8
Милена Стојковић Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1 1 1. Расхладни уређај са пригушним вентилом ради са сувим усисавањем паре и са амонијаком (R717) као расхладним флуидом. Сабијање паре амонијака се врши у једном ступњу. Израчунати топлоту хлађења ( ) o q , утрошени рад () l , топлоту одведену у кондензатору ( ) kd q и коефицијент хлађења ( ) ε за температуру испаравања 10 o o t C =− и температуру кондензације 30 o kd t C = . Скицирати процес у T s и log p h дијаграмима. Колика је температура на крају сабијања? 2. Иста машина као у првом задатку ради са прехлађивањем течног амонијака водом за хлађење температуре 20 o w t C = . Израчунати топлоту хлађења ( ) o q , утрошени рад ( ) l , топлоту одведену у кондензатору ( ) kd q , топлоту прехлађивања ( ) ph q и коефицијент хлађења ( ) ε . Скицирати процес у T s и log p h дијаграмима. Сматрати да се течни амонијак прехлађује до бесконачно мале температурске разлике прехлађене течности амонијака и улазне воде за хлађење.

OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Termotehnika

Citation preview

Page 1: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

1

1. Расхладни уређај са пригушним вентилом ради са сувим усисавањем

паре и са амонијаком (R717) као расхладним флуидом. Сабијање паре амонијака се врши у једном ступњу. Израчунати топлоту хлађења ( )oq ,

утрошени рад ( )l , топлоту одведену у кондензатору ( )kdq и коефицијент

хлађења ( )ε за температуру испаравања 10oot C= − и температуру

кондензације 30okdt C= . Скицирати процес у T s− и log p h− дијаграмима.

Колика је температура на крају сабијања?

2. Иста машина као у првом задатку ради са прехлађивањем течног

амонијака водом за хлађење температуре 20owt C= . Израчунати топлоту

хлађења ( )oq , утрошени рад ( )l , топлоту одведену у кондензатору ( )kdq ,

топлоту прехлађивања ( )phq и коефицијент хлађења ( )ε . Скицирати процес у T s− и log p h− дијаграмима. Сматрати да се течни амонијак прехлађује до бесконачно мале температурске разлике прехлађене течности амонијака и улазне воде за хлађење.

Page 2: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

2

3. Расхладни уређај са амонијаком као расхладним флуидом ради са

температуром испаравања 10oot C= − и температуром кондензације 30o

kdt C= . Колика је промена коефицијента хлађења ε у односу на основни циклус расхладне машине са пригушним вентилом (први задатак), ако уређај ради са прехлађивањем течности на излазу из кондензатора хладном сувозасићеном паром расхладног флуида која долази из испаривача? Претпоставити да се хладна пара загреје до температуре кондензације. Скицирати процес у T s− и log p h− дијаграмима.

4. Расхладни уређај са једним пригушним вентилом и двостепеним

сабијањем ради са амонијаком као расхладним флуидом. Температура испаравања је 40o

ot C= − , а температура кондензације 30okdt C= . Температура

прехлађивања течности амонијака је 26opht C= , а до те температуре се у

међухладњаку охлади и пара која долази из компресора ниског притиска. Потребно је одредити: топлоту хлађења ( )oq , утрошени рад ( )l , топлоту

одведену у кондензатору ( )kdq , топлоту прехлађивања ( )phq , топлоту

међухлађења ( )mhq по једном килограму расхладног флуида, коефицијент

хлађења ( )ε и температуру на крају сабијања у ступњу високог притиска.

Page 3: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

3

5. Иста машина као у претходном задатку ради са двостепеним

пригушивањем. Одредити топлоту хлађења, топлоту кондензације, топлоту одведену у прехлађивачу, утрошени рад и коефицијент хлађења. Колика је температура на крају сабијања у ступњу високог притиска?

Page 4: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

4

6. Иста машина као у четвртом и петом задатку ради са двостепеним

пригушивањем, спољашњим прехлађивањем кондензата и потпуним охлађивањем (до температуре засићења) прегрејане паре после сабијања у ступњу ниског притиска. Охлађивање се остварује испаравањем једног дела расхладне течности у одвајачу (сепаратору), након хлађења водом до температуре прехлађивања phT . Израчунати топлоту хлађења, топлоту која се одведе у кондензатору, утрошени рад и коефицијент хлађења. Колика је температура на крају сабијања у ступњу високог притиска?

Page 5: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

5

7. Постројење за хлађење које ради са фреоном R22 као расхладним

флуидом има капацитет хлађења од 10 o kWΦ = при температури испаравања 50o

ot C= − . Температура кондензације износи 30okdt C= , а прехлађивања

26ophwt C= . Постројење ради са двостепеним сабијањем. Поред прехлађивања водом течност расхладног флуида се пре уласка у пригушни вентил PV1 прехлађује хладном паром која излази из испаривача као сувозасићена пара стања 1, али тако да температура паре на крају изентропског сабијања у ступњу ниског притиска у стању 3 буде 3 60ot C= .

Прегрејана пара са потиса компресора ниског притиска хлади се убризгавањем у међухладњак (мешач) течности расхладног флуида из пригушног вентила PV2 у који се доводи после водом хлађеног прехлађивача. Температура прегрејане паре на потису компресора високог притиска (стање 5) је 5 80ot C= .

Одредити теоријске секундне радне запремине компресора ниског и високог притиска, као и укупну теоријску снагу потребну за њихов погон.

Page 6: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

6

8. Амонијачна двостепена инсталација ради по задатој шеми.

Температура кондензације је 30okdt C= , а температура прехлађивања

26opht C= . Температура испаравања у испаривачу oR је 30o

ot C= − , а у

испаривачу mR је 10omt C= − . Компресори високог и ниског притиска имају исте

секундне радне запремине 3, , 400s NP s VPV V m h⋅ ⋅

= = . Колики се расхладни учинак може остварити на испаривачима при датим условима рада? Колики је однос теоријских снага компресора високог и компресора ниског притиска?

Page 7: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

7

9. Једностепени компресорски расхладни уређај ради са фреоном R134а

као расхладним флуидом. Испаривачу oR доводи се 7000 o WΦ = при температури испаравања 20o

ot C= − , а испаривачу mR се доводи 3300 m WΦ = при температури испаравања 5o

mt C= − . Пара из испаривача mR доспева у усисни цевовод пригушена у вентилу константног притиска (VKP) на притисак

op . Температура кондензације је 30okdt C= . У прехлађивачу (Phu) се кондензат

прехлађује хладном паром тако да из њега течност излази са температуром прехлађивања 20o

phut C= . Одредити теоријску секундну радну запремину компресора као и

теоријску снагу потребну за његов погон.

Page 8: OTH Levokretni Ciklusi Vezbe

Милена Стојковић – Основи технике хлађења (аудиторне вежбе) [email protected], кабинет 134/1

8

10. Амонијачно постројење за хлађење треба да при температури

испаравања 40oot C= − одведе 70 o kWΦ = , а при температури 10o

mt C= − , 100 km WΦ = . Температура кондензације је 40o

kdt C= , а прехлађивања 32o

phwt C= . Постројење има два компресора од којих један ради као компресор ниског, а други као компресор високог притиска. Хлађење течности која иде у испаривач на ниском притиску врши се у сепаратору до температуре 7 6ot C= − . Хлађење прегрејане паре са потиса компресора ниског притиска врши се у сепаратору (одвајачу) до засићења, на рачун испаравања једног дела течности у њему.

Одредити теоријске секундне запремине компресора и теоријске снаге потребне за њихов погон.