- •Раздел I. Судовые энергетические установки……………………….10
- •§ 1. Судовая энергетическая установка…………………………………………10
- •§ 16. Аппараты контроля неэлектрических величин………………….....…..71
- •§ 17. Автоматические воздушные выключатели, плавкие предохранители,
- •§ 22. Электроприводы вспомогательных механизмов (насосов, компрессоров) и их систем управления…………………………………….……………...103
- •§ 23. Судовые электрические телеграфы………………………….….………111
- •§ 24. Коммутаторы сигнально-отличительных огней………………….…...115
- •§ 25. Приборы звуковой и световой сигнализации……………….…………120
- •§ 26. Пожарная сигнализация…………………………………………………..123
- •Раздел III. Перечень и темы практических работ, методика их проведения
- •Раздел I. Судовые энергетические установки
- •§ 1. Судовая энергетическая установка
- •1.1. Назначение, классификация и размещение
- •1.2. Дизельные сэу
- •1.3. Паротурбинные сэу
- •1.4. Ядерные сэу
- •1.5. Газотурбинная установка
- •1.6. Комбинированные сэу
- •§ 2. Классификация и маркировка судовых дизелей
- •2.1. Принципы классификации судовых дизелей
- •2.2. Правила маркировки судовых дизелей
- •§ 3. Принцип действия дизеля, его основные детали, системы и устройства
- •3.1. Принцип действия и устройство дизеля
- •3.2. Основные детали дизеля
- •3.3. Системы дизеля
- •3.4. Виды дизельных устройств
- •§ 4. Подготовка дизеля к пуску после длительной и кратковременной стоянок
- •4.1. Действия после длительной стоянки при подготовке дизеля к пуску
- •4.2. Действия, производимые после кратковременной стоянки при подготовке дизеля к пуску
- •§ 5. Пуск дизеля
- •5.1. Пусковой режим
- •5.2. Процесс пуска
- •5.3. Проверка работы дизеля после пуска
- •§ 6. Прогрев дизеля и прием нагрузки
- •6.1. Процесс прогрева дизеля
- •6.2. Прием нагрузки
- •§ 7. Уход и наблюдение за дизелем во время его работы
- •7.1. Сущность ухода и наблюдения за дизелем
- •7.2. Обязанности обслуживающего персонала во время ухода за дизелем
- •§ 8. Реверсирование и остановка дизеля
- •8.1. Реверсирование
- •8.2. Остановка дизеля
- •§ 9. Парогенераторы
- •9.1. Особенности паровых котлов
- •9.2. Испарительность топлива
- •9.3. Составляющие элементы современных паровых котлов
- •9.4. Котельный агрегат, его обслуживающие механизмы и устройства
- •9.5. Вспомогательные и утилизационные котлы
- •§ 10. Холодильные машины и провизионные кладовые
- •10.1. Назначение холодильных машин, устанавливаемых на судах
- •10.2. Классификация холодильных машин
- •10.3. Провизионные кладовые
- •Контрольные вопросы
- •§ 11. Задачи кондиционирования воздуха
- •11.1. Потребность в системе кондиционирования
- •§ 12. Классификация систем кондиционирования
- •12.1. Назначение систем кондиционирования
- •§ 13. Судовые кондиционеры
- •13.1. Классификация судовых кондиционеров
- •13.2. Автономные и неавтономные кондиционеры
- •Раздел II. Электрооборудование судов
- •§ 14. Контакторы постоянного и переменного тока
- •14.1. Классификация контакторов
- •14.2. Составляющие контактора постоянного тока
- •14.3. Контакторы переменного тока, их элементы
- •14.4. Таймтактор и его назначение
- •§ 15. Реле
- •15.1. Назначение и классификация реле
- •15.2. Реле тока
- •15.3. Реле напряжения
- •15.4. Реле времени
- •15.5. Промежуточные реле
- •15.6. Тепловые реле
- •15.7. Реле частоты
- •15.8. Условные обозначения коммутационных аппаратов
- •Контрольные вопросы
- •§ 16. Аппараты контроля неэлектрических величин.
- •16.1. Реле давления
- •16.2. Реле уровня
- •16.3. Поплавковое реле
- •16.4. Указатель уровня жидкости
- •16.5. Реле направления вращения
- •Контрольные вопросы
- •§ 17. Автоматические воздушные выключатели, плавкие предохранители, путевые выключатели, микровыключатели и микропереключатели.
- •17.1. Назначение и классификация
- •17.2. Плавкие предохранители
- •17.3. Путевые выключатели
- •17.4. Микровыключатели и микропереключатели
- •§ 18. Бесконтактные электрические аппараты
- •18.1. Назначение бесконтактных электрических аппаратов
- •Фазе тиристорного пускателя
- •18.2. Комбинированные (гибридные) коммутационные устройства
- •Коммутационное устройство
- •§ 19. Параллельная работа судовых генераторов
- •19.1. Работа генераторов в судовых электростанциях
- •19.2. Параллельная работа судовых генераторов переменного тока
- •На параллельную работу методом грубой синхронизации
- •На параллельную работу методом самосинхронизации
- •19.3. Синхроноскопы
- •§ 20. Рулевые электроприводы
- •20.1. Общие сведения и классификация рулевых устройств
- •I. По виду передачи:
- •II. По виду управления:
- •III. По системе электропривода:
- •20.2. Требования правил Регистра судоходства Украины к рулевым электроприводам
- •20.3. Релейно-контакторная схема
- •§ 21. Электроприводы якорно-швартовных устройств
- •21.1. Назначение якорно – швартовного устройства
- •21.2. Процесс съемки судна с якоря
- •21.3. Требования Регистра судоходства Украины к якорно-швартовным устройствам
- •21.4. Схема контроллерного управления электропривода шпиля
- •§22. Электроприводы вспомогательных механизмов (насосов, компрессоров) и их системы управления
- •22.1. Общие положения
- •22.2. Требования, предъявляемые
- •22.3. Электропривод насоса питьевой воды (гидрофора)
- •22.4. Электропривод пожарного насоса
- •22.5. Электропривод санитарного насоса
- •22.6. Электропривод компрессора т/х "Славутич" д080–61–013–эо
- •§ 23. Судовые электрические телеграфы
- •23.1. Назначение электрических телеграфов
- •23.2. Индукционная система синхронной связи и передачи
- •§ 24. Коммутаторы сигнально - отличительных огней
- •24.1. Назначение и размещение
- •24.2. Требования, предъявляемые к ксоо
- •24.3. Работа ксоо
- •24.4. Работа принципиальной электрической схемы
- •§ 25. Приборы звуковой и световой сигнализации
- •25.1. Назначение звуковой и световой сигнализаций,
- •25.2. Электрические звонки
- •25.3. Ревуны и трещотки
- •25.4. Принцип работы приборов звуковой
- •25.5. Работа световой сигнализации
- •§ 26. Пожарная сигнализация
- •26.1. Назначение и схема пожарной сигнализации
- •26.2. Судовые извещатели
- •26.3. Требованиями Регистра судоходства Украины
- •Раздел I. Судовые энергетические установки
- •Раздел II. Электрооборудование судов
- •Практическое занятие (работа) №6
- •Практическое занятие (работа) №12
- •Практикум по дисциплине сэу и электрооборудование судов
§ 13. Судовые кондиционеры
13.1. Классификация судовых кондиционеров
В зависимости от того, совместно или раздельно расположены кондиционер и холодильная машина, все кондиционеры можно разделить на автономные и неавтономные. Неавтономные кондиционеры можно условно разделить на центральные и центрально-групповые.
В центральном кондиционере, обслуживаемом собственной холодильной машиной, обрабатывается воздух, который затем направляется во все судовые помещения или большую группу помещений. Если судно имеет среднюю или кормовую надстройку, то каждая из них может быть оборудована своим центральным кондиционером. Учитывая, что один из бортов судна больше облучается солнцем, для помещений каждого борта может быть предусмотрен свой центральный кондиционер. В рассмотренных случаях холодильную машину стараются расположить недалеко от кондиционера и применить систему непосредственного охлаждения.
Центрально - групповые кондиционеры размещаются в разных частях судна и обслуживаются холодильной машиной, нередко размещенной в другой его части. Такие кондиционеры обслуживают отдельные группы помещений судна и имеют меньшую по сравнению с центральным кондиционером воздухо-, холодо- и теплопроизводительность. Центрально-групповые кондиционеры могут иметь рассольное или непосредственное охлаждение. В качестве примера можно привести пассажирский теплоход «Михаил Лермонтов», где в 31 выгородке, расположенных в разных частях судна, размещено 42 центрально-групповых кондиционера с рассольным охлаждением воздухоохладителей.
Автономный кондиционер – это автономный единый агрегат, в состав которого входят аппараты тепловлажной обработки воздуха и холодильная машина. Автономные кондиционеры делятся на местные и групповые. Местными автономными называются кондиционеры, предназначенные для обслуживания одного помещения (каюты, салона и т. п.). Групповые автономные кондиционеры обслуживают группу помещений и имеют специальные патрубки, к которым присоединяют относительно короткие воздухопроводы для раздачи обработанного воздуха по помещениям обслуживаемой ими группы, причем избыточное давление воздуха в этих патрубках обычно не более 300 – 500 Па (30 – 50 мм вод.ст.). По сравнению с неавтономными кондиционерами, автономные имеют значительно меньшую производительность.
13.2. Автономные и неавтономные кондиционеры
Неавтономные кондиционеры. Центральные и центрально-групповые кондиционеры по устройству принципиально не отличаются друг от друга. Последовательность расположения основных элементов, определяющая технологическую схему обработки воздуха, может быть разной. Если конструкция кондиционера предусматривает резкое изменение направления движения потока воздуха в нем после воздухоохладителя и увлажнителя, то установка каплеуловителя (элиминатора) не обязательна; при резком повороте потока капли отделяются под действием сил инерции и вследствие уменьшения скорости потока воздуха. Имеются конструкции кондиционеров, предназначенных для двухканальных систем, у которых воздухоохладитель устанавливают только во второй ступени. В такой конструкции воздуховод после второй ступени рассчитан на 100 % расхода воздуха. Кондиционеры выполняют моноблочными и секционными, т. е. составленными из отдельных соединений секций. Кондиционеры могут иметь воздухоохладители непосредственного или рассольного охлаждения, а воздухонагреватели паровые или водяные. Имеются конструкции кондиционеров, где теплообменник совмещает функции воздухоохладителя и воздухонагревателя за счет подачи в него летом холодной воды, а зимой горячей.
На судах отечественной постройки применяют центральные и центрально-групповые кондиционеры типов КЦВД, «Экватор», «Бриз», «Пассат» и др. В качестве примера рассмотрим кондиционер «Бриз-56» (рис. 1.6.) – цифра «56» показывает производительность кондиционера по воздуху в м /ч, деленную на 100. Кондиционер выполнен средненапорным, предназначен для круглогодичной тепловлажной обработки воздуха в двух- и одноканальных СКВ как с частичной рециркуляцией воздуха, так и без нее. Кондиционер скомпонован в жестком корпусе, состоящем из двух соединенных болтами секций вентилятора и секции 7 воздухоохладителя. Каждая из секций представляет собой жесткую сварную конструкцию, состоящую из профилей и листов алюминиево-магниевого сплава, которые изолированы изнутри эластичным полиуретановым пенопластом и капроновым полотном и обшиты перфорированными листами 2. На корпусе предусмотрено несколько съемных крышек. С фронтальной стороны кондиционера вмонтирована панель управления.
Воздух поступает в кондиционер через патрубок 5, двигаясь сверху вниз, проходит сетчатый масляный противопыльный фильт ПФ, паровой воздухонагреватель первой ступени ВН1 и всасывается электровентилятором В. Далее воздух, нагнетаемый через направляющий аппарат 4, соединенный с вентилятором резиновым патрубком 3, изменяет свой путь на 90° и поступает в шумоглушительную камеру ШГ1, а затем в разделительную камеру 6. Отсюда можно через три или четыре патрубка отбирать часть (до 50 %) от общего расхода воздуха в канал I системы кондиционирования при работе кондиционера в двухканальной СКВ. Остальной воздух, двигаясь вниз, проходит через воздухоохладитель непосредственного охлаждения ВО, рассчитанный на охлаждение 100 % расхода воздуха. Далее воздух изменяет свой путь на 180° и попадает в пространство над поддоном. Двигаясь вверх, воздух проходит паровой увлажнитель У, паровой воздухонагреватель второй ступени ВН2 (с направляющим щитом 9) и поступает в конечный камерный глушитель ШГ2. Отсюда воздух через патрубки поступает в канал II СКВ. Отвод влаги, скапливающейся на поддоне, осуществляется по трубе. Таким образом, кондиционер обеспечивает зимой нагрев воздуха в первой ступени, увлажнение и нагрев во второй. Расход воздуха через канал II лета значительно больше, чем через канал I. Поэтому суммарное значение канала II больше, чем канала I. При работе кондиционера в одноканальной СКВ патрубки канала I заглушают. Воздухонагреватель ВН1 и ВН2 имеют индивидуальные конденсационные горшки.
Рис. 1.6. Кондиционер типа «Бриз-56»
а – устройство; б – схема компоновки
На трубопроводах подвода пара и отвода конденсата ВН2 предусмотрены спускные пробки для удаления конденсата из воздухонагревателя продувкой его сжатым воздухом. Для снижения шума электровентилятор В крепят на амортизаторах. Нагнетательный патрубок электровентилятора присоединяют к корпусу через резиновый патрубок. К фундаменту электровентилятора В крепят удлинитель для смазывания. Вдоль фронтальной стенки камеры электровентилятора внутри корпуса кондиционера расположена трубка обогрева 5, которая питается паром от ВН1 и служит для предотвращения отпотевания и обмерзания наружной поверхности корпуса кондиционера в районе расположения ВН1. На трубке обогрева установлена ограничительная дроссельная шайба диаметром 4 мм.
Кондиционер имеет регулирующую станцию, в которую входят: жидкостный фильтр, терморегулируючщий вентиль (ТРВ), ручной регулирующий вентиль (РВ) на случай неисправности ТРВ, ручной запорный вентиль для отключения ТРВ, мановакуумметр, подключенный к всасывающей трубе компрессора и др.
Для предотвращения переконденсации хладона из термобаллона в головку ТРВ (пространство под мембраной ТРВ) в кондиционере предусмотрена трубка обогрева головки воздухом, отбираемым из первой ступени кондиционера. Подвод хладона к воздухоохладителю ВО осуществляется через распределители – «пауки», отвод пара агента – через общий коллектор. Для визуального контроля за температурой воздуха во входном и выходном патрубке предусмотрены термометры, которые вставляются в гнезда. На патрубке отсоса хладона из кондиционера имеется гнездо для термометра, которое в процессе эксплуатации должно быть заполнено глицерином. Автоматика выполнена на основе пропорциональных регуляторов температуры прямого действия типа РТВ. Защита от замораживания осуществляется термореле. Конструкции кондиционеров типа КЦВД и «Экватор» подобны рассмотренной. Кондиционеры типа КЦВД имеют рассольные воздухоохладители и вентиляторы с более высоким напором. Кроме того, воздухонагреватель второй ступени расположен не во вторичной1воздухораспределительной камере, а под ней, непосредственно на входе в камеру. Воздухораспределительные камеры обоих каналов имеют по три патрубка (вместо четырех). Разные названия кондиционеров приняты в соответствии с их модификацией по хладо - и теплоносителю: «Бриз» – R12 и пар, «Пассат» – вода и пар. Воздух во всех кондиционерах увлажняется паром.
В последние годы разработан и находится в стадии освоения ряд, включающий 32 разновидности центральных кондиционеров, изготовляемых из унифицированных секций. Кондиционеры этого ряда выполняются для одно- и двухканальных систем, летнего, зимнего и круглогодичного кондиционирования воздуха, низко-, средне- и высоконапорными, с рециркуляцией воздуха и без нее, правой и левой моделей. Унификация обеспечивает создание при высокой экономичности на базе одной модели ряда производных аппаратов одинакового назначения, но с разными характеристиками.
Условные обозначения марки секционных кондиционеров расшифровываются следующим образом: первая буква К – кондиционер, вторая Г – круглогодичный или З – зимний, Л – летний, третья Т – с увлажнением (из принципа работы СКВ ясно, что буква Т может ставиться только в сочетании с Г и З), следующая буква Ф – фреоновый или В – водяной, далее указывается объемный расход воздуха, V, уменьшенный в 100 раз, м /ч, затем после дробной черты – полное давление кондиционера Н, уменьшенное в 10 раз (кгс/м ) и через дефис Л – левая, П – правая модель. Например, обозначение (марка) КГТФ16/18-Л расшифровывается: кондиционер круглогодичный с увлажнителем, фреоновый, объемный расход воздуха 1600 м /ч (0,445 м /ч), полное давление около
180 кгс/м (1700 Па), левая модель.
На судах морского флота, применяют в основном средненапорные круглогодичные кондиционеры. Следует отметить, что в технической документации,
поставляемой заводами – изготовителями, по секционным центральным конди- ционерам воздушные каналы имеют обратную нумерацию: второй считается первым, а первый – вторым.
Автономные кондиционеры. К современным автономным кондиционерам относится ряд кондиционеров типа «Нептун», предназначенных для круглогодичной обработки воздуха в жилых, служебных и общественных помещениях на судах с неограниченным районом плавания.
Эти кондиционеры имеют конструкцию шкафного типа. Холодильная машина с герметическим компрессором работает на R22. Выполнена машина в одном блоке, что позволяет извлекать ее из кондиционера для осмотра и ремонта без нарушения герметичности фреоновой системы. Компрессоры ФГП – 2,2; ФГП – 4,5; ФГП – 9,0; ФГП – 14,0 применяют в кондиционерах соответственно «Нептун – 18», «Нептун – 72» и «Нептун – 125». В кондиционерах отсутствует увлажнитель, так как процент подаваемого ими свежего воздуха невелик, а тепловыделения в помещениях значительны. Наружный воздух в кондиционер подается судовым подпорным вентилятором. Для отвода выделенной из воздуха влаги предусмотрена дренажная трубка.
На рис. 1.7. показан местный кондиционер «Нептун-36»: 1 – решетка для входа рециркуляционного воздуха; 2 – выпускная решетка; 3 – пульт управления; 4 – датчик терморегулятора; 5 – реле давления; КМ – герметический компрессор; КД – кожухо - трубный конденсатор; ЭН – электронагреватель воздуха (остальные обозначения знакомы из предшествующих схем СКВ).
Рис. 1.7. Автономный кондиционер «Нептун-36»:
а – вид со снятой панелью; б – схема компоновки
Схема автоматизации кондиционеров типа «Нептун» предусматривает автоматическое и ручное регулирование. В комплект аппаратуры автоматического управления входят: панель автоматики, пульт управления, реле давления типа РД-Б для защиты компрессора по низкому и высокому давлению. На передней панели расположены переключатель управления работой кондиционера в режимах охлаждения, нагрева и вентиляции (переключение на режим вентиляции выполняют вручную). Терморегулятор настраивается переключателем: при температуре воздуха ниже 23 °С кондиционер может работать только в режиме нагрева; при температуре выше 23 °С – только в режиме охлаждения. Схема предусматривает включение электровентилятора при включении любого исполнительного механизма.
Устройство групповых кондиционеров в принципе мало отличается от устройства местных кондиционеров. Однако они могут иметь несколько иную компоновку, обусловленную их назначением.
Наиболее современным образцом группового автономного кондиционера является «Нептун-125» (рис. 1.8.); обозначения те же, что на рис. 1.7. Он предназначен для круглогодичной тепловлажностной обработки воздуха в жилых, служебных и общественных помещениях на судах с неограниченным районом плавания. Предусматривает добавку 10 % наружного воздуха в режимах вентиляции, охлаждения и нагрева (без увлажнения). Вентилятор создает давление 300 Па (30 мм вод. ст.). Воздух в кондиционере «Нептун-125» может нагреваться как электронагревателем ЭН, так и холодильной машиной, работающей по циклу теплового насоса. Электронагреватель воздуха включается только вручную при работе кондиционера в любом из режимов.
Главной особенностью кондиционера «Нептун-125» является устройство его холодильной машины, предназначенной для работы в режиме, как охлаждения, так и теплового насоса. Схема такой холодильно – теплоносной машины показана на рис. 1.9.
Рис. 1.8. Схема компоновки кондиционера «Нептун-125»
При работе в режиме холодильной машины хладагент R22 циркулирует по контуру (показан сплошными стрелками); компрессора КМ – переключатель режима ПР – конденсатор КД – дроссель - капиллярная трубка РВ1 – испаритель-воздухоохладитель ВО – переключатель режима ПР – компрессор КМ.
Перевод машины в режим теплового насоса осуществляется изменением направления движения хладагента. Для этого необходимо переключатель ПР повернуть на 90°. Теперь после сжатия в компрессоре R22 через ПР нагнетается в испаритель-воздухоохладитель ВО, который в этом режиме выполняет роль конденсатора-воздухонагревателя ВН. Здесь пар агента, имеющий высокую температуру, охлаждается продуваемым воздухом и конденсируется, отдавая воздуху теплоту конденсации и нагревая его. Отсюда жидкий агент через дроссель РВ2 поступает в конденсатор КД, который теперь работает в режиме испарителя. Здесь агент кипит, получая теплоту, необходимую для парообразования, от забортной воды, прокачиваемой через аппарат. Далее пар снова всасывается компрессором КМ. Таким образом, один теплообменный аппарат служит испарителем – воздухоохладителем ВО в режиме охлаждения и конденсатором – воздухонагревателем ВН в режиме теплового насоса, а второй – конденсатором КД в режиме охлаждения и испарителем в режиме теплового насоса. Между дросселем - капиллярной трубкой и конденсатором включена дополнительная емкость – бачок для жидкого R22, позволяющий менять количество агента в системе в зависимости от режима работы.
Рис. 1.9. Схема холодильно - теплоносной установки
с непосредственной системой охлаждения или нагрева воздуха
Спецификационные режимы работы кондиционера «Нептун-125» характеризуются следующими параметрами:
в режиме охлаждения
t
=
28°, φ
= 50 %
при t
= 35 °С,
φ
= 65 %,
= 30 °С;
в режиме нагрева по циклу теплового
насоса t
= 20 °С,
φ
= 40 – 50 %
при t
=
- 25 °С,
φ
= 85 %,
= 5 °С.
Экспериментальными исследованиями при
указанных выше параметрах были
определены номинальные характеристики
работы холодильной машины кондиционера
в режиме теплового насоса.
Температура кипения
t
= - 5 ÷ 6 °С,
p
= 0,41 МПа
(4,17 кгс/см
)
температура всасывания t
= 2 ÷ 3 °С,
t
= 7 ÷ 9 °С,
температура конденсации t
=
40 °С,
p
= 1,58 МПа
(16,1 кгс/см
)
и температура переохлажденного жидкого
R22 t
=
35 °С.
Теплопроизводительность кондиционера
11,630 кВт
(10 000 ккал/ч),
потребляемая электродвигателем мощностью
4 кВт.
Таким образом, принцип работы холодильной машины и теплового насоса одинаков, отличие состоит в интервале температур. Холодильная машина работает в интервале от температуры окружающей среды и ниже, тепловой насос – от температуры окружающей среды и выше.
Стоимость нагрева воздуха в автономном кондиционере холодильной машины, работающей в режиме теплового насоса, приблизительно в 3 раза менее стоимости электронагрева воздуха. Поэтому применение на судах автономных кондиционеров с тепловым насосом считается весьма перспективным.
Общими достоинствами для всех автономных кондиционеров являются следующие: воздухопроводы отсутствуют или имеют минимальную протяженность, расход энергии на вентиляторы в 1,5 – 2 раза менее, чем в центральных системах, монтаж на месте, простая, легкая управляемость и допускается независимая индивидуальная регулировка параметров воздуха в помещении. Однако автономные кондиционеры обладают повышенным шумом (порядка 70 дБ) и имеют повышенный расход электроэнергии в зимнем режиме. Автономные кондиционеры весьма целесообразны для обслуживания помещений с периодическим пребыванием относительно большого числа людей (в столовых, кают - компаниях, кинозалах и т. п.). В этом случае центральную СКВ рассчитывают на обслуживание остальных помещений, и она работает с более равномерной нагрузкой.
Контрольные вопросы
1. По какому принципу все кондиционеры разделяют на автономные и неавтономные?
2. Какие кондиционеры называют неавтономными? Особенности неавтономных кондиционеров.
3. Какие кондиционеры называют автономными, их характеристики?
4. Из чего состоит кондиционер?
5. Какие автономные и неавтономные кондиционеры применяют на судах в наше время?
