Photo0017

Photo0017



162 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych

= 2,25p(—10 — t„) kW,

gdzie p — liczba włączonych parowników (komór), p=l lub 2. Wydajność skokowa sprężarki

V,k = —7—Szn = n ' °’°9-2- • 0,075 • 24,3 • z = 0,012 • z m3/s,

4    4

gdzie z — liczba pracujących cylindrów, z = 6 lub 4 lub 2.

Moc chłodzenia parowników przy *4 = *3 = 443,843 kJ/kg dla <3 = tk — Atj = 30 - 4 = 26°C.

Qa = rh(ń - i4)


Vsk\.. .    0,012zA

-(*1 — *4) =-(*1 —


t>i


-443,843) kW

przy czym A,t>i,ii są funkcjami poszukiwanej temperatury parowania dla stanu równowagi.

Po przyrównaniu otrzymuje się równanie uwikłane ze względu na t0 2,25p(—10 - t0) = 0! 012l-(ti - 443,843)

vi

rozwiązywane metodą graficzną po ustaleniu zmiennych dyskretnych p=2, z=6 (a), p=2, z=4 (b), p=l, z=4 (c) i p=l, z=2 (d). Wstępne obliczenia przeprowadzane są w formie tabelarycznej dla czterech poziomów temperatury parowania.

Rozwiązanie graficzne umożliwia określenie 4 stanów urządzenia (moce chłodzenia przeliczono dla wyznaczonych t0 z wymiany ciepła):

Wielkość

Temperatura parowania ta °C

-15

-20

-25

-30

Dla p = 1 Q0 = 2,25(—10 - ta) [kW]

11,25

22,5

33,75

45,0

Dla p = 2 Q0 = 4,5(—10 - ta) [kW]

22,5

45,0

67,5

90,0

A (rys. 6.7a)

0,68

0,62

0,56

0,49

vi [m3/kg] (zał. 15)

0,092

0,111

0,135

0,170

ii pcJ/kg] (zał. 15)

569,5

567,0

564,5

562,0

Q0 ~ ^^(it 443,843) [kW]

Dla z=6

66,9

49,5

36,0

24,5

Dla z=4

44,6

33,0

24,0

16,3

Dla z=2

22,3

16,5

12,0

8,2

(a) Q0 = 47,25 kW t0 = -2Q,h°C (p0 w 1,48 bar)

(b) Q0 = 37,35 kW <0 = -18,30C (p0 w 1,61 bar)

(c)    Qa = 27,9 kW t„ = —22,4°C (p„ « 1,37 bar)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Photo0001 146 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych6. Sprężarki urządzeń chłodniczych6.1. Uwagi wstępne
Photo0003 148 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.1. Układy jednostopniowych sprężarek tłokowy
Photo0005 150 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.3. Zasadnicze typy sprężarek według podziału
Photo0007 152 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.5. Sprężarka dwucylindrowa w wykonaniu: a)
Photo0009 154 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych jest niższe o Apa od ciśnienia p0 panującego na dop
Photo0011 156 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Wpływ sumaryczny Sumaryczny wpływ poszczególnych pr
Photo0013 158 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Wydajność chłodnicza Qa Wydajność chłodniczą
Photo0015 160 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych zawieszonych, wyraża się za pomocą sprawności mecha
Photo0018 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych 163 (d) Q0 = 17,8 kW t0 = —17,9°C (p,« 1,64 bar) Przy p
Photo0019 164 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych .
Photo0021 166 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Charakterystyczną cechą wielocylindrowych sprężarek
Photo0023 168 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.12. Wielocylindrowa sprężarka widlasta produ
Photo0025 170 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.13. Agregat sprężarkowo-skraplaczowy firmy S
Photo0027 172 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych wykonane jako odlewy żeliwne. To ostatnie rozwiązan
Photo0031 176 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych tłocznego. Przykład takiego rozwiązania ilustruje r
Photo0033 178 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.22. Dławnica obrotowa: a) zasada budowy i dz
Photo0035 180 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.24. Dławnica mieszkowa 1 — mieszek; 2 — pier
Photo0037 182 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Sprężarki, w których zmiany wydajności są realizowa
Photo0039 184 6. Sprężarki urządzeń chłodniczych Rys. 6.28. Schemat z ręcznym sterowaniem oleju do s

więcej podobnych podstron