Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Покровский Н.К. Холодильные установки пособие для машинистов, обслуживающих аммиачные машины и аппараты

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
21.91 Mб
Скачать

При температуре кипения —25° и температуре конденсации

4-25° часовой расход электроэнергии составит (указано пунктир­ ной линией) 26,5 кет.

Если компрессор работает с числом оборотов, отличным от

указанного в диаграмме (приложения 7), то определение холодо­ производительности и расхода электроэнергии с точностью, до­ статочной для целей эксплуатации, можно произвести простым

подсчетом. Для этого умножают количество холода и электро­ энергии, определенных по диаграммам, на частное от деления но­

вого числа оборотов на число

оборотов машины, указанное

на диаграмме.

 

Например, чтобы определить холодопроизводительность ком­

прессора 4АУ-15 при 720 об/мин,

необходимо холодопроизводи­

тельность его при 480 об/мин, определяемую по диаграмме, умно­ жить на частное от деления 720 на 480, т. е. увеличить в 1,5 раза.

Холодопроизводительность компрессора при других темпера­ турах конденсации, кривые которых не нанесены на диаграмме, можно найти по промежуточным кривым температур конденсации.

Холодопроизводительность компрессора 4АУ-15 с беспружинными всасывающими клапанами увеличивается вследствие увели­ чения коэффициента подачи л0 У таких компрессоров. При нор­

мальных условиях работы (при температуре кипения —10° и тем­

пературе конденсации 4-25°), т,- е. при степени сжатия Pk'.PQ^ = 3,45, холодопроизводительность компрессора увеличивается примерно на 6 %; при температуре—15° и температуре конденса­ ции 4-30° (степень сжатия Pk : Рп = 4,93), холодопроизводитель­

ность компрессора возрастает примерно на 9%; при степени сжа­ тия Pk: Ра = 9 холодопроизводительность компрессора увеличи­ вается приблизительно на 28%.

По диаграмме для одноступенчатых компрессоров 2АВ-27, 4АУ-15, 2АВ-15 (приложение 7) можно определить часовую холо­ допроизводительность и расход электроэнергии в час односту­ пенчатых компрессоров других марок, если только коэффици­ енты подачи у них приблизительно одинаковы. В этом случае ко­ личества холода и электроэнергии, определенные по диаграм­ мам, следует умножить на частное от деления объема V, описы­ ваемого поршнем искомого компрессора, на объем U, описывае­ мый поршнем одного из указанных компрессоров, по диаграмме которого определены количества холода и электроэнергии. На­ пример, холодопроизводительность и расход электроэнергии компрессоров 2АВ и 4АВ можно определить по диаграмме для

компрессора 4АУ-15.

Холодопроизводительность агрегата двухступенчатого сжатия,

например АДС-150, в котором низкой ступенью является комп­

рессор 4БАУ-19, а высокой ступенью — компрессор 2АВ-15, под­ считывают по данным компрессора (или цилиндру) низкой сту­ пени, температуре кипения и температуре в промежуточном со­

суде,

?63

Пример 5. Определить холодопроизводительность агрегата АДС-150

при температуре кипения

—33° и температуре в промежуточном сосуде —5°.

П'ри

заданных

условиях холодопроизводительность

агрегата

будет

93 000

ккал/час

(указано

пунктирной линией). Поправкой

на перегрев

вса­

сываемых паров, который примерно равен 4% (с учетом перегрева холодо­ производительность уменьшается), в условиях эксплуатации можно прене­ бречь.

По диаграмме компрессора 4БАУ-19 (приложение 7) можно определить холодопроизводительность компрессора двухступенчатого сжатия другой марки, если только коэффициенты подачи у них приблизительно одинаковы.

В этом случае количество холода, определенное по диаграмме, следует умно­ жить на частное от деления объема, описываемого поршнем в час искомого компрессора, на объем, описываемый поршнем компрессора 4БАУ-19. Рас­

ход электроэнергии на компрессор двухступенчатого сжатия складывается из расхода электроэнергии на привод электродвигателя компрессора низкой ступени и расхода электроэнергии на привод электродвигателя компрессора высокой ступени. Расход электроэнергии на электродвигатель компрессора низкой ступени определяют по температуре кипения и температуре в проме­ жуточном сосуде, а расход электроэнергии на электродвигатель компрессора высокой ступени — по температуре в промежуточном сосуде и температуре конденсации.

Пример 6. Определить выработку холода и расход электроэнергии в час одноступенчатым компрессором 2АГ при температуре кипения —24° и тем­ пературе конденсации +30°.

Решение. На горизонтальной оси диаграммы (приложение 8) нахо­ дим точку температуры кипения —24° и от нее проводим вертикальную ли­ нию вверх (указано пунктирной линией) до пересечения с кривой темпера­

туры конденсации + 30°; от точки

пересечения

проводим горизонтальную

линию влево (указано

пунктиром) до пересечения

с вертикальной осью, на

которой и находим искомую величину 230 000 ккал/час.

Примечание.

Поправкой на

переохлаждение аммиака перед регули­

рующим вентилем и на перегрев всасываемых паров в условиях эксплуата­ ции из-за незначительной величины можно пренебречь (с учетом переохла­ ждения и перегрева холода производительность компрессора увеличивается примерно на 1%).

Для определения расхода электроэнергии на привод компрес­

сора пользуются диаграммой, расположенной с правой стороны приложения 8.

При температуре кипения —24° и температуре конденсации

-ф 30° расход электроэнергии в час составит (указано пунктирной линией) 129 кет.

Холодопроизводительность компрессора при других темпера­ турах конденсации, кривые которых не нанесены на диаграмме, можно найти по промежуточным кривым температур конден­ сации.

По диаграммам можно определить часовые холодопроизво­ дительности и расход электроэнергии горизонтальных компрессо­ ров других марок, если только коэффициенты подачи у них при­

близительно одинаковы. В этом случае количество холода и электроэнергии, определенное по диаграммам, следует умножить

264

на частное от деления объема V, описываемого поршнем иско­

мого компрессора, на объем v, описываемого поршнем такого

компрессора, по диаграмме которого определены количества хо­ лода и электроэнергии. Например, холодопроизводительность и расход электроэнергии компрессоров ГМ-12 можно определить

по диаграммам для компрессора 1АГ, сделав соответствующие поправки на объемы, описываемые поршнями компрессоров.

Для определения холодопроизводительности аммиачных ком­

прессоров марок 2АВ-8, 4АУ-8, 2АВ-15, 4АУ-15, 2АВ-27, 4БАУ-19, ВМЗ, Гаубольд, NSE, Дово PBSD, Негема VN 180 можно поль­ зоваться диаграммой (приложение 9). Кроме основного графика

для определения объемной холодопроизводительности

( м3 J

на диаграмме помещены: таблица часовых объемов Vh, описыва­ емых поршнями, и величин мертвых объемов С (в %), график поправки К на действительный мертвый объем в компрессоре и график поправок К\ и К2 на температуру жидкого аммиака пе­ ред регулирующим вентилем.

Холодопроизводительность, найденная по этой диаграмме, будет верна в том случае, если компрессор работает сухим ходом с небольшим перегревом всасываемых паров. Если цилиндры компрессора не имеют водяного охлаждения, то холодопроизводи­ тельность, найденную по диаграмме, умножают на коэффициент 0,95. По диаграмме можно определить холодопроизводительность компрессоров одноступенчатого и двухступенчатого сжатия.

Пример 7. Определить холодопроизводительность установки с компрессо­

ром одноступенчатого сжатия 4АУ-15 при

температурах

кипения to = —25°,

конденсации tK = +30°,

перед

регулирующим вентилем

tp

е =+25°;

число

оборотов

компрессора

п = 480

в мин.

 

 

 

 

 

 

 

Решение. В

формулу Qo = 4vh Eh

К Ki ккал/час

для

определения

холодопроизводительности установки

одноступенчатого

сжатия

входят

вели-

чины: объемная холодопроизводительность

qv!l

ккал\

, часовой объем,

опи-

——

 

 

 

 

 

 

 

м3 /

 

 

 

 

сываемый

поршнем

компрессора Vh

—j,

поправочные

коэффициенты

К и Kt.

Объемную холодопроизводительность определяем по основному графику. На оси абсцисс находим точку, соответствующую to = —25°, и из нее прово­

дим вертикальную прямую вверх

до пересечения с кривой tK = +30°. Из точ­

ки пересечения проводим влево

горизонтальную линию до встречи с осью

ординат. Холодопроизводительность

будет равна 200 ккал/м3. Часовой

объем, описываемый поршнем, берем из таблицы, помещенной на диаграмме:

Vh = 285 м3/час.

Из таблицы насыщенных паров аммиака (.приложение 2) находим вели­ чину давления конденсации Рк и давления кипения Ро при заданных усло-

265

йиях: Рк= 11,895, Ро = 1,546

кг/см2. Отношение

давления Рк :

Ро = 11,895 :

: 1,546 = 7,7. Величина мертвого объема С в цилиндрах (берем

из таблицы

на диаграмме приложение 9)

компрессора 4АУ-15

равна 5,35%. Величину по-'

правочного множителя К определяем из графика, помещенного на диаграмме справа, внизу. При Рк:Ро = 7,7 и 0 = 5,35 поправочный множитель К на дей­

ствительный мертвый объем равен 0,97. Величина его определена графически:

из

точки на оси абсцисс 7,7 проведена вверх вертикальная линия до встречи

с

кривой

С = 5,35;

горизонтальная прямая, проведенная

из точки

пересече­

ния влево

до оси

ординат, дает искомую величину Л = 0,97.

 

 

Величину поправочного множителя Ki отыскиваем по графику, помещен­

ному на диаграмме вверху справа. При разности температур

tK и

ip.e=5°

и /ж=+30° поправочный множитель /<1=1,02. Этот множитель найден гра­

фически: из точки на

оси абсцисс — 5 проведена

вверх вертикальная пря­

мая до пересечения с

кривой конденсации +30°.

Горизонтальная прямая,

проведенная из точки пересечения до оси ординат, дает искомую величину.

Найденные величины подставляем в формулу:

Q = 200 • 285- 0,97 ■ 1,02 = 56400 ккал!час.

Поскольку применение поправочных коэффициентов К, Ki и Лг мало влияет на холодопроизводительность компрессоров (в рассмотренных при­ мерах холодопроизводительность от этого уменьшилась на 1—5°/о), то в усло­ виях эксплуатации при подсчете выработанного холода этими коэффициен­ тами можно пренебречь.

По диаграмме (приложение 7) холодопроизводительность компрессора

4АУ-15, имеющего пружинные всасывающие клапаны, при заданных условиях составляет 47 000 ккал/час. Замена пружинных всасывающих клапанов на беспружинные при отношении Рк: Ро = 7,7 увеличит коэффициент подачи примерно на 2О°/о и холодопроизводительность компрессора 4АУ-15 б)’дет

равна 47 000 • 1,2 = 56 000 ккал/час.

Пример 8. Определить холодопроизводительность установки двухступен­ чатого сжатия со змеевиковым промежуточным сосудом. Дано: агрегат АДС-150 (ступень низкого давления 4БАУ-19 при п = 720 об/мин), to = —34°,

температура насыщения при промежуточном давлении 1„ = —5°,tp- в — +2°.

Решение. Холодопроизводительность установки находим по формуле:

Q — QuhVh^z-

Объемную холодопроизводительность определяем графически, как и в примере 7, но только по температурам to и tnp. Получим qvh = 203 ккал/м3.

Объем, описанный поршнем, 684 мР/час и величину мертвого объема С = 5,65 берем из таблицы, помещенной на диаграмме.

Из таблицы насыщенных паров, аммиака (приложение 2) находим вели­

чину

промежуточного

давления

и давления

кипения:

Рпр = 3,62, Ро =

= 1

кг/см2. Отношение давлений Рпр : Ро = 3,62 : 1 = 3,62.

Поправочный мно­

житель К при Рпр:Р0

=3,62 и

С = 5,65 будет

равен 0,98 (найден графи­

чески). Определяем поправочный множитель Kz при tPa — +2° и tnp ——5°.

На оси абсцисс находим точку, соответствующую разности температур Д/ = 7, и из нее проводим вверх вертикальную прямую до прямой tnp— —5°. Горизонтальная прямая, проведенная вправо до оси ординат, даст искомую величину 0,974.

266

Найденные величины подставляем в формулу:

Qo = 203 ■ 684 ■ 0,98 ■ 0,974 = 132 000 ккал]час.

При отсутствии охлаждающей водяной рубашки цилиндра вводим по­ правочный множитель 0,95.

В этом случае холодопроизводительность агрегата будет:

Qo = 132 000 ■ 0,95 = 126 000 ккал/час.

По

диаграмме

(приложение

7)

холодопроизводительность

агрегата

АДС-150 при заданных условиях

и

при

п = 480 об/мин будет составлять

92 000 ккал/час.

 

 

 

 

 

При

п = 720

об/мин холодопроизводительность агрегата

составит

92 000 • 1,5 = 138 000

ккал/час. Результат

близок к подсчитанному

по диа­

грамме (приложение 9), если принять во внимание, что холодопроизводи­ тельность увеличивается не строго пропорционально увеличению числа обо­ ротов.

Для определения холодопроизводительности и мощности на валу компрессоров марок АГК-56 и АГК-47 приведена диаграм­ ма (приложение 10).

На рис. 123 помещен график коэффициента подачи верти­ кальных и у-образных аммиачных современных компрессоров при мертвом объеме 5%.

Рис. 123. График коэффициента подачи вертикальных и у-образных аммиачных компрессоров при мертвом объеме 5°/о.

267

Суточный журнал работы машинного ^отделения

Номер компрес­

 

 

 

 

Работа оборудования

 

я

 

 

 

I

с^иена

 

 

II

смена

 

 

III

смена

 

сора, наименова­

 

 

 

 

 

ние обслуживае­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мого им обору­

п

0

п

О

п

0

п

О

п

о

п

о

 

дования

Компрессор №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испаритель №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозилка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камера №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

___ L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фризеры непо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средственного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испарения ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскимогенератор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льдозавод

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компрессор № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испаритель №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозилка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камера № ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фризеры непо­

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средственного

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испарения

i а >■

sr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскимогенератор

Льдозавод

Компрессор № 3

Испаритель №

№.

Морозилка №

. №

268

X

а

О® Q£

я «

□*

от

Всего

работы

холодильника за «--------

 

 

—____ »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1|

 

 

 

 

Часы замера

 

 

 

Средняя температура

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

Температура кипе­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпеоягура всасы­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура пере­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показание ампер­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показание вольт­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура кипе­ ния

-

Температура всасы­ вания

Температура пере­ грева

Показание ампер­ метра

-— — — — — — —

Показание вольт­ метра

Температура кипе­ ния

Температура всасы­ вания

— — —

Температура пере­ грева

18 Н. К, Покровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

----- 19--------- года

Анализ рассола и воды на присутствие^аммиака

Место взятия Результат проб анализа

Испаритель №

,

Льдогенера­ тор. №

Льдогенера­ тор №

Льдогенера­ тор №

Эскимогенера­ тор

Эскимогене­ ратор №

Эскимогене­ ратор №

Воды, отходя­ щей с кон­ денсатора

Воды, отходя­ щей из пере­ охладителя

Плотность рассола

Место взятия Плотность пробы рассола

Испаритель №

. №

Льдогенера­ тор №

Льдогенера­ тор №

Льдогенера­ тор №

Эскимогене­ ратор №

Эскимогене­ ратор №

269

'Работа оборудования

Номер компрес­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сора, наимено­

 

I смена

 

 

II

смена

 

 

III

смена

 

вание обслужи­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваемого им

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования

п

о

О

п

о

п

О

п

0

п

0

 

 

Камера №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льдозавод

Компрессор № двухступенчатого сжатия

Испаритель №

„ №

Морозилка №

Камера №

. №

Фризеры непосред­

ственного испа­ рения

Эскимогенератор

Давление в проме­ жуточном со­ суде

Компрессор № двухступенча­ того сжатия

Испаритель №

. №

Морозилка №

. №

Камера №

. №

Фризеры непосред­ ственного испа­ рения

Эскимогенератор

Давление в проме­ жуточном сосуде

270

Всего часов работы за сутки_______

4------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1

 

 

 

 

Часы замера

 

 

 

Средняя температура

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

Показание амперметра

явольтметра

Температура кипе­ ния

ц.н.д.

Температура

всасывания

ц.в.д.

ц.н.д.

Температура

перегрева

ц.в.д.

Давление промсосуда

Показание амперметра

явольтметра

Температура кипе­ ния

ц.н.д.

Температура всасывания ц.в.д.

ц.н.д.

Температура перегрева ц.в.д.

Давление промсосуда

Показание амперметра

вольтметра

Температура конден- х сации

Температура перед регулирующим вен­ тилем

18*

-

 

 

Продолжений

Место взятия

Плотность

 

проб

 

рассола

Эскимогене­

 

 

 

 

ратор

 

 

 

Температура

Время замера

8

16

24

в камерах

 

 

час.

час.

час.

Камера № 1

 

 

.

№ 2

 

 

 

 

 

.

№ 3

 

. .

№ 4

 

 

 

 

.

№ 5

 

 

 

,

№ 6

 

 

 

.

№ 7

 

 

.

№ 8

 

 

 

 

 

.

№ 9

 

 

 

№ 11

 

 

 

№ 12

 

 

.

№ 13

 

 

 

 

 

,

№ 14

 

 

 

.

№ 15

 

 

 

.

№ 16

 

 

 

.

№ 17

 

 

.

№ 18

 

 

 

 

 

 

№ 19

 

 

 

.

№ 21

 

 

 

.

№ 22

 

 

 

.

№ 23

 

 

 

 

№ 24

 

 

 

.

№ 31

 

 

 

.

№ 32

 

 

 

.

№ 33

 

 

 

я

№34

 

 

 

.

Аа 41

 

 

 

.

№ 42

 

 

 

.

№ 43

 

 

 

,№ 44

№ 51 № 52

,№ 53

. „

№ 54

.

№ 61

я

№ 62

№ 63.

.

№ 64

.

№ 71

я№ 72 №73

. № 74

271

Наименование

оборудования

Насос рассольн. №

Насос водяной №

„ „ №

„ „ №

Мешалка испарителя №

Мешалка испарителя №

Мешалка испарителя №

Мешалка испарителя №

Мешалка льдоге­ нератора №

Мешалка льдоге­ нератора №

Мешалка льдоге­ нератора №

272

Работа оборудования

1

смена

II

смена

III

смена

 

Всего засутки

часов

п

0 п 0 п

О

п 0

п

0 п

О

 

 

 

------ -

 

 

 

----

— — — ——

 

 

— —

------- —

 

 

 

— — — ■------

 

 

—_

 

 

 

1

 

 

 

— —

-—_

-— —

Продолжение

 

Расход эксплуатационных материалов, кг

Выпущено масла из системы, кг

Масло,Фригус“

1

Тавот Маслотрансфор­ маторное Хлористый кальций

Повареннаясоль

Обтирочный материал

 

свежее Масломашинное свежее Масломоторное

 

Смены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

I

 

 

 

 

 

смена

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

смена

— — ----г -— — —

— —

 

 

 

Ш

смена

273

 

 

Работа

оборудования

 

 

Наименование

I смена

II

смена

III

смена

оборудования

 

 

 

 

 

п

о п

0 п

о п 0 п

0

п 0

Компрессор воздушный №

Компрессор воздушный №

Компрессор воздушный №

Компрессор воздушный №

Вентилятор

машинного отделения №

Вентилятор

машинного отделения №

Воздухоотделитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

274

Всего за сутки часов

Продолжение

 

 

Показания электросчетчиков и водомеров

 

Расписка в приеме и сдаче вахт

 

 

 

 

Часы замера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы

 

Расход

 

I

II

III

счетчиков

0

 

максимум

 

за

Должность

8 16

На­

Ко­

24

смена

смена

смена

сутки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чало

нец

 

 

 

 

 

 

­

счетчик

 

 

 

 

 

квтч

Сменный

 

 

 

Электро

 

 

 

 

 

 

механик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинист

 

 

 

Водомер

 

Город­

 

 

 

 

 

лг3

Помощник

 

 

 

Артезиан­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской

 

 

 

 

 

 

машиниста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ские

 

 

 

 

 

■и’

Электро­

 

 

 

скважины

 

 

 

 

 

 

монтер

 

 

 

 

 

Косинус фи (среднесуточный)

 

 

Замечания дежурных

смен

Распоряжения механика

-

Подпись механика

275

1

Температура Л град

Давление абсолютное, кг/см*

 

—70

0,111

 

—68

0,129

 

—66

0,149

 

—64

0,171

 

—62

0,195

 

—60

0,223

 

-58

0,254

 

—56

0,289

 

-54

0,327

 

—52

0,37

 

-50

0,4169

 

-49

0,4421

 

-48

0,4687

 

-47

0,4965

 

-46

0,5257

 

—45

0,5563

 

—44

0,5883

 

—43

0,6218

 

-42

0,6569

 

—41

0,6936

 

-40

0,7319

 

—39

0,7719

 

—38

0,8137

 

-37

0,8574

 

—36

0,9029

 

—35

0,9504

 

-34

0,9998

 

—33

1,0514

 

—32

1,1051

 

—31

1,1609

 

—30

1,2191

 

-29

1,2795

 

—28

1,3424

 

—27

1,4077

 

—26

1,4755

 

—25

1,5460

 

-24

1,6191

 

—23

1,6949

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица насыщенных паров аммиака

(по температурам)

Удельный объем

Объемный вес

жидкости V,' л!кг

BdBU Л,'

жидкости 7', кг!л

пара 7", KZjM3

1,3788

9,009

0,7253

0,111

1,3832

7,87

0,723

0,127

1,3876

6,882

0,7207

0,145

1,392

6,044

0,7184

0,165

1,3965

5,324

0,7161

0,188

1,401

4,699

0,7138

0,213

1,4056

4,161

0,7114

0,24

1,4103

3,693

0,7091

0,271

1,415

3,288

0,7067

0,304

1,4197

2,933

0,7044

0,341

1,4245

2,6250

0,7020

0,3810

1,4269

2,4850

0,7008

0,4024

1,4293

2,3531

0,6996

0,4250

1,4318

2,2298

0,6984

0,4485

1,4342

2,1140

0,6973

0,4730

1,4367

2,0052

0,6960

0,4987

1,4392

1,9032

0,6948

0,5254

1,4417

1,8072

0,6936

0,5533

1,4442

1,7169

0,6924

0,5824

1,4468

1,6319

0,6912

0,6128

1,4493

1,5520

0,6900

0,6443

1,4519

1,4768

0,6888

0,6771

1,4545

1,4058

0,6875

0,7113

1,4571

1,3388

0,6863

0,7469

1,4597

1,2756

0,6851

0,7839

1,4623

1,2160

0,6839

0,8224

1,4649

1,1598

0,6826

0,8622

1,4676

1,1065

0,6814

0,9038

1,4703

1,0561

0,6801

0,9469

1,4730

1,0086

0,6789

0,9915

1,4757

0,9635

0,6776

1,038

1,4784

0,9209

0,6764

1,086

1,4811

0,8805

0,6752

1,136

1,4839

0,8422

0,6739

1,187

1,4867

0,8059

0,6726

1,241

1,4895

.0,7715

0,6714

1,296

1,4923

0,7388

0,6701

1,354

1,4951

0,7078

0,6689

1,413

 

Энтальпия

жидкости

ккал!кг

пара 1”, ккал!к г

25,9

375,7

27,9

376,6

29,9

377,4

32

 

378,3

34

 

379,1

36,1

380

38,1

380,8

40,2

381,7

42,2

382,5

44,2

383,3

46,16

384,73

47,15

385,14

48,25

385,54

49,29

385,95

50,36

386,35

51,43

386,75

52,47

387,14

53,53

387,54

54,60

387,93

55,68

388,32

56,72

388,70

57,77

389,09

58,82

389,47

59,91

389,85

60,98

390,23

62,05

390,60

63,09

390,97

64,18

391,34

65,26

391,71

66,31

392,07

67,40

392,43

68,46

392,79

69,54

393,14

70,61

393,49

71,68

393,84

72,77

394,19

73,84

394,53

74,91

394,87

Л К Л,

Ь S bi

О яз —-

Ч ф *=?

К с « ф 5 be

е- « *

349,8

348,7

347,5

345,3

345,1

343,9

342,7

341,5

340,3

339,1

338,57

337,99

337,29

336,66

335,99

335,32

334,67

334,01

333,33

332,64

331,98

331,32

330,65

329,94

329,25

328,55

327,88

327,16

326,45

325,76

325,03

324,33

323,60

322,88

322,16

321,42

320,69

319,96

276

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ