Оптимальный режим работы холодильной установки

Оптимальный режим работы холодильной установки – эта работа при заданных проектных температурах в испарителе, конденсаторе при затрате минимального количества энергоресурсов по обеспечению потребителей холодом. Каждый режим работы холодильной установки характеризуется t0, от которой зависят другие температурные параметры установки. Если происходят отклонения от оптимального режима, то это ведет к снижению Q0 установки, нарушению режима температур в охлаждаемых объектах к числу отклонений – или ненормальностей – относятся следующие:

- < t0 в испарителе;

- > tк в конденсаторе

- чрезмерно высокая температура перегрева на нагнетании;

- влажный ход компрессора

Пониженная температура кипения - t0 ºС

Работа при < t0 вызывает < Q0 компрессора, увеличения удельного расхода электроэнергии, ухудшение условий работы компрессора в связи с > tнагн.

Понижение t0 на 1ºС уменьшает Q0 компрессора на 4% и на столько же увеличивает расход электроэнергии.

Работа холодильной установки при < t0 нежелательна – т.к. ведёт к замерзанию хладоносителя, увеличения усушки продуктов в камерах, а во фреоновых машинах < t0 вызывает вспенивание масла в картере компрессора.

Основной причиной < t0 может быть «качество» испарителя:

Qисп.= К · Fи · ∆t0

т.е. «К» - ухудшается масло, грязь

F – недостаточна – м2, масло, скопление воды и других загрязнений.

Причины ухудшения – «К» - Вт/м2ºк

- загрязнение маслом внутренней поверхности испарителя

- снеговая шуба на наружной поверхности испарителя

- уменьшения скорости движения воздуха в воздухоохладитель и хладоносителя в испарителях

Повышенная температура конденсации – tкºС

Повышение «tк» ухудшает работу холодильной установки, уменьшает Q0 компрессора в связи с уменьшением «q0» хладагента, также увеличивается степень сжатия агента, а значит увеличивается расход электроэнергии.

Повышение tк на 1ºС вызывает увеличение расхода электроэнергии на 2 – 2,5% и снижению Q0 компрессора на 1-2 %.

Работа холодильной установки при > tк не даёт возможности достичь требуемых температур в технологическом процессе – особенно в летнее время.

Повышение tк тоже зависит от «качества» конденсатора, т.е. от «Fк» и «Кк» Qк= Fк · К · ∆t

tк – зависит от количества и качества воды.

Недостаток воды:

· недостаточная производительность водяных насосов, или проходное сечения задвижек на водяном всасывающем трубопроводе;

· Засорение водяных магистралей, труб конденсатора, водораспределителя устройств; «tк» - зависит от несоответствия поверхности конденсатора → производит работающих компрессоров; tк – может также увеличиваться из – за уменьшения активной поверхности конденсатора происходит:

- При отсутствии Л.Р, часть конденсатора используется под сбор жидкости, < Fконд.;

- При переполнении системы жидкого хладагента;

- Выключение части труб при ремонте – трубы заглушены < Fкон-ра;

- Неравномерное орошение водой оросительного и испарительного конденсаторов.

Причины ухудшения «К» конденсатора:

Загрязнение поверхности труб, омываемых водой – водяной камень, отложение ила;

Загрязнение внутренней поверхности труб маслом;

Наличие воздуха на конденсаторе

Температура всасывания – tвсас.ºС

Температуру tвсас компрессора определяется по термометру на всасывающем трубопроводе перед запорным вентилем компрессора

∆tвсас = tвс – t0 - это независимый самоустанавливающийся параметр

Для аммиачных холодильных установок ∆ tвсас = 5÷10ºС, для фреоновых установок с теплообменниками ∆ tвсас = 10÷15ºС.

В малых холодильных машинах (аммиачных, фреоновых) устанавливается минимальный перегрев ∆ tвсас - необходимый для работы терморегулирующих вентилей ∆ tвсас = 3÷4ºС.

Увеличение «∆ tвсас» - свидетельствует о недостаточной подаче жидкого хладагента в испаритель, заполнение охлаждающих приборов уменьшается, в результате снижается экономичность работы холодильной установки.

При подаче в испарительную систему большого количества жидкого хладагента – чем может испариться за единицу времени – происходит выброс жидкого хладагента во всасывающий трубопровод, что ведёт к влажному ходу и заливу компрессора.

«ТРВ» - его работе зависит настройки (натяжения пружины) и от температуры перегрева выходящего из испарителя пара, т.е. производительность «ТРВ» - не постоянна и с понижением «t0» и «Р0» - клапан закрывают.

Температура нагнетания – «tн»ºС

Определяется температура на нагнетательном трубопроводе за запорным вентилем компрессора

«tн» → зависит от «t0» и «tк», а также от ∆ tвсас.

Высокая температура «tн» компрессоров увеличивает скорость окисления масла и изнашивания деталей. Поэтому «tн» не должна превышать:

для поршневых компрессоров - 160ºС R717

для винтовых компрессоров - 90ºС R22

для поршневых компрессоров – 150ºС на R 502.

Для н.с.2-х ступенчатых агрегатов – винтовых на R717 tн- 70 - 90ºС

При высоких «tн» образуется нагар масла на клапанах и в цилиндрах компрессора, уменьшается вязкость масла, что увеличивает износ и возможность вспышки масла.

Температуру нагнетания для поршневых компрессоров определяется в зависимости:

tн=2,4 [tк – (t0)] ºС

Повышенный перегрев пара на нагнетании «∆tн» объясняется следующими дефектами:

1) Износ цилиндра компрессора, что вызывает пропуск пара через поршневые кольца, не плотность прилегания всасывающих и нагнетательных клапанов;

2) Недостаточная подача воды в охлаждающую рубашку компрессора – отложение водяного камня < «К» Вт/м2ºК

3) Нарушение смазки поверхности цилиндра разогрев стенок цилиндра из – за повышенного трения.

Температура переохлаждения – «tп»ºС

∆ tпереохл.жидкого хладагента определяется разностью между «tк» и жидким хладагентом перед Р.В.

Процесс переохлаждения происходит в теплообменных аппаратах – конденсаторах, переохладителях, теплообменниках и П.С.

Чем ниже температура поступающей жидкости в Р.В. – тем меньше потери на её парообразование, т.е. потери в Р.В.

При переохлаждении R717 на 1ºС – «q0» Вт повышается на 0,4%, т.е. возрастает Q0 установки без затрат электроэнергии на работу компрессора.

При эксплуатации холодильной установки «tп» должна быть на 2-3ºС > tводы, поступающей в переохладитель.

Переохлаждение жидкого хладагента в П.С.2-х ступенчатой установки – в змеевике – на 2-3ºС выше промежуточной температуры внутри обечайки П.С.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: