Космонавтика  Расчет систем охлаждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ЮООккал

9. Провести анализ режима работы холодильной установки путем сравнения действительных температурных перепадов с оптимальными, на g основе данных состояния о- -l- лппп... испытываемого оборудова- ктл/ч1т\ ния и сопоставления характеристик, включенных в работу машин и аппаратов.

h.мм рт.ст.

Рис. 58. График измерения разности уровней ртути в дифференциальном манометре, установленном перед регулирующей станцией


Рис. 59. Характеристики работы холодильной установки при различных температурных режимах

где а -

е - d - h -

Обработка результатов испытания Часовой расход агента и воды, циркулирующих в системе,

G = 1,264.10-%е dy ку{Уу - Ур)д кг/ч,

коэффициент расхода диафрагмы; коэффициент сжатия струи; диаметр отверстия диафрагмы в мм; разность уровней жидкости в дифманометре диафрагмы в мм вод. ст.; Уу - плотность жидкости, заполняющей трубки диф-манометра при рабочем давлении и температуре 20° С, в кг1м; Ур - плотность измеряемой среды (жидкого, парообразного аммиака, воды) при рабочем давлении и

температуре 20° С в кг/м; у = {Vp - удельный объем измеряемой среды при рабочем давлении и температуре 20° С в м/кг);



у - плотность измеряемой среды при рабочем давлении и температуре среды перед диафрагмой в кг/м; у=

= - (и - удельный объем измеряемой среды при

рабочем давлении и температуре среды перед диафрагмой в м/кг).

Часовой расход аммиака при различных режимах работы находят с помощью двух дифференциальных манометров, установленных на паровой и жидкостной линиях [13]. Для диафрагмы на жидкостной линии перед регулирующей станцией часовой расход Ga определяется для каждого участка с постоянной величиной (рис. 58), а найденные по участкам значения Ga суммируются. Определение расхода агента с помощью диафрагмы, установленной на всасывающем трубопроводе компрессора, производится по среднему для данного режима значению разности уровней жидкости в дифференциальном манометре /Цср. Аналогичным образом находится часовой расход охлаждающей воды по hp.

Расход агента

аСаХКг,

где Ga - часовой расход агента в кг/ч;

% - продолжительность участка с постоянной величиной fti (либо время режима) в ч. Найденное по периодам количество агента суммируется, а результат заносится в табл. 28.

Таблица 28

Результаты обработки опытных данных

Место установки диафрагмы

Компрессор

Конденсатор

- о

О ft

О --

CD

CJ Ш

<U <5 к

S 5 S

На жидкостном трубопроводе перед РВ

На всасывающем трубопроводе



Следует иметь в виду, что при кратковременном периоде испытаний в линейном ресивере может накапливаться или, наоборот, расходоваться в большей степени аммиак по сравнению с его поступлением из конденсатора. Поэтому при определении расхода аммиака по количеству жидкости, протекающей через регулирующую станцию, необходимо вводить соответствующую поправку.


Нр,мм

Рис. 60. Определение поправки на объем жидкости в линейном ресивере

Если обозначить объем жидкого агента в начале испытаний Vn, а в конце испытания Vk, то величина поправки составит

где - плотность жидкого агента при температуре конденсации.

Начальный и конечный объемы жидкого аммиака в ресивере определяются по высоте уровня аммиака Hp в линейном ресивере с помощью указателя уровня (рис. 60, с), либо по высоте уровня Яр с помощью градуировочного графика (рис. 60, б).

Количество холода, выработанного установкой, S Qo == Ga(f 1 - г) ктл.

Здесь il - энтальпия пара аммиака, поступающего в компрессор, в ктл!кг; f2 - энтальпия жидкости перед регулирующей станцией в ккал/кг.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84