Wydział Mechaniczny SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ

Podobne dokumenty
AUTOMATYKA CHŁODNICZA

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ

Politechnika Gdańska

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS

Temat : Systemy regulacji temperatury w obiektach o duŝej dokładności.

Politechnika Gdańska

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Seminarium z Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej/

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

PRACA SEMINARYJNA Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ

Seminarium AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Budowa i zasada działania hermetycznego agregatu chłodniczego Audiffren-Singrőn (A-S), w którym płynem roboczym jest dwutlenek siarki.

Wykład 8 : Obiegi rzeczywisty w prowiantówce - awarie i niesprawności, oleje

4. Sprężarka tłokowa czy śrubowa? Dobór urządzenia instalacji chłodniczej

Pompa ciepła SOLIS Opis zastosowanych rozwi Rozwi zanie tradycyjne: termostatyczny zawór rozpr ny (TEV)

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Katedra Techniki Cieplnej

2

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Automatyka Chłodnicza-Seminarium

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (2\J Numer zgłoszenia: /7"\ j f i7.

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.

SKRAPLACZE NATRYSKOWO-WYPARNE typu SWC

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

ANALYSIS OF REASON OF DAMAGE REFRIGERATION COMPRESSORS

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO



Automatyzacja procesu usuwania gazów inertnych z instalacji chłodniczych.

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Informacja o pracy dyplomowej. Projekt stanowiska dydaktycznego opartego na spręŝarkowym urządzeniu chłodniczym, napełnionym dwutlenkiem węgla (R744)

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji

Karta katalogowa. Specyfikacja techniczna:

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Pomiar pompy wirowej

Zajęcia laboratoryjne

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

I. Podział ze względu na zasadę pracy:

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Zajęcia laboratoryjne

TEMAT: Ocena techniczna rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w klimatyzatorach samochodowych.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A

Seminarium z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Dobór urządzenie chłodniczego

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Ćwiczenie PA4. Elektrohydrauliczny układ wspomagający montaŝ

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

POMPA CENTRALNEGO SMAROWANIA Typ PD 11, PD 31

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

Wykład 3. Diagramy fazowe P-v-T dla substancji czystych w trzech stanach. skupienia. skupienia

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-I/300-60/80

Pogotowie cieplne (041)

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

KAM. Specyfikacja. Zastosowanie

Karta katalogowa (dane techniczne)

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH OZNACZENIE AGREGATÓW. WYPOSAśENIE AGREGATÓW

Tabele wydajnoœci z NH3

Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

PL B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

Urządzenie chłodnicze

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

Zawory serii EBS 1. Opis ogólny produktu

Transkrypt:

Wydział Mechaniczny SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Temat: Próba uzasadnienia celowości regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach średniej wielkości. Prowadzący Dr inŝ. Zenon Bonca Grzegorz Gąsiorowski SUiCHKl Rok akademicki 2005/2006

1.Co to jest wydajność chłodnicza. 2. Współpraca spręŝarki z parownikiem. 3. Dlaczego regulujemy, zadania regulacji. 4. Sposoby regulacji. 5. Olej w instalacji chłodniczej. 6.Wnioski. 7.Literatura.

1. Wydajność chłodnicza jest to wydajność spręŝarek chłodniczych, obsługujących dany obiekt chłodniczy, przy ściśle określonej temperaturze parowania i temperaturze skraplania, uwzględniającej spadki ciśnienia w rurociągach. 2. Współpraca spręŝarki z parownikiem. Rys.1 Charakterystyka pracy urządzenia chłodniczego. Wydajność chłodnicza spręŝarki w zimie, przy wzrastającej temperaturze parowania t 0 i obniŝającej się temperaturze skraplania t, powiększa się, natomiast wydajność cieplna parownika, przy rosnącej temperaturze parowania t 0 i malejącej skutkiem tego róŝnicy temperatur, ulega zmniejszeniu. W punktach przecięcia chrakterystyk pokazanych na rys. 1, zachodzi równowaga między wydajnością spręŝarki, skraplacza i parownika. Są to punkty pracy urządzenia chłodniczego podczas jego działania w okresie letnim i zimowym. Z ich połoŝenia wynika, Ŝe zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą wynoszące w lecie Q 0 spadnie w zimie do Q 0 '. ObniŜy się przy tym temperatura w komorze, od t R do t' R. Aby zapobiec takiemu jej spadkowi naleŝy dopasować do nowych warunków wydajności: spręŝarki, skraplacz i parownik, np. zmieniając ilość pracujących cylindrów spręŝarki regulując liczbę obrotów wentylatora skraplacza, czy teŝ zmieniając poziom dławienia czynnika chłodniczego wtryskiwanego do parownika.

3. Dlaczego regulujemy, zadania regulacji. Urządzenia chłodnicze powinny zawsze być projektowane z uwzględnieniem najwyŝszych temperatur otoczenia (uŝytkowanie w okresie letnim) oraz maksymalnego obciąŝenia cieplnego (wypełnienie towarem i czas pracy). Takie warunki ich eksploatacji spotyka się jednak zwykle bardzo rzadko i w krótkich okresach działania, zatem spręŝarka, skraplacz i parownik są przez większość czasu uŝytkowania przewymiarowane. Zmieniające się warunki zewnętrzne powodują, Ŝe stale zakłócana jest równowaga między wydajnościami poszczególnych elementów składowych tych urządzeń. Warto zauwaŝyć, urządzenia chłodnicze za stale pracującą spręŝarką oraz z na, stałe ustawionym elementem dławiącym nie mogłoby zapewnić takiej samej temperatury komory chłodniczej w okresie letnim i zimowym. Warunki cieplne urządzenia chłodniczego, w którym pracuje spręŝarka, nie są na ogól stałe podczas eksploatacji i mogą ulegać zmianie w sposób nagły lub w dłuŝszym okresie czasu. Będzie to zaleŝeć od zmian obciąŝenia cieplnego komory chłodzonej (pomieszczenia), powodowanych załadowaniem lub wymiana, produktów chłodzonych, zmianą procesu technologicznego itp., w czasie których niezbędne jest schładzanie, a następnie utrzymanie stałej temperatury produktu lub pomieszczenia. ZaleŜnie od potrzeby temperatura la moŝe być róŝna. Wszystkie te zmiany ilości ciepła odprowadzanego z dolnego źródła do parownika(ów) wywołują zmiany strumienia masy czynnika, który odparuje i zostanie skierowany do spręŝarki. Stwarza to konieczność regulacji wydajności objętościowej (chłodniczej) spręŝarki. Ograniczenie wydajności, nawet do zera, jest równieŝ niezbędne dla spręŝarek w celu odciąŝenia silnika podczas rozruchu zespołu. Zadaniem regulacji jest utrzymywanie na stałym poziomie wymaganych warunków np. temperatury w komorze, przy czym stan roboczy elementów składowych regulatora (jego nastawy) jest stale dopasowywany do zmieniających się warunków

zewnętrznych (wymuszeń zakłócających - np. temperatury otoczenia). 4. Sposoby regulacji. Sposoby regulacji i odciąŝenia spręŝarki moŝna podzielić na trzy grupy: A - przez oddziaływanie na zespół napędowy, - zatrzymaniem i uruchomieniem zespołu silnik - spręŝarka, - zatrzymaniem i uruchomieniem spręŝarki, - ciągłą lub skokową zmian prędkości obrotowej spręŝarki, B - przez bezpośrednie oddziaływanie na proces pracy w komorze roboczej spręŝarki, - zmianą przestrzeni szkodliwej, - podwieszeniem płytek zaworów ssawnych. - upustem czynnika z komory roboczej na stronę ssawną, C - przez pośrednie oddziaływanie na proces pracy spręŝarki, - częściowym lub całkowitym zamknięciem przewodu ssawnego. - połączeniem strony tłocznej ze stroną ssawną. W praktyce spotyka się równieŝ układy regulacji mieszane tzn, szeregowo lub równolegle stosuje się dwa sposoby zmniejszenia wydajności spręŝarki. 5. Olej w instalacji chłodniczej. Po zatrzymaniu spręŝarki temperatura oleju w skrzyni korbowej stopniowo się obniŝa i po dłuŝszej przerwie, zaleŝnej od pojemności cieplnej wanny olejowej, zrównuje się z temperaturą otoczenia, niŝszą o ok. 20-50 K od roboczej temperatury oleju w czasie normalnej pracy spręŝarki. Równocześnie rośnie ciśnienie czynnika w niskopręŝnej części urządzenia chłodniczego, które dąŝy do wyrównania z ciśnieniem po stronie wysokopręŝnej (czas zaleŝy m.in. od szczelności zaworów odcinających). Powoduje to stopniowe roztwarzanie się czynnika w oleju znajdującym się w skrzyni korbowej lub w zbiorniku. W skrajnie niekorzystnych sytuacjach roztwór czynnik-olej moŝe zawierać nawet 75% czynnika. W spręŝarkach spręŝających czynniki o bardzo słabej rozpuszczalności i czynniki o ograniczonej rozpuszczalności następuje w tych warunkach równoczesne rozwarstwianie się

roztworu czynnik-olej. Rys.2. Sposób odgazowania oleju w miniaturowych spręŝarkach chłodniczych: 1, 2 -otwory olejowe, 3, 4 - otwory odgazowujące, 5 - Ŝebra, 6 - otwór ssawny Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia nadmiernego roztwarzania się czynnika w oleju jest zmniejszenie w urządzeniu chłodniczym stosunku ilości czynnika do oleju. W większych instalacjach jest to oczywiście trudne w realizacji, ale w małych spręŝarkach hermetycznych ilość oleju stanowi często wielokrotność ilości czynnika. Zapobiega to praktycznie nadmiernemu roztwarzaniu się czynnika w oleju w czasie dłuŝszego postoju. W przypadku krótszych przerw w pracy spręŝarki opisane zjawiska występują w znacznie mniejszym stopniu. Uruchomienie spręŝarki po dłuŝszym postoju powoduje stopniowe obniŝenie ciśnienia czynnika po stronie ssawnej, a więc równieŝ mieszaniny olej-czynnik w skrzyni korbowej. Szybkość zmiany ciśnienia zaleŝy od stosunku wydajności spręŝarki do objętości części niskopręŝnej urządzenia i w niektórych przypadkach jest bardzo duŝa. MoŜna ją zmniejszyć przez częściowe zmniejszenie wydajności spręŝarki. Zmiana ciśnienia roztworu olej-czynnik wywołuje odparowanie czynnika z roztworu. Towarzyszy temu intensywne pienienie. Piana moŝe wypełnić całą objętość skrzyni, wywołując efekty zbliŝone do uderzenia hydraulicznego i przez otwory łączące skrzynię z komorą ssawną moŝe przeniknąć do cylindra i do instalacji chłodniczej. Efektem tego będzie szybki ubytek oleju w misie olejowej. Spieniony olej, zassany przez pompę, nie zapewnia odpowiedniego smarowania w łoŝyskach, co prowadzi do tarcia mieszanego, a często zatarcia. Podobne zaburzenia mogą

wystąpić podczas rozruchu przy częściowo zamkniętym zaworze odcinającym na ssaniu. Szczególnie niebezpieczny jest rozruch spręŝarki spręŝającej czynnik o ograniczonej rozpuszczalności, który najczęściej ma gęstość większą niŝ olej. Po uruchomieniu spręŝarki pompa olejowa, w wyniku rozwarstwienia się podczas postoju roztworu olej-czynnik, zasysa z dolnej części misy olejowej prawie czysty czynnik - co prowadzi nieuchronnie do zatarcia łoŝysk. Podobne objawy jak w czasie rozruchu występują przy nagłej zmianie temperatury wrzenia, z wysokiej do niskiej. Rozpowszechnioną metodą zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom jest ogrzewanie oleju podczas postoju spręŝarki grzałką elektryczną. Umieszcza się ją najczęściej w oleju (rys. 3) a w małych spręŝarkach pod misą olejową. Grzejnik włącza się samoczynnie w momencie zatrzymania spręŝarki i wyłącza po uruchomieniu. Ogrzewanie oleju podczas postoju spręŝarki stało się regułą dla spręŝarek R22, a jest przydatne dla spręŝarek spręŝających czynniki o nieograniczonej rozpuszczalności, stosowanych w klimatyzacji oraz jako pompy ciepła. Stosuje się je niekiedy równieŝ w spręŝarkach NH 3, w urządzeniach o wysokiej temperaturze wrzenia i niskiej temperaturze otoczenia. Temperatura oleju podczas postoju winna wynosić 40-50 C i przewy Ŝszać temperaturę otoczenia o 20-30 C. Ogrzewanie stosuje się zwykle wówczas, jeŝeli napełnienie urządzenia czynnikiem jest większe niŝ 100 g na 1 kw wydajności. Moc grzałek wynosi od kilkunastu do kilkuset watów. Dla spręŝarki o mocy napędowej ok. 10 kw stosuje się zwykle grzałkę od 50+70 W.

Rys. 3. Schemat układu smarowania spręŝarki: 1 - filtr, 2 - wkładka magnetyczna, 3 - pompa, 4 - przewód tłoczny, 5 - komora dławnicy, 6 - filtr bocznikowy dokładnego oczyszczania, 7 - łoŝysko główne, 8 - wał wykorbiony, 9 - manometr róŝnicowy, 10 - presostat róŝnicowy, 11 - zawór przelewowy, 12 - chłodnica oleju, 13 - zawór do napełniania i spustu oleju, 14 - grzejnik elektryczny 6. Wnioski Z powyŝej przedstawionych argumentów moŝna stwierdzić, Ŝe regulacja wydajności chłodniczej w urządzeniach średniej wielkości jest celowe. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe urządzenie chłodnicze za stale pracującą spręŝarką oraz z na, stałe ustawionym elementem dławiącym nie mogłoby zapewnić takiej samej temperatury komory chłodniczej w okresie letnim i zimowym, co za tym idzie nie spełniło by wymagań odbiorcy urządzenia. Jednak regulacja niesie za sobą takŝe niekorzystne skutki i zagroŝenia dla spręŝarki np. rozwarstwianie się olejów, pienienie oleju, moŝliwość wystąpienia uderzenia hydraulicznego, problemy z powrotem oleju do spręŝarki z układu chłodniczego.

7.Lliteratura Urlich Technika Chłodnicza Poradnik tom 1. L.Cantek, M.Białas SpręŜarki Chłodnicze Wykład z Automatyki Chłodniczej