КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Решение. Схема воздушной холодильной установки и цикл ее работы представлены на рис
Схема воздушной холодильной установки и цикл ее работы представлены на рис. 4.4, а, б, в. На рис. 4.4, а обозначены: 1 - охлаждаемый объект; 2 - компрессор; 3 - охладитель; 4 - детандер, где воздух адиабатно расширяется перед поступлением в охлаждаемый объект - 1. На pv - и Ts - диаграммах (на рис. 4.4, б и в): процесс 1-2 - адиабатное сжатие воздуха в компрессоре - 2; процесс 2-3 - изобарное охлаждение с отводом теплоты q1 в охладителе - 3; процесс 3-4 - адиабатное расширение воздуха в детандере - 4; процесс 4-1 - изобарный отвод теплоты q2 в охлаждаемом объекте.
а б в
Рис. 4.4
1. Сначала определяем температуру воздуха в характерных точках цикла. Анализ адиабатного процесса 1-2 позволяет вычислить температуру сжатого в компрессоре 2 воздуха:
,
где Т1=t1 +273, k =1,4 - коэффициент адиабаты для воздуха. Определяем температуру воздуха после его расширения в детандере 4, для чего анализируем адиабатный процесс 3-4:
, где Т3=t3 +273. 2. Определяем холодильный коэффициент холодильной установки. Для этого используем формулу (5.2):
,
где q2 - количество удельной отводимой теплоты от охлаждаемого тела; lц - работа, затраченная на это. Процесс 4-1 - изобарный, поэтому отводимая теплота определится по формуле
q2 = cp (T1-T4).
Находим теплоту, отнимаемую от воздуха в охладителе 3, в соответствии с изобарным процессом 2-3:
q1 = cp (T2-T3).
Работа цикла определяется как разность соответствующих теплот:
lц = q1-q2 = cp (T2-T3)- cp (T1-T4).
Тогда холодильный коэффициент равен
.
3. Определяем количество теплоты, отнимаемое от воды при образовании 1 кг льда, которое состоит из следующих составляющих: а) теплота, идущая на охлаждение воды от 10оС до 0оС:
= (t2-t1)=4,187(10-0)=41,87;
б) теплота плавления льда
=330,7 [9];
в) теплота, которая должна отводиться при понижении температуры льда от 0оС до -3оС
= cл (t1-t2)=2,09[0-0(-3)]=6,27,
где и сл - соответственно теплоемкость воды и льда. Общее количество теплоты, которое отнимается при образовании 1 кг льда
qo = + + =41,87+330,70+6,27=378,74.
4. Определяем хладопроизводительность установки Qо, которая равна количеству теплоты, отводимому в единицу времени от охлаждаемого объекта. Сначала вычисляем часовой массовый расход воздуха - mo, через компрессор:
mo = Vo (м3/час)∙ρ(кг/м3)=1000∙1,298=1298,
где кг/м3 - плотность воздуха при нормальных условиях. В соответствии с изобарным процессом 4-1 количество отводимой теплоты определяется по формуле
Qo = moq2 = mocp (T1-T4)=1298∙1006(263-196)=87,96,
где ср - теплоемкость воздуха. Количество получаемого в холодильнике льда будет равно
.
Используя формулу (5.2) применительно ко всему потоку воздуха, прокачиваемого через компрессор, находим работу
.
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 481; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |