Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

Podobne dokumenty
Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Seminarium z Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej/

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

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ.

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

TUB / TUBE / TCBE - Termostatyczne zawory rozprężne

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

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

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

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

Urządzenia nastawcze

Termostatyczne zawory rozprężne, typu TE 5 - TE 55 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Politechnika Gdańska

Katedra Techniki Cieplnej

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Upustowy regulator wydajności, typu CPCE z mieszaczem LG CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

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

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

TUA / TUAE / TCAE - Termostatyczne zawory rozprężne

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE

Zajęcia laboratoryjne

Automatyka Chłodnicza-Seminarium

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

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

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Zadanie 1. Zadanie 2.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV).

Destylacja z parą wodną

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

SPRZĘT POWIETRZNY, AUTOMATY ODDECHOWE. Opracowanie Grzegorz Latkiewicz

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

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

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ.

Zawory pilotowe Danfoss

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

Zajęcia laboratoryjne

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE

Instrukcja ćwiczenia nr 13

Wyznaczanie charakterystyk statycznych dwudrogowego regulatora przepływu i elementów dławiących

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

TE 5 TE 55, Termostatyczne zawory rozprężne

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej

PRACA SEMINARYJNA Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

FILTR SPRĘŻONEGO POWIETRZA Typ FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła

Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4

Rys. 1 Reduktor ciśnienia, typ 2405

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

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

Wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

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

Zajęcia laboratoryjne

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Regulator ciśnienia ssania, typu KVL REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Wykład 1: Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe

Zajęcia laboratoryjne

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406

I. Podział ze względu na zasadę pracy:

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Zawory serii EBS 1. Opis ogólny produktu

Zajęcia laboratoryjne

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna

Transkrypt:

Andrzej Grzebielec 2005-03-01 Laboratorium specjalnościowe Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego 1

1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego. 1.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania termostatycznego zaworu rozprężnego, a następnie wyznaczenie charakterystyki powietrznej termostatycznego zaworu rozprężnego V = f ( ) T SH 1.2 Podstawy teoretyczne 1.2.1 Termostatyczny zawór rozprężny Termostatyczny zawór rozprężny (rys. 1.1.) jest elementem automatyki chłodniczej o działaniu proporcjonalnym. W tym wypadku przesunięcie iglicy zaworu jest proporcjonalne do różnicy sił działających na membranę, spowodowanych z jednej strony ciśnieniem, a z drugiej odkształceniem sprężyny regulacyjnej. 9 2 1 9 3 4 do parownika ze skraplacza 10 5 6 7 8 Rys. 1.1. Termostatyczny zawór rozprężny z wewnętrznym wyrównywaniem ciśnień. (1-membrana, 2-mieszek ciśnieniowy, 3-popychacz, 4-dysza, 5-iglica, 6-sprężyna, 7-śruba regulacyjna, 8-czujnik temperatury, 9-komora niskiego ciśnienia, 10-komora wysokiego ciśnienia) 2

Czynnik chłodniczy o wysokim ciśnieniu wpływa do komory wysokiego ciśnienia zaworu. Następnie przez szczelinę pomiędzy dyszą, a iglicą czynnik przepływa do komory niskiego ciśnienia, a stąd do parownika, gdzie odparowuje. Za parownikiem do ścianki przewodu jest przytwierdzony czujnik zaworu. Zmiana temperatury w przewodzie za parownikiem powoduje zmianę ciśnienia w czujniku, a to z kolei powoduje zmianę ciśnienia działającego na membranę. Zmiana siły działającej na membranę zmienia położenie iglicy. W wyniku przesunięcia iglicy zmienia się prześwit szczeliny, a to z kolei powoduje zmianę strumienia masy czynnika chłodniczego przepływającego przez zawór. Gdy granica frontu wrzenia czynnika przesunie się do końca parownika, że przewód zostanie oszroniony aż do czujnika, to zawór termostatyczny zostanie zamknięty i zostanie wstrzymany przepływ czynnika chłodniczego. 1.2.2 Przegrzanie par czynnika chłodniczego Jednym z zadań termostatycznego zaworu rozprężnego jest niedopuszczenie do dopływu czynnika chłodniczego w fazie ciekłej do sprężarki, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie. Polega to na zapewnieniu, aby z parownika zawsze wypływały pary przegrzane czynnika chłodniczego czyli ich temperatura powinna być wyższa o kilka stopni od temperatury wrzenia tego czynnika. Temperatura przegrzania par zazwyczaj wynosi T SH = 4 9K. W większości termostatycznych zaworów rozprężnych można regulować stopień przegrzania pary TSH., przy czym regulacji podlega jedynie wartość przegrzania statycznego TSS, które zgodnie z równaniem (1.1) jest składową przegrzania całkowitego T SH. T = T + T (1.1) SH SS OS gdzie: T SS - przegrzanie statyczne jest to wartość przegrzania po jakiej zawór zaczyna się otwierać, jeżeli przegrzanie par czynnika pozostaje poniżej tej wartości zawór jest zamknięty; T OS - przegrzanie otwarcia zaworu jest to wartość przegrzania uzależniona od przesunięcia iglicy zaworu; 3

Na rysunku 1.2 przedstawiono charakterystykę statyczną zaworu, która prezentuje zachowanie się zaworu w zależności od temperatury wrzenia czynnika przy ciśnieniu za zaworem, i maksymalnej temperatury przegrzania, która odpowiada maksymalnej wydajności Q max. Termostatyczne zawory rozprężne działają optymalnie przy wartości Q podawanej nom przez producenta. Na osi rzędnych może znajdować się zarówno wydajność chłodnicza Q, jak i strumień objętości czynnika V, gdyż, przy stałym ciśnieniu i temperaturze panującej za zaworem, zależność Q od V jest liniowa. W części doświadczalnej wyznaczana jest charakterystyka V = f ( T SH ) zależność Q = f ( T SH ).. Pozwala to w sposób jakościowy przedstawić zarazem Q (V) Q max Qnom TSS TSH TOS T Rys. 1.2. Charakterystyka statyczna termostatycznego zaworu rozprężnego. 1.3 Stanowisko laboratoryjne Na rysunku 1.3 przedstawiono schemat stanowiska laboratoryjnego, natomiast na rysunku 1.4 zdjęcie tego stanowiska. Stanowisko wyposażone jest w termostatyczny zawór rozprężny i cztery presostaty: 4

wysokiego ciśnienia (presostat maksymalny); niskiego ciśnienia (presostat minimalny); różnicowy; dwupołożeniowy. Rys. 1.3. Schemat stanowiska laboratoryjnego (Z-zielona lampka sygnalizacyjna, C-czerwona lampka sygnalizacyjna, ZO-zawór odpowietrzający, A-wylot do atmosfery, S-wlot sprężonego powietrza, T-ultratermostat, R-rotametr, ZR-zawór regulujący) 5

Przy każdym presostacie znajdują się dwie lampki sygnalizacyjne (czerwona i zielona) informujące o stanie presostatu. Rys. 1.4. Stanowisko laboratoryjne. 1.4 Przebieg ćwiczenia 1.4.1 Termostatyczny zawór rozprężny Po uruchomieniu stanowiska należy sprawdzić poprawność działania termostatycznego zaworu rozprężnego. Wymaga to przeprowadzenia następujących testów: Sprawdzenie równomierności pracy termostatycznego zaworu rozprężnego należy lekko stuknąć w korpus zaworu. Wskazówka manometru niskiego ciśnienia nie powinna odchylić się więcej niż o 0,01 MPa. Sprawdzenie stanu czujnika w tym celu należy wyjąć czujnik z ultratermostatu i ogrzać go w dłoni. Wraz ze wzrostem temperatury czujnika, ciśnienie za 6

termostatycznym zaworem rozprężnym powinno rosnąć, gdyż zwiększa się stopień otwarcia zaworu. Sprawdzenie szczelności termostatycznego zaworu rozprężnego w tym celu należy przy pomocy zaworu regulacyjnego ustawić ciśnienie za termostatycznym zaworem rozprężnym na poziomie 0,2 MPa. Następnie należy zanurzyć czujnik w cieczy ultratermostatu o temperaturze -10 C. Powinno to spowodować zamknięcie tegoż zaworu. Jednocześnie należy zamknąć zawór regulacyjny. Jeżeli termostatyczny zawór rozprężny jest szczelny, to ciśnienie za nim powinno pozostać na ustawionym poziomie. Natomiast, jeśli nie jest on szczelny, ciśnienie za nim będzie wzrastać. Po sprawdzeniu poprawności działania termostatycznego zaworu rozprężnego można rozpocząć wyznaczanie charakterystyki powietrznej tego zaworu. W tym celu należy przy pomocy zaworu regulacyjnego ustawić ciśnienie powietrza za termostatycznym zaworem rozprężnym na poziomie 0,2 MPa. Następnie w ultratermostacie należy ustawić temperaturę na poziomie 10 o C, po czym zanurzyć w cieczy ultratermostatu czujnik termostatycznego zaworu rozprężnego. Powinno to spowodować zamknięcie się zaworu. Jednocześnie należy zamknąć zawór regulacyjny, aby ciśnienie za termostatycznym zaworem rozprężnym pozostało na poziomie 0,2 MPa. Wartości temperatury i ciśnienia ( 10 o C, 0,2 MPa) zostały tak dobrane, aby odpowiadały wartości punktu nasycenia czynnika R134a w temperaturze 10 o C. Kolejnym etapem ćwiczenia jest podnoszenie temperatury w ultratermostacie. Temperaturę należy podnosić o 0,5 K i sprawdzać wartość ciśnienia za zaworem. Jeśli ciśnienie za zaworem zacznie wzrastać oznacza to, że termostatyczny zawór rozprężny zaczął się otwierać. Oznacza to także, że uzyskano wartość przegrzania statycznego TSS. Przegrzanie statyczne będzie to różnica pomiędzy temperaturą cieczy w ultratermostacie, a temperaturą początkową, czyli 10 o C. Od tego momentu przy każdej zmianie temperatury, należy tak wyregulować ciśnienie za zaworem, aby powrócić do wartości 0,2 MPa. Dopiero po osiągnięciu tego ciśnienia należy odczytać za pomocą rotametru wartość strumienia objętości powietrza. Podnoszenie temperatury w ultratermostacie należy kontynuować do momentu, aż zmiana wartości strumienia objętości powietrza, pomiędzy jednym a drugim pomiarem, będzie niezauważalna. Oznacza to, że termostatyczny zawór rozprężny jest całkowicie otwarty. 7

1.5 Opracowanie wyników pomiarów Należy wyznaczyć powietrzną charakterystykę termostatycznego zaworu rozprężnego V = f ( ) T HS na podstawie uzyskanych wyników pomiarów. 1.6 Sprawozdanie Sprawozdanie powinno zawierać: cel ćwiczenia; opis stanowiska; wyniki pomiarów; charakterystykę powietrzną termostatycznego zaworu rozprężnego V = f ( T HS ) wnioski. ; 1.7 Literatura 1. Bonca Z., Dziubek R.: Okrętowe urządzenia chłodnicze, Laboratorium Część II. Wydawnictwo wyższej szkoły morskiej w Gdyni, Gdynia 1996. 2. Fodemski T.R. i in.: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. WNT, Warszawa 2000. 3. Ullrich H-J.: Technika chłodnicza. Tom I. IPPU MASTA, Gdańsk 1998. 4. Wesołowski A., Dworski F.: Automatyzacja urządzeń chłodniczych. WNT, 1984. 8