Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Камера хранения замороженного мяса и масла

Читайте также:
  1. III. Главная причина преждевременной старости, выпадения и поседения волос: средство сохранения молодости и красоты
  2. IX. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий
  3. V Виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала
  4. абхинивеШа, инстинкт самосохранения, полностью прекращает свое действие в состоянии безразличия по отношению к гуНам.
  5. АКТ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
  6. Акта камеральной налоговой проверки
  7. АКТА КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

 

Камера хранения замороженного мяса и масла имеют достаточно близкие температуры хранения . Следовательно, мы можем подобрать один компрессор для хранения данных продуктов. Построим холодильный цикл диаграмме для хладона R22 (рисунке 3).

 

Рисунок 3

 

Найдем температуру воздуха в помещениях:

Определяем температуру кипения хладона:

.

Температуру всасывания хладона определим по формуле:

Определим температуру конденсации. Так как конденсатор воздушный, то:

,

где – расчетная температура воздуха на выходе из конденсатора, .

Примем:

,

где t'в – температура воздуха на входе в конденсатор, ;

– нагрев воздуха в конденсаторе, .

,

следовательно: ,

тогда: .

Значения параметров хладона в точках цикла, необходимые для дальнейших расчетов, сводим в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры узловых точек

Точка P, МПа t, oC i, V,
  0,1 -40    
  0,1 -20   0,2
  0,4      
  0,4 -8    
  0,4     0,06
  1,6      
  1,6      
  1,6      
  0,4 -8    
9’ 0,4 -8    
  0,1 -40    

 

Температура в точке 5 определяется следующим образом:

Удельная массовая холодопроизводительность хладона R22:

Удельная работа сжатия в компрессоре вычисляется по формуле:

,

Удельная тепловая нагрузка на конденсатор определяется так:

,

Теоретический холодильный коэффициент рассчитывается по формуле:

,

.

Массовый расход хладагента:

,

.

где – холодопроизводительность компрессора,

Теоретический объем, описываемый поршнями компрессора, который освобождается в цилиндре при перемещении поршня от нижней мертвой точки до верхней, определим по формуле:

,

.

V – удельный объем паров хладагента в точке 1, м3/кг;

– коэффициент подачи при рабочих условиях, при соотношении

, .

Объем описываемый поршнями компрессора:

,

По найденному теоретическому объему описываемыми поршнями, по таблицам производительности компрессоров (можно использовать различные каталоги производителей компрессоров), по таблица производительности современных отечественных компрессоров и выбирается три компрессора ПБ40 (два компрессора рабочих, один запасной), для которых:

,

.

Определим действительный массовый расход холодильного агента в компрессоре:

,

,

.

Действительная холодопроизводительность компрессора:

,

.

Определим мощности электрического двигателя компрессора.

5. Теоретическая (адиабатическая) мощность сжатия:

,

,

6. Индикаторная мощность:

,

где – теоретическая мощность сжатия, кВт;

– индикаторный коэффициент полезного действия, который определяется по формуле:

где λw – коэффициент подогрева;

b – дополнительный коэффициент;

– температура кипения хладагента, .

Коэффициент подогрева определим по формуле:

,

где – температура кипения хладагента, К;

– температура конденсации хладагента, К.

,

.

Для фреоновых компрессоров:

b =0,0025,

тогда:

,

.

следовательно:

,

.

7. Эффективная мощность (мощность на валу компрессора):

– мощность затрачиваемая на трение, кВт.

,

.

где – величина удельного давления трения, которая зависит от производительности компрессора, 40 кПа, тогда:

,

.

8. Мощность электродвигателя компрессора:

,

– коэффициент полезного действия передачи.

Для герметичных и бессальниковых компрессоров:

=1,00,

Проверяем условие:

,

где – мощность электродвигателя компрессора, кВт;

– действительная мощность компрессора, кВт:

; .

Действительный холодильный коэффициент определим по формуле:

где – действительная холодопроизводительность компрессора, кВт;

– эффективная мощность, кВт.

,

.

Тепловая нагрузка на конденсатор в теоретическом цикле рассчитывается по формуле:

где – действительный массовый расход холодильного агента в компрессоре, кг/с;

– удельная тепловая нагрузка на конденсатор, кДж/кг.

,

.

Действительная нагрузка на конденсатор:

где – действительная холодопроизводительность компрессора, кВт;

– эффективная мощность, кВт.

,

.

 

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.016 сек.)