![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Експериментальна установка.
3.3.1 Опис експериментальної установки Експериментальна установка (рисунок 1.5) працює таким чином. При роботі холодильної машини холодоагент (хладон R12) у вигляді перегрітої пари тиску р0 надходить у вертикальний двоциліндровий V-подібний компресор ПК типу ФВ-6, який приводиться в дію за допомогою електродвигуна змінного струму типу 4А90L4УЗ, де стискається до тиску рк (процес 1" '2°, рисунок 1.6). Під час стискання температура холодоагенту підвищується, але, оскільки процес не є адіабатним, робоча речовина нагрівається тільки до температури T20, а не до Т2. Далі перегріта пара надходить до повітряного конденсатора КД, де охолоджується до стану насичення (х= 1) за ізобарою рк (процес 2°-2) та конденсується при постійних температурі Тк й тиску рк (процес 2-3), віддаючи теплоту повітрю, яке знаходиться в приміщенні.
В – випарника; ВР – вентилятор; ДВ – дроселюючий вентиль; ЗС – заслінкою; К – калорифер КД – повітряний конденсатор; ПК – вертикальний двоциліндровий V-подібний компресор; Р – ресивер; РВ – терморегулюючий вентиль; ТО – змійовиковий парорідинний теплообмінник; Ф – фільтр-осушник; 1΄ ΄, 20, 3, 3΄ ΄, 4΄ ΄, 5 – стани фреону-12 в циклі Карно Рисунок 3.5. Схема експериментальної установки Після конденсатора рідкий холодоагент прямує в ресивер Р, який має вигляд горизонтальної циліндричної ємності з патрубками для вводу й виводу холодоагенту та забезпечує рівномірну подачу останнього. Далі холодоагент надходить в змійовиковий парорідинний теплообмінник ТО, де переохолоджується до температури Тт по лінії насичення рідини (х = 0) парою холодоагенту, що надходить в теплообмінник з випарника S (процес 3-3"). Крім охолодження, в теплообміннику ТО відбувається підігрів і осушення пари рідкого холодоагенту, що дозволяє здійснити сухий хід компресора. Переохолоджений рідкий холодоагент прямує через фільтр-осушник Ф, який очищає холодоагент від механічних домішок та видаляє воду з системи на терморегулюючий вентиль РВ, що призначено для автоматичного регулювання подачі рідкого холодоагенту до випарника В. Терморегулюючий вентиль РВ типу ТРВ-2М поділяє потік холодоагенту на два потоки. Перший з цих потоків дроселюється вентилем ДВ від тиску рк до тиску р0 по ізоентальпі (процес 3" -4") зі зниженням температури та надходить у випарник В, в якому випаровується при температурі T0 (процес 4" -1') та перегрівається до температури Т5 при тиску p0 (процес 1΄ -5) за рахунок теплоти, що відводиться від охолоджуваного середовища. Другий потік, що має надлишок холодоагенту, змішується з парою після випарника та надходить в теплообмінник ТО, де відбувається підвищення його температури до Т1" (процес 5-1"). Випарник В, що має вигляд змійовикового теплообмінника, розташовано в холодильній камері, в якій за допомогою вентилятора ВР циркулює повітря. Витрата повітря в холодильній камері регулюється заслінкою ЗС, а його температура - електричним калорифером К. Використання установки обмежено такими умовами: · ступінь стискання компресора π ≤ 9; · різниця тисків нагнітання та всмоктування рк - р0 ≤ 0, 8 МПа; · температура навколишнього середовища 5...45°С. Рисунок 3. 6. Зображення циклу парової одноступінчастої КХМ домішок та в координатах s-T (а) та і-р (б) Технічні характеристики компресора ФВ-6 та електродвигуна 4А90L4УЗ наведено в таблиці 3.3. Таблиця 3. 3 - Технічні характеристики компресора ФВ-6 та електродвигуна 4A90L4У3
|