KM



1 3 TK










TB



PT





4







4 6 TH TO 6 1






5



PB И
![]() | |||
![]() | |||
5 qP qP
QH
qP ~ пл. ab34 = пл. cd16 – количество тепла регенерации.
qР = i1- i6 = i3 – i4
Регенерация обеспечивает перегрев пара перед компрессором и дополнительное охлаждение перед дросселированием.
Тепловой баланс:
q O + lКМ = qК или QВ = QН + NКМ
Обоснование применения: при проектировании задается величина теплоподъема DТ = ТВ – ТН. РК зависит от ТВ, Р0 зависит от ТН. Если степень повышения давления l = РК / Р0 большая, то применяются многоступенчатые схемы.
Двухступенчатые схемы ТТ различают с одно- и двукратным дросселированием.
T
K

TKP
Tf
![]() |
S
ТПРЕД = ТКР – ТF
1) двухступенчатая схема с однократным дросселированием:
![]() |

QB T PK
2¢











3 2¢




2






OK KM2 3







1¢ TB







4 4 1¢






PB ПХ TH


2 5 1

И KM1






5



1
QH
ПХ – промежуточный холодильник.
Уравнение энергетического баланса:
Qн + Nкм1 + Nкм2 = Qв + Qок + Qпх
Преимущество: простота схемы.
Недостаток: большие потери в дросселе.
2) двухступенчатая схема с двукратным дросселированием:
В схеме с двукратным дросселированием предус-мотрен промежуточный сосуд (сепаратор), обоз-наченый на схеме ПС.
Функции промежуточного сосуда:
1) сепарирует сухой насыщенный пар для КМ2;
2) служит конденсатором нижнего контура;
3) выполняет функцию охладителя конденсата для нижнего контура.
QB
4 2¢ T

















PB2 K KM2 2¢
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||




1¢ TB










ПС QH2 QB 4




5 1¢







5 И2 6








7


7 2 TH





KM1 8 1
PB1
8 И 1
![]() |
QH1
Уравнение энергетического баланса:
Qн1 + Qн2 + Nкм1 + Nкм2 = Qв
Преимущества:
1) возможность выработки холода на двух температурных уровнях;
2) при необходимости второй испаритель можно отключить.
Данная схема применяется, если: 10 £ Рк / Ро <100













