- •Способы получения низких температур
- •Термодинамические основы холодильных машин Основные понятия термодинамики
- •Термодинамические диаграммы состояния
- •Термодинамические процессы и обратный цикл
- •Принципиальные схемы и циклы холодильных машин Классификация холодильных установок
- •Абсорбционная холодильная машина
- •Цикл парокомпрессионной холодильной машины с влажным ходом
- •Сухой ход компрессора
- •Принципиальная схема и цикл одноступенчатой аммиачной холодильной машины
- •Принципиальная схема и цикл одноступенчатой фреоновой холодильной машины
- •Рабочие вещества паровых холодильных машин и хладоносители. Общие сведения.
- •Области применения хладагентов.
- •Компрессоры холодильных машин Классификация компрессоров
- •Теплообменные аппараты, вспомогательное оборудование холодильных машин и установок Классификация теплообменных аппаратов
- •Конденсаторы
- •Безмашинные способы охлаждения Охлаждение водным льдом
- •Льдосоляное охлаждение
- •Охлаждение холодоаккумуляторами с эвтектическим раствором
- •Охлаждение сухим льдом
- •Классификация систем охлаждения холодильных камер
- •Системы непосредственного охлаждения
- •Системы охлаждения с промежуточным теплоносителем
- •Пуск, обслуживание, регулирование режима и остановка холодильной машины
Принципиальная схема и цикл одноступенчатой аммиачной холодильной машины
Принципиальная схема включает лишь основные элементы машины, необходимые для осуществления ее цикла. Вспомогательные элементы (аппараты, арматуру и др.), которые могут играть роль в обеспечении надежного и безопасного функционирования машины, на принципиальных схемах обычно не показывают.
Точка 1 соответствует состоянию перегретого пара, всасываемого компрессором. В целях предотвращения «влажного хода» пар в этой точке должен быть перегрет, т.е. иметь температуру на 5…10 0С выше температуры насыщенного пара в точке 1”.
Процесс перегрева пара 1”-1 может происходить внутри испарителя, частично во всасывающем трубопроводе и во всасывающей полости самого компрессора. Обычно перегрев в трубопроводе при рассмотрении принципиальных схем и циклов не учитывают. На схеме показано, что точка 1” находиться «внутри» испарителя.
Процесс сжатия пара 1-2 осуществляется в компрессоре. Пар сжимается от давления кипения Р0 до давления конденсации Рк. Этот процесс считают изоэнтропным (s=const), протекающим без трения между молекулами и без теплообмена с окружающей средой,- особый случай адиабатного процесса.
В точке 2 хладагент находиться в состоянии сильно перегретого пара при давлении Рк. Для совершения процесса сжатия 1-2 необходимо затратить работу l в кДж/кг, которую можно определить как разность энтальпий в конце и начале процесса:
.
Для того чтобы осуществить процесс конденсации, необходимо сначала понизить температуру перегретого пара до температуры насыщенного пара при давлении Рк. Процесс охлаждения пара (сбив перегрева) 2-2” может происходить в конденсаторе и частично в нагнетательном трубопроводе.
Процесс
конденсации 2”-3’, т.е. превращения
насыщенного пара в насыщенную жидкость,
происходит при постоянных давлении Рк
и температуре tк
и сопровождается отдачей теплоты среде,
охлаждающей конденсатор. Это скрытая
или удельная теплота конденсации
.
После завершения процесса конденсации при наличии соответствующих условий жидкий хладагент может быть здесь же, в конденсаторе, переохлажден (процесс 3’-3) от температуры насыщенной жидкости до более низкой температуры при том же давлении Рк.
Так как процессы 2-2”, 2”-3’ и 3’-3 протекают в конденсаторе, общая удельная теплота qкд в кДж/кг, отводимая в конденсатор:
.
Переохлажденный жидкий хладагент поступает в регулирующий вентиль, где осуществляется процесс дросселирования 3-4. При этом давление падает от Рк до Р0, а температура понижается от t3 до t0.
В процессе дросселирования полезная работа не совершается, а энергия в виде теплоты передается хладагенту и расходуется на частичное испарение жидкости. Поэтому при неизменной энтальпии возрастает его энтропия.
Процесс
кипения 4-1” хладагента происходит в
испарителе при постоянных давлении Р0
и температуре t0
и, так же как и процесс конденсации,
является одновременно изобарическим
и изотермическим. В процессах кипения
4-1” и перегрева 1”-1 энтальпия хладагента
возрастает от i4
до i1.
Величину
,
в кДж/кг называют удельной массовой
холодопроизводительностью машины.
Удельная теплота, отводимая в конденсатор, равна сумме удельной массовой холодопроизводительности машины и рабы сжатия:
.
Последнее уравнение отражает тепловой баланс холодильной машины, соответствующий первому закону термодинамики.
