Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сумзина Л.В. 150408.65 Метод.указ. по вып. лаб....doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
1.88 Mб
Скачать

4. Порядок проведения работы

4.1. Изучить методику проведения измерений температур и расчета коэффициента теплопередачи испарителя.

4.2. Под руководством преподавателя, в соответствии с методикой, произвести измерение температур.

4.3. В соответствие с методикой, по приведенным в описании формулам произвести расчет коэффициента теплопередачи испарителя.

4.4. Оформить отчет по лабораторной работе.

5. Методика проведения испытаний холодильника

5.1. Под наблюдением преподавателя включить ТРМ 138.

5.2. Через 10 – 15 минут включить холодильник через измерительный комплект К-505.

5.3. После выхода холодильника на установившийся режим работы произвести измерение температуры Ткм в центре низкотемпературной камеры и температуры стенки испарителя на входе и выходе Тс2 и Тс2.

5.4. Занести в таблицу значения исследуемых параметров.

Таблица 1

Измеренные и расчетные значения температур

tкм , С

Ткм , к

tс2 , С

tс2, С

tс2 , С

Тс2 , к

Тс1 , к

То , к

6. Обработка результатов исследований

6.1. На основе полученным экспериментальных данных в соответствии с методикой расчета вычислить значения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи в процессе кипения хладагента в испарителе.

7. Указания по оформлению отчета

Отчет по работе должен содержать:

7.1. Название, цель и задачи работы.

7.2. Краткое описание методики расчета коэффициентов теплопередачи.

7.3. Таблицу результатов испытаний.

7.4. Выводы.

8. Контрольные вопросы

8.1 Какой способ получения холода применяется в бытовых компрессионных холодильниках?

8.2 В чем физическая сущность процесса кипения? Какие условия нужны для осуществления процесса кипения?

8.3 Какие виды процессов кипения Вы знаете? Какой вид процесса кипения происходит в испарителях бытовых холодильников?

8.4 Запишите основное уравнение теплопередачи. Дайте определение коэффициента теплопередачи. В каких единицах он измеряется?

8.5 Каким путем можно повысить интенсивность теплоотдачи от поверхности испарителя?

Приложение 1

Теплофизические свойства насыщенной жидкости R12

Т, С

Р, 105 Па

, кг/м3

, кг/м3

а, 10-7 м2

, Вт/м К

, 10-7 м2

Pr, -

-30

1,006

1486,5

6,2199

0,642

0,0861

2,42

3,77

-20

1,513

1457,2

9,1022

0,621

0,0828

2,17

3,49

-10

2,196

1426,9

12,9191

0,599

0,0795

1,94

3,24

0

3,091

1395,5

17,8676

0,578

0,0762

1,76

3,04

10

4,235

1362,7

24,1770

0,558

0,0730

1,61

2,88

20

5,669

1328,3

32,1225

0,538

0,0699

1,49

2,77

30

7,435

1292,0

42,0456

0,517

0,0668

1,37

2,65

40

9,577

1253,3

54,3863

0,496

0,0638

1,27

2,56

50

12,14

1211,8

69,7392

0,472

0,0608

1,18

2,50

60

15,19

1166,6

88,9506

0,448

0,0578

1,11

2,48

Приложение 2

Теплофизические свойства сухого воздуха при давлении Р = 760 мм рт.ст.

t, С

, кг/м3

, 10-2 Вт/м К

а, 10-6 м2

, 10-6 м2

Cr, 105 Дж/кг К

Pr, -

-30

1,453

2,20

14,9

10,80

1,013

0,723

-20

1,395

2,28

16,2

11,79

1,009

0,716

-10

1,342

2,36

17,4

12,43

1,009

0,712

0

1,293

2,44

18,8

13,28

1,005

0,707

10

1,247

2,51

20,0

14,16

1,006

0,705

20

1,205

2,59

21,4

15,06

1,006

0,703

30

1,165

2,67

22,9

16,00

1,007

0,701

40

1,128

2,76

24,3

16,96

1,007

0,699

50

1,093

2,83

25,7

17,95

1,007

0,698

60

1,060

2,90

27,2

18,97

1,008

0,696

Лабораторная работа №4