- •Лекция № 1 Применение холодильных установок на судах. Основы рабочих процессов установок, работающих по обратным термодинамическим циклам (трансформаторов) и их классификация.
- •Область применения холода на судах и его свойства
- •Основы рабочих процессов установок, работающих по обратным термодинамическим циклам и их классификация.
- •По обратным круговым циклам работают:
- •Лекция № 2 Обратный цикл Карно. Оценка эффективности работы холодильных установок, тепловых насосов и теплофикационных машин.
- •Лекция №3 Физические принципы получения низких температур
- •Фазовые переходы
- •3 .2 Дросселирование
- •1.3. Процесс расширения с получением внешней работы
- •1.4. Вихревой эффект
- •1.5. Термоэлектрическое охлаждение
- •Лекция № 4 Холодильные агенты и их свойства.
- •К основным термодинамическим (теплотехническим) свойствам относятся:
- •3. К физиологическим свойствам хладагентов относится их токсичность.
- •Основные Физические свойства холодильных агентов
- •Лекция №5 Основные свойства хладагентов используемых в современных судовых холодильных машинах. Хладоносители.
- •Хладоносители.
- •Лекция №6 Типы холодильных машин и их особенности.
- •Лекция №7
- •Одноступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с регулирующим клапаном (трв)
- •Лекция №8
- •Холодильный коэффициент теоретического цикла
- •Одноступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с регенеративным теплообменником.
- •Лекция №9 Двухступенчатые и каскадные пкхм
- •Лекция №10
- •Каскадная холодильная машина
- •Лекция №11
- •Схемы работы поршневых компрессоров.
- •Лекция №12 Основные и вспомогательные аппараты холодильной машины.
- •Лекция №13 Холодильные машины, работающие с затратой тепловой энергии.
- •Пароэжекторные холодильные машины (пэм)
- •Абсорбционные холодильные машины
- •Лекция №14
- •Система автоматического регулирования (сар)
- •Система автоматической защиты (саз)
- •Система автоматической сигнализации (сас)
- •Автоматическое регулирование температуры в охлаждаемом помещении
- •Лекция № 15 Автоматическое регулирование перегрева паров хладагента в испарителе.
- •Лекция №16 Автоматическая защита и контроль холодильных установок
- •Защита от повышения давления нагнетания (рк)
- •Защита от понижения давления всасывания Ро
- •Защита от понижения давления в системе смазки компрессора
- •Защита от повышения температуры нагнетания
- •Защита от влажного хода и гидравлических ударов
- •Защита от высокого пускового момента компрессора
- •Лекция № 17 Эксплуатация холодильных установок.
- •Лекция № 18 Пуск и остановка холодильной установки.
- •Признаки нормальной работы холодильной установки и устранение основных неисправностей.
- •Температура кипения хладона ( )
- •Температура (давление) конденсации
- •Температура нагнетания
- •Частота пусков компрессора
- •Продолжительность открытия соленоидных вентелей
- •Лекция №19
- •Недостатки хладона в системе и масла в компрессоре.
- •Необходимо следить, чтобы влага и воздух не попадали в систему и не нарушали работу установки.
- •Лекция №20 Судовые системы кондиционирования воздуха
- •Требования, предъявляемые к судовым системам кондиционирования воздуха
- •Классификация скв по разным признакам
- •Лекция № 21 Одно и двухканальные системы кондиционирования воздуха
- •Одноканальная прямоструйная низкоскоростная система кондиционирования
- •Двухканальная прямоструйная рециркуляционная система кондиционирования воздуха.
- •Лекция №22 Техническое кондиционирование воздуха.
- •Осушители воздуха.
- •Система осушения трюмного воздуха
- •Системы инертных газов.
- •Изоляционные материалы.
- •Требования к изоляционным материалам.
Лекция №22 Техническое кондиционирование воздуха.
Техническое кондиционирование – это такое кондиционирование воздуха грузовых трюмов и др. помещений, при котором обеспечивается наилучшее функционирование оборудования, гарантируется сохранение качества провизии и перевозимого груза или сохранность внутритрюмных ограждений, металлических конструкций от коррозии, предотвращаются взрывы в цистернах нефтеналивных судов независимо от внешних климатических условий и места нахождения судна.
Техническое кондиционирование используется на судах с целью термообработки рыбы и др. морепродуктов, а также сохранения качества перевозимых грузов (доохлаждение, для фруктов - регулировка углекислого газа) принято называть рефрижерацией.
Рассмотрим одну из возможных технологических схем судовых систем рефрижерации.
Рис.34 Принципиальная технологическая блок-схема судовой системы рефрижерации.
Грузовой трюм судна, перевозящего скоропортяещиеся грузы (мясо, рыбу, масло, овощи, фрукты), тепло – и гидроизолирован от окружающей среды и других помещений.
В нем поддерживается температура tтр и относительная влажность φтр воздуха зависимая от рода перевозимого груза. (70-100%)
Это обеспечивается соответствующими режимами работы холодильной установки, включающей в себя помимо холодильной машины электровентелятор ЭВ, увлажнитель У, электронагреватель ЭН (подогрев фруктов, овощей в холодное время и периодическое оттаивание снеговой шубы с ребристой поверхности испарителя – воздухоохладителя Н-ВО) и другое вспомогательное оборудование. Работа холодильника нам знакома.
Загрязненный (углекислым газом – дыхание фруктов, запахи, другие выделения грузов) воздух из трюма частично выбрасывается в атмосферу ч/з трубу ВТ2. Чистый атмосферный воздух подводится в трюм ч/з трубу ВТ1. Подвод и выброс воздуха регулируется в зависимости от требуемых условий перевозки грузов.
Все перевозимые на сухогрузных судах грузы можно разделить на 2 категории: 1) гигроскопические, содержащие влагу (пшеница, мука, хлопок) и 2) негигроскопические не содержащие влаги (метал и изделия из него).
Грузы обладают большой теплоаккумуляционной способностью, что приводит к выпадению влаги из воздуха при переходе из тропиков в северные широты, и наоборот при переходе с севера - на юг будет выпадать влага на груз.
Выпадение влаги на груз и металлические поверхности корпуса приводят к порче груза и усиленной коррозии внутренних поверхностей трюмов. Так на танкерах без специальных систем, предотвращающих коррозию, ч/з 7-10 лет эксплуатации требуется кап ремонт корпуса, что приводит к большим затратам.
Коррозия внутренних поверхностей грузовых отсеков представляет собой электрохимический процесс, протекающий при наличии влаги и кислорода.
Наиболее эффективным средством борьбы с порчей грузов и коррозией металлических частей корпуса судна является осушение воздуха в трюмах и атмосферы цистерн. Исследования показали, что при снижении относительной влажности воздушной среды в танкерах с 80 до 40-50% потеря в массе от коррозии уменьшается более чем в 10-12 раз, а при φ ≤ 40-50% коррозия практически прекращается.
Основной частью системы технического кондиционирования воздуха судов являются воздухо и газоосушительные установки.
