Проектирование компрессорного цеха рыбоперерабатывающего завода в г. Владивосток

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 19:58, курсовая работа

Описание работы

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.

Содержание работы

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

Файлы: 1 файл

ХУ РПЗ.doc

— 660.00 Кб (Скачать файл)

    Массовый  расход циркулирующего хладагента на температуру кипения , вычисляют по формуле

 

              (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  

                                                            (3.1)

     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

   4  ПОДБОР КАМЕРНЫХ  ПРИБОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

 

    Для всех камер холодильника применяем  воздухоохладители.

    Площадь теплопередающих поверхностей F, м2, определяем по формуле

     ,                                               (4.1) 

    где  - нагрузка на камерное оборудование, кВт;

             - общий коэффициент теплопередачи,[3,120] ;

             - расчетная разность температур, ,[3,120] .

    Для  воздухоохладителей = 10 . 

    Камеры на -40 ºС

    

= 424 кВт ,
= 11,6 Вт/(м2
× к)

                                              м2

    Выбираем  15 воздухоохладителей марки I ADHN 066C/37; åF = 3667,5 м2 ; V = 1,02 м3. 

    Камеры на -30 ºС

    

= 150 кВт ,
= 12,2 Вт/(м2
× к)

                                              м2

    Выбираем  4 воздухоохладителя марки I ADHN 066D/37; åF = 1303,6 м2 ; V = 0,332 м3. 

    Камеры на -14 ºС

    

= 148 кВт ,
= 14,2 Вт/(м2
× к)

                                              м2

    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 ресивера, Vцр, м3, с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения определяем по формуле

    

    

                     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                                           

                               Vн.т. = 0,04 ∙ Vво ,                                            (5.2)

                               Vн.т. = 0,04 ∙ 1,02 = 0,0408 

    Внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости Vн.т. , м3, находим по формуле

                                               

      Vв.т. = 0,06 ∙ Vво ,                                            (5.3)

    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