CCF20110524023

CCF20110524023



Wydajność cieplna skraplacza, parowacza i moc napędowa sprężarki

-    wydajność cieplna skraplacza:

Ok = Ogw >

-    wydajność cieplna parowacza:


Qo = Q


i, -i4


k •


l2 X3


- moc napędowa sprężarki:


lo li


N = 0k r 1


i2 i3


- strumień masy czynnika roboczego (ziębniczego):

Ok


rtu =


l2 J3


- współczynnik wydajności cieplnej pompy ciepła:

Ok


£p 'n


(4)

(5)

(6) (V) (8)


Wartości entalpii właściwej odczytane z wykresu i-logp (rys. 2) oraz wartości wielkości wyznaczone ze wzorów (5)...(8) zestawiono w tabeli 2.


Tabela 2.

ii fkJ/kgl

i2 [kJ/kgj

i3 [kJ/kg]

i4 rkJ/kgj

404

455

264

264

0. [kW]

N [kW]

mc2 [kg/s]

sP H

6.97

2.54

0.0498

3.75



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4 (138) Pt - teoretyczna moc napędowa sprężarki [kWjP, - hm &0 - teoretyczny współczynnik wydajn
gdzie P= 120 W - średnia moc napędowa sprężarki, oblicz efektywność pompy ciepła w kolejnych przedzi
Rys 6 6 bmp Do skraplacza Rys. 6-6. Schemat rotacyjnej sprężarki freonowej o wydajności 930,4 W 
- 360 - moc cieplna skraplacza (wzór 13.8) Q = 0,204-149 = 30,28 kW. 13.2.7. Obliczyć względną strat
skanuj0131 130 Ściany jednowarstwowe7.7. Węgarki Otwory w ścianach wewnętrznych tworzą mosty cieplne
Qk =ak A (t,-l2)    [W
CCF20110526003 Wydajność ogniwa przedstawiono na rys.
CCF20110526004 Wydajność ogniw przedstawiono na rys. 4 206,71 26,28 A Qr QW -- Rys 4. Liczba
CCF20110526005 Wydajność poszczególnych ogniw zespołu przedstawiono na rys. 5 Rys 5. Liczba bitumia
CCF20101206036 Rys. 6.6. Izolinie średniego parowania z wolnej powierzchni wody w [mm] dla lipca wi
CCF20101206037 Rys. 6.8.Izolinie średniego parowania z wolnej powierzchni wody w [mm] dla września
Photo0030 bmp 7. Wymienniki ciepła 271 co stanowi spadek o 22, 3%. Przykład 7.3 Określić ciśnienie p
15.6. OGNIWA PALIWOWE czynnika roboczego odpływająca z parowacza zostaje sprężona w sprężarce do
5) Całkowita moc indykowana sprężarki: N ,c=    = 3,41+3,48+1,35+1,79 = 10,03

więcej podobnych podstron