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

димо отметить, что до начала энергичного поступления раствора в пипетку проходит иногда 2-3 мин.

10. По прекращении подъема уровня жидкости в пипегке выждать 1-2 мин и записать объем Vi над уровнем жидкости, соответствующий объему неконденсирующихся газов в пробе. Объем, занимаемый жидкостью, соответствуег объему аммиака в пробе, так как аммиак полностью поглощается раствором.

И. В той же последовательности произвести отбор пробы воздушно-аммиачной смеси после воздухоотделителя в момент выпуска воздуха. Момент открытия соленоидного вентиля выпуска неконденсирующихся газов из воздухоотделителя определяегся по загоранию сигнальной лампы.

При отборе проб необходимо тщательно соблюдать как правила, указанные выше, так и последовательность операций.

Обработка результатов испытания

Объемная концентрация неконденсирующихся газов в пробе

/ = - 1000/0,

где Vi - объем неконденсирующихся газов в пробирке в см ; V - объем пробирки в см. Объемная концентрация пара аммиака в пробе

г, = 1000/0. Весовая концентрация пара аммиака в пробе

100 О/о,

i-ra + ra

где На - молекулярный вес пара аммиака;

[ig - молекулярный вес неконденсирующихся газов. Весовая концентрация неконденсирующихся газов в пробе (в %)

ge = 100 - ga.

Парциальное давление пара аммиака в воздушно-аммиачной смеси до воздухоотделителя

Ра = ГаРсм Кгс/сМ,

где Рем - абсолютное давление воздушно-аммиачной смеси до воздухоотделителя в кгс/см.



По таблице насыщенных паров аммиака определяется температура конденсации аммиака, соотвегствующая давлению чистого агента. Значение температуры конденсации мо-жег быть найдено и графическим способом с помощью номограммы (рис. 63), по значениям и р.


о го W 60 80 т ю го о -го-о ( . с

Рис. 63. Концентрация аммиака в паровоздушной смеси при различных давлениях и температурах смеси

Увеличение расхода электроэнергии, потребляемой компрессором, определить из условий, что повышение температуры конденсации на 1° С приводит к увеличению расхода электроэнергии примерно в размерах 1,5-2%.

Содержание отчета

1. Эскиз прибора отбора проб воздушно-аммиачной смеси, схема включения прибора отбора проб, характеристика измерительных приборов.

2. Журнал наблюдений и результатов обработки испытаний.

3. Обработка результатов испытаний.

§ 4. ИСПЫТАНИЯ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Определение основных характеристик компрессорного агрегата домашнего холодильника

В Советском Союзе выпускаются холодильники домашнего типа в виде шкафов и столов. Размеры холодильников определены ГОСТом. Наружный корпус холодильника вы-



полняется в основном из листовой стали толщиной до 1 мм. Внутренняя камера - стальная, покрытая горячей эмалью, либо изготовлена из пластмассы. Между наружным и внутренним корпусами шкафа закладываегся теплоизоляция для уменьшения теплопритоков во внутрь шкафа. Охлаждение в домашних холодильниках осуществляется компрессорными или абсорбционными машинами.

В данной работе предусматривается проведение испытания холодильника, охлаждаемого компрессорной машиной. .Мелкие компрессорные машины, предназначенные для охлаждения холодильных шкафов, рассчитаны на длительную работу, и в течение всего срока службы эти машины не должны имегь каких-либо ремонтов, регулировок, замены смазочных материалов и добавки или замены рабочего тела.

На рис. 64 изображена схема компрессорного агрегата для домашнего холодильника. На схеме показаны компрессор и электродвигатель, размещенные в общем гермегическом кожухе /. Компрессор засасывает парообразный фреон из испарителя 3 по всасывающему трубопроводу 6. В компрессоре пар фреона сжимается и по нагнегательному трубопроводу 7 направляется в конденсатор 2, где пар охлаждается и происходит его конденсация. Жидкий агент из конденсатора, проходя через фильтр 4 по капиллярной трубке 5, припаянной на всасывающей трубе 6, поступает в испаритель 3. В испарителе агент кипит за счет отбора тепла от продуктов и воздуха внутри холодильника, превращается в пар и поступает по всасывающему трубопроводу в компрессор. Долговечность и надежность работы таких машин может быть обеспечена только при цикличной работе.


Рис. 64. Схема агрегата компрессорного домашнего холодильника



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