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实验五船舶压缩式制冷装置操作

实验五船舶压缩式制冷装置操作. 一、 实验 内容 1 . 压缩 式制冷装置的基本操作 2 . 自 动 化元件的 调试 3 . 制冷装置各主要状 态 点的参数 检测 4 . 实测 某制冷工况的制冷量、 轴 功率和制冷系数 二、 实验 目的 1 . 熟悉食品冷 库 制冷装置的系 统 和各 组 成 设备 的作用。 2 . 练习 制冷装置的基本操作和主要自控元件的 调试 方法。 3 . 掌握制冷装置 实际 工况的主要 热 力 计 算方法。. 几种特殊的压缩机. 三、 实验设备 本 实验 所用食品冷 库 R12 制冷系 统 的 组 成如 图 1 所示。

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  1. 实验五船舶压缩式制冷装置操作 一、实验内容 1. 压缩式制冷装置的基本操作 2. 自动化元件的调试 3. 制冷装置各主要状态点的参数检测 4. 实测某制冷工况的制冷量、轴功率和制冷系数 二、实验目的 1. 熟悉食品冷库制冷装置的系统和各组成设备的作用。 2. 练习制冷装置的基本操作和主要自控元件的调试方法。 3. 掌握制冷装置实际工况的主要热力计算方法。

  2. 几种特殊的压缩机

  3. 三、实验设备 本实验所用食品冷库R12制冷系统的组成如图1所示。 1、基本设备 (1) 制冷压缩机 8FS7B型活塞式压缩机1台(缸数i=8缸、缸径d=70mm、活塞 行程S=55mm、转速n=440转/分),标准制冷量36.6kw, 电动机功率22kw;2F6·5型活塞式压缩机2台(i=2、d=67.5mm、 s=50mm、n=850转/分),每台标准制冷量4.4kw,电动机 功率4kw。

  4. (2)冷凝器 卧式壳管式冷凝器3个(冷却而积22m21个,3m22个),配有冷却 水泵3台(2BA-6型离心泵1台,流量为20m3/h);TWZ-3型漩涡 泵2台,每台流量3m3/h),冷却塔2个。 (3) 蒸发器 水果间的蒸发器为盘管式,冷却面积23.25m2(Φ32X2.51=241m); 速冻问的蒸发器为翅片式,6组(每组冷却面积6.6 m2),配有轴流 风机2台(每台功率1.1kw,风量9500m3/h,压头17mmH2o), JGQT-220/1.2型融霜电热管22支(每支1.2kw);冷藏间的蒸发器为 翅片式,6组(每组冷却面积6.6 m2)。 (4) 热力膨胀阀 PF2型2个,RF5型1个。

  5. 2、辅助设备 (1)贮液器:大机组的贮液器1个(0.1m3),小机组的贮液器2个; (2) 分油器,YF-219型1个; (3) 回热器1个(换热面积0.75m2); (4) 干燥器3个; (5)分液器1个(108×4×717);回气器1个(Φ108×4×714)。 3、自控元件 (1) 高低压继,电器:YK306F型1个;KDl55B型2个 (2) 压差控制器1个,JC 3.5型 (3) 温度继电器3个,WTZK-50C型。 (4) 电磁阀:FDF8型2个;FDFl0型1个。 (5) 背压阀1个,ZFY型。 4、控制台1个

  6. 辅助设备结构图

  7. 四、实验步骤 1、起动制冷装置 (1) 准备工作:按制冷系统图对照定实际系统认清组成设备、管路 系统、自控元件 (及测试仪表;检查压缩机由轴箱滑油位应在 1/2左右液位镜高度。2F6·5型压缩机组可手动盘车1-2转。 (2) 根据所选用的制冷机组,按操作表1所示使相关阀门处于正确的 开启及关闭位置。 (3)接通总电源开关,控制台电源指示火T亮,电压表应指示在 380V左右。

  8. (4)按顺序启动冷却水泵、冷却塔风机、冷库轴流风机,最后启动(4)按顺序启动冷却水泵、冷却塔风机、冷库轴流风机,最后启动 所选用的压缩机,各相应的运行指示灯亮。起动压缩机时若 出现“奔油”现象,应分几次短时起动,直至“奔油”消失。起动 后应检查压缩机吸排气压力、温度、滑油压力和电功率均应在 正常范围,机组运转应平稳。

  9. 2、主要自控元件的调试 (1)热力膨胀阀 先由回气器上或背压阀之前的压力表值可查表获知对应 的饱和温度,再测取蒸发器出口处(膨胀阀感温包附近)的 (温度值,该二温度差值即为该蒸发器出口处冷剂的过热 调整相应的热力膨胀阀调节杆使该过热度为3~6℃。 注意每次转动调节杆不超过一圈,分钟后观测相应 蒸发器出口过热度变化。 (2) 背压阀: 按水果间蒸发器的蒸发温度为-5℃,查表获知相应的 饱和压力为0.255MPa(绝对),该压力值即为背压阀调定 值。注意每次转动背压阀的调节螺钉不超过1圈, 10分 钟后观测蒸发压力(蒸发温度)的变化。

  10. (3) 温度继电器: 先调节主调螺杆可调定库温下限,再调节幅差旋钮可改变上、 下限差值以确定库温上限。慢慢旋动调螺杆调高下限,使该库 电磁阀关闭,记下阀关闭时的库温(下限)。然后注意观察库温 回升 (必要时可稍开一下库门加快回升速度),该库供液电磁阀 开启时记下库温上限)。注意温度幅差和实际库温下限与温度 标尺指示值有多大偏差,然后将温度继电器扦新调整为库温要 求的控制值。 (4)低压继电器: 将压缩机进口截止阀逐渐关小至自动停机,记下停机时压力值 (下限),然后观察吸入压力表回升值,当压缩机重新自动起动 时,记下该起动压力值(上限)。先调节主调螺杆调定上限, 然后调节幅差螺杆可改变下限,本装置可调范围在0.01~ 0.1MPa。

  11. (5)高压继电器: 将压缩机排出截止阀缓慢地逐渐关小,使排川压力值至 0.9MPa(表压),若能自动停机并报警,可开足排出阀,按复位 按钮,重新起动压缩机;若不能自动停机,可保持排出压力 0.9MPa,并调节主调螺杆至自动停机且警报响,然后开大 排出阀,按复位按钮,重新起动压缩机。 (6)压差控制器: 8FSl0型压缩机油压应比吸气压力高0.15—0.3MPa。将压差 控制器的延时值调至“0”:调节压缩机的油压调节阀使油压差降 至0.14MPa,压缩机应停机,否则可调松压差控制器的主调 弹簧使之停机且警报响。试验后应调紧油压调节阀使正常油压 差达规定范围,并使延时值调至30秒左右,待5分钟后方可重新 起动压缩机。

  12. 3、基本操作 (1) 更换干燥剂; (2) 补充冷剂; (3) 检漏; (4) 释放不凝性气体; (5) 添加滑油。 以上基本操作的方法如教材所述, (6) 融霜:分热气融霜和电热融霜。 热气融霜:速冻间或冷藏间蒸发器表面结霜较厚需要融霜时, 相关的阀门开、关情况如表1所示,最后通过调节阀4的开度 调节融霜热气量以控制融霜速度。融霜时至少应有一个蒸发器 在工作以提供融霜所需的热气。当融霜结束后,应开足阀4, 其他阀门应恢复原来正常的制冷状态。 叶片式制冷压缩机

  13. 电热融霜:将速冻间的供液电磁阀开关转至手动关闭位置,停止电热融霜:将速冻间的供液电磁阀开关转至手动关闭位置,停止 二台轴流风机运转5分钟后,将电热融霜开关转至融霜位,电热 管即通电融霜,待霜化后再把电融霜开关转至停止位,重新将供 液电磁阀开关转至自动位并起动轴 4、主要工作参数的测取 按要求将测取的数据填入表2。 5、装置的停止 关闭贮液器出口阀,全压缩机停机后手协控制压缩机起动,当 吸入表压力为0叫手动停机。如吸入压力回升可重新起动,直至 分液器和回气器上的压力表指示值接近于0为止然后关闭压缩机 吸、排截止阀。

  14. 四、实验报告 1、在R12的p-h图上画出制冷循环。 根据表2记录所测取的参数可在R12的p-h图上确定压缩机吸气口 的状态点1(p1、t1)、排气口状态点2(p2、t2)、膨胀阀之前的状态点 3(p3、t3)、膨胀阀之后的状态点4(p4、h3)、回气器的状态点 5(p5、t5)以及高温蒸发器的进、出口状态点4’(p4’、h3)、5’(p5’、 t5)。即可画出装置在该工况下的制冷循环。便可获知各状态点的 焓值hl、h2、h3=h4、h5和比容vl、蒸发温度to与to’,冷凝温度tK。

  15. 制冷实验记录

  16. 2、进行热力计算 (1) 单位制冷量q0≈h5-h4= KJ/kg; (2) 单位压缩功w0=h2-h1= KJ/kg; (3) 制冷系数E=q0/w0= ; (4) 冷剂流量G=πd2sinλ/4×60v1= kg/s(式中输气系数入取 0.75); (5) 制汽量Q0=Gqo= KW; (6) 压缩机轴功率Pe=GW0/η=     KW(式中压缩机的总效率 η取0.7); (7) 单位轴功率制汽量Kc=Q0/Pe= KW/KW; (8) 低温库蒸发器出口过热度△tl=t6-t0= ℃;

  17. (9) 高温库蒸发器出口过热度△tl=t5’-t0’= ℃; (10)膨胀阀前过冷度△tl=tk-t3= ℃; (11)滑油压差△p=py- ps= KPa; (12)冷凝器冷却水进出口温差△tw=tw2-tw1= ℃。

  18. 制冷系统阀件  液管阀 排气阀  截止阀 液体截止阀 转接阀组件 检修阀

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