Двухступенчатая холодильная машина с полным промежуточным охлаждением и последовательным дросселированием
Схема и цикл двухступенчатой холодильной машины с полным промежуточным охлаждением и двухкратным дросселированием представлены на рис. 12.8.
Вся ранее изложенная теория относительно расчета полного промежуточного охлаждения и расчета расхода рабочего вещества через КВС для промсосуда без змеевика применяется для построения цикла рассматриваемой двухступенчатой холодильной машины.
Это схемное решение нашло широкое применение в 12- вагонных железнодорожных рефрижераторных секциях, а также 21- и 23-вагонных рефрижераторных поездах, выпускаемых фирмой "Dessau" (Германия). Это объясняется максимально возможной термодинамической эффективностью рассматриваемого схемного решения по сравнению с другими, а также минимально необходимым количеством рабочего вещества, находящегося в промсосуде и, следовательно, минимальными размерами этого аппарата.
Термодинамический анализ двухступенчатой холодильной машины с полным промежуточным охлаждением и без змеевика в промсосуде показывает
|
Рис.12.8. Двухступенчатая холодильная машина с полным промежуточным охлаждением и последовательным дросселированием: а) схема; б) цикл в диаграмме T-s; в) цикл в диаграмме lgp-h |
(12.37а) |
WKHC+w" |
ТТТТ гпр ~ q° + Aq° ^ — ,квси
Или
СОР = - |
(12.376) |
Пл.( 1-2-6'-g -1) + |
Пл.(а - 1—(4) — Ь)+ пл.( Ь—(4) — 8 — с)
Пл.( 2-(2 )-5-6'—2 )- пл.(2-(2)-4-6" )
Расход рабочего вещества через КНС определяется как
М а ШС = расход рабочего вещества через КВС на основании
Чо
Уравнения теплового баланса промсосуда составит
Кнс h2 - h7
(12.38)
Тогда, для определения величины СОР (ур.(2.10)) а=^2 ^7
К ~К
В литературных источниках старых лет издания это схемное решение описывалось редко, так как негативным моментом использования промсосуда без змеевика была проблема отделения масла, которое попадает в промсосуд после КВС и через ДВ2 направляется в испаритель. Сейчас эта проблема решена путем использования приборов автоматического контроля и управления.