Файл: В.А. Старовойтов Парокомпрессионая холодильная установка.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.06.2024

Просмотров: 39

Скачиваний: 0

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

15

Рис. 8. Фильтросушитель ФО-60: 1 - заглушка; 2 - гайка накидная; 3 - цеолит синтетический; 4 - распределитель потока; 5 - пружина; 6 - крышка; 7 - кожух

Эффективная работа испарителя зависит от питания его жидким хладагентом. Недостаточная его подача обусловливает снижение производительности испарителя, а переполнение вызывает залив компрессора, уменьшая его производительность, и может привести к интенсивному уносу масла, а также к гидроудару. Оптимальное количество подаваемого хладагента обеспечивает ТРВ, работа которого рассмотрена выше.

Рис. 9. Регулирование температуры в охлаждаемом объеме ПКХМ: И - испаритель; TS - термореле; ТРВ - терморегулирующий вентиль

5. ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Основой стенда является холодильный агрегат с герметичным компрессором и всем необходимым для работы основным и вспомогательным оборудованием, рассмотренным выше, укрепленным на общей раме. Общий вид стенда представлен на рис. 10.

16

16

Рис. 10. Общий вид стенда с ПКХМ: 1 - конденсатор; 2 - диффузор; 3 - электродвигатель вентилятора; 4 - ресивер; 5 - фильтр-осушитель; 6 - герметичный роторный компрессор; 7 - рама; 8 - коробка; 9 - датчик термореле; 10 - термобаллон ТРВ; 11, 19 - термопреобразователь сопротивления; 12 - холодильная камера; 13 - крышка камеры; 14 - двухточечный автоматический мост КСМ-4; 15 - терморегулирующий вентиль; 16 - испаритель; 17 - панель управления; 18 - кнопка «Стоп»; 19 - кнопка «Пуск»; 20 - задатчик температурного реле

17

17

Рис. 11. Электрические схемы холодильных агрегатов с ротационными компрессорами: а - принципиальная; б - соединений: М1 - электродвигатель компрессора; М2 - электродвигатель вентилятора; С1-С6 - концы выводные электродвигателя вентилятора; С7, С8, С9 - конденсаторы; F1 - реле пускозащитное; F2 - панель защиты; R - резистор; Х1-Х5 - клеммы пускозащитного реле; Х6 - соединение пускозащитного реле с электродвигателем; Х7 - вилка штепсельная; Х8 - клеммник; S - кнопка; Н - лампа освещения; Е - реле температуры; ПО, РО - пусковая и рабочая обмотка электродвигателя компрессора


18

Испаритель помещен в теплоизолированную камеру, в которой поддерживается низкая температура. Для управления ПКХМ на лицевой стороне стенда размещены необходимые органы управления и самопишущий автоматический двухточечный мост, который измеряет температуры испарения и конденсации с помощью термопреобразователей сопротивления.

Питание стенда производится от сети переменного тока напряжением в 220 В, в соответствии со схемой, представленной на рис. 11.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

После ознакомления с настоящими указаниями включить автоматический мост 14 (рис. 10), открыв крышку прибора и переместив вверх тумблер «Прибор», а затем и «Диаграмма». Через 3-4 минуты прибор готов к работе, т.е. измерению температур кипения t0 и конденсации t.

Налив в пластмассовую формочку (стаканчик) воду, разместить ее в холодильной камере 12 на ребрах испарителя 16 и закрыть крышкой 13.

Запустить ПКХУ, нажав кнопку «Пуск» 19. Работающая ПКХУ издает характерный шум из-за периодически подключаемого компрессора и постоянно вращающегося вентилятора.

Режим работы задается преподавателем. В соответствии с ним по диаграмме двухточечного измерительного прибора 14 отслеживается динамика процесса охлаждения вплоть до выхода на установившийся режим, определяемый по постоянству температур t0 и t на протяжении 10 минут.

После этого установка отключается нажатием кнопки «Стоп» 18. Отключается и измерительный прибор.

По полученным данным построить рабочий цикл ПКХУ в предположении, что переохлаждение жидкого хладагента и перегрев его паров отсутствуют. Определить в соответствии с циклом и расчетными формулами (1-12) основные параметры ПКХУ. При этом считать, что в системе циркулирует 3,5 кг жидкого хладона R12 (фреона12). Термодинамические характеристики R12 представлены в [5, c. 574].

19

7.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Что такое холодильная машина, установка, агрегат?

2.Изобразите цикл работы парокомпрессионной ХМ в диаграмме T-S (или lg p-i) и объясните.

3.Как работает компрессор с катящимся ротором?

4.Объясните работу конденсатора и испарителя ХМ.

5.Объясните принцип действия ТРВ и его роль в ХМ.

6.Объясните принцип действия теплового реле и необходимость его использования в ХМ.

7.Каким образом температура испарения и конденсации влияет на холодопроизводительность ХМ?

8.Объясните работу элементов автоматики по схеме управления

ХУ.

9.Объясните необходимость использования ресивера и фильт- ра-осушителя.

10.Какова роль переохлаждения жидкого хладагента и перегрева его паров?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: В 2 кн.-М.: Химия, 1981. -812 с.

2.Зеликовский И.Х. Малые холодильные машины и установки: Справочник/ И.Х. Зеликовский, Л.Г.Каплан.- М.: Агропромиздат, 1984.-672 с.

3.Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин/ Под ред. А.В. Быкова.-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-248 с.

4.Холодильная техника/ Под ред. В.Ф. Лебедева.-М.: Агро-

промиздат, 1986.-335 с.

5.Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии/ К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Нос-

ков.-Л.: Химия, 1987.-576 с.



20

Составитель ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ СТАРОВОЙТОВ

ПАРОКОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Оборудование и установки типовых технологических процессов»

для студентов направления 550200

Редактор З.М. Савина

ИД№ 06536 от 16.01.02.

Подписано в печать 9.10.2000. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд.л. 1,0. Тираж 50 экз. Заказ

ГУ Кузбасский государственный технический университет. 650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ Кузбасский государственный технический университет. 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.