ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2019

Просмотров: 550

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Содержание

1 Определение исходных данных для расчета по заданным условиям перевозки……………………………………………………………………………………………2

2 Расчёт показателей цикла …………………………………………………………….4

3 Расчёт холодопроизводительности компрессора холодильной машины...........................................................................................................................................6

4 Расчёт холодопроизводительности компрессора холодильной машины в стандартных условиях…………………………………………………………………………7

Список использованной литературы ………………………………………………….8


1 Определение исходных данных для расчета по заданным условиям перевозки

Определяем температурный режим холодильной машины. Рабочий температурный режим холодильной машины характеризуется термическими параметрами состояния жидкого хладагента: температурами испарения конденсации переохлаждения Эти параметры определяются в зависимости от конкретных значений температуры наружного воздуха и температуры внутри вагона-холодильника. Для холодильных установок непосредственного охлаждения принимаются оптимальные разности, соответствующие наименьшей величине суммарных расходов на производство холода [1, с.18]:

tв-to=10…120C;

tк-tн=12…150C;

tк-tпер=6…100C.

Тогда

Проверяем на потребное число ступеней сжатия. Для одноступенчатого сжатия должны выполняться следующие условия:

(1.1)

По таблице 10 [ 1, с.40 ] для паров хладогента R12 при температуре конденсации tк=50°С абсолютное давление при температуре испарения tо=-18°С давление р0=0,1634 МПа;

Тогда

Так как условия для одноступенчатого сжатия не выполняются, то принимаем двухступенчатое сжатие.

По определенному температурному режиму tо, tк и tпер строим теоретический цикл в координатах ln p-i.

Рисунок 1 - Теоретический холодильный цикл одноступенчатого сжатия. Диаграмма .


2 Расчёт показателей цикла

По полученным значениям энтальпий определяем основные показатели холодильного цикла (см. Приложение А).

удельная холодопроизводительность хладагента, кДж/кг:

(2.1)

удельная теплота сжатия 1кг паров в компрессоре, кДж/кг:

(2.2)

удельная теплота конденсации, кДж/кг:

(2.3)

удельная теплота переохлаждения, кДж/кг:

(2.4)

кДж/кг

холодильный коэффициент цикла:

(2.5)

.

расчет часового массового расхода хладагента определим по формуле:

(2.6)


теоретическая мощность, требуемая для сжатия паров:

(2.7)

часовое количество теплоты, отдаваемое хладагентом при конденсации:

(2.8)

– количество теплоты, отдаваемое хладагентом при переохлаждении:

(2.9)


3 Расчёт холодопроизводительности компрессора холодильной машины

Производим расчет часовой холодопроизводительности по формуле [21, с.19 ]:

, (3.1)

где Q0– требуемая холодопроизводительность в заданных рабочих условия перевозки груза Вт;

qv – теоретическая объемная холодопроизводительность хладагента, Вт/м2, рассчитывается по формуле:

qv=q0/V1; (3.2)

V1=0,1м3 из диаграммы;

 – коэффициенты подачи компрессора в тех же условиях при соответствующих степенях сжатия [ 1, с.20 ],

=0,855 – 0,0425(Pпр. /P0 ); (3.3)

;

=0,855–0,0425(0,44/0,1634)=0,74;

Vh часавой рабочий объём, описываемый поршнями;

, (3,4)

Vвс – объём всасываемых компрессором паров,

, (3.5)

.

Тогда подставив значения величин в формулу (5.1) получаем, что

.

Часовое количество теплоты, отдаваемое хладагентом при конденсации

Qк = Q0 + 1000Na, (3,6)

Qк = 8791,2 + 1000·2,76 = 11551,2 Вт.