Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Расчет систем охлаждения ЮООккал 9. Провести анализ режима работы холодильной установки путем сравнения действительных температурных перепадов с оптимальными, на g основе данных состояния о- -l- лппп... испытываемого оборудова- ктл/ч1т\ ния и сопоставления характеристик, включенных в работу машин и аппаратов. h.мм рт.ст. Рис. 58. График измерения разности уровней ртути в дифференциальном манометре, установленном перед регулирующей станцией Рис. 59. Характеристики работы холодильной установки при различных температурных режимах где а - е - d - h - Обработка результатов испытания Часовой расход агента и воды, циркулирующих в системе, G = 1,264.10-%е dy ку{Уу - Ур)д кг/ч, коэффициент расхода диафрагмы; коэффициент сжатия струи; диаметр отверстия диафрагмы в мм; разность уровней жидкости в дифманометре диафрагмы в мм вод. ст.; Уу - плотность жидкости, заполняющей трубки диф-манометра при рабочем давлении и температуре 20° С, в кг1м; Ур - плотность измеряемой среды (жидкого, парообразного аммиака, воды) при рабочем давлении и температуре 20° С в кг/м; у = {Vp - удельный объем измеряемой среды при рабочем давлении и температуре 20° С в м/кг); у - плотность измеряемой среды при рабочем давлении и температуре среды перед диафрагмой в кг/м; у= = - (и - удельный объем измеряемой среды при рабочем давлении и температуре среды перед диафрагмой в м/кг). Часовой расход аммиака при различных режимах работы находят с помощью двух дифференциальных манометров, установленных на паровой и жидкостной линиях [13]. Для диафрагмы на жидкостной линии перед регулирующей станцией часовой расход Ga определяется для каждого участка с постоянной величиной (рис. 58), а найденные по участкам значения Ga суммируются. Определение расхода агента с помощью диафрагмы, установленной на всасывающем трубопроводе компрессора, производится по среднему для данного режима значению разности уровней жидкости в дифференциальном манометре /Цср. Аналогичным образом находится часовой расход охлаждающей воды по hp. Расход агента аСаХКг, где Ga - часовой расход агента в кг/ч; % - продолжительность участка с постоянной величиной fti (либо время режима) в ч. Найденное по периодам количество агента суммируется, а результат заносится в табл. 28. Таблица 28 Результаты обработки опытных данных
Следует иметь в виду, что при кратковременном периоде испытаний в линейном ресивере может накапливаться или, наоборот, расходоваться в большей степени аммиак по сравнению с его поступлением из конденсатора. Поэтому при определении расхода аммиака по количеству жидкости, протекающей через регулирующую станцию, необходимо вводить соответствующую поправку. Нр,мм Рис. 60. Определение поправки на объем жидкости в линейном ресивере Если обозначить объем жидкого агента в начале испытаний Vn, а в конце испытания Vk, то величина поправки составит где - плотность жидкого агента при температуре конденсации. Начальный и конечный объемы жидкого аммиака в ресивере определяются по высоте уровня аммиака Hp в линейном ресивере с помощью указателя уровня (рис. 60, с), либо по высоте уровня Яр с помощью градуировочного графика (рис. 60, б). Количество холода, выработанного установкой, S Qo == Ga(f 1 - г) ктл. Здесь il - энтальпия пара аммиака, поступающего в компрессор, в ктл!кг; f2 - энтальпия жидкости перед регулирующей станцией в ккал/кг.
|