Воздушная холодильная машина работает в интервале температур между температурой охлаждаемого пространства и температурой среды

Воздушная холодильная машина работает в интервале температур между температурой охлаждаемого пространства и температурой среды (Решение → 4914)

Воздушная холодильная машина работает в интервале температур между температурой охлаждаемого пространства и температурой среды (конденсатора) . Известны: давления , . В цикле участвует 1 кг воздуха. Определить количество тепла, отнимаемого у охлаждаемого пространства, необходимую затрату работы и количество подводимого к конденсатору тепла. Определить холодильный коэффициент. Схема установки и Т-s диаграмма приведены на Рис. 1 и Рис. 2 соответственно. Рис. 1. Принципиальная схема простейшей воздушной холодильной машины: П –помещение; К – компрессор; Т – турбина (детандер); ПО – промежуточный охладитель; М – двигатель; ЗВ – забортная вода. Рис. 2. Действительный цикл воздушной холодильной машины в T-s диаграмме. Дано: Найти:



Воздушная холодильная машина работает в интервале температур между температурой охлаждаемого пространства и температурой среды (Решение → 4914)

1. Определим холодильный коэффициент:
Воздух сжимается в компрессоре, поэтому определим температуру цикла в конце сжатия по уравнению связи параметров адиабатного процесса:
, отсюда
Сжатый воздух проходит через охладитель, и его температура уменьшается от 48 до 21.
2 . Воздух расширяется в детандере и температура его падает. Определим температуру воздуха на входе в холодильную камеру.
Процесс расширения адиабатный, поэтому воспользуемся уравнением связи параметров адиабатного процесса:
тогда или -46
3

. Воздух расширяется в детандере и температура его падает. Определим температуру воздуха на входе в холодильную камеру.
Процесс расширения адиабатный, поэтому воспользуемся уравнением связи параметров адиабатного процесса:
тогда или -46
3