Учеб-метод пособие хт doc



Pdf көрінісі
бет30/33
Дата05.09.2023
өлшемі1.38 Mb.
#476601
түріУчебно-методическое пособие
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
holod-tech

Лабораторная работа № 5 
 
 «Испытание холодильной установки с косвенной системой охлаждения» 
 
Охлаждение хладоносителем характеризуется тем, что теплота в охлаждающих 
приборах передается промежуточному носителю, при помощи которого она подводится к 
рабочему телу холодильной машины, обычно расположенной на некотором удалении от 
охлаждаемого объекта. При этом способе отвод теплоты вызывает нагрев хладоносителя без 
его фазового превращения. Хладоносители применяются в крупных установках 
кондиционирования воздуха и в холодильных установках, охлаждающих грузы. 
Хладоноситель применяется тогда, когда установка велика и разветвлена, для того чтобы 
исключить необходимость в циркуляции в системе большого количества дорогостоящего 
холодильного агента, который имеет очень высокую проникающую способность, т. е. может 
проникать через малейшие неплотности, поэтому очень существенно свести к минимуму 
число соединений трубопроводов в системе. Для установок кондиционирования воздуха 
обычным хладоносителем является пресная вода, которая может иметь добавку раствора 
гликоля. 
Наиболее распространенным хладоносителем в больших рефрижераторных установках 
является рассол — водный раствор хлористого кальция, к которому для уменьшения 
коррозии добавляют ингибиторы. Охлаждение такого типа еще называют рассольным.
Цель лабораторной работы – изучить принцип работы холодильных систем с 
косвенной системой охлаждения на примере лабораторной установки. 
 
Описание лабораторного стенда 
В данной холодильной установке два контура охлаждения – первый рассчитан на 
охлаждение рассола, в рассольной ванне, а второй – на охлаждение воздуха в холодильной 
камере с помощью рассола. 
Холодильная установка, состоящая из компрессора 1, конденсатора 2, регулирующего 
вентиля (устройства) 3 и испарителя 4, а также соединяющих их медно-алюминиевых трубок 
5 работает на охлаждение рассола 6, находящегося в камере 7, в которой на дне находится 
испаритель 4. С помощью насоса 8, рассол нагнетается в змеевик – охладитель воздуха 9. 
Рассол, забирая тепло из окружающей среды камеры 10, идет в камеру 7. 
Рисунок 1 – Схема холодильной установки косвенной системы охлаждения
1 – компрессор холодильной установки; 2 – конденсатор; 3 - дросселирующее 
устройство; 4 - испаритель; 5- трубопровод хладагента; 6 – хладоноситель (рассол);
7 – бак хладоносителя; 8 – насос; 9 – теплообменный аппарат; 10 – холодильная 
камера; 11, 12 – трубопроводы хладоносителя. 


35 
Общий вид стенда представлен на рис 2

Рисунок 2 – Общий вид лабораторного холодильного стенда 
Стенд имеет два контура охлаждения: 1-й это холодильная установка, работающая на 
фреоне, которая охлаждает промежуточное рабочее тело - рассол; 2-й контур охлаждения 
предназначен для отвода теплоты из холодильной камеры, он включает в себя насос, змеевик 
соединенных друг с другом трубопроводами. Система холодильного агрегата 
заполнена хладагентом R12 и минеральным маслом ХФ 12-16. В холодильном агрегате 
применен компрессор ХКВ5-1ЛБМ.
Конденсатор холодильного агрегата является теплообменным аппаратом, в котором 
хладагент отдает тепло окружающей его среде. Пары хладагента, охлаждаясь до 
температуры конденсации, переходят в жидкое состояние. Конденсатор представляет собой 
трубопровод, изогнутый в виде змеевика, внутрь которого поступают пары хладона. 
Змеевик охлаждается снаружи окружающим воздухом. Наружная поверхность змеевика 
обычно недостаточна для отвода тепла воздухом, поэтому поверхность змеевика 
увеличивают за счет большого количества ребер. Применяется конденсатор конвективного 
охлаждения с проволочным оребрением. Конденсатор представляет собой змеевик из 
медной трубки с приваренными к ней с обеих сторон (друг против друга) ребрами из 
стальной проволоки диаметром 1,2...2 мм.
Контроль работы обоих контуров осуществляется: 
1. С помощью термометров 1,2, основанных на термопаре 
2. С помощью манометров на линии всасывания и нагнетания в компрессоре 
3. С помощью регулятора расхода, находящегося в контуре 2 
4. С помощью терморегулятора Т-110-1
Устройство компрессора ХКВ5-1ЛБМ, работающего в составе лабораторной 
холодильной установки показано на рис. 3.


36 
1 — герметичный кожух в сборе; 2 — ротор электродвигателя; 3 — статор 
электродвигателя; 4, 5 — винты; 6 —корпус компрессора; 7 — крышка кожуха; 8 
— штифты; 9 — винт; 10 — головка цилиндра; 11 — прокладка клапана 
нагнетания; 12 — нагнетательный клапан; 13 — седло клапанов; 14 — клапан 
всасывающий; 15 — прокладка всасывающего клапана; 16, 17 — цилиндры; 18 — 
поршень; 19 — обойма; 20 — ползун; 21 — вал; 22 — трубка нагнетательная; 23 
— пружина буферная; 24 — шпилька. 
Рисунок 3 - Устройство компрессора ХКВ5-1ЛБМ 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет