Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Особенности работы парокомпрессионной холодильной машины с воздушным испарителем и воздушным конденсатором.
В этом случае T и p конденсации определяется T воздуха, охлаждающего конденсатор. Аналогично давление и температура испарения определяется T воздуха, охлаждаемого в испарителе. Рисунок 124. Температурные перепады. Разность между температурой конденсации и T воздуха на входе в конденсатор называется полным перепадом температур в конденсаторе - , его величина составляет 10-20°C, поэтому, чем выше T воздуха, охлаждающего конденсатор ⇒ выше давление конденсации ⇒ больше затрачиваемой работы сжатия. При охлаждении воздуха испарителя холодильной машины температура испарителя ниже на входе в испаритель. Разность на входе и называется полным перепадом температур в испарителе - , его величина 6-10°C для испарителей холодильных установок, работающих в холодильных и морозильных камерах и 16-20°C для испарителей холодильных установок, работающих для систем кондиционирования. Рассмотренный выше цикл считается чисто теоретическим, поскольку не учитываются потери (наибольшие – теплопритоки через теплоизоляцию). Для бытовых холодильников – потери порядка 80% от теоретической холодопроизводительности. Для крупных установок – существенно меньше.
|