Poprawa 1 - ZESTAW A
Przez skraplacz jednostopniowego, sprężarkowego urządzenia chłodniczego z wymiennikiem regeneracyjnym przepływa strumień wody chłodzącej mw=5kg/s, o cieple właściwym cw=4,2kJ/kgK, przy zmianie temperatury o 6K. Ciśnienie nasycenia dla temperatury skraplania freonu 134a wynosi 1*106Pa. Para czynnika chłodniczego jest przegrzewana w wymienniku regeneracyjnym do 15˚C. W parowaczu chłodzony jest strumień wodnego roztworu glikolu mg=4kg/s. Różnica temperatury pomiędzy roztworem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania freonu wynosi 5K, a ciepło właściwe wynosi 3,5 kJ/kgK. Stopień sprężania sprężarki wynosi 5,0.
Obliczyć:
Nt
Awr gdy kkw=400W/m2K
temperaturę chłodziwa dopływającego do parowacza
w
Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.
Poprawa 1 - ZESTAW C
Chłodnica centrali klimatyzacyjnej zasilana jest strumieniem chłodziwa mw=6,0kg/s o parametrach 5/11˚C chłodzonego w parowaczu jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Różnica temperatur pomiędzy chłodziwem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania czynnika chłodniczego wynosi 15K. Para freonu 134a jest przegrzewana w wymienniku regeneracyjnym do temperatury tr=10˚C. Stopnień sprężania sprężarki wynosi 5,0 a ciepło właściwe chłodziwa cw=3,6kJ/kgK.
Przyjmując, że z parowacza odpływa para sucha nasycona a ze skraplacza ciecz w stanie nasycenia obliczyć:
Teoretyczne zapotrzebowanie na moc do sprężarki,
Pole powierzchni wymiennika ciepła i wymiennika regeneracyjnego przy założeniu, że kwr=400W/m2K,
Strumień masowy wody chłodzącej skraplacz przyjmując, że wzrost temperatury wody w skraplaczu wynosi 6K,
Prędkość przepływu czynnika chłodniczego w przewodzie ssawnym sprężarki ass=100mm.
Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.
Poprawa 1 - ZESTAW D
W parowaczu jednostopniowego urządzenia chłodniczego chłodzony jest wodny roztwór glikolu od t1=5˚C do t2=-2˚C a różnica temperatur pomiędzy roztworem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania freonu 134a wynosi 8K. Przez skraplacz przepływa strumień wody mw=kkg/s ogrzewając się o 8K. Ciepło właściwe wody cw=4,2 kJ/kgK. Stopień sprężania sprężarki α=5. Moc cieplna oddawana przez czynnik chłodniczy w dochładzaczu wynosi QD=6,5kW a strumień wody chłodzącej dochładzacz mD=3kg/s.
Obliczyć:
Nt
AD dla td1=15˚C (początkowa temperatura wody chłodzącej) a kD=600W/m2K
Ap dla kp=700W
dt sprężarki dla w=4m/s
Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.
Poprawa 2 - 2008 (2009 - to samo)
W parowaczu jednostopniowego, sprężarkowego urządzenia chłodniczego chłodzony jest strumień chłodziwa mc=4,4 kg/s. Początkowa temperatura wynosi 12˚C a ciepło właściwe 3600 J/kgK. Przez skraplacz urządzenia przepływa strumień wody mw=5,9 l/s. Początkowa temperatura wody w skraplaczu wynosi 20˚C, zmiana temperatury 6K, ciepło właściwe 4200 J/kgK, gęstość 850 kg/m3. Różnica pomiędzy temperaturą skraplania freonu 134a a temperaturą wody wypływającej ze skraplacza wynosi 14K. Stopień sprężania wynosi 5. Czynnik chłodniczy jest przegrzewany w wymienniku regeneracyjnym do temperatury 10˚C.
Przyjmując, że z parowacza odpływa para sucha nasycona, a ze skraplacza ciecz w stanie nasycenia, oraz uwzględniając straty ciepła w przewodzie tłocznym sprężarki ΔQ=5000W obliczyć:
Rzeczywiste zapotrzebowanie na moc do napędu sprężarki, jeżeli ηi=0,85,
Pole powierzchni parowacza jeżeli kp=600W/m2K,
Pole powierzchni wymiennika regeneracyjnego, jeżeli kwr=400W/m2K,
Teoretyczne zapotrzebowanie na moc porównać z zapotrzebowaniem obiegu bez regeneracji ciepła dla tych samych warunków temperaturowych,
Jak (procentowo) zmieniłby się strumień wody chłodzącej skraplacz, jeżeli sprawność indykowana sprężarki wynosiłaby ηi=0,7
Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i.