Сборник задач по технической термодинамике. Жуховицкий Д.Л. - 90 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

анализируя площади, соответствующие величинам q
2
и l
0
= q
0
, которые в
свою очередь определяют
ε
t
, (12.1), рис. 12.4.
Холодопроизводительность 1 кг воздуха q
2
определяется из уравнения
q
2
= h
1
– h
4
, (12.4)
где h
1
, h
4
энтальпия воздуха на выходе из холодильной камеры и на
входе в нее соответственно, кДж/кг.
Работа, затраченная компрессором при адиабатном сжатии,
l
К
=
21
l
= h
2
– h
1,
(12.5)
где h
2
энтальпия воздуха после его сжатия в компрессоре, кДж/кг.
Работа, полученная в детандере при адиабатном расширении,
l
Д
=
43
l
= h
3
– h
4
, (12.6)
где h
3
энтальпия воздуха перед детандером, кДж/кг.
Выражения (12.4), (12.5) и (12.6) могут быть записаны через
изобарную теплоемкость воздуха и соответствующие разности
температур, см. (4.6) и (4.7).
Работа, затраченная в цикле, определяется по формуле
l
0
= l
К
– l
Д
. (12.7)
Теоретическая мощность, необходимая для привода компрессора ХУ,
равна
N
теор
=l
0
, (12.8)
где Мрасход холодильного агента (рабочего тела ХУ), кг/с
М = Q
2
/q
2
,
(12.9)
где Q
2
холодопроизводительность ХУ, кДж/с, т. е. в кВт;
q
2
холодопроизводительность 1 кг рабочего тела, кДж/кг.
Холодильный коэффициент воздушной ХУ можно выразить и через
давления р
1
и р
2
(начальное и конечное давление компрессора):
=
1
p
p
1
k
1k
4
3
t
ε
. (12.10)