i-log diagram

Děj zobrazený v i-log diagramu použitého chladiva
Pasted image 20240826154325.png

Osy

• vodorovná – entalpie (i) [kJ/kg]
• svislá – tlak v logaritmické stupnici [Pa]

Oblasti

• kapalné chladivo – vně diagramu vlevo
• páry chladiva přehřáté - vně diagramu vpravo • mokré páry – uvnitř diagramu
• kritický bod – nejvyšší bod diagramu (při teplotě vyšší než kritická teplota nemůže látka existovat v kapalném skupenství. Plyn, který má teplotu vyšší než je kritická teplota, nelze žádným stlačováním zkapalnit).

Křivky

• izobary – spojují místa se stejným tlakem
• izotermy – spojují místa se stejnou teplotou
• adiabaty – spojují místa se stejnou entropií
• isochory – spojují místa se stejným objemem
• isoenthalpy – spojují místa se stejnou entalpií
• dolní mezní křivka – mez sytosti kapalného chladiva
• horní mezní křivka – mez sytosti par chladiva
• stejné vlhkosti – spojují místa se stejnou vlhkostí par (uvnitř oblasti mokrých par)

Děje

Pasted image 20240826154702.png

1–2 komprese v kompresoru

2–3 zkapalnění (kondenzace) stlačených par v kondenzátoru

3–4 škrcení kapalného chladiva ve vstřikovacím ventilu (škrtícím orgánu)

4–1 vypařování chladiva ve výparníku

Pro změnu skupenství 1 kg chladiva je zapotřebí odvést nebo přivést při stálém tlaku tzv. skupenské teplo – v diagramu je to vzdálenost mezi oběma mezními křivkami.

Z diagramu lze velmi lehce vypočítávat příslušné výkony a příkony:

Chladící výkon Qo = m * (i1 – i4) \[kW\]; m \[kg/s\] je obíhající množství chladiva (z parametrů kompresoru) Příkon Ne = m * (i2 – i1) [kW]
``Kondenzační výkon Qk = m * (i2 – i3) [kW]