
- •Расчётно-графическая работа №2 по дисциплине «Холодильное оборудование вагонов»
- •Содержание
- •1 Определение температурного режима работы холодильной машины и проверка на число ступеней сжатия хладагента в
- •2 Построение теоретического холодильного цикла парового компрессорной машины в координатах и расчёт основных показателей
- •3 Расчёт потребной часовой холодопроизводительности стандартных условий работы холодильной машины
- •4 Определение энергетических и объёмных коэффициентов, и потребляемой мощности привода холодильного компрессора
- •Список литературы
3 Расчёт потребной часовой холодопроизводительности стандартных условий работы холодильной машины
Стандартными
условиями работы холодильной машины
являются: температурами испарения
°С,
конденсации
°С
и переохлаждения
°С.
Представим на рисунке 2 эскиз холодильного
цикла для стандартных условий
Рисунок 2 - Эскиз холодильного цикла в стандартных условиях
Из полученного цикла получаем следующие значения энтальпий, которые для удобства сведём в таблицу 2
Таблица 2 - Значения энтальпий из холодильного цикла в стандартных условиях
Параметр |
Значение |
Энтальпия
в точки 1
|
538 |
Энтальпия
в точки 2
|
567 |
Энтальпия
в точки 3
|
414 |
Энтальпия
в точки 4
|
412 |
Таким образом проводим перерасчёт работы холодильной машины в стандартных условиях по формуле
|
(16) |
где |
|
- |
теоретические
объёмные холодопроизводительности
хладагента в стандартных и рабочих
условиях,
|
|
(17) |
где |
|
- |
коэффициенты
подачи компрессора в тех же условиях
при соответствующей степени сжатия,
|
|
(18) |
Тогда из формул 17 и 18 получаем
|
|
|
|
Тогда по формуле 16 получаем
|
|
4 Определение энергетических и объёмных коэффициентов, и потребляемой мощности привода холодильного компрессора
Индикаторный
коэффициент полезного действия
компрессора рассматривается как
отношение теоретической работы,
затрачиваемой на сжатие паров хладагента,
к аналогичной работе в реальном
компрессоре. Для определения величины
пользуются соответствующими графическими
зависимостями или эмпирической формулой
|
(19) |
где |
|
- |
абсолютные
температуры испарения и конденсации,
|
|
|
- |
температурами
испарения,
|
Отсюда
|
|
Чем больше гидродинамические потери при всасывании и нагнетании и чем интенсивнее теплообмен в компрессоре, тем ниже значение индикаторного КПД компрессора и тем больше работа, затрачиваемая на сжатие паров хладагента.
Определим эффективный КПД компрессора по формуле
|
(20) |
где |
|
- |
механический
КПД,
|
Отсюда
|
|
Определим эффективную мощность по формуле
|
(21) |
Тогда
|
|
Тогда определим мощность всей установки по формуле
|
(22) |
где |
|
- |
коэффициент,
|
По формуле 22 получаем
|
|
Таким образам принимаем трёхфазный асинхронный двигатель АИРС71 со следующими характеристиками которые для удобства сведём в таблицу 3
Таблица 3 - Характеристики двигателяАИРС71
Параметр |
Значение |
Мощность, кВт |
4,8 |
Число оборотов, об/мин |
1500 |
КПД, % |
77 |
Диаметр вала, мм |
28 |
Масса, кг |
42 |