Работа холодильной машины



ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Методические указания и задания для самостоятельной работы студентов

 

 

Омск - 2007

Составители: Ю.Д. Терентьев, В.В. Лупенцов

 

Приводятся задания по расчету установок трансформации теплоты, предназначенные для студентов энергетических специальностей.

Рассматриваются примеры расчета установок трансформации теплоты.

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Омского государственного технического университета

 

 

 

Введение

 

Для подготовки специалистов в области теплоэнергетики большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Поэтому данные методические указания должны обеспечить самостоятельную подготовку студентов.

Самостоятельная работа закрепляет полученные навыки по расчету процессов и схем трансформаторов теплоты.

В результате самостоятельной работы над пособием студенты должны:

- знать принципы работы и условия применения трансформаторов теплоты;

- уметь применять свои знания для расчета схем и анализа работы трансформаторов теплоты с целью определения оптимальных режимов работы при максимальной эффективности.

В методическое указание вошли задачи, связанные с вопросами расчета конкретных холодильных трансформаторов теплоты, применяемых в различных отраслях промышленности.

Задания по расчету установок трансформации теплоты рассчитаны для студентов энергетических специальностей, где читаются курсы лекций по предметам, связанными с теплоэнергетикой, в которых рассматриваются системы производства и распределения энергоносителей, а также вопросы оптимизации режимов этих систем.

 

Работа холодильной машины

 

Холодильная машина представляет собой замкнутую систему, заполненную рабочим телом. Рабочее тело, циркулирующее в холодильной машине, отнимает теплоту от объекта охлаждения и, совершив круговой термодинамический процесс, возвращается в первоначальное состояние. Это позволяет осуществлять непрерывное охлаждение с помощью одного и того же количества рабочего тела.

Для возвращения рабочего тела в первоначальное состояние необходимо, чтобы теплота, воспринятая им от объекта охлаждения, была бы отдана другим телам. Такими телами являются окружающий воздух и вода. Температура воды и воздуха, как правило, выше температуры охлаждения, поэтому естественный процесс передачи теплоты невозможен. Для переноса теплоты от объекта охлаждения к более теплой окружающей среде необходимо повысить температуру рабочего тела настолько, чтобы она практически стала выше температуры окружающей среды (воды, воздуха). Для этого необходимо затратить энергию.

Непрерывный круговой процесс, в результате которого теплота от холодного тела передается более теплому, является обратным круговым процессом – циклом. Обратный цикл, осуществляющий искусственное охлаждение с переносом отнятой теплоты окружающей среде, называется холодильным циклом.

Рабочее тело, циркулирующее в холодильной машине и совершающее холодильный цикл, называется хладагентом (холодильным агентом).

Холодильные машины, в которых для получения холодильного эффекта используют кипение жидкостей при низких температурах, называют паровыми холодильными машинами.

В паровых холодильных машинах в качестве рабочих тел применяют жидкости с низкими температурами кипения при атмосферном давлении. Из них наиболее распространены аммиак (NH3) или хладагент R717 и фреоны (хладоны, хлорфторзамещенные углеводороды), в частности R12 (CF2Cl), хладон R22 (CHF2Cl). В некоторых паровых холодильных машинах в качестве рабочего тела используют воду.

Иногда применяют рабочие тела, не изменяющие агрегатного состояния в холодильной машине. Таким рабочим телом является воздух или другие газы. Холодильные машины, в которых рабочее тело не меняет агрегатного состояния, называются газовыми или воздушными холодильными машинами.


Дата добавления: 2015-12-19; просмотров: 20; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!