Последовательность проведения работы. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Последовательность проведения работы.



1. Изучить устройство и принцип работы всех элементов холодильного агрегата: компрессора, конденсатора, испарителя, регулирующего вентиля.

2.Ознакомиться с устройством термоманометров. Определить цену деления шкал, способ измерения.

3. Запустить машину и в установившемся режиме произвести замеры температур и давлений в рабочих точках установки (там где установлены термоманометры). Результаты внести таблицу 3.1.

Таблица 3.1.

Результаты измерений

Место установки термоманометра Показания термоманометра. p ман (Па, бар) Температура в точке по термоманометру t o C
До компрессора. после испарителя    
После компрессора, до конденсатора    
После конденсатора, до РВ    
До испарителя. После РВ    

Обработка результатов

 

1. По значениям табл. 3.1. определяем, что давление, которое показывают термоманометры до компрессора и после РВ равно друг другу и обозначим его p 1ман, а давление после компрессора и до РВ – так же имеет одинаковые значения, обозначим p 2ман (если получилось значений больше, то измерения произведены не верно), определим чему равно давление конденсации и кипения p К и p о.

 

p к = p 2ман + p атм; p о = p 1ман + p атм

 

2. Построить цикл работы холодиль­ной машины в диаграмме lg Р- i, как на рис.3.2, 3.7.

lgP
i,кДж/кг
3
2
1
4
Рк
Ро

 


Рис. 3.7 – Цикл реальной холодильной машины без перегрева и переохлаждения

По диаграмме рабочего холодильного агента, определить характеристики характерных точек цикла: давление, температуры, теплосодержание фреона. Заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Параметры характерных точек диаграммы

№ Х.т. t,0C p, МПа i, кДж/кг. v 1, м3/кг.
1        
2        
3        
4        

 

2. Выше приведенный  цикл не имеет перегрева паров перед компрессором и переохлаждение жидкости после конденсатора. Поэтому строим цикл работы холодиль­ной машины в диаграмме lg Р- i, как на рис.3.8. При условии, что пары фреона обычно перегреваются перед компрессором на 10-30 оС и соответственно переохлаждаются на туже величину, но с учетом потерь в окружающую среду 20%.

 

Температуры t2a, t4a определяются графически при построении диаграммы.

lgP
i,кДж/кг
3
 
1
4
Рк
Ро
2

 


Рис. 3.8 – Цикл холодильной машины

 

По диаграмме рабочего хладагента определить давление, температуры, теплосодержание фреона в характерных точках 1,1а, 2а, 3, 3а, 4а. Заполнить таблицу 3.3.

Таблица 3.3

Параметры характерных точек диаграммы

№ Х.т. t,0 C p, МПа i, кДж/кг. v 1, м3/кг.
1        
       
2        
3        
       
       

 

3. Теперь построим  цикл Карно в диаграмме lg Р- i, как на рис.3.9 в интервале тех же температур, при которых  работала холодиль­ная машины.

Рк
Ро
lgP
i,кДж/кг
3
2
1
4

 


Рис. 3.9 – Цикл Карно в интервале температур реальной холодильной машины

По диаграмме рабочего холодильного агента, определить характеристики точек цикла Карно: давление, температуры, теплосодержание фреона. Заполнить таблицу 3.4.

Таблица 3.4

Параметры характерных точек диаграммы

№ Х.т. t,0C p, МПа i, кДж/кг. v 1, м3/кг.
1        
2        
3        
4        

 

 

С помощью полученных данных рассчитываем для каждого цикла основные рабочие параметры холодильной машины, результаты заносим в таблицу 3.5.:

удельную холодопроизводительность, кДк/кг

Для цикла Карно и цикла без перегрева q 0 = i 1 - i 4             (3.4)

 Для цикла с перегревом q 0 = i - i                                               (3.4а)

удельную работу, затраченную в компрессоре, кДж/кг;

                       l = i 2 - i 1                                                                    (3.5)

l = i 2 - i                                                                    (3.5а)

холодильный коэффициент теоретического цикла подсчитать для всех циклов

                              ε = q 0 / l.                                        (3.6)

объем, описанный поршнями компрессора, м3

                                     (3.7)

где n =2850 мин-1 - частота вращения вала компрессора.

d ц – диаметр цилиндра компрессора, м;

S – ход поршня, м.

Z – число цилиндров, шт;

объемный коэффициент подачи l, учитывающий потери холодильной мощности в компрессоре

                                                      (3.8)

где λс - объемный коэффициент, обусловленный наличием мертвого пространства. Объемный коэффициент зависит от раз­мера мертвого пространства и отношения давления нагнетания и всасывания и показателя политропы обратного расши­рения m. Для аммиачных компрессоров обычно m = 0,95 ÷ 1,1, а для фреоновых m = 0,9 ÷ 1,05. Определяется λс по формуле:

     λс =                                       (3.9)

где с = 0,05÷0,07 - относительное мёртвое пространство;

 

λдр – коэффициенты дросселирования, определяется по формуле:

                                                        (3.10)

где p вс = p 0 – Δ p 0 – давление всасывания.

Δ p 0 = (0,01÷0,05) – гидравлическое сопротивление во всасывающим клапане;

λ w – коэффициент подогрева, определяется по формуле:    

                          (3.11)

λпл – коэффициент плотности, зависит от степени сжатия π = , т.е. коэффициента подачи и определяется по графику (рис.3.10)

Рис.3.10 – График для определения коэффициента плотности l пл = f (p)

удельная объемная холодопроизводителъность, при перегреве паров перед компрессором и без него, кДж/м3

 

qv = q 0 / v 1,                                         (3.12)

где v 1 – удельный объем паров фреона перед компрессором (табл. 3.2 и 3.2а), м3/кг.

 

действительная объемная производительность компрессора V д, м3/с, определяется по формуле:

V д = λ · Vh;                                          (3.13)

 

холодопроизводительность компрессора, кВт

Qo = qv · V д.                                          (3.14)

  

 

 

Таблица 3.5

Рабочие характеристики холодильной машины

  Показатели хол.машины с перегревом паров перед компрессором и с переохлаждением жидкости Показатели хол.машины без перегрева паров перед компрессором и переохлаждения жидкости                               (1.6)   Показатели хол.машины при работе в цикле Карно
1. Холодильный агент      
2. Температура кипения То      
3. Температура конденсации Тк      
4. Давление конденсации рк      
5. Давление кипения ро      
6. Действительная объемная производительность компрессора V д      
7. Теоретический холодильный коэффициент e      
8. Коэффициент подачи p      
9. Объемный коэффициент l      
10. Холодопроизводительность установки Qo      

 

Форма отчетности

1. Цель, задачи, основные элементы холодильной машины (рис.4.1).

2. Заполнить все таблицы

3. Нарисовать диаграммы на бланках предложенных преподавателем, как на рисунке 3.7 и 3.8, 3.9 с указанием полученных температур, давлений, теплосодержаний.

4. Сравнить три  цикла работы по показателям из таблицы  и сделать выводы.

 

Выводы имеют нумерацию, их не может быть меньше 3. Они должны содержать следующую информацию:

1) Какие показатели больше или меньше;

2)  какой из приведенных циклов энергетически выгоден (какой холодильник будет лучше; т.е., чья холодопроизводительность больше);

3)  как осуществить увеличение производительности.

 

Контрольные вопросы

 

1. Устройство холодильной машины?

2. Как регулируется температура кипения?

3. Как определяется холодильный коэффициент? От чего он зависит (его наибольшее и наименьшее значение)?

4. От каких параметров зависит коэффициент подачи?

5. Как рассчитывается холодопроизводительность компрессора?

6. От чего зависит и как определить объём описываемый поршнем компрессора?

 


 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.138.122.4 (0.02 с.)