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 димо отметить, что до начала энергичного поступления раствора в пипетку проходит иногда 2-3 мин. 10. По прекращении подъема уровня жидкости в пипегке выждать 1-2 мин и записать объем Vi над уровнем жидкости, соответствующий объему неконденсирующихся газов в пробе. Объем, занимаемый жидкостью, соответствуег объему аммиака в пробе, так как аммиак полностью поглощается раствором. И. В той же последовательности произвести отбор пробы воздушно-аммиачной смеси после воздухоотделителя в момент выпуска воздуха. Момент открытия соленоидного вентиля выпуска неконденсирующихся газов из воздухоотделителя определяегся по загоранию сигнальной лампы. При отборе проб необходимо тщательно соблюдать как правила, указанные выше, так и последовательность операций. Обработка результатов испытания Объемная концентрация неконденсирующихся газов в пробе / = - 1000/0, где Vi - объем неконденсирующихся газов в пробирке в см ; V - объем пробирки в см. Объемная концентрация пара аммиака в пробе г, = 1000/0. Весовая концентрация пара аммиака в пробе 100 О/о, i-ra + ra где На - молекулярный вес пара аммиака; [ig - молекулярный вес неконденсирующихся газов. Весовая концентрация неконденсирующихся газов в пробе (в %) ge = 100 - ga. Парциальное давление пара аммиака в воздушно-аммиачной смеси до воздухоотделителя Ра = ГаРсм Кгс/сМ, где Рем - абсолютное давление воздушно-аммиачной смеси до воздухоотделителя в кгс/см. По таблице насыщенных паров аммиака определяется температура конденсации аммиака, соотвегствующая давлению чистого агента. Значение температуры конденсации мо-жег быть найдено и графическим способом с помощью номограммы (рис. 63), по значениям и р. о го W 60 80 т ю го о -го-о ( . с Рис. 63. Концентрация аммиака в паровоздушной смеси при различных давлениях и температурах смеси Увеличение расхода электроэнергии, потребляемой компрессором, определить из условий, что повышение температуры конденсации на 1° С приводит к увеличению расхода электроэнергии примерно в размерах 1,5-2%. Содержание отчета 1. Эскиз прибора отбора проб воздушно-аммиачной смеси, схема включения прибора отбора проб, характеристика измерительных приборов. 2. Журнал наблюдений и результатов обработки испытаний. 3. Обработка результатов испытаний. § 4. ИСПЫТАНИЯ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК Определение основных характеристик компрессорного агрегата домашнего холодильника В Советском Союзе выпускаются холодильники домашнего типа в виде шкафов и столов. Размеры холодильников определены ГОСТом. Наружный корпус холодильника вы- полняется в основном из листовой стали толщиной до 1 мм. Внутренняя камера - стальная, покрытая горячей эмалью, либо изготовлена из пластмассы. Между наружным и внутренним корпусами шкафа закладываегся теплоизоляция для уменьшения теплопритоков во внутрь шкафа. Охлаждение в домашних холодильниках осуществляется компрессорными или абсорбционными машинами. В данной работе предусматривается проведение испытания холодильника, охлаждаемого компрессорной машиной. .Мелкие компрессорные машины, предназначенные для охлаждения холодильных шкафов, рассчитаны на длительную работу, и в течение всего срока службы эти машины не должны имегь каких-либо ремонтов, регулировок, замены смазочных материалов и добавки или замены рабочего тела. На рис. 64 изображена схема компрессорного агрегата для домашнего холодильника. На схеме показаны компрессор и электродвигатель, размещенные в общем гермегическом кожухе /. Компрессор засасывает парообразный фреон из испарителя 3 по всасывающему трубопроводу 6. В компрессоре пар фреона сжимается и по нагнегательному трубопроводу 7 направляется в конденсатор 2, где пар охлаждается и происходит его конденсация. Жидкий агент из конденсатора, проходя через фильтр 4 по капиллярной трубке 5, припаянной на всасывающей трубе 6, поступает в испаритель 3. В испарителе агент кипит за счет отбора тепла от продуктов и воздуха внутри холодильника, превращается в пар и поступает по всасывающему трубопроводу в компрессор. Долговечность и надежность работы таких машин может быть обеспечена только при цикличной работе. Рис. 64. Схема агрегата компрессорного домашнего холодильника
|