
- •Конспект лекцій з дисципліни «Суднові холодильні установки, системи кондиціонування повітря та їx експлуатація»
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1
- •План лекции
- •1.1. Хладагенты и их влияние на экологию земли
- •1.2. Обозначения хладагентов
- •1.3. Свойства хладагентов
- •1.3.1 Хладагенты группы хфу (cfc)
- •1.3.2. Хладагенты группы гфху (hcfc) (переходные хладагенты)
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 2-3
- •План лекции
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4-5
- •План лекции
- •Контрольные вопросы
- •В испарителях и конденсаторах
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 6
- •План лекции
- •6.1 Судовая холодильная установка как объект автоматизации
- •6.2 Автоматическое регулирование температуры воздуха в охлаждаемом помещении
- •6.3. Автоматическое регулирование заполнения испарителя
- •6.4. Автоматическое регулирование температуры кипения хладагента
- •6.5. Автоматическая защита и контроль работы холодильных установок
- •Контрольные вопросы
- •6.6 Автоматизированные холодильные установки
- •1. Судовые холодильные агрегаты и машины
- •2. Провизионная холодильная установка
- •3. Холодильные установки транспортных рефрижераторов
- •4. Холодильные установки рыбодобывающих судов
- •5. Изотермические контейнеры
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 7
- •План лекции
- •7.1. Назначение систем кондиционирования воздуха
- •7.2. Принципы тепловлажиостной обработки воздуха в системах кондиционирования.
- •7.3. Основные типы систем круглогодичного кондиционирования воздуха
- •7.4. Судовые кондиционеры
- •7.5. Механизмы, аппараты и устройства систем кондиционирования. Хладоснабжение
- •7.6. Автоматизация систем кондиционирования воздуха
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 8
- •План лекции
- •8.1. Подготовка холодильной установки к первоначальному пуску
- •Заполнение смазочной системы маслом.
- •Заполнение системы хладоном.
- •8.2. Пуск и остановка холодильной установки
- •8.3. Недостаток хладагента в системе и масла в компрессоре
- •8.4. Влага и воздух в системе фреона и их удаление
- •8.5. Обслуживание компрессоров, аппаратов, устройств и маслоотделителей
- •8.6. Обслуживание винтового компрессорного агрегата
- •8.7. Основные неполадки в работе холодильных машин и их устранение
- •8.8. Эксплуатация систем кондиционирования воздуха
- •8.9. Техника безопасности и охрана окружающей среды
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
7.2. Принципы тепловлажиостной обработки воздуха в системах кондиционирования.
Чтобы понять процессы, осуществляемые в системах кондиционирования воздуха, ознакомимся с некоторыми определениями и понятиями. Окружающий нас воздух всегда содержит какое-то количество влаги. Влагосодержанием d (кг/кг, г/кг) называется масса водяного пара, приходящаяся на 1 кг сухого воздуха. При данной температуре влагосодержание воздуха может увеличиваться только до определенного предела, при котором воздух становится насыщенным.
Например, насыщенный воздух при приведенных ниже температурах может иметь следующее влагосодержание (г/кг):
-10°С. . . 1,60 25°С . . 20,0
0°С. . . 3,78 30 °С . 27,2
+ 12°С. . . 8,75 36 °С . .38,8
Из этих данных видно, что чем ниже температура воздуха, тем меньше количество влаги он способен содержать при насыщении. Если воздух, например, при температуре 25 °С содержит не 20,0 г влаги а меньше, он считается ненасыщенным, а влага, находящаяся в нем представляет собой перегретый пар[ (поэтому мы его не видим). При охлаждении ненасыщенного воздуха содержащийся в нем перегретый пар переходит в состояние насыщения. Та температура, при которой водяной пар достигает состояния насыщения, называется точкой росы. Дальнейшее понижение температуры насыщенного воздуха приводит к конденсации пара и выпадению росы.
Пример. Если воздух имеет температуру tn = 25°С, влагосодержание d=13,8 г/кг, то, пользуясь данными приложения 4, на ходим точку росы
tn=19°С.
При охлаждении этого воздуха, например, до температуры tn =10°С, из 1 кг выпадает конденсат 13,8-7,63 = 6,17 г.
Для того чтобы определить точку росы, надо знать только влагосодержание воздуха, т. е. точка росы не зависит от температуры воздуха. Если воздух ненасыщен и имеет влагосодержание d ниже, чем на точке росы, его состояние определяется относительной влажностью φ. Относительную влажность воздуха φ, %, можно определить как отношение влагосодержания ненасыщенного воздуха к влагосодержанию насыщенного воздуха при равной температуре.
Пример. Определить относительную влажность воздуха φ, если его температура
tn = 34 °С и влагосодержание d=17,2 г/кг.
Пользуясь данными приложения 4, определим, что при температуре
tn = 34°С насыщенного воздуха влагосодержание d" =34,4 г/кг. Тогда.
φ =
50%.
Находим для этого воздуха температуру
точки росы tp=23°С.
При охлаждении ненасыщенного воздуха до точки росы его влагосодержание не изменится, а относительная влажность увеличивается и на точке росы φ=100%. Из приведенного ясно, что для снижения влагосодержания воздуха, т. е. для его осушения, воздух необходимо охлаждать до температуры ниже точки росы.
Процесс охлаждения осуществляется при движении воздуха через кондиционер, где он соприкасается с поверхностью воздухоохладителя-испарителя, температура которой ниже точки росы. Далее охлажденный и осушенный воздух подается в помещения, где, смешиваясь с внутренним воздухом, он ассимилирует (поглощает) в нем теплоту и влагу. В результате этого температура в помещении снижается, а относительная влажность уменьшается. Рассмотренный процесс и составляет сущность тепловлажностной обработки воздуха при летнем кондиционировании.
При зимнем кондиционировании наружный воздух нагревается воздухонагревателями при неизменном влагосодержании d (сухое нагревание), относительная влажность φ при этом снижается, так как температура воздуха повышается, т. е. удаляется от точки росы.
Пример. В кондиционер поступает воздух, имеющий температуру tn = 0°С, влагодержание d = 3,5 г/кг.
Находим относительную
влажность φ=
.
Если нагревать воздух, например, до
температуры tn=32°С, относительная
влажность снизится до φ
(влагосодержание d''1=3,78 г/кг и d''2= 30,6 г/кг
находим по данным приложения 4).
Низкая влажность не обеспечивает условий комфорта, поэтому для повышения влажности воздух в кондиционере увлажняют, смешивая с водяным паром.
Следовательно,
тепловлажностная обработка воздуха
при зимнем кондиционировании состоит
в нагревании и увлажнении подаваемого
в помещения воздуха. Итак, подведем
итог: задачей кондиционирования
воздуха является создание в помещениях
судна микроклимата, обеспечивающего
наиболее благоприятные условия
труда и отдыха членов экипажа и
пассажиров. Комфортные микроклиматические
условия обеспечиваются поддержанием
в помещении заданных значений температуры
tn относительной влажности φn, скорости
движения воздуха Wn а также радиационного
теплоизлучения (теплопоглощения)
поверхностей ограждений помещения.
Так, для летнего режима при плавании в
тропиках система комфортного
кондиционирования воздуха должна
обеспечивать параметры воздуха tn =
24:26°С; φn= = 40:60%; Wn= 0,15 м/с при разности
между tn и tогр
(2—4)°С.
Совокупное действие этих параметром
на человека определяет значение
так называемой результирующей
температуры, которая нормируется в
зависимости от времени года, района
плавания и назначения помещения.
Относительную влажность воздуха φ
определяют посредством приборов
психрометров и гигрометров. Психрометр
аспирационный состоит из двух одинаковых
ртутных термометров, вмонтированных
в корпус прибора. Один из термометров
служит для измерения температуры
окружающей среды, и его условно
называют «сухим», другой — «смоченным»,
так как ртутный баллон его обернут
чистой материей — батистом,
смачиваемым дистиллированной
водой из небольшого резервуара,
входящего в состав прибора. Испарение
влаги с поверхности батиста
сопровождается отбором теплоты от
ртутного баллона, поэтому «смоченный»
термометр показывает температуру
ниже, чем «сухой». Чем суше
окружающий воздух, тем интенсивнее
испарение, тем ниже показания
«смоченного» термометра и больше
разность в показаниях термометров.
По этому принципу и работает
прибор: по показаниям «сухого» и
«смоченного» термометров определяют
относительную влажность, используя
для этого таблицы или психрометрическую
диаграмму. Высокую точность измерения
дают полупроводниковые и проводниковые
электропсихрометры, у которых
датчиками являются термометры
сопротивления.
Принцип работы гигрометра основан на свойствах некоторых твердых веществ изменять свои линейные размеры в зависимости от влажности воздуха. В качестве чувствительных элементов гигрометров служат обезжиренный человеческий волос, специально обработанные животные пленки, капроновые нити и другое. При увеличении влажности чувствительный элемент, находящийся под постоянным натяжением, удлиняется, что фиксируется стрелкой на шкале прибора, градуированной в процентах относительной влажности. Приборы, применяемые для измерения влажности воздуха, отличаются большим разнообразием.