Теплоотводящими элементами холодильного агрегата являются конденсатор и компрессор. Причем, компрессором отводятся 30—40 % тепла.
Пример
1. Определяем необходимую площадь теплопередающей поверхности конденсатора:
FКД = QКД / ( ККД · ∆tКД ) , м2
где QКД – тепловая нагрузка конденсатора, Вт;
ККД – коэффициент теплопередачи конденсатора, Вт/ м2· К;
∆tКД – средний температурный напор, оС.
QКД = 0,7 ( Qо/ m + 0,6 W ),
где m – коэффициент рабочего времени холодильника, m = 0,8;
W – мощность, потребляемая электродвигателем компрессора, W =
= 400 Вт;
Qо – суммарные теплопритоки в шкаф холодильника, Qo = 192,72
Вт.
QКД = 0,7 ( 192,72 / 0,8 + 0,6 · 400 ) = 337 Вт
ККД = 4,78 4√ 65 - 55 = 27,7 Вт/м2· К, tКД = 4√ tК - tОС ,где tК = 65 оС – температура конденсации;
tОС = 55 оС – температура окружающей среды.
tКД = 0,9 (tК – tОС ) = 0,9 ( 65 – 55 ) = 9 оС
FКД = 337 / ( 27,7 · 9 ) = 1,35 м2
40% площади конденсатора приходится на предконденсатор
FПК = 0,4 · 1,35 = 0,54 м2
Площадь оребрения листа конденсатора составляет 30% площади конденсатора:
FТР.пк = 0,54 · 0,7 = 0,378 м2
FТро = 1,35 · 0,7 = 0,945 м2.
LТР = FТР. ОБЩ / ПD = 1,32 / ( 3,14 · 0,003 ) = 10,1 метров.
Длина каналов конденсаторов LТР = 10,1 м.
Длина каналов предварительного конденсатора составляет:
LТР.ПК = 4,04 м.
Длина каналов конденсатора составляет:
LТР.КД = 6,06 м.
10. РАСЧЕТ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК
В капиллярной трубке происходят процессы адиабатического (с подводом или отводом тепла ) течения с большой скоростью и , соответственно, с большой потерей напора в начале жидкого , а затем смеси жидкого и парообразного хладонов.
Сложность расчета капиллярных трубок связана с большим числом факторов, влияющих на процессы течения. Так, например, при непрерывной работе машины в установившемся тепловом режиме следует учитывать: состояние хладона на входе в трубку ( давление, степень переохлаждения жидкости или паросодержание, скорость ), длину и диаметр трубки, её шероховатость, число витков, диаметр витков, давление за трубкой, теплообмен с окружающей средой и с теплообменником, размеры теплообменника ( длина, конструкция, место расположения по длине капиллярной трубки ), форму и размеры спиральных участков трубки с обеих сторон теплообменника, состояние масло – хладоновой смеси, поступающей в теплообменник из испарителя.
Наиболее практичным является расчет (выбор размеров) по номограмме, составленной для непрерывной работы в установившемся тепловом режиме.
Последующая корректировка размеров трубки проводится после экспериментальной проверки работы холодильника при различных режимах и условиях эксплуатации.
Расчеты выполняются в двух вариантах: конструктивном – определение размеров трубки при заданной пропускной способности и условиях работы; проверочном – определение пропускной способности по заданным размерам в условиях работы.
Используя номограммы для расчета капиллярных трубок на хладоне R 134а при Ро £ Рк, определим длины капиллярных трубок.
1. Определяем длину основной трубки по данным :
G = 0,323 ·10 –3 кг/ с = 11,641 кг/ час – теоретический массовый расход хладагента;
Р1 = 13,526 ·105 Па – давление перед трубкой;
t1’’ = 62 оС – температура насыщения;
Dt1 КГ = t1 КГ’’ – t1 КГ = 62 – 55 = 7 оС – степень переохлаждения хладона ;
dВН = 0,83·10 –3 м – внутренний диаметр капиллярной трубки.
Используя эти данные, по номограмме находим длину:
L = 2,5 м, l = L / dВН = 3000
2. Определяем длину капиллярной трубки для испарителя холодильной камеры:
GХК = 0,3 · G = 0,3 · 0,323 ·10 –3 = 0,696 ·10 –3 кг/с = 3,345 кг/час;