Значения коэффициента трансформации мощности в тепловую энергию
зависит от расположения и назначения электродвигателя или электронагревателя.
Для электродвигателей вентиляторов, осуществляющих циркуляцию охлажденного воздуха в камеры, и электронагревателей дверных проемов низкотемпературных и морозильных камер значения коэффициента
, в среднем, находятся в пределах 0,3.. 0.5. Рекомендуемые значения коэффициента трансформации мощности электронагревателей для оттаивания снегового покрова с поверхности испарителей, которые расположены непосредственно в камерах, находятся в пределах 0.6…0.8, в случае расположения испарителя вне камер ( в системах "No frost" ) - в пределах 0.4…0.6.При наличии нескольких дополнительных источников теплоты производится расчет теплопритоков от каждого из них и затем определяется суммарное значение дополнительной тепловой нагрузки.
пример расчете дополнительных теплопритоков
Источниками дополнительной тепловой нагрузки в холодильнике являются лампы освещения, электродвигатели привода вентиляторов для циркуляции охлажденного воздуха в системе “No frost”, электронагреватели для оттаивания снегового покрова с поверхности испарителя, обогрев дверных проемов морозильной камеры.
При проведении расчетов теплоты, выделяемой источниками дополнительной тепловой нагрузки, можно пренебречь, так как мощность ламп не превышает 10 Вт, а их тепловая нагрузка минимальная в связи с применением галагеновых ламп, включение вентилятора производится только на время короткое время, нагреватель для оттаивания снегового покрова в сутки включается на 30 минут в сутки, при этом теплопритоки составляют меньше 1 Вт.
Общая тепловая нагрузка по формуле (1):
Qо = 141,24 + 16,32 + 19,2 = 176,76 Вт
Теплопритоки от продуктов, воздухообмена и дополнительные теплопритоки в сумме представляют собой эксплуатационную тепловую нагрузку. При проведении тепловых расчетов морозильников и морозильных камер комбинированных холодильников-морозильников задается значение мощности замораживания, поэтому вычисление всех составляющих эксплуатационной нагрузки по приведенной выше методике не вызывает трудностей. В случае теплового расчета холодильных и низкотемпературных камер холодильников невозможно с достаточной степенью точности определить теплопритоки от продуктов, т.к. их ассортимент, масса и продолжительность хранения изменяется в широких пределах. В связи со сложностью учета перечисленных выше факторов для холодильных и низкотемпературных камер целесообразно применение упрощенного способа расчета эксплуатационной тепловой нагрузки.
При применении упрощенного способа эксплуатационная тепловая нагрузка вычисляется по следующему уравнению:
, (25)где
- внутренний объем холодильной или низкотемпературной камеры; - удельная объемная эксплуатационная тепловая нагрузка; - разность температур между температурой окружающей среды и температурой внутри соответствующей камеры.Общая тепловая нагрузка соответствующей камеры определяется суммой теплопритоков из окружающей среды и эксплуатационной тепловой нагрузки.
Расчет эксплуатационной тепловой нагрузки:
,где
- внутренний объем холодильной или низкотемпературной камеры; - удельная объемная эксплуатационная тепловая нагрузка; - разность температур между температурой окружающей среды и температурой внутри соответствующей камеры.Qэ.хк = 0,23
4,04 (32-3) = 26,9468 ВтQэ.мк = 0,12
4,528 (32+18) = 27,168 ВтПолученное в результате расчетов по формуле (1) значение суммарных теплопритоков является тепловой нагрузкой испарителя. При расчетах двухкамерных холодильников с двухиспарительной системой охлаждения и комбинированных холодильников-морозильников производится расчет теплопритоков в каждую из камер и полученное значение является тепловой нагрузкой испарителя соответствующей камеры.
Определение холодопроизводительности холодильного агрегата (
) производится на основе расчетного значения суммарной тепловой нагрузки с учетом цикличного режима работы холодильника: (26)где
- коэффициент рабочего времени холодильника.Необходимая холодопроизводительность компрессора рассчитывается, исходя из того, что потери холодопроизводительности в холодильном агрегате составляют, в среднем, 20%:
(27)После расчета необходимой холодопроизводительности герметичного компрессора по соответствующему графику производится подбор компрессора для холодильника или морозильника в зависимости от полученного значения
и заданной температуры кипения хладагента .Расчет потерь холодопроизводительности в холодильном агрегате:
Q0хк = 1,2
160 = 192,1 ВтQ0мк = 1,2
152 = 182,7 ВтВыбираем компрессор.
На основании параметров теоретического цикла выполнили расчет теоретического компрессора по формулам:
, (1)где кQ — удельная теоретическая холодопроизводительность, [Вт/см3]
;q0 – удельная холодопроизводительность, [кДж/кг]
;V1 – удельный объем в начале процесса всасывания,[кг/см3];
Vраб — рабочий объем цилиндра, [см3/ход].
, (2)
где kn – удельная теоретическая потребляемая мощность, [Вт/см3];
lад — адиабатическая работа сжатия, [кДж/кг].
, [Вт/Вт] (3)где Qд — действительная холодопроизводительность, [Вт]
,где λ — коэффициент подачи (холодильный коэффициент);
Nд — действительная потребляемая мощность, [Вт]
,где λм — коэффициент потерь потребляемой мощности.
Исходные данные для подбора компрессора
Наименование камеры | Параметры | |||||
Тепловая нагрузка, Вт | Тем-ра кипения, 0С | Удельная холодопроизводительность, кДж/кг | Адиабатическая работа сжатия, кДж/кг | Коэффициент подачи | Коэффициент потерь потребляемой мощности | |
ХК | 192,1 | -10 | 335,94 | 87,48 | 0,18 | 0,56 |
МК | 182,7 | -20 | 337,8 | 108,37 | 0,36 | 0,7 |
Результаты расчета
Наименование камеры | Параметры | |||
Рабочий объем цилиндра, см3 | Действительная холодопроизводительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Cop, Вт/Вт | |
ХК | 8 | 125 | 81,17 | 1,54 |
МК | 11 | 113,4 | 71 | 1,6 |
Круговым процессом или циклом называется такая совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в исходное состояние.