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

Холодильные машины для охлаждения промежуточного хладоносителя. Методические указания к лабораторным работам

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
пар, например в состоянии 6 (рис.6), при этом тепловая нагрузка на
конденсатор уменьшается от величины =∙(
′=∙(−
)
.
󰆓 −
)
до
Считая экспериментально найденную величину коэффициента теплопередачи конденсатора постоянной, определим величины
температурного напора ′ и температуры конденсации ′, соответствующие тепловой нагрузке ′
Средне логарифмический температурный напор
′
󰆒=
∙
Значенияи
Температура ′ определяется из уравнения:
также оставляем прежними, поэтому
=
∙∆
′
󰆒

󰆒

󰆒=

−
󰆒− 󰆒−
.
+.

.
 
Теперь термодинамически идеальный компрессор будет сжимать
пары холодильного агента до давления ′, соответствующего температуре насыщения ′, в суммарном процессе 1–8–10–12–13
(рис.7). Работа компрессора в этом процессе будет меньшей, чем в процессе 1–8–10–11–6 и, следовательно, уменьшится в очередной раз
тепловая нагрузка на конденсатор до величины ′′. Принимая допущения о неизменности величин  и
, определим величину
󰆒󰆒=∙(−).
Величины ′ и ′′, как правило, будут различаться не более, чем
на 1,5%, поэтому уменьшением температуры конденсации
пренебрегаем и считаем ′′=′. Это дает возможность определить
энергетические потери в конденсаторе:
∆КД=󰇧
′′
−

󰇨∙=󰆒󰆒∙1−
′′

.
󰆒󰆒
′′
Энергетические потери в реальном компрессоре определим как
разность величин ∆ трения компрессора
КМ=∆
тр
󰆓
, т.е
и ∆
󰆓
, суммированную с мощностью
КД
КД
+тр.
−∆
31
Принимаем, что компрессора
е(х.х)
=1кВт.
равняется мощности холостого хода
тр
Суммарные потери в элементах холодильной машины:
∑
∆=∆
+∆МО+КМ+∆КД+∆
исп
р.в
.
Для наглядности эти потери рекомендуется показать в круговой диаграмме. Для этого следует площадь круга произвольного радиуса считать соответствующей суммарным потерям, а выделенные секторы – потерями в каждом элементе.
При тщательно выполненных измерениях и расчетах должно подтвердиться равенство
мощность для данных условий;
∑
∆=е−
, где

– эффективная мощность,
е
- минимальная

подведенная к валу компрессора.
Минимальная мощность представляет собой произведение минимальной работы цикла-образца на массовый расход хладоагента
, циркулирующего в машине.
Для построения цикла минимальной работы, следует правильно определить характер внешних источников. В рассматриваемом случае теплоприемником (источником высокой температуры) будет
охлаждающая вода с температурой
и с бесконечно большой

теплоемкостью. Теплоотдатчиком (источником низкой температуры)
является поток теплоносителя , охлаждаемый от температуры до температуры

.

Цикл минимальной работы показан на рис.11
Рис. 11. Цикл минимальной работы
32
Минимальная мощность  
и
вс
Теплота
Теплота

.
=∙∙(−

=∆
вс
∙∙
определяется как разность теплот

)
.

.
Величина ∆
определяется из условия неизменности

теплоемкости теплоносителя в интервале температур ÷
∆

=∙

.

Коэффициент обратимости цикла:
=

.
е
обр

.
33
Библиографический список
1. Сакун, И.А. Холодильные машины / под ред. И.А. Сакуна.– Л.: Машиностроение, 1985. – 510 с.
2. Кошкин, Н.Н. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин / Н.Н. Кошкин. – Л.: Машиностроение,
1976. – 464 с.
3. Холодильные машины / Л.С. Тимофеевский [и др.]. – СПб.: Политехника, 2006. – 944 с.
4. Холодильные машины с рассольной системой охлаждения и малые холодильные машины: методические указания к лаб. работам / И.С. Беженцев [и др.]. – Казань: Изд-во КХТИ,
1987. – 26 с.
5. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ : справ. / под.ред. С.Н. Богданова. 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.:СПбГАХПТ, 1999. – 320 с.
6. Бродянский, В.М. Термодинамические основы криогенной техники / В.М. Бродянский, А.М. Семенов. – М.: Энергия,
1980. – 448 с.
34
ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Составители:
доцент Эрнст Ахметович Хакимов
доцент Мансур Саубанович Хамидуллин
ассистент Вероника Викторовна Акшинская
ассистент Андрей Алексеевич Филонычев
Ответственный за выпуск доц. И. И. Шарапов
35
Подписано в печать
17.02.2016
Бумага офсетная
Печать Riso
2,09
усл. печ. л.
2,25
уч.-изд. л.
Тираж 100 экз.
Заказ «С»
Офсетная лаборатория Казанского национального
Формат 6084 1/16
Издательство Казанского национального исследовательского
технологического университета
исследовательского технологического университета
420015, Казань, К. Маркса, 68
36
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]