
- •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.
Недостатки центробежных компрессоров
1.Сложность , трудоемкость изготовления компрессора.
2. Необходимость установки мультипликатора, т.к это большие аппараты. 10-12 тыс. оборотов в минуту.
3.Худшие объемные и энергетические показатели при холодопризводительности меньше 1500кВт.
4.Небольшой диапазон регулирования производительности до 60%-80%(на 20%-40%).
5.При значительном уменьшении производительности компрессора может наступить режим помпажа.
Помпаж-срыв потока с лопаток рабочего колеса и движение потока в противоположном напрпвлении. Работа компрессора в режиме помпажа недопустима.
Безразмерные параметры турбокомпрессоров
В расчетах
центробежных КМ используют безразмерные
параметры. При сжатии одного и того же
рабочего в-ва в геометрически подобных
ступенях и на газодинамически подобных
режимах работы безразмерные параметры
будут одинаковыми. Х-рным геометрическим
размером считается наружный диаметр
рабочего колеса
,
х-рной скоростью – окружная скорость
колеса
на диаметре
,
характерной плотностью – плотность
торможения
при входе в ступень.
Безразмерные геометрические размеры определяют делением соответствующих размеров на диаметр . Они обозначаются теми же символами, что и действительные размеры, но с чертой сверху:
;
Важный геометрический размер рабочего колеса центробежного КМ – безразмерная ширина лопатки при входе на диаметре:
Безразмерные скорости определяются делением скоростей на окружную скорость:
;
Тильдой сверху
обозначаются безразмерные относительные
скорости. Важнейшими безразмерными
скоростями в теории центробежных КМ
является коэффициент теоретической
работы:
и коэффициент
расхода
Условный коэффициент
расхода
Условная скорость определяется по плотности торможения при входе в ступень
В результате условный коэффициент расхода записывается так:
Безразмерные плотности определяются делением плотностей в х-рных сечениях на плотность торможения при входе в ступень и обозначаются
Критерием гидродинамического подобия потоков рабочего в-ва служит число Маха, равное отношению скорости потока в данном сечении скорости в данном сечении к скорости звука в движущемся в-ве:
;
Этот важный критерий
определяет отношение скорости передачи
возмущений в в-ве, определяемой колебанием
молекул, и скорости движения потока.
Режим, при котором скорость потока ровна
скорости звука, т.е. М=1, является
критическим, т.к. начиная с него возмущения
могут передаваться только вниз по
потоку. Течение в-в при
сопровождается обычно потерями,
связанными с волновым сопротивлением,
проявляющимся в возникновении скачков
уплотнения и связанных с ними
необратимостей.
Используя метод условных температур, можно определить приближенно скорость звука:
Газодинамическое подобие процессов в ступени центробежного КМ определяется условным числом Маха по окружной скорости
Производительность центробежного КМ х-зуется условным числом Маха во входном сечении
Производительность отдельной ступени х-уется условным числом Маха при входе в колесо