Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 19:58, курсовая работа
Проектом предусмотрена аммиачная, компаундная схема с последовательным сжатием и последовательным дросселированием, схема с непосредственным охлаждением. Такое техническое решение наиболее выгодно. Система с непосредственным охлаждением по оборудованию проще, в ней отсутствует испаритель для охлаждения хладоносителя и насосы для его циркуляции, вследствие чего требуются меньшие первоначальные экономические затраты по сравнению с системой с промежуточным хладоносителем.
Введение 3
Техническое задание 6
1 Определение параметров конденсации 7
2 Расчет и подбор компрессоров 8
3 Расчёт и подбор конденсаторов 13
4 Подбор камерных приборов охлаждения 14
5 Расчёт и подбор ресиверов 16
6 Расчёт и подбор маслоотделителя и маслосборника 24
7 Расчёт и подбор аммиачных насосов 25
8 Расчёт и подбор трубопроводов 26
9 Описание схемы холодильной установки 28
10 Автоматизация холодильной установки 32
Литература 42
(2.1)
Массовый
расход циркулирующего хладагента
на температуру кипения
, вычисляют по формуле
(2.2)
Массовый расход циркулирующего хладагента на температуру кипения , вычисляют по формуле
(2.3)
Определяем
коэффициент подачи
[1,73],
для
; при
, (2.4)
для
; при
, (2.5)
для
; при
. (2.6)
Расчетную
теоретическую объёмную производительность
компрессора
вычисляют по формуле
(2.7)
(2.8)
(2.9)
где
удельный объём пара, всасываемого
в компрессор,
;
Выбираем
винтовые компрессорные агрегаты фирмы
York на R717 по расчетной теоретической объёмной
производительности, и сводим в таблицу
2.
Таблица 2 - Характеристики компрессоров
Марка КМ |
Масса, кг | Габариты, мм | ||
SAB 85 |
-40 | 0,603 | 4330 | 3730/1590/2220 |
SAB 202 LM | -30 | 0,532 | 3620 | 3250/1905/1915 |
SAB 202 LM | -30 | 0,532 | 3620 | 3250/1905/1915 |
Действительный
массовый расход хладагента
вычисляют по формуле
, (2.10)
, (2.11)
, (2.12)
.
Теоретическую
мощность компрессоров
вычисляют по формуле
, (2.14)
, (2.14)
, (2.15)
,
Индикаторную
мощность компрессоров
вычисляют по формуле
, (2.16)
где
- индикаторный
КПД, принимают
[1,74];
,
,
.
Электрическую
мощность, потребляемую компрессорами
из сети
вычисляют по формуле
, (2.17)
где - механический КПД, принимают [1,74];
- КПД электродвигателя,
принимают
[1,74];
3
РАСЧЁТ И ПОДБОР
КОНДЕНСАТОРОВ
Подбор конденсаторов ведём по площади теплопередающей поверхности F, м2, которая определяется по формуле
Требуемую
площадь теплообмена F , м2
, определяем по формуле
где ΣQК – тепловая нагрузка на конденсатор.
qf – плотность теплового потока в конденсаторе, кВт/м2; определяем по таблице 8.8 [5, 188]; qf = 0,35 кВт/м2;
Действительная тепловая нагрузка на конденсаторы определяется по формуле
QК = Gд01 ∙ (hв - hвых), (3.2)
QК = 0,745 ∙ (1920 - 580) = 998,032 ,
F =
Подбираем два воздушных конденсатора марки ВАК500 общей площадью F = 3264 м2. [4,191], Характеристики сведём в таблицу 3.
Таблица 3 - Характеристики воздушного конденсатора
Марка | Поверхность теплообменника, м2 | Кол-во базовых блоков |
Число вентиляторов |
Размеры, мм |
BAK500 |
1632 | 4 | 4 | 3000x3000x2100 |
BAK500 |
1632 | 4 | 4 | 3000x3000x2100 |
Для всех камер холодильника применяем воздухоохладители.
Площадь теплопередающих поверхностей F, м2, определяем по формуле
,
где - нагрузка на камерное оборудование, кВт;
- общий коэффициент
- расчетная разность температур, ,[3,120] .
Для
воздухоохладителей
= 10
.
Камеры на -40 ºС
Выбираем
15 воздухоохладителей марки I ADHN 066C/37; åF
= 3667,5 м2 ; V = 1,02 м3.
Камеры на -30 ºС
Выбираем
4 воздухоохладителя марки I ADHN 066D/37; åF
= 1303,6 м2 ; V = 0,332 м3.
Камеры на -14 ºС
Выбираем 15 воздухоохладителей марки I ADHN 066D/27; åF = 1086 м2 ; V = 0,28 м3.
Таблица 4.1 - Характеристики воздухоохладителей типа АВН,АВП
Типоразмер | Площадь повер.теплообмена, F,м2 | Вместимость аппарата,
м3 |
кол-во,
шт |
I ADHN 066D/27 | 217,3 | 0,056 | 5 |
I ADHN 066D/37 | 325,9 | 0,083 | 4 |
I ADHN 066C/37 | 244,5 | 0,068 | 15 |
5
РАСЧЕТ И ПОДБОР
РЕСИВЕРОВ
Расчет и подбор циркуляционно-защитного ресивера на температуру кипения
Требуемый
объем циркуляционного
Vцр = [ Vн.т. + К1∙ (К2
∙Vво) + К3∙ Vв.т.] ∙ К4
∙ К5 ∙ К6,
(5.1)
где - внутренний объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса;
- внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости;
k1 - коэффициент, характеризующий среднее заполнение жидким хладагентом труб приборов охлаждения;
k2 - коэффициент, характеризующий количество жидкого хладагента истекающего при верхней подачи из приборов охлаждения;
k3 - коэффициент, характеризующий емкость коллекторов;
k4 - коэффициент, характеризующий остаточное заполнение ресивера;
k5 - коэффициент, характеризующий допустимое заполнение ресивера;
k6 - коэффициент
запаса.
Объем воздухоохладителей, Vво, м3, на данную температуру кипения находим равен 1,02 м3
Внутренний
объем нагнетательного трубопровода аммиачного
насоса Vн.т. , м3,
находим по формуле
Внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости Vн.т. , м3, находим по формуле
Vв.т. = 0,06 ∙ Vво ,
Vв.т. = 0,06 ∙ 1,02 = 0,0612
Vцр
= [0,0408 + 0,7 ∙ 0.3 ∙ 1,2+ 0,3 ∙ 0,0612] ∙ 3 = 0,82
По таблице 8.5 [4, 179] подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РЦЗ – 2,0.
Информация о работе Проектирование компрессорного цеха рыбоперерабатывающего завода в г. Владивосток