ГОСТ Р 51360-99
d) температура жидкого холодильного агента на входе в регулирующий вентиль;
e) температура окружающей среды вокруг калориметра;
0 температура нагревающей жидкости на входе калориметра;
g) температура нагревающей жидкости на выходе калориметра;
h) массовый расход циркулируемой нагревающей жидкости;
i) подвод электроэнергии к калориметру.
7.1.6.6 Определение холодопронзводительностн
7.1.6.6.1Массовый расход холодильного агента по результатам испытаний рассчитывают по
формулам:
а) при нагреве жидкостью;
.. _ « ’ . - б » ? » . о .
q”f "/Г-
ь
*
Ь) при электронагреве;
т’К)“ */г
Холодопроизводительность при основных условиях испытания рассчитывают по фор
7.1.6.6.2
муле
V
7.1.7 Метод С: калориметр сухой незатопленной или проточной системы (рисунок 3)
а — схема никла: Ь — диаграмма log р—h
J — компрессор. 4 — конденсатор
Рисунок 3 — Метод С
7.1.7.1 Описание
Калориметр сухой системы состоит из ряда труб или сосудов соответствующей длины и
диаметра для испарения холодильного агента, подаваемого компрессором. Теплообменная поверх
ность испарителя может обогреваться либо жидкостью, циркулирующей в межтрубном пространстве
или во внешней рубашке, представляющей собой концентричную трубу. Допускается применять
электрообогрев внутри испарителя или снаружи кожуха аппарата.
Поток холодильного агента регулируют вручную или барорегулятором, размешенным вблизи
калориметра. Регулятор и трубопровод, соединяющий его с калориметром, можно изолировать для
снижения до минимума притока тепла.
Калориметр необходимо изолировать так, чтобы теплопотери не превышали 5 % холодомрои <
зводительности компрессора.
При внешнем расположении нагревателя достаточное количество (не менее 10) датчиков
температуры должно размещаться для определения средней температуры поверхности для расчета
теплопотерь.
Необходимо измерять температуру вторичной жидкости и обеспечить, чтобы давление не
11