
- •1. Обратные термодинамические циклы, их внутренняя и внешняя необратимости.
- •2 Рабочие вещества холодильных машин
- •3 . Схемы, циклы и расчет циклов одноступенчатых холодильных машин.
- •5 Теоретический и действительный циклы и схемы каскадных х.М.
- •6 Теоретический и действительный поршневой компрессор
- •Характеристики теоретического поршневого компрессора
- •8) Назначение и конструкция основных узлов и деталей поршневых компрессоров.
- •9 Регулирование производительности поршневых компрессоров
- •10 Винтовые холодильные компрессоры
- •11 Конструкция и принцип действия двухроторного, маслозаполненного винтового компрессора
- •12 (Х/м) Рабочие органы винтовых компрессоров.
- •13Объемные и энергитические характеристики винтового компрессора.
- •14 Ротационные пластинчатые холодильные км
- •15 Ротационные холодильные компрессоры с катящимся ротором.
- •16.Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.
- •Конструкция и принцип действия центробежного компрессора
- •Преимущества центробежных компрессоров
- •Недостатки центробежных компрессоров
- •Безразмерные параметры турбокомпрессоров
- •17 Основные элементы центробежного компрессора
- •18 Рабочие характеристики, регулирование производительности центробежных хол-х км
- •19 Осевые компрессоры
- •20 Конденсаторы
- •21 Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.
- •22 Испарители холодильных машин.
- •Кожухотрубные испарители с межтрубным кипением холодильного агента.
- •Кожухотрубные испарители с внутритрубным кипением холодильного агента
- •Кожухотрубные оросительные испарители.
- •Вертикально-трубный испаритель.
- •Панельный испаритель.
- •Комбинированные воздухоохладители.
- •23. Тёпловой и конструктивный расчёт испарителей для охлаждения жидкости.
- •24Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения воздуха.
- •25 Вспомогательные аппараты холодильных машин.
- •26. Циклы и схемы газовых детандерных хм.
- •27 Газовые холодильные машины с вихревыми трубами
- •28 Термоэлектрические холодильные машины.
- •Количество теплоты, отведенной от горячего спая:
- •Потребляемая мощность:
- •29. Агрегатирование хм.
15 Ротационные холодильные компрессоры с катящимся ротором.
Используются в малых х/у (домашние, торговые и т.д.), часто герметичные.
КМ-ры состоят из цилиндрического корпуса, внутри которого эксцентрично расположен вал, на который свободно насажен ротор. К ротору пружиной прижимается разделительная пружина. С одной стороны пластины имеется всасывающее окно, с другой стороны – нагнетательное окно с нагнетательным клапаном.
Принцип действия: вал вращается вокруг оси корпуса против часовой стрелки. Между валом и внутренней поверхностью ротора имеет место трение скольжения, при этом наружная поверхность ротора катиться по внутренней поверхности корпуса (как колесо машины катиться по асфальту). Максимальный объем серповидной полости достигается в тот момент, когда пластина полностью задвинута в паз (когда ротор находится в верхнем положении), при этом весь объем серповидной полости соединен с всасывающем окном. При дальнейшем вращении вала ротор прокатывается по всасывающему окну. Серповидная полость с помощью пластины разделяется на две полости: полость всасывания и полость сжатия. При дальнейшем вращении вала объем полости всасывания увеличивается, она заполняется паром х/а через всасывающее окно, т.е. происходит процесс всасывания. В это же время объем полости сжатия уменьшается, т.к. нагнетательный клапан закрыт, то в полости сжатия повышается давление, т.е. происходит процесс сжатия. Процесс сжатия заканчивается тогда, когда в полости сжатия давление увеличивается несколько выше давления в нагнетательной полости, при этом нагнетательный клапан откроется и начнется процесс нагнетания (всасывания). Процесс нагнетания заканчивается тогда, когда ротор прокатится по нагнетательному окну, нагнетательный клапан закрывается. Путь от нагнетательного окна до всасывающего называется холостым ходом компрессора.
Преимущества: 1.Простота конструкции.
2.Более высокое давление всасывания при одинаковом давлении кипения в испарителе.
3.Хорошая уравновешенность конструкции (e небольшой)
4.Надежность работы при оптимальном режиме.
Недостатки: 1.Большой износ пластины (она из неметаллического материала)
2.Возможность набухания и заклинивания неметаллической пластины при влажном ходе компрессора.
3.Большие потери пара через неплотности.
4.Большая мощность трения между валом и ротором и между ротором и пластиной.
Расчет.
Теоретическая объемная производительность ротационного компрессора.
Vт = W0 ∙ n , м3/с, где W0 – максимальный объем серповидной полости.
W0
= π
lр
- π
lр
= πlр(
-
),
где
,
- радиус цилиндра и ротора соответственно,
lр – длина ротра.
n – частота вращения ротра.
Действительная объемная производительность меньше теоретической на величину объемных потерь: Vд = Vт ∙ λn , м3/с.
λ – коэффициент падачи. В настоящее время нет уравнений, характеризующих зависимость коэффициента подачи от различных условий работы, поэтому при проетировании принимают экспериментаоьные значения коэффициента подачи действительного компрессора.( рисунок 1)
Массовая производительность: Ga = Vд/vвс , кг/с.
Холодопроизводительность: Q0 = q0 ∙ Ga , Вт.
Энергетические показатели: Nт = lсж ∙ Ga , Вт.
|
|
Ni = Nт/ηi , ηi находим по зависимости для действительных компрессоров (рисунок 2).
Эффективная мощность: Ne = Ni / ηм , Вт, ηм – механический к.п.д. (0,8-0,9), для каждого типа компрессора есть значение этого к.п.д.
Nэл = Ne / (ηэл ∙ ηпер) , Вт
Холодильный коэффициент:
εe = Q0 / Ne – для сальниковых компрессоров,
εэл = Q0 / Nэл – для бессальниковых и герметичных компрессоров.