини або газу;
Манометричними термометрами, в яких змінюється тиск газу в замкненій системі;
Термометрами опору, в яких виконується зміна електричного опору провідника (датчика) в залежності від температури;
Термоелектричні пірометри (термопари), в яких два провідника з різних матеріалів утворюють замкнений ланцюг і мають два спаї; в ланцюзі виникає електрорушійна сила, пропорційна різниці температур спаїв.
Температуру, при якій рідина переходить з рідинної фази в газоподібну або навпаки, називають температурою насичення. Наприклад, води випаровується при 100 0С.
2. Тиск – сила (F), що діє на одиницю поверхні перпендикулярно до неї . Основною одиницею вимірювання тиску є паскаль (Па), - сила в 1 ньютон (Н), що приходиться на 1 м2 площі.
Р = F / S = Н/ м2 = Па. (кПа); (МПа).
Тиск вимірюють рідинними або пружинними манометрами. Манометри, що показують розрідження, або вакуум, називають вакуумметрами. Тиск по манометру називають збитковим, або манометричним Р ман, на відміну від абсолютного Р, що враховує тиск атмосферного повітря Р бар. Атмосферний тиск складає 0,1 МПа:
Р = Р ман + Р бар .
3. Маса ( m ) – це вимірювання речовини, яке визначає його опір при русі. Масу тіла виміряють силою, яку необхідно прикласти для вимірювання його швидкості або напрямку. Опір тіла, який протистоїть зміні його руху, називають інерцією.
В системі СІ масу виміряють в кілограмах (кг).
Масу тіла також вимірюють силою тяжіння. Цю силу називають вагою тіло. Вага (W) – це сила, яка діє на масу внаслідок сили тяжіння. Вага математично дорівнює масі тіла, що помножена на гравітаційну постійну (qc).
W = m * qc = кг*9, 81 м/с2 = ньютони.
4. Об’єм (V) речовини – це кількість тримірного простору, який вона займає. Об’єм виражається в трьох вимірах: довжині, ширині, висоті.
Питомий об’єм речовини виражає об’єм, який займає одна одиниця маси тіла. Питомий об’єм – обернене відношення густини. В системі СІ одиниця питомого об’єму :
U = V / m = m3 / кг.
5. Густина – це величина, що чисельно дорівнює масі одиниці його об’єму:
р = m / V = кг / м3.
Відносна густина – це відношення його густини до густини якого-небудь стандартної речовини. Стандартна речовина – це речовина, при температурі та тиску, що використовуються як еталон, від якого виконуються решта порівнювальних вимірів. Якщо необхідно визначити відносну густину рідини, зазвичай використовують стандарт чистої води при 15,6 0 С; при таких же умовах густина води складає 1000 кг/м3.
d р = ρ р / р в = р р / 1000 кг/м3.
Де d р – відносна густина рідини4
ρ р – густина рідини;
ρ в – густина води.
6. Теплота –енергетична характеристика процесу теплообміну, що вимірюється кількістю енергії, яка передається від одного тіла до іншого і передається трьома способами: теплопровідністю, конвекцією, променевим теплообміном.
Теплопровідністю називається процес розповсюдження тепла в тілі внаслідок теплового руху його молекул. Швидкість руху молекул при підвищенні температури зростає, збільшується число ударів з сусідніми молекулами. В твердих тілах теплопровідність - єдиний спосіб розповсюдження тепла.
Конвекцією називається процес передачі тепла в рідині або газі внаслідок теплопровідності і безпосереднього переміщення їх частинок з однієї частини об’єму в іншу. Конвекційне перенесення тепла спостерігається в рідинах, що рухаються, газах, сипучих тілах.
Променевим теплообміном називають процес передачі тепла від одного тіла до іншого тепловими променями через проміжне прозоре для теплового випромінювання середовище. В тілі, що випромінюється, променева енергія знову трансформується в енергію теплового руху молекул (атомів).
Універсальною одиницею вимірювання роботи, любого виду енергії , а також кількості теплоти в системі СІ є джоуль (Дж), що представляє собою роботу сили в 1 Н на шляху в 1 м при спів паданні напрямків сили і переміщення точки її прикладання.