Р2 = 2,346 ·105 Па;
t2 КГ’’ = - 5 оС;
Dt2 КГ = - 5 – ( - 30 ) = 25 оС;
dВН = 0,83 · 10 –3 м.
Используя выше написанные данные, по номограмме находим длину трубки:
L = 0,25 м = 250 мм, l = 250 / 0,83 = 300.
3. Определим длину капиллярной трубки для испарителя
морозильной камеры:
G3 = 0,7 · G = 0,7 · 0,323 · 10 –3 = 0,2261 · 10 –3 кг/с = 7,805 кг/ час;
Р3 = 2,346 · 105 Па;
t3 КГ = - 5 оС;
Dt3КГ = 25 оС;
dВН = 0,83 · 10 –3 м.
Используя данные, по номограмме расчета капиллярных трубок на хладоне R – 134а, определяем длину нашей капиллярной трубки:
L = 0,6 м = 600 мм, l = 600 / 0,83 = 720.
4 Расчет капиллярной трубки морозильной камеры.
Капиллярная трубка морозильной камеры была выбрана с помощью программы «DanCap». В эту программу были введены заданные параметры хладагента:
1) Название хладагента – R600a;
2) Тепловая нагрузка = 182,7Вт;
3) Температура кипения = -200С;
4) Температура конденсации = 550С;
5) Температура перегрева = 320С.
По результатам расчета строится график зависимости рекомендуемые размеры капиллярной трубки и выбирается наиболее оптимальный:
Наиболее оптимальной выбирается капиллярная трубка длиной 1,62 м и диаметром 0,8 мм.
5. Расчет капиллярной трубки холодильной камеры.
Капиллярная трубка холодильной камеры была выбрана с помощью программы «DanCap». В эту программу были введены заданные параметры хладагента:
1) Название хладагента – R600a;
2) Тепловая нагрузка = 192,1Вт;
3) Температура кипения = -100С;
4) Температура конденсации = 550С;
5) Температура перегрева = 320С.
По результатам расчета строится график зависимости рекомендуемые размеры капиллярной трубки и выбирается наиболее оптимальный:
Наиболее оптимальной выбирается капиллярная трубка длиной 1,6 м и диаметром 0,8 мм.
11. Определяем класса энергопотребления холодильника ГОСТ Р 51388 (92/75/ЕЕС)
Для того, чтобы российская бытовая техника были конкурентноспособны на мировом (европейском рынке) Госстандарт России от 8 февраля 2000 года принял и ввел в действие ГОСТ Р 51388, который по аналогии с директивой 92/75/ЕЕС устанавливает семь классов энергетической эффективности, представленных в таблице 1
Таблица 1
Классы энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности, % |
А | I<55 |
B | 55£I<75 |
C | 75£I<90 |
D | 90£I<100 |
E | 100£I<110 |
F | 110£I<125 |
G | 125£I |
Индекс энергетической эффективности I определяют по формуле:
где:
Ефакт – фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт ч;
Естанд – стандартное годовое потребление электроэнергии для холодильного прибора данной категории, определяемое расчетным путем, кВт ч.
Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором Естанд определяют по формуле:
Естанд=VпрМ+N,
где:
Vпр – приведенный объем холодильного прибора, дм3
M,N – коэффициенты
Приведенный объем холодильного прибора, Vпр дм3 определяется по формуле:
Vпр=V1+V2 Q,
где:
V1 – Объем для хранения свежих продуктов, дм3
V2 – Объем для хранения свежих продуктов, дм3
Q – коэффициент.
Приведенный объем холодильника с морозильным отделением и многодверного холодильного прибора, Vпр дм3 определяется по формуле:
где:
Тс – Температура, установленная для каждого отделения прибора, 0С
Vс – Объем для хранения продуктов каждого отделения, дм3
n – число отделений
Значение коэффициентов N, M и Q для различных категорий холодильных приборов приведены в таблице 2
Таблица 2
Категория холодильного прибора | Q | M | V |
Холодильник без НТО | - | 0,233 | 245 |
Холодильник без НТО с отделением для охлажденных продуктов | 0,75 | 0,233 | 245 |
Холодильник с НТО без звездочек | 1,25 | 0,233 | 245 |
Холодильник с НТО* | 1,55 | 0,643 | 191 |
Холодильник с НТО** | 1,85 | 0,450 | 245 |
Холодильник с НТО*** | 2,15 | 0,657 | 235 |
Холодильник с морозильным отделением*** I и II типов | - | 0,777 | 303 |
Холодильник типа шкаф | 2,15 | 0,472 | 286 |
Холодильник типа ларь | 2,15 | 0,446 | 181 |
Для многодверного холодильного прибора коэффициенты M и N следует выбирать в зависимости от температуры самого холодного отделения прибора в соответствие с таблицей 3
Самое холодное отделение прибора с температурой, оС | М | N |
- 6 | 0.233 | 245 |
- 6* | 0.643 | 191 |
- 12** | 0.450 | 245 |
- 18*** | 0.657 | 235 |
-18**** | 0.777 | 303 |
Фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором
– фактическое суточное потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт ч;ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
(ФГОУВПО «РГУТиС»)
ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА
КАФЕДРА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Теория, расчет и проектирование холодильной техники и кондиционеров»
На тему: | Проект комбинированного холодильника-морозильника с нижним расположением морозильной камеры и двумя независимыми холодильными агрегатами с разработкой компрессоров для морозильной и холодильной камер. |
Выполнил(а) студент(ка) группы _____
дневной формы обучения
Руководитель:
канд. тех. наук, профессор Набережных А.И
Дата сдачи: «_____»________20___г.
Дата защиты: «____»_________20__г.
Оценка:__________________ __________________________________
(подпись руководителя)
20.. г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
(ФГОУВПО «РГУТИС»)
ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА | Кафедра «Бытовая техника» |
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Теория, расчет и проектирование холодильной техники и кондиционеров»
Студента(ки) | группы | МБ 54 | Анащенко Андрею Львовичу |
Вариант №1
1. ТЕМА РАБОТЫ: | Проект комбинированного холодильника-морозильника с нижним расположением морозильной камеры и двумя независимыми холодильными агрегатами с разработкой компрессоров для морозильной и холодильной камер. |
2. Исходные данные к работе:
2.1. Разработать комбинированный холодильник-морозильник с нижним расположением морозильной камеры и двумя независимыми холодильными агрегатами на базе параметрического ряда холодильников-морозильников Минского завода домашних холодильников «Атлант» [приложение 1, пример 1]. Объект проектирования должен отвечать мировому уровню по основным функциональным показателям: класс энергопотребления – А+, корректированный уровень звуковой мощности - не более 38 дБА.