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

Холодильной установки 5-вагонной секции ZB-5 при перевозке моркови.

Читайте также:
  1. II. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
  2. II. Теория метода и описание установки
  3. Безопасность реакторной установки
  4. Блок 3 Основы теплотехники и холодильной техники
  5. ВАШИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ — ВАШИ СОЮЗНИКИ
  6. Ведущие целевые установкии основные ожидаемые результаты
  7. Взаимосвязь созерцательной и деятельной установки. Сущность Христовой деятельности - любовь. Молчание и речь.

В секции ZB-5 двухступенчатая холодильная установка с объемом описываемом 3 поршнями. Предлагается определить продолжительность работы холодильного оборудования в конкретных условиях перевозки. Она может быть определена как произведение коэффициента рабочего времени холодильных установок в рейсе на продолжительность груженого рейса.

где

Vh =60 м3 / ч – объем описанный поршнями компрессора;

λ – коэффициент подачи компрессора (определяется по графику λ = f (Рпр / Р0 ) для двухступенчатых компрессоров,

где

qv – объемная холодопроизводительность холодильного

агента (определяется по диаграмме “P – i “);

, (кДж/м3 )

V1 – удельный объем пара на всасывании в цилиндры

компрессора в точке 1

β1 – коэффициент, учитывающий потери холода в трубопроводах: β1 = 0,95;

β 2 – коэффициент, учитывающий снижение

холодопроизводительности установки из-за износа

компрессора

β 2 =0,9.

Для определения λ и qv строится цикл работы холодильной машины в координатах “P – i”. С этой целью, прежде всего, определяются рабочие давления и температуры кипения, всасывания, конденсации и переохлаждения.

Температура кипения: tо = tв – 10,

где tв – средняя температура воздуха внутри

вагона;

tв = (2+5) / 2 = 3,5˚С;

tо = 3,5 – 10 = -6,5˚С, принимаем -8˚С

Температура всасывания: tвс = (t0 + 15);

tвс =-8 + 15 = +7˚С;

Температура конденсации: tк = tн +12,

где tн – средняя температура воздуха снаружи;

tк = 18 + 12 = 30˚С;

Температура переохлаждения: tп = tк – 5;

tп = 30 – 5 = 25˚С;

 

По известным температурам tк и tо, используя диаграмму “Р-i”, определяем давление кипения Р0=0,25 и давление конденсации Рк=0,80

λ = f (Рпр / Р0)= f (0,44 / 0,25)= f (1,5),отсюда по графику λ = f (Рк / Р0) λ»0,85

По известным рабочим температурам и давлениям строится цикл работы холодильной машины в реальных условиях в координатах “Р-i”, определяем по диаграмме энтальпии в точках 1, 2, 3. 3’, 4 (i1=549кДж/кг, i2=545кДж/кг, i3’=i4=405кДж/кг, i3=410кДж/кг) и удельный объем пара на всасывании в т.1

(V1=0,025) и рассчитывается:

(кДж/м3)

(Вт)

Q4 – тепловой эквивалент работы вентиляторов - циркуляторов:

,

где

Nв-ц - мощность, потребляемая одним вентилятором-

циркулятором, кВт

Nв-ц =0,45 кВт;

nв – количество вентиляторов-циркуляторов в одном

вагоне

nв-ц=2

(Вт)

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)