- •1. В чем разница между нагнетателем и компрессором?
- •2. К какому типу компрессорных машин относятся поршневые компрессоры?
- •3. К какому типу компрессорных машин относятся винтовые компрессоры?
- •4. К какому типу компрессорных машин относятся осевые компрессоры?
- •5. К какому типу компрессорных машин относятся центробежные компрессоры?
- •9. Какие недостатки изотермического сжатия газа в компрессоре?
- •19. От каких характеристик зависит термический кпд цикла Отто?
- •20. От каких характеристик зависит термический кпд цикла Дизеля?
- •47. Способы увеличения ηt циклов псу?
- •48. Промежуточный перегрев пара (цикл Ренкина): плюсы и минусы?
- •49. В чем смысл регенерационного цикла псу?
- •50. В чем смысл теплофикационного цикла псу?
- •51. В чем смысл бинарного цикла псу?
- •52. В чем смысл парогазового цикла псу?
- •53 В чем сложность реализации цикла псу с мгд генератором?
- •54 Схема и цикл воздушной холодильной машины в «p-V» координатах?
- •55 Схема и цикл воздушной холодильной машины в «t-s» координатах?
- •56 Холодильный коэффициент и холодопроизводительность воздушной холодильной машины?
- •57. Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «p-V» координатах?
- •58. Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «t-s» координатах?
- •59. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность парокомпрессионной холодильной машины?
- •60. Принцип действия и схема абсорбционной холодильной машины?
- •61. Принцип действия теплового насоса. Отопительный коэффициент?
- •62. Состав топлива
- •63. Низшая и высшая теплота сгорания топлива
- •64. Условное топливо.
- •65. Коэффициент избытка воздуха.
- •66. Масса уходящих продуктов сгорания.
- •67. Тип топок для сжигания топлива.
- •68. Тепловой баланс топки.
- •69. Тепловой баланс котельного агрегата.
- •70. Схема котельного агрегата с естественной циркуляцией?
- •71. Схема котельного агрегата с принудительной циркуляцией?
- •72. Схема прямоточного котельного агрегата?
- •74. Часовой расход топлива в котельном агрегате?
- •73. Кпд котельного агрегата.
- •75. Снижение вредных выбросов в уходящих газах?
- •76. Классификация двс по виду топлива и способу наполнения цилиндра?
- •77. Классификация двс по смесеобразованию и рабочему процессу?
- •78. Классификация двс по воспламенению топлива и конструкции кривошипно-шатунного механизма?
- •79. Индикаторная диаграмма 4-х тактного двс без наддува
- •80. Индикаторная диаграмма 4-х тактного двс с наддувом?
- •90. Особенности перевода на газ карбюраторных двс?
- •91. Особенности перевода на газ дизельных двс.
- •92. Сравнение эффективности газовых и жидкостных двс.
- •93. Сравнение вредных выбросов в двс разных типов.
- •105.Классификация тэс
- •106. Тепловой баланс кэс?
- •122. Структура потребления топливных энергоресурсов (тэр).
- •123. Направления энергосбережения.
- •124.Классификация вторичных энергоресурсов (вэр)
- •125. Направления использования вэр.
59. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность парокомпрессионной холодильной машины?
Действительный цикл паровой компрессионной холодильной машины | |
Холодильный коэффициент теоретического цикла паровой компрессионной машины: Количество теплоты q, отводимой в холодильной установке от охлаждаемого тела в единицу времени (чаще всего в час), называется холодопроизводительностью холодильной установки. |
Удельной холодопроизводительностью холодильного агента называется теплота, отводимая от 1 кг охлаждаемого тела
q=q'' - l'
Холодопроизводительность q паровой компрессионной холодильной машины с дроссельным вентилем изображается площадью 15bd1, а затрачиваемая работа, равная работе компрессора, площадью 122'361. Площадь 45Ьс4 изображает потерю холодопроизводительности, а также потерю работы.
Теоретический холодильный коэффициент паровой компрессионной машины с расширительным цилиндром
где - работа привода в компрессоре, – работа получаемая в расширительном цилиндре.
60. Принцип действия и схема абсорбционной холодильной машины?
Схема абсорбционной холодильной машины | |
1-редукционный вен -тиль; 2- испаритель; 3- абсорбер; 4- насос 5- генератор аммиач-ного пара; 6- конден-сатор; 7- редукцион-ный вентиль; Т2<TII<T1 |
В воздушных, парокомпрессионных и пароэyжекторных холодильных машинах сжатия холодильного агента осуществляется механическим компрессированием.
В абсорбционной холодильной машине повышение давления рабочего тела достигается так называемой термохимической компрессией, для чего требуется затрата теплоты при температуре более высокой, чем температура окружающей среды.
Рабочим веществом в абсорбционной машине служит раствор двух полностью растворимых один в другом веществ с резко различными температурами кипения. При этом легкокипящее вещество является холодильным агентом, а вещество с более высокой температурой кипения— абсорбентом. Как известно, температура кипения бинарного раствора при заданном давлении зависит от концентрации раствора.
Пар высокой концентрации образуется вследствие кипения жидкости малой концентрации в парогенераторе 1 при давлении р2 более высоком, чем давление в испарителе и абсорбере. Для испарения жидкости к генератору подводится теплота qген при температуре tгeн,> tкип и t' окружающей среды при данном давлении и данной концентрации.
Пар высокой концентрации поступает в конденсатор 2, где конденсируется, отдавая теплоту qкон охлаждающей воде, имеющей температуру t' .
Образовавшаяся жидкость высокой концентрации дросселируется от р2 до р1. При дросселировании температура жидкости понижается до температуры более низкой, чем температура в охлаждаемом помещении.
После этого жидкость поступает в находящийся в охлаждаемом помещении испаритель 4. Вследствие того что температура жидкости меньше температуры охлаждаемого помещения, жидкость испаряется, поглощая теплоту q помещения. Образующийся при этом пар с температурой t1 и давлением р1 поступает из испарителя в абсорбер 5, где абсорбируется при температуре t'> t1 , отдавая теплоту абсорбции q2 охлаждающей воде.
При кипении жидкости в генераторе концентрация холодильного агента в жидкости понижается, а в абсорбере вследствие поглощения концентрированного пара, наоборот, повышается. Чтобы поддержать неизменную концентрацию в обоих аппаратах, осуществляется циркуляция жидкости при помощи насоса 6 или естественным путем вследствие разности плотностей растворов разной концентрации.
При движении из генератора в абсорбер жидкость дросселируется регулирующим вентилем.
Наиболее широко применяемым является водоаммиачный раствор, в котором вода служит абсорбентом, а аммиак – холодильный агентом.