Учеб-метод пособие хт doc



Pdf көрінісі
бет23/33
Дата05.09.2023
өлшемі1.38 Mb.
#476601
түріУчебно-методическое пособие
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33
holod-tech

Теоретический цикл ПКХМ 
Теоретический цикл ПКХМ предполагает выполнение двух условий: процесс в 
компрессоре изоэнтропный (т.е. S=const), при котором сжатие происходит адиабатно и без 
учета трения; не учитываются потери давления при движении хладагента по системе. 
Км 

Кн 
Q
0
Т
к
Т
0
а 
в S 





q

И 
детандер 




Т 


26 
Функциональная схема машины 
 
В результате замены расширительного цилиндра дроссель-вентилем, в цикле появляется 
необратимый процесс дросселирования, работа расширения переходит в теплоту трения. По 
этой причине часть каждого 1 кг холодильного агента пропорциональна выделенной теплоте 
превращается в пар. В испаритель этот кг холодильного агента поступает в виде 
парожидкостной смеси, следовательно, только часть каждого кг холодильного агента кипит в 
испарителе, обеспечивая холодопроизводительность. 
Т.е. холодопроизвдительность понижена. В этом случае понижаются затраты в 
компрессоре (3-4-4
/
). Но в целом холодильный коэффициент понижается. 
Диаграмма lP-i холодильных агентов 
Наиболее наглядно циклы холодильных машин представлены в диаграмме ТS. 
Наиболее удобна для расчета диаграмма lP-i. На диаграмме lP-i можно определить 
параметры холодильного агента, находящегося в любом термодинамическом состоянии. 
При этом необходимо знание двух любых параметров. 
Для каждого холодильного агента есть своя диаграмма, если не брать логарифм, то 
шкала получается неравномерная. На основании термодинамических таблиц построены две 
пограничные кривые, характеризующие состояние хладагента. 
Пограничные кривые делят поле диаграммы на 3 части, которые характеризуют 
состояние холодильного агента. На рис. показано, что диаграмма разделена на три зоны, 
отделенные друг от друга кривыми насыщенной жидкости и насыщенного пара.
Поле на диаграмме, находящееся слева от кривой насыщенной жидкости, обозначает 
зону переохлаждения. В любой точке зоны переохлаждения хладагент находится в жидком 
состоянии при температуре ниже точки насыщения, соответствующей его давлению. Поле, 
расположенное справа от кривой насыщенного пара, является зоной перегретого пара. Часть 
И 
Км 
+40
0
С 
Кн 
ДВ 




-20
0
С 
Т
к
Т
0





+40
0
С 
4
/ 
Т 
-20
0
С 
Зона фазового
превращения
(хладагент в виде
паржидкостной смеси)
Конденсация пара
Кипение жидкости
Кривая насыщения жидкости
Кривая насыщения пара
Зона
перегретого
пара
Зона
переохл.
жидкости
Энтальпия,кДж/кг
А
бс
ол
ю
тн
ое
д
ав
ле
ние

М
Па


27 
диаграммы между кривыми насыщенной жидкости и насыщенного пара является зоной 
смешения и показывает изменение состояния хладагента при переходе из одной фазы 
(жидкой) в другую (пар). Любая точка между двумя кривыми насыщения хладагента 
характеризует парожидкостную смесь. Расстояние между двумя кривыми вдоль любой 
кривой постоянного давления, считываемое на шкале энтальпии в низу диаграммы, - это 
скрытая теплота парообразования хладагента при данном давлении. Кривые насыщенной 
жидкости и насыщенного пара не совсем параллельны друг другу, так как скрытая теплота 
парообразования хладагента зависит от изменения давления, при котором происходит 
фазовое превращение. 
Фазовый переход от жидкости к пару на диаграмме происходит слева направо, а из 
пара в жидкость – справа налево. Парожидкостная смесь вблизи кривой насыщенной 
жидкости состоит в основном из жидкости, а вблизи кривой насыщенного пара – из пара. 
Диаграмма энтальпия – давление хладагента R12 приведена в приложении.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет