
- •Теоретические основы холодильных машин курс лекций
- •1. Физические принципы получения низких температур.
- •1.1. Фазовый переход.
- •1.2. Дросселирование (Эффект Джоуля-Томсона).
- •2.3 Адиабатное расширение.
- •2.4 Вихревой эффект (эффект Ранка-Хильша).
- •2.5 Термоэлектрический эффект (эффект Пельтье).
- •2.6 Адиабатное размагничивание.
- •2.7 Десорбция газов.
- •2.Рабочие вещества холодильных машин.
- •2.1.Классификация рабочих веществ
- •2.2.Свойства холодильных агентов
- •2.3.Выбор холодильных агентов
- •2.4.Промежуточные хладоносители
- •2.5 Выбор хладоносителей
- •2.6 Термодинамические диаграммы
- •5.Схемы и циклы паровых компрессорных холодильных машин
- •5.1.Классификация паровых компрессионных холодильных машин.
- •5.2.Одноступенчатые холодильные машины.
- •5.3.Двухступенчатые холодильные машины.
- •5.5.Каскадные холодильные машины.
- •Холодильные компрессоры Введение
- •1 Поршневые компрессоры
- •1.1 Теоретический поршневой компрессор
- •1.4 Классификация поршневых компрессоров
- •2 Основные узлы и детали поршневых компрессоров
- •2.1 Коленчатые валы
- •2.2 Картеры
- •2.3 Цилиндры
- •2.4 Поршни
- •2.5 Поршневые кольца
- •2.6 Шатуны
- •2.7 Клапаны
- •2.8 Крейцкопфы
- •2.9 Штоки
- •2.10 Сальники
- •2.11 Системы смазки компрессора
- •3 Марка компрессоров
- •4 Регулирование производительности поршневых компрессоров
- •6 Преимущества и недостатки поршневых компрессоров
- •Аппараты холодильных машин.
- •Конденсаторы.
- •Кожухотрубный горизонтальный конденсатор.
- •Кожухозмеевиковый конденсатор.
- •Кожухотрубный элементный конденсатор.
- •Кожухотрубный вертикальный конденсатор.
- •Пластинчатые конденсаторы.
- •Пакетно – панельный конденсатор.
- •Оросительный конденсатор.
- •Испарительный конденсатор.
- •Воздушные конденсаторы с принудительной циркуляцией воздуха
- •Конденсаторы с естественной циркуляцией воздуха
- •Испарители холодильных машин.
- •Кожухотрубные испарители с межтрубным кипением холодильного агента.
- •Кожухотрубные испарители с внутритрубным кипением холодильного агента
- •Кожухотрубные оросительные испарители.
- •Панельный испаритель.
- •Пластинчатый испаритель.
- •Вспомогательные аппараты холодильных машин.
- •Регенеративный теплообменник.
- •Промежуточные сосуды.
- •Переохладитель
- •Отделитель жидкости
- •Маслоотделители
- •Маслосборник
- •Ресиверы Линейный ресивер
- •Дренажный ресивер
- •Защитный ресивер
- •Циркуляционные ресивера
- •Компаубные ресивера
- •Литература.
Вспомогательные аппараты холодильных машин.
К вспомогательным аппаратам относят: регенеративный теплообменник, промежуточный сосуд, переохладитесь, отделитель жидкости, маслоотделитель, маслосборник, ресиверы, воздухоохладитель.
Регенеративный теплообменник.
Регенеративный теплообменник предназначен для перегрева пара холодильного агента после испарителя за счёт охлаждения жидкости перед дросселированием. За счёт внутреннего теплообмена температура всасываемого пара увеличивается, что приводит к увеличению потребляемой мощности, а также к увеличению удельной холодопроизводительности цикла. Таким образом для многих холодильных агентов холодильный коэффициент с введением регенеративного теплообменника практически не изменяется (для R12 — повышается на 2%, для R22 — повышается на 1%, для R717 — не изменится). С экономической точки зрения регенеративный теплообменник не выгоден так как увеличивается количество холодильного агента, повышаются массогабаритные показатели и возрастает стоимость холодильной машины. Однако для малых хладоновых холодильных машин применение регенеративного теплообменника обязательно. В них происходит выпаривание (вскипание) холодильного агента из масло - хладонового раствора, который выходит из испарителя.
По конструкции регенеративные теплообменники бывают:
«Труба в трубе»,
кожухозмеевиковые,
кожухотрубные.
Преимущества регенеративного теплообменника типа «труба в трубе»:
Низкая стоимость,
Простота конструкции.
Недостаток регенеративного теплообменника типа «труба в трубе»:
Малая интенсивность теплообмена.
Преимущества регенеративного теплообменника змеевикового типа:
Интенсивность теплообмена значительно выше.
Недостаток регенеративного теплообменника змеевикового типа:
Более сложная конструкция,
Более высокая стоимость.
Кожухотрубные регенеративные теплообменники представляют собой небольшой аппарат с корпусом, трубами, решеткой, крышками и т.д. В таком аппарате высокая интенсивность теплообмена, однако он сложнее по конструкции и имеет высокую стоимость.
Промежуточные сосуды.
Промежуточные сосуды применяются в двух- и многоступенчатых холодильных машинах. Он выполняет несколько функций.
Основное назначение:
охлаждение пара перед компрессором более высокого давления.
отделение жидкого холодильного агента от всасываемого пара в ступень более высокого давления.
в аммиачных холодильных машинах в промежуточном сосуде отделяется масло от аммиака.
По конструкции промежуточный сосуд бывает змеевикового и беззмеевикого типа. В змеевековых ПС происходит охлаждение жидкого холодильного агента перед дросселированием.
Преимуществом беззмеевикового ПС является более высокая удельная холодопроизводительность цикла.
Недостатком является большая концентрация масла в холодильном агенте поступающем в испаритель.
Преимущество змеевиковых это — меньшая концентрация масла в холодильном агенте поступающем в испаритель.
Недостатком змеевиковых — более низкая удельная холодопроизводительность цикла.