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) |
Охлаждение воздуха
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью работы является изучение конструкции воздухоохладителей, встраиваемых в конструкцию кондиционера, процесса охлаждения воздуха при проходе через элементы кондиционера при использовании различных способов охлаждения и хладоносителей (рабочих тел). В результате проведения работы должны быть закреплены знания по процессу охлаждения воздуха, особенностям конструктивного оформления воздухоохладителей, используемых в кондиционерах.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Схема и устройство лабораторной УКВ изучены в лабораторной работе 3 (рис. 17). В данной работе при обработке воздуха используется воздухоохладитель 8. Обрабатываемый воздух всасывается из помещения лаборатории вентилятором 1 и под его напором проходит через элементы кондиционера; из них включается в работу только воздухоохладитель 8. Воздухоохладитель 8 включен в схему холодильной машины с компрессорно-конденсаторным агрегатом ФГК. В холодильной машине используется одноступенчатый регенеративный цикл. Регулирование подачи хладагента R-12 в воздухоохладитель осуществляется терморегулирующим вентилем (ТРВ) 10, установленным на задней стенке УКВ. Охлажденный в воздухоохладителе воздух выбрасывается в помещение лаборатории. Перед началом лабораторной работы изучить устройство той части УКВ, которая будет включаться в работу (воздухоохладитель, агрегат ФГК), а также расположение приборов управления и контроля и правила работы с ними. При измерениях относительной влажности и расхода воздуха необходимо пользоваться методическими указаниями к лабораторным работам 1 и 2. В процессе выполнения работы производятся измерения следующих параметров (рис. 20): tc I, tм I - температура "сухого" и "мокрого" термометров воздуха, входящего в УКВ; tc II - температура "сухого" термометра воздуха после вентилятора; tcV - температура "сухого" термометра на входе в воздухоохладитель 8 (см. рис. 20); tc VI, tм VI - температура "сухого" и "мокрого" термометров на выходе из воздухоохладителя; рo, to - давление и температура кипения R-12; рк, tк - давление и температура конденсации R-12; Vв - расход воздуха, м3/с (с помощью анемометра); Jвент , JФГК - потребляемый ток электродвигателями вентилятора и ФГК, А.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
После ознакомления с методическими указаниями, устройством УКВ и подготовки таблиц запустить в работу УКВ, в следующей последовательности: - включить УКВ в электросеть и убедиться по приборам в наличии напряжений 380 и 220 В для питания соответствующих элементов УКВ; - включить в работу вентилятор 1; - включить в работу ФГК в соответствии с правилами эксплуатации хладоновых установок; - через 30-45 мин работы УКВ произвести замеры всех указанных выше параметров, внеся их в таблицу измеряемых величин. По данным измерениям произвести построение процессов обработки воздуха (см. рис. 20). Рассчитываются следующие величины: 1. Массовый расход воздуха, кг/с, (34)
где rв - плотность воздуха на выходе из воздухоохладителя.
2. Коэффициент влаговыпадения
xн = (35)
3. Средняя температура наружной поверхности воздухоохладителя
(36)
где
где aн - коэффициент теплоотдачи к наружной поверхности (табл. 8); Кн - коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности.
Рис. 20. Процессы обработки воздуха: 1 - 2 - нагрев воздуха в вентиляторе, 2 - 3 - в корпусе кондиционера, 3 - 4 - охлаждение воздуха
Пренебрегая тепловым сопротивлением стенки и загрязнений трубки, определяем коэффициент теплопередачи
кн = , (37)
где Ен - коэффициент эффективности ребра, tт - температура поверхности труб (tт» tо); aа - коэффициент теплоотдачи к поверхности трубы со стороны хладагента; β- степень оребрения, Fн - полная наружная поверхность оребрения труб воздухоохладителей; Fт - поверхность неоребренной части труб воздухоохладителя.
В воздухоохладителях, где в процессе охлаждения воздуха осуществляется и его осушение, Fн > 0,85 и b = 8 ¸15. Коэффициент теплоотдачи со стороны хладагента
(38)
где (wа rа)=12,4 × - массовая скорость R-12, кг/(м2 × с);
Таблица 8. Характеристика воздухоохладителей
(39)
qFн - удельный тепловой поток, отнесенный к наружной поверхности (см. табл. 8); dн, dвн - наружный и внутренний диаметры трубок воздухоохладителей; А - опытный коэффициент для R-12, определяемый по следующим данным:
Практически средняя температура наружной поверхности воздухоохладителя
tн» to + (1 ¸ 3) °C (40)
4. Среднелогарифмическая разность температур в процессе теплообмена (охлаждения) в воздухоохладителе (процесс охлаждения приведен на рис. 21):
(41) Рис. 21. Диаграмма процесса охлаждения воздуха
5. Расчетная тепловая нагрузка на воздухоохладитель, кВт,
Qo = Lв (i3 - i4) сравнить с паспортной ФГК (42)
Характеристика ФГК:
Холодопроизводительность (to = -15 °C, tк = +30 °C) - 814 Вт (700 ккал/ч). Зарядка агрегата: R-12 - 2,7 кг; масло ХФ-12 - 2,7 кг. Компрессор: тип - хладоновый, герметичный, поршневой, непрямоточный, одноступенчатый; число цилиндров - 2; диаметр цилиндров - 36 мм; ход поршня - 18 мм; частота вращения - 24 с-1; объем, описываемый поршнями - 24 м3/ч. Электродвигатель компрессора: марка ДГХ - 0,35; тип - трехфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором, встроенный; частота вращения - 24 с-1; мощность - 0,35 кВт; напряжение - 380 В. Конденсатор: ребристо-трубный с воздушным охлаждением; поверхность - 3,8 м2. Ресивер: емкость 1,96 л. Электродвигатель вентилятора: марка АВ-0012-4; тип - трехфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором; частота вращения - 23,17 с-1, (1320 об/мин); мощность - 0,02 кВт; напряжение - 220/380 В. Масса агрегата - 60 кг. 6. Расчетная площадь поверхности теплообмена воздухоохладителя, м2,
(сравнить с паспортной ФГК)
7. Количество влаги, выделяющейся из воздуха в процессе его охлаждения (осушения), кг/с,
gw = Lв (dV - dVI) (43)
8. Расход энергии на работу вентилятора за время эксперимента, кВт×ч, (44)
где t - продолжительность эксперимента, ч; Uвент - показания вольтметра, В.
9. Расход энергии на работу ФГК за время эксперимента, кВт×ч,
(45)
10. Удельная стоимость охлаждения воздуха (на 1000 м3/ч), руб.,
(46)
где Сэл.эн - стоимость электроэнергии, руб/(кВт×ч); Ск.к - стоимость канализации конденсата, руб/кг.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ
Отчет должен содержать краткое описание УКВ, основные пояснения по порядку проведения эксперимента и расчетам основных параметров. Результаты эксперимента и расчетов заносятся в отчетную таблицу 9. Таблица 9. Результаты эксперимента по охлаждению воздуха
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Как устроен воздухоохладитель? 2. Как протекает процесс охлаждения в "сухих" и "мокрых" воздухоохладителях? 3. В каком случае процесс охлаждения происходит без изменения влагосодержания? 4. Как осуществляется удаление конденсата с поверхности воздухоохладителя? 5. Как организуется работа воздухоохладителя, чтобы исключить унос влаги (конденсата) с охлажденным воздухом?
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 700; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |