
- •Лабораторная работа .№1 Расчет теоретического регенеративного цикла парокомпрессионной холодильной машины
- •Вариант 16
- •Контрольные вопросы
- •5.Что называется удельной объемной теплотой кипения?
- •Обьем цилиндров компрессора, описываемый поршнем за единицу времени.
- •Удельный обьем хлодопроизводительности на исходном и новом режиме.
- •Контрольные вопросы
- •2.Какой физический процесс используют для получения холода в паровых холодильных машнах ?
- •4.Почему некоторые виды фреонов влияют на азоновый слой земли ?
- •4.Почему невозможна практическая реализация цикла Карно?
- •5.Каким образом можно увеличить холодильный коэффициент?
- •6.Какая связь между стандартной и рабочее холодпроизводительности?
- •8.Как определить объёмную и массовую теоретическую подачу компрессора?
- •Практическая работа № 3 Изучение устройства парокомпрессорных холодильных установок. Исследование их теоретических циклов
- •Контрольные вопросы:
- •2 .С помощью какого теплообменного аппарата обеспечивается процесс регенерации теплоты в холодильных установках?
- •6 Такое полная (предельная) регенерация теплоты в холодильном цикле и можно ли её осуществить на практике?
- •8.От чего зависит температура поверхностного переохлаждения хладагента в конденсаторе9 Как достигается такое переохлаждение?
- •10. От чего зависит температура перегрева пара хладагента в регенеративном теплообменнике? Как зто достигается?
- •Контрольные вопросы
- •1. При каком условии экономически оправдано использование регенерации теплоты в холодильном цикле? От чего зависит это условие?
- •2. В чем состоят особенности использования диаграмм т.5 » при изображении на них циклов холодильных установок?
- •6. Какие величины, какими приборами и в каких точках холодильного цикла необходимо измерить, чтобы построить его теоретический цикл?
- •8. Какие давления, в каких единицах измерения необходимо знать для построения и расчета холодильного цикла с помощью таблиц термодинамических свойств хладагента?
- •10. Как определяется величина перегрева пара хладагента в данной лабораторной работе?
- •Контрольные вопросы
- •2. Какой принцип заложен в осьову лабораторного метода определения холодопроиэводительности холодильной установки-'
- •4. Почему отличаются теоретическая и действительная объемные подачи компрессора? Каким коэффициентом это учитывается?
- •6. Какими коэффициентами характеризуются энергетические потери в компрессоре холодильной установки?
- •8. Что характеризует коэффициент подачи компрессора а.? Составные элементы коэффициента подачи X?
- •10. Что можно сказать о компрессоре, коэффициент подачи X которого стремится к нулю?
- •Контрольные вопросы
- •1.Зачем необходимо автоматизировать работу сху?
- •4.Какие функции должно выполнять любое автомотическое устройство?
- •5.Назначение устройства и принцип действия : Реле температуры термостата, реле давление рвд и рмд , реле контроля смазки ,трв.
- •6.Что назчит трв с внутренним уравниванием?
- •8.Что Значит трв с внешним уравниванием.
- •10.Назначение устройства и принцип действия реле контроля смазки.
- •Контрольные вопросы
- •21.Порядок пуска холодильной установи ? Порядок пуска автоматизированной холодильной остановки после длительной тоянки .
- •26.Как настраивают и проверяют работу системы смазки компрессоров.
- •31.Как определяются и поддерживется температура кипения хладогента?
- •36.Назначение трв и как он перенастраеваться
- •17.Какова последовательность зарядки системы хладогентов?
4.Почему некоторые виды фреонов влияют на азоновый слой земли ?
Холодильная машина - устройство, служащее для отвода теплоты от охлаждаемого тела при температуре более низкой, чем температура окружающей среды. Процессы, происходящие в холодильных машинах, являются частным случаем термодинамических процессов, т. е. таких, в которых происходит последовательное изменение параметров состояния рабочего вещества: температуры, давления, удельного объема, энтальпии. Холодильные машины работают по принципу теплового насоса - отнимают теплоту от охлаждаемого тела и с затратой энергии (механической, тепловой и т. д.) передают её охлаждающей среде (обычно воде или окружающему воздуху), имеющей более высокую температуру, чем охлаждаемое тело. Холодильные машины используются для получения температур от 10°С до -150°С. Область более низких температур относится к криогенной технике. Работа холодильной машины характеризуется их холодопроизводительностью.
В основе работы холодильников лежит холодильный цикл. Простой паровой цикл механической холодильной машины реализуется с помощью четырех элементов, образующих замкнутый холодильный контур, – компрессора, конденсатора, дроссельного вентиля и испарителя или охладителя (рис. 1). Пар из испарителя поступает в компрессор и сжимается, вследствие чего его температура повышается. После выхода из компрессора пар, имеющий высокие температуру и давление, поступает в конденсатор, где охлаждается и конденсируется. В некоторых конденсаторах используется режим переохлаждения, т.е. дальнейшее охлаждение сконденсировавшейся жидкости ниже ее температуры кипения. Из конденсатора жидкость проходит через дроссельный вентиль. Поскольку температура кипения (насыщения) для данного давления оказывается ниже температуры жидкости, начинается ее интенсивное кипение; при этом часть жидкости испаряется, а температура оставшейся части опускается до равновесной температуры насыщения (тепло жидкости расходуется на ее превращение в пар). Процесс дросселирования иногда называют внутренним охлаждением или самоохлаждением, поскольку в этом процессе температура жидкого хладагента снижается до нужного уровня. Таким образом, из дроссельного вентиля выходят насыщенная жидкость и насыщенный пар. Насыщенный пар не может эффективно отводить тепло, поэтому он перепускается мимо испарителя и подается прямо на вход компрессора. Между дросселем и испарителем установлен сепаратор, в котором пар и жидкость разделяются.
4.Почему невозможна практическая реализация цикла Карно?
Коэффициент подачи компрессора А зависит от его типа, габаритов, качества изготовления, режима работы. Точное значение коэффициента А определяется на основе данных испытаний при различных режимах.
Коэффициент подачи компрессора зависит от ряда величин, в том числе от мертвого объема и от падения давления в клапанах.
Коэффициент подачи компрессора понижается при увеличении кривизны периферийного пояса поверхности, ограничивающей прогиб мембраны. Этот вывод получен на основании результатов сравнительных испытаний нескольких компрессоров с двумя формами профилированной поверхности ограничительного диска, одна из которых выполнялась исходя из условия равнопрочности мембраны в опасных точках, а другая - по закону малых прогибов. При втором варианте выполнения этой поверхности, который характеризуется меньшей кривизной у заделки мембраны, а следовательно, и менее благоприятными условиями для образования мертвых зон, отмечалась более высокая производительность компрессора.
Коэффициент подачи компрессора К есть отношение действительно поданного за некоторое время объема газа, отнесенного к температуре, давлению и влажности газа во всасывающем патрубке, к описанному поршнем объему за то же время.
Коэффициент подачи компрессора при испарительном охлаждении воздуха увеличивается благодаря уменьшению нагрева воздуха, поступающего в цилиндр, а также охлаждению воздуха за счет испарения капель распыленной воды.