Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Декабря 2014 в 13:15, курсовая работа
Парокомпрессионная холодильная машина в качестве охлаждающего процесса использует испарение жидкости. И хотя на уровне научной идеи возможность создания такой машины высказывалась еще в 1748 году профессором медицины Университета г. Глазго Уильямом Кулленом, а в 1806 году американский инженер Оливер Эванс даже опубликовал описание такой машины, годом ее изобретения принято считать 1834.
lо = 1- а× (П1/m - 1) = 1- 0,05×(2,620,85- 1) =0,93,
где а – относительная величина мертвого пространства; m – показатель политропы процесса расширения газа из мертвого пространства (m » 0,9×k, где k – показатель адиабаты для R717).
lг – коэффициент герметичности, учитывающий снижение производительности компрессора из-за протечек газа из цилиндра компрессора при сжатии и нагнетании в полости с пониженным давлением. Определяем по эмпирической формуле:
lг = 1 - 6×10-3×(П – 1) = 1 - 6×10-3×(2,62 -1) =0,99.
lт – коэффициент подогрева, учитывающий снижение производительности компрессора из-за подогрева газа, за счёт теплообмена со стенками, на всасывании компрессора. Определяем по эмпирической формуле для холодильных компрессоров (температуры в формуле в Кельвинах)
lт = То / Тк = (273 - 5) / (273 + 22) =0,908.
lр – коэффициент давления, учитывающий снижение производительности компрессора из-за дроссельных потерь на линии всасывания и во всасывающем клапане. Для хладоновых компрессоров lр = (0,92 … 0,98). Принимаем lр = 0,92.
Тогда
l =lо×lг×lт×lр = 0,93×0,99×0,908×0,92 = 0,76.
4. Определим
Qo = l × Vh × qo /v1 = 0,76 × 0,1 × 1177,3 / 0,36 = 248,54 кВт.
5. Рассчитаем массовый расход холодильного агента
m = Qo / qo = 248,54 / 1177,3 = 0,21 кг/с.
6. Определим удельную адиабатную работу компрессора
lад = h2 – h1 = 1620,09 – 1480,3 = 139,79 кДж/кг.
7. Определим адиабатную работу компрессора
Lад = m × lад = 0,21 × 139,79 = 29,35 кВт.
8. Рассчитаем величину
e = Qo / Lад = 248,54 / 29,35 = 8,46.
9. Определим тепловую нагрузку на конденсатор
Qк = m× (h2 – h3) = 0,21× (1620,09 – 305) = 276,16 кВт.
Выполним аналогичные расчёты для температур кипения То=-15°С; -25°С; -35°С; -45°С. Полученные результаты занесём в табл. 3.6.
Таблица 3.6.
То,°С |
qo, кДж/кг |
П |
l |
Qo, кВт |
m, кг/с |
Lад, кВт |
e |
-5 -15 -250 -35 -45 |
1177,3 1190,4 1194,8 1205,73 1207,92 |
2,62 3,98 6,11 10,18 18,34 |
0,76 0,69 0,6 0,47 0,28 |
248,54 149,341 82,4 39,08 13,52 |
0,21 0,12 0,06 0,03 0,011 |
29,35 25,19 17,81 11,98 5,37 |
8,46 5,93 4,62 3,26 2,51 |
Характеристики Qо, e, Lад = f(Tо) при Тк = 30°С и характеристика l = f(П), в соответствии с данными табл. 3.6, представлены на рис. 1.9 … 1.12.