
- •Установки и системы холодильной техники
- •Лабораторная работа № 1
- •Пуск холодильной машины
- •Создание оптимального режима работы
- •Настройка реле температуры
- •Настройка реле давления
- •Настройка терморегулирующего вентиля
- •Регулировка температуры конденсации
- •Температура нагнетания
- •Остановка холодильной машины
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2
- •Роль компрессора в цикле холодильной машины
- •Порядок проведения работы
- •Обработка результатов испытаний
- •Составление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3
- •Высокое давление в испарителе и устранение неисправности
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5
- •Описание ппп по сапр холодильных установок
- •Ввод необходимых данных для расчета и оптимизации
- •Библиографический список
- •Содержание
Регулировка температуры конденсации
В холодильных машинах, имеющих конденсатор воздушного охлаждения, разность между tК и tВ1 при оптимальном режиме устанавливается в
10–12 °С.
В холодильных машинах, имеющих конденсатор водяного охлаждения, оптимальное давление поддерживается водорегулирующим вентилем. Нагрев воды в конденсаторе tw2 – tw1 и давление Рк зависят от количества подаваемой воды. Для летних условий нагрев воды в конденсаторе составляет 6–8 °С, что обеспечивает оптимальный расход воды. Зимой при поступлении воды с температурой 5–8 °С оптимальный нагрев воды в конденсаторе около 15–20 °С.
В летний период вода может поступать с температурой 18–20 °С, давление конденсации устанавливается в пределах 5–6·105 Па; зимой вода может поступать с температурой 5–6 °С, давление конденсаций при этом будет падать до 3–4·105 Па. Если летом температура воды достигает 25 °С, то давление конденсации повышается до 7·105 Па. Для предупреждения повышения давления конденсации уменьшают подогрев воды в конденсаторе, увеличивая подачу воды.
Проследите на действующей холодильной машине, как будут изменяться температура и давление конденсации с изменением подачи воды в конденсатор. Между регулировками подачи воды должен быть интервал в несколько минут.
Прикрыв водяной запорный вентиль 5, установленный перед конденсатором на подающей водопроводной линии, уменьшите подачу воды. Определите значения tw2–tw1, tк, Рк.
Увеличьте подачу воды в конденсатор. Определите значения tw2–tw1, tк, Рк.
Отрегулируйте подачу воды по условиям оптимального режима. Определите величины tw2–tw1, tк, Рк.
Полученные значения температур и давлений внесите в табл. 2 и проанализируйте полученные результаты.
Таблица 2
Условия подачи воды в конденсатор |
tw1, °С |
tw2, °С |
|
tk, °С |
Рк=10-5, Па |
Wэл, кВт |
Уменьшенная подача |
|
|
|
|
|
|
Увеличенная подача |
|
|
|
|
|
|
Оптимальная подача |
|
|
|
|
|
|
Температура нагнетания
Температура нагнетания находится в зависимости от температуры кипения хладагента t0, температуры всасывания tвс, температуры конденсации tк.
Если компрессор будет засасывать пары R-12 с t0 от –15 до –30 °С, то температура нагнетания установится порядка 40–45 °С. При наличии регенеративного теплообмена в схеме холодильной машины, когда tвс= = 10–15 °С, температура нагнетания tн устанавливается на уровне 70–75 °С. При увеличении или уменьшении температуры tк изменяется и температура tн.
На действующей холодильной машине отрегулируйте ТРВ так, чтобы компрессор засасывал из испарителя насыщенные и перегретые пары. Полученные значения занесите в табл. 3. Проведите анализ изменения температуры.
После настройки холодильной установки на оптимальный режим работы в отчете начертите схему холодильной машины, на которой в соответствующих точках проставьте температуры, соответствующие оптимальному режиму эксплуатации.
Таблица 3
Настройка ТРВ |
t0, °С |
tвс, °С |
tн, °С |
tк, °С |
Всасывание насыщенных паров |
|
|
|
|
Всасывание перегретых паров |
|
|
|
|
Оптимальный режим |
|
|
|
|