Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2011 в 01:29, реферат
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте (лекарства, косметика). Бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании теплового насоса, переносящего тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.
______________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ
имени академика М. Д. Миллионщикова
______________________________
Кафедра 
«Автоматизация и управление» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
теме: Принцап работы 
холодильника 
                        
 
  
Выполнил: ст.гр.  Джандаров 
А.Х     АНЗ-08 
 
 
  Проверил: 
Магомадов И.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Холодильник 
 
Холоди́льник 
— устройство, поддерживающее низкую 
температуру в 
Холодильники 
могут подразделяться на два вида: 
среднетемпературные камеры для хранения 
продуктов и низкотемпературные морозильники. 
Однако в последнее время наибольшее распространение 
получили двухкамерные холодильники, 
включающие в себя оба компонента. Первые 
двухкамерные холодильники были выпущены 
фирмой «Дженерал Электрик». 
Объём 
холодильника обычно измеряется в литрах. 
 
 
2. История 
создания 
Хотя 
помещения для хранения продуктов, 
наполняемые льдом, появились ещё 
несколько тысяч лет назад, первое 
бытовое охлаждающее устройство 
появилось только в середине XIX века. 
Работало оно при заполнении льдом, периодически 
требующим замены. 
14 июля 
1850 года американский врач Джон 
Гори впервые 
В 1857 году 
австралиец Джеймс Харрисон стал применять 
холодильные камеры, работающие с 
использованием компрессора, в пивоваренной 
и мясообрабатывающей промышленности. 
В 1857 году 
был создан первый железнодорожный 
вагон-холодильник. 
Первый 
бытовой электрический 
В 1926 году 
Альберт Эйнштейн со своим прежним 
студентом Лео Силардом предложили 
вариант конструкции 
Первая 
получившая широкое распространение 
модель холодильника Monitor-Top была произведена 
фирмой General Electric в 1927 году. 
General Electric 
продала более 1 млн экземпляров Monitor-Top. 
С 1930 г. в качестве хладагента в бытовых 
холодильниках применяются фреоны. В 1940-е 
годы в холодильниках появляются морозильные 
отделения, также возникают обособленные 
морозильные шкафы. В 1950-60-е годы на рынок 
выходят холодильники с функцией размораживания. 
В СССР первые образцы бытового холодильника 
производятся в 1937 г. Серийный выпуск начался 
в 1939 г. (до начала Великой Отечественной 
войны выпущено несколько тысяч экземпляров). 
Массовое производство запущено в 1950 г. 
К 1962 году холодильники имели: в США — 
98,3 % семей, в Италии — 20 %, а в СССР — 5,3 
% семей.[2] 
 
 
3. Типы 
холодильных агрегатов по принципу действия 
1. Компрессионный
2. Абсорбционный
3. Термоэлектрический
4. С вихревыми 
охладителями 
 
4. Устройство 
и принцип действия компрессионного холодильника 
 
Теоретической основой, на которой построен принцип работы холодильников, является второе начало термодинамики. Охлаждающий газ в холодильниках совершает так называемый обратный цикл Карно. При этом основная передача тепла основана не на цикле Карно, а на фазовых переходах — испарении и конденсации. В принципе возможно создание холодильника, использующего только цикл Карно, но при этом для достижения высокой производительности потребуется или компрессор, создающий очень высокое давление, или очень большая площадь охлаждающего и нагревающего теплообменника.
     Второе 
начало термодинамики — физический 
принцип, накладывающий ограничение на 
направление процессов передачи тепла 
между телами. 
Второе начало термодинамики гласит, что невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому.
Ве́чный дви́гатель (лат. Perpetuum Mobile) — воображаемое устройство, позволяющее получать полезную работу, большую, чем количество сообщённой ему энергии (КПД больше 100 %).
     Цикл 
Карно́ — идеальный термодинамический 
цикл. Тепловая машина Карно, работающая 
по этому циклу, обладает максимальным 
КПД из всех машин, у которых максимальная 
и минимальная температуры осуществляемого 
цикла совпадают соответственно с максимальной 
и минимальной температурами цикла Карно. 
Tепловая машина Карно представляет собой 
наиболее эффективный тепловой двигатель, 
но не самое эффективное устройство для 
преобразования химического топлива в 
работу. Топливные элементы, например, 
теоретически могут достичь значительно 
более высокого КПД, чем двигатель Карно. 
     Цикл 
Карно назван в честь французского физика 
Сади Карно, который впервые его исследовал 
в 1824 году. 
Одним из важных свойств цикла Карно является его обратимость: он может быть проведён как в прямом, так и в обратном направлении, при этом энтропия адиабатически изолированной (без теплообмена с окружающей средой) системы не меняется.
     Энтропи́я 
(от греч. ἐντροπία 
— поворот, превращение) в естественных 
науках — мера беспорядка системы, состоящей 
из многих элементов. В частности, в статистической 
физике — мера вероятности осуществления 
какого-либо макроскопического состояния; 
в теории информации — мера неопределённости 
какого-либо опыта (испытания), который 
может иметь разные исходы, а значит и 
количество информации; в исторической 
науке, для экспликации феномена альтернативности 
истории (инвариантности и вариативности 
исторического процесса). 
     Основными 
составляющими частями 
холодильника являются: 
 
a) компрессор, создающий необходимую разность давлений;
b) испаритель, забирающий тепло из внутреннего объёма холодильника;
c) конденсатор, отдающий тепло в окружающую среду;
d) терморегулирующий вентиль, поддерживающий разность давлений за счёт дросселирования хладагента;
     e) 
хладагент - вещество, переносящее тепло 
от испарителя к конденсатору. 
Схема работы холодильника:
1. Конденсатор
2. Капилляр
3. Испаритель
     4. 
Компрессор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Компрессор 
засасывает из испарителя хладагент 
в виде пара, сжимает его (при этом 
температура хладагента повышается) 
и выталкивает в конденсатор. 
В бытовых холодильниках 
     В 
конденсаторе нагретый в результате 
сжатия хладагент остывает, отдавая 
тепло во внешнюю среду, и при этом конденсируется, 
то есть превращается в жидкость, поступающую 
в капилляр. В бытовых холодильниках чаще 
всего применяются ребристо-трубные конденсаторы, 
в качестве оребрения применяется стальная 
проволока или стальной лист с прорезями. 
Охлаждение конденсаторов обычно естественное, 
за исключением холодильников больших 
объёмов. 
     Жидкий 
хладагент под давлением через 
дросселирующее отверстие (капилляр или 
ТРВ) поступает в испаритель, где 
за счёт резкого уменьшения давления 
происходит испарение жидкости и превращение 
её в пар. При этом хладагент отнимает 
тепло у внутренних стенок испарителя, 
за счёт чего происходит охлаждение внутреннего 
пространства холодильника. Таким образом, 
в конденсаторе хладагент под воздействием 
высокого давления конденсируется и переходит 
в жидкое состояние, выделяя тепло, а в 
испарителе под воздействием низкого 
давления вскипает и переходит в газообразное, 
поглощая тепло. Испарители бытовых холодильников 
чаще всего листотрубные, сваренные из 
пары алюминиевых листов. Испаритель морозильной 
камеры часто совмещён с её корпусом, в 
то время как испаритель холодильной камеры 
(в холодильниках с двумя испарителями) 
располагают на задней стенке камеры. 
Терморегулируемый 
расширительный вентиль (ТРВ) необходим 
для создания необходимой разности 
давлений между конденсатором и испарителем, 
при которой происходит цикл теплопередачи. 
Он позволяет правильно (наиболее полно) 
заполнять внутренний объём испарителя 
вскипевшим хладагентом. Пропускное сечение 
ТРВ изменяется по мере снижения тепловой 
нагрузки на испаритель, при понижении 
температуры в камере количество циркулирующего 
хладагента уменьшается. В бытовых холодильниках 
чаще всего вместо ТРВ используется капилляр. 
Он не меняет своё сечение, а дросселирует 
определённое количество хладагента, 
зависящее от давления на входе и выходе 
капилляра, его диаметра, длины и типа 
хладагента. 
Расположение основных частей холодильного агрегата бытового холодитльника:
1. Испаритель
2. Конденсатор
3. Фильтр-осушитель
4. Капилляр и теплообменник
5.Компрессор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое 
значение имеет чистота хладагента: 
вода и примеси могут засорить 
капилляр или повредить компрессор. 
Примеси могут образовываться в 
результате коррозии внутренних стенок 
трубопроводов холодильника, а влага 
может попасть при заправке холодильника, 
либо проникнуть через неплотности (особенно 
в холодильниках с открытым компрессором). 
Поэтому при заправке тщательно соблюдается 
герметичность, перед заправкой контур 
вакуумируется. В каждом холодильнике 
имеется фильтр-осушитель, который устанавливается 
перед капилляром. 
Обычно 
также присутствует теплообменник, 
выравнивающий температуру на выходе 
из конденсатора и из испарителя. В 
результате к дросселю поступает 
уже охлаждённый хладагент, который 
затем ещё сильнее охлаждается 
в испарителе, в то время как хладагент, 
поступивший из испарителя подогревается, 
прежде чем поступить в компрессор и конденсатор. 
Это позволяет увеличить производительность 
холодильника, а также предотвратить попадание 
жидкого хладагента в компрессор. 
 
Автоматика 
и электрооборудование