
- •Лабораторная работа 1 построение и анализ циклов паровых компрессионных холодильных машин
- •Порядок и методические указания по выполнению работы
- •Индивидуальные задания к лабораторной работе №3
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 2 исследование цикла работы паровой компрессионной холодильной машины
- •Экспериментальная установка
- •Методика проведения работы
- •Обработка результатов
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 3 испытание холодильного шкафа шх-056.
- •Устройство холодильного шкафа
- •Порядок выполнения испытаний
- •Методика обработки результатов испытаний
- •Содержание отчета
- •Расчет энергетических характеристик абсорбционной холодильной машины
- •Принцип теплового расчета абсорбционной холодильной машины.
- •Детали поршневых компрессоров.
- •Компрессор 2фв-4/4,5
- •Прямоточный аммиачный компрессор
- •Бессальниковый компрессор фвбс-6
- •Бессальниковый компрессор фубс-12
- •Ротационные компрессоры
- •Герметичный ротационный компрессор фГр-0,35
- •Замер линейного мертвого пространства и определение секундного рабочего объема цилиндров поршневого компрессора
- •Содержание отчета
Герметичный ротационный компрессор фГр-0,35
Компрессор с электродвигателем заключены в штампованный стальной кожух.. Между верхней частью кожуха и чашкой, в которую запрессован статор электродвигателя, имеется зазор 0,5+1,5 мм, создающий направленность потока хладона, охлаждающего двигатель.
Вал компрессора - вертикальный, эксцентриковый, с подшипниками в торцевых крышках цилиндра. На эксцентриковую часть вала насажен ротор, обкатывающий внутреннюю поверхность цилиндра. Для уравновешивания возникающих при вращении ротора инерционных нагрузок на его торцах укреплены противовесы. Лопасть, размещенная в цилиндре, прижимается к образующей ротора пружиной.
Пары холодильного агента через всасывающий запорный вентиль поступают в кожух, затем засасываются компрессором. Сжатый пар через нагнетательный пятачковый клапан, расположенный в нижней крышке цилиндра, проходит по спиральной трубке к наружному нагнетательному патрубку.
Студентам следует обратить внимание, что к трущимся частям масло поступает по сверлениям в валу под действием центробежных сил, и возникающих при вращении вала. Масло поднимается по центральному отверстию вала до средней части верхнего подшипника, затем через радиальное отверстие подается в спиральную канавку, по которой выбрасывается в чашку для запрессовки статора, являющуюся также маслосборником.
Из маслосборника масло по трем сверлениям поступает в кольцевую канавку верхней части подшипника, затем по спиральной канавке спускается в нижнюю кольцевую канавку и вводится в картер компрессора.
Нижний подшипник смазывается маслом, подаваемым по спиральной канавке вверх в нижнюю кольцевую канавку подшипника ротора.
Зазоры в сопряжениях герметичного ротационного компрессора ФГр-0,35 не превышает 10-12 мкм. Это предъявляет повышенные требования к тщательной селекции деталей перед сборкой.
Замер линейного мертвого пространства и определение секундного рабочего объема цилиндров поршневого компрессора
Линейная величина мертвого пространства измеряется по оттискам свинцовых проволок в каждом цилиндре. Для этого кусочки проволоки диаметром 23 мм следует заложить на поршень под клапанную доску. Повернув вал компрессора от руки на один оборот, необходимо извлечь проволоку из компрессора и измерить толщину оттиска штангенциркулем. Она и будет равна величине линейного мертвого пространства.
Секундный рабочий объем цилиндров компрессора определяется по формуле:
м3/ с,
где Д - диаметр цилиндра, м;
S- ход поршня, м;
п - частота вращения коленчатого вала, с;
z - число цилиндров, шт.
Содержание отчета
1. Наименование, цель работы.
2. Принципиальные схемы компрессоров с указанием основных частей.
3. Краткое описание конструктивных особенностей компрессоров и принципа их работы.
4. Замер линейного мертвого пространства и определение секундного рабочего объема цилиндров поршневого компрессора.