Chłodnictwo - kolokwium, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Chłodnictwo i pompy ciepła, Ćwiczenia, Kolokwium


Poprawa 1 - ZESTAW A

Przez skraplacz jednostopniowego, sprężarkowego urządzenia chłodniczego z wymiennikiem regeneracyjnym przepływa strumień wody chłodzącej mw=5kg/s, o cieple właściwym cw=4,2kJ/kgK, przy zmianie temperatury o 6K. Ciśnienie nasycenia dla temperatury skraplania freonu 134a wynosi 1*106Pa. Para czynnika chłodniczego jest przegrzewana w wymienniku regeneracyjnym do 15˚C. W parowaczu chłodzony jest strumień wodnego roztworu glikolu mg=4kg/s. Różnica temperatury pomiędzy roztworem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania freonu wynosi 5K, a ciepło właściwe wynosi 3,5 kJ/kgK. Stopień sprężania sprężarki wynosi 5,0.

Obliczyć:

  1. Nt

  2. Awr gdy kkw=400W/m2K

  3. temperaturę chłodziwa dopływającego do parowacza

  4. w

Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.

Poprawa 1 - ZESTAW C

Chłodnica centrali klimatyzacyjnej zasilana jest strumieniem chłodziwa mw=6,0kg/s o parametrach 5/11˚C chłodzonego w parowaczu jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Różnica temperatur pomiędzy chłodziwem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania czynnika chłodniczego wynosi 15K. Para freonu 134a jest przegrzewana w wymienniku regeneracyjnym do temperatury tr=10˚C. Stopnień sprężania sprężarki wynosi 5,0 a ciepło właściwe chłodziwa cw=3,6kJ/kgK.

Przyjmując, że z parowacza odpływa para sucha nasycona a ze skraplacza ciecz w stanie nasycenia obliczyć:

  1. Teoretyczne zapotrzebowanie na moc do sprężarki,

  2. Pole powierzchni wymiennika ciepła i wymiennika regeneracyjnego przy założeniu, że kwr=400W/m2K,

  3. Strumień masowy wody chłodzącej skraplacz przyjmując, że wzrost temperatury wody w skraplaczu wynosi 6K,

  4. Prędkość przepływu czynnika chłodniczego w przewodzie ssawnym sprężarki ass=100mm.

Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.

Poprawa 1 - ZESTAW D

W parowaczu jednostopniowego urządzenia chłodniczego chłodzony jest wodny roztwór glikolu od t1=5˚C do t2=-2˚C a różnica temperatur pomiędzy roztworem wypływającym z parowacza a temperaturą parowania freonu 134a wynosi 8K. Przez skraplacz przepływa strumień wody mw=kkg/s ogrzewając się o 8K. Ciepło właściwe wody cw=4,2 kJ/kgK. Stopień sprężania sprężarki α=5. Moc cieplna oddawana przez czynnik chłodniczy w dochładzaczu wynosi QD=6,5kW a strumień wody chłodzącej dochładzacz mD=3kg/s.

Obliczyć:

  1. Nt

  2. AD dla td1=15˚C (początkowa temperatura wody chłodzącej) a kD=600W/m2K

  3. Ap dla kp=700W

  4. dt sprężarki dla w=4m/s

Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i, T-s.

Poprawa 2 - 2008 (2009 - to samo)

W parowaczu jednostopniowego, sprężarkowego urządzenia chłodniczego chłodzony jest strumień chłodziwa mc=4,4 kg/s. Początkowa temperatura wynosi 12˚C a ciepło właściwe 3600 J/kgK. Przez skraplacz urządzenia przepływa strumień wody mw=5,9 l/s. Początkowa temperatura wody w skraplaczu wynosi 20˚C, zmiana temperatury 6K, ciepło właściwe 4200 J/kgK, gęstość 850 kg/m3. Różnica pomiędzy temperaturą skraplania freonu 134a a temperaturą wody wypływającej ze skraplacza wynosi 14K. Stopień sprężania wynosi 5. Czynnik chłodniczy jest przegrzewany w wymienniku regeneracyjnym do temperatury 10˚C.

Przyjmując, że z parowacza odpływa para sucha nasycona, a ze skraplacza ciecz w stanie nasycenia, oraz uwzględniając straty ciepła w przewodzie tłocznym sprężarki ΔQ=5000W obliczyć:

  1. Rzeczywiste zapotrzebowanie na moc do napędu sprężarki, jeżeli ηi=0,85,

  2. Pole powierzchni parowacza jeżeli kp=600W/m2K,

  3. Pole powierzchni wymiennika regeneracyjnego, jeżeli kwr=400W/m2K,

  4. Teoretyczne zapotrzebowanie na moc porównać z zapotrzebowaniem obiegu bez regeneracji ciepła dla tych samych warunków temperaturowych,

  5. Jak (procentowo) zmieniłby się strumień wody chłodzącej skraplacz, jeżeli sprawność indykowana sprężarki wynosiłaby ηi=0,7

Narysować schemat obiegu oraz wykres w układzie logp-i.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wentylacja-projekt1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja), Ćw
nawiewwywiew, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja), Ćwiczenia
projekt wentylacja cao, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja),
tabelki ex, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja), Ćwiczenia,
LATO1 moje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja), Ćwiczenia,
Dobór nawiewu i wywiewu, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja)
tabelki 2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WiK (Wentylacja i Klimatyzacja), Ćwiczenia, P
pm pr2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Chłodnictwo i pompy ciepła, Ćwiczenia, Projekty,
proj2 chłód do roboty!, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Chłodnictwo i pompy ciepła, Ćwic
sciaga-wasak, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Ogrzewnictwo, Ćwiczenia, Kolokwium, kolos
pm pr2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Chłodnictwo i pompy ciepła, Ćwiczenia, Projekty,
pyt od Marty, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WodKan (Instalacje woiągowo - kanalizacyjn
Pytania z PKM i pomp EGZAMIN, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji
odpowiedzi 2 pyt, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji mechanicznyc
Pytania z 1., IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, WodKan (Instalacje woiągowo - kanalizacyjn
Ogrzewnictwo moje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, Ogrzewnictwo, Ogrzewnictwo XYZ, 2 pro
Obliczenia + gwinty, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji mechanicz

więcej podobnych podstron