35.Цикл парокомпрессионной холодильной установки
Низкое значение холодильного коэффициента воздушной холодильной установки обусловлено тем, что подвод и отвод тепла производятся, не по изотермам, а по изобарам. Эти процессы удается осуществить изотермически, если в качестве холодильного агента используется влажный пар какой-либо низкокипящей жидкости, т.е. жидкости, у которой температура кипения при атмосферном давлении tн < 0°С.
Эти соображения лежат в основе устройства парокомпрессионных холодильных установок.
Влажный пар холодильного агента сжимается в компрессоре 1 до давления p1, причем влажность его уменьшается и в конце сжатия пар становится сухим насыщенным. В Ts - диаграмме сжатие в компрессоре изображается линией 1-2. После компрессора пар поступает в конденсатор 2, где за счет отдачи теплоты парообразования охлаждающей воде при постоянных давлении p1 и температуре T1 по линии 2-3 он превращается в жидкость.
Из конденсатора жидкость поступает в редукционный вентиль 3, где она дросселируется с понижением давления от p1 до р2 по линии 3-4, что сопровождается понижением температуры до Т2 и частичным испарением жидкости, которая таким образом превращается во влажный пар.
В рефрижераторе 4 этот пар отбирает тепло от охлаждаемого объекта и подсушивается при постоянных давлении р2 и температуре Т2 по линии 4-1, чем цикл и завершается.
В процессе 4-1 влажный пар холодильного агента получает в рефрижераторе тепло
,
в процессе 2-3 холодильный агент отдает теплоту охлаждающей воде конденсатора в количестве
.
Кроме того, известно, что при дросселировании энтальпия не изменяется, следовательно, i3 = i4 , откуда i3-i5 = i4 - i5 или пл. 5-3-3/-5-5 = пл. 5-4-4/-5-5 и пл. 6-4-4/-3/-6 = пл. 5-3-6-5.
Следовательно, затрачиваемая на цикл работа
или .
Полученный результат подтверждает, что изображение процесса дросселирования в Ts-диаграмме имеет совершенно условный характер: затрачиваемая в цикле 1-2-3-4-1 работа оказывается больше площади 1-2-3-4-1 на величину площади 5-4-3-5.
Основные требования, предъявляемые к холодильным агентам парокомпрессионных установок, сводятся к тому, чтобы, во-первых, температурный интервал цикла лежал между критической и тройной точками их (т.е. чтобы в этом интервале мог быть использован влажный пар); во-вторых, нужно, чтобы в этом интервале температур давление насыщенных паров холодильного агента было не слишком низким, но и не слишком высоким.
Верхняя температура цикла Т1 определяется значением температуры охлаждающей воды. Принимая последнюю в среднем равной 20°С, получаем температуру T1 примерно 25 – 30°С.
Нижняя температура цикла Т2 задается в зависимости от назначения холодильной установки и соответствующей температуры охлаждаемого объекта, которая может быть равной от 0 до 120°С, а иногда еще ниже.
В соответствии с этими требованиями хорошим холодильным агентом является аммиак NH3. Близким по этим характеристикам к аммиаку холодильным агентом является хлористый метил СН3С1.
- 20.Устройствои работа четырёхтактного карбюраторного двигателя
- 24.Термодинамический цикл двс - Тринклера
- 21.Термодинамический цикл двс – цикл Отто
- 22.Устройство и работа четырёхтактного дизеля.
- 23.Термодинамический цикл двс – цикл Дизеля
- 26.Методы повышения к.П.Д. Гту
- 27.Цикл Карно для водяного пара и его недостатки
- 28.Цикл Ренкина
- 30.Регенеративный цикл для водяного пара.
- 31.Теплофикационные циклы
- 32.Циклы бинарных парогазовых установок
- 33.Общие характеристики холодильного цикла.
- 34.Цикл воздушной холодильной установки
- 35.Цикл парокомпрессионной холодильной установки
- 35.Цикл пароэжекторной холодильной установки
- 37.Абсорбционные холодильные установки
- 38.Цикл теплового насоса