Тепловые процессы. Набатов В.А - 15 стр.

UptoLike

13
Рис. 4. Схема парокомпрессионной
холодильной машины
с влажным ходом:
I – компрессор; II – конденсатор;
III – дросселирующий вентиль;
IV – испаритель
К идеальной компрессионной холодильной машине, работа кото-
рой соответствует обратному циклу Карно, наиболее приближается
холодильная машина с влажным ходом. В этих машинах для производ-
ства холода затраты энергии минимальны. Принципиальная схема ма-
шины приведена на рис. 4, а изображение цикла на рис. 5.
В качестве расширительных устройств в парокомпрессионных
машинах используются дросселирующие вентили. Компрессор сжима-
ет влажный пар холодильного агента по адиабате (1–2) (рис. 5, б)
от давления P
0
до P. Температура при этом повышается до температу-
ры сухого насыщенного пара. Конденсация пара происходит по изо-
терме (2–3) при давлении P и температуре T. Расширение холодильно-
го агента в дросселирующем вентиле идёт при постоянной энтальпии
(3–4) до давления испарения P
0
. Далее холодильный агент испаряется
(4–1) при постоянных T
0
и P
0
, отнимая тепло от охлаждаемой среды.
Недостатком этого цикла является работа компрессора в области
влажного пара, что ведёт к потерям холода вследствие:
а) интенсивного теплообмена между влажным паром и стенками
цилиндра;
б) испарения хладагента в цилиндре компрессора, снижающего
коэффициент подачи.
a) б)
Рис. 5. Изображение холодильного цикла парокомпрессионной машины
с влажным ходом на T
S- и P
i-диаграммах
P
P
P
0
T
T
T
0
S
i
= const
S
=
const
i