Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
грузоведение.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.97 Mб
Скачать

141 Холодильные агенты и хладоносители. (конспект)

Холодильный агент – жидкие охладители, способные кипеть при отрицательных температурах и нормальном атмосферном давлении

В качестве хладагента используют жидкость, отвечающую требованиям:

- термодинамическим (низкая температура кипения и замерзания, большой объем хладопроводности, высокие значения теплоотдачи и теплопроводности)

- физико-химическим (хорошая растворимость в воде, химическая инертность по отношению к конструкционным материалам, малая проникающая возможность, возможность обнаружить утечку)

- физиологическим (негорючесть, неядовитость, невзрывоопасность)

- экономическим

Наиболее распространены: аммиак, фреон

Аммиак(NH3) – tкип=33,4 градуса, замерзает при -77,7 градусов, хорошая растворимость в воде, но токсичен, при концентрации более 1 процента, взрывоопасен при 16-29 процентах.

142 Холодильные машины

Высокоэффективные, моноблочные холодильные машины с реверсированием холодильного цикла позволяющие как охлаждать хладоноситель, так и нагревать его в зависимости от необходимости. Моноблочное исполнение холодильных машин снижает капитальные затраты на монтаж: из инженерных коммуникаций необходимо только подвести и подсоединить трубы с хладоносителем и подключить электропитание, при этом не требуется использование специализированного дорогостоящего оборудования для пайки и заправки холодильного контура хладагентом, поскольку холодильные машины заправлены хладагентом и маслом на заводе.

143.Термодинамические основы работы холодильных машин

ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА-машина, осуществляющая искусственное охлаждение с помощью подводимой энергии.

В компрессионных ХМ(холодильная машина) хладагент совершает круговые необратимые процессы (циклы). На осуществление холодильных циклов затрачивается внешняя энергия.

Процессы, происходящие в холодильных машинах, объясняет термодинамика, являющаяся теоретической базой как теплотехники, так и холодильной техники. Круговые процессы ИЛИ ЦИКЛЫ Первый закон термодинамики как частный случай закона сохра нения и превращения энергии говорит о возможности превращения теплоты в механическую работу и наоборот в определенных коли чественных соотношениях

В основе действия парокомпрес — сионных, абсорбционных и паро — эжекторных холодильных машин лежит второй закон термодинамики (или второе начало), который при менительно к холодильным маши нам гласит; Для передачи теплоты от менее нагретого тела (холодного) к более нагретому (горячему) необходимо затратить энергию

Работа ХМ основана на 2 законах термодинамики :

Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии для тепловых процессов, связывает количество теплоты, переданное системе, изменение ее внутренней энергии и работу, совершенную системой над окружающими телами.

Одна из возможных его формулировок звучит следующим образом:

Количество теплоты, сообщаемое термодинамической системе, равно сумме изменения ее внутренней энергии ΔU и работы A, совершаемой системой против внешних сил.

Q = ΔU + A.

Второй закон: невозможен процесс перехода теплоты от тела с более низкой температурой к телу с более высокой.

т.е. тепло переходит от более горячего к менее горячему.

Второй закон термодинамики (формулировка Р. Клаузиуса): Не существует процесса, единственным результатом которого является передача количества теплоты от менее нагретого тела к более нагретому.

Вывод: по этому вопросу я думаю будет достаточно определения ХМ и что она работает на двух законе термодинамики.