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
Ресиверы, выполняющие роль отделителя жидкости проверяем на возможность выполнения этой функции. Скорость движения пара в ресивере
(Wп)
не должна превышать допустимое значение
( Wп
Wд ), которое равно для горизонтальных
аппаратов
где Wо.к. - скорость осаждения капель хладагента, Wо.к. = 0.5 м/с;
lp - расстояние между патрубками ресивера, м;
Dp - внутренний диаметр ресивера,
м.
Скорость движения пара в ресивере Wп, м/с, определяем по формуле
Wп
= Vп / Sp,
(5.5)
где Vп – объемный расход пара через ресивер, м3/с;
Sp – площадь сечения аппарата
по которому движется пар, м2.
Объемный расход пара через ресивер Vп , м3/с, определяем по формуле
Vп
= Gкм ∙ u’’,
где u’’ – удельный объем сухого насыщенного пара при температуре кипения, м3/кг.
Площадь сечения аппарата по которому движется пар Sp, м2, определяем по формуле
Для ресивера марки РЦЗ – 2,0 на to = -40 oC .
условие проверки выполнено.
Расчет
и подбор компаундного
ресивера на температуру
кипения
Объем воздухоохладителей, Vво, м3, на температуру кипения -30 ºС равен 0,332 м3
Внутренний объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса Vн.т. , м3, находим по формуле
Vн
Vн
Внутренний
объем трубопровода совмещенного отсоса
паров и смеси жидкости Vн.т. , м3,
находим по формуле
Vцр = [0,0133 + 0,7 ∙ 0.3 ∙ 0,332+ 0,3 ∙ 0,02] ∙ 3 = 0,267
По таблице 8.5 [4, 179] подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РКЦ – 2,0.
Ресиверы, выполняющие роль отделителя жидкости проверяем на возможность выполнения этой функции. Скорость движения пара в ресивере ( Wп ) не должна превышать допустимое значение ( Wп Wд ), которое равно для горизонтальных аппаратов
Wд
где Wо.к. – скорость осаждения капель хладагента, Wо.к. = 0.5 м/с;
lp - расстояние между патрубками ресивера, м;
Dp – внутренний
диаметр ресивера, м.
Скорость движения пара в ресивере Wп, м/с, определяем по формуле
Wп = Vп
/ Sp,
(5.11)
где Vп – объемный расход пара через ресивер, м3/с;
Sp – площадь сечения аппарата по которому движется пар, м2.
Объемный
расход пара через ресивер Vп
, м3/с, определяем по формуле
Vп = Gкм
∙ u’’,
где u’’ – удельный объем сухого насыщенного пара при температуре кипения, м3/кг.
Площадь сечения аппарата по которому движется пар Sp, м2, определяем по формуле
Sp =
,
(5.13)
Для
ресивера марки РЦЗ – 2,0 на
to = -30 oC .
Wд
Vп
Sp =3,14 ∙ 1,022 / 8 = 0,41,
Wп = 0,445 / 0,41 = 1,089.
условие проверки выполнено.
Расчет
и подбор компаундного
ресивера на температуру
кипения
Объем воздухоохладителей, Vво, м3, на температуру кипения -14 ºС равен 0,28 м3
Внутренний
объем нагнетательного трубопровода аммиачного
насоса Vн.т. ,
Vн
Vн
Внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости Vн.т. , м3, находим по формуле
Vв
Vв
Vцр = [0,0112 + 0,7 ∙ 0.3 ∙ 0,28+ 0,3 ∙ 0,0168] ∙ 3 = 0,225
По таблице 8.5 [4, 179] подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РКЦ – 2,0.
Ресиверы, выполняющие роль отделителя жидкости проверяем на возможность выполнения этой функции. Скорость движения пара в ресивере
( Wп ) не должна превышать допустимое значение ( Wп Wд ), которое равно для горизонтальных аппаратов
Wд
где Wо.к. – скорость осаждения капель хладагента, Wо.к. = 0.5 м/с;
lp - расстояние между патрубками ресивера, м;
Dp – внутренний
диаметр ресивера, м.
Скорость движения пара в ресивере Wп, м/с, определяем по формуле
Wп = Vп
/ Sp,
(5.17)
где Vп – объемный расход пара через ресивер, м3/с;
Sp – площадь сечения
аппарата по которому движется пар, м2.
Объемный
расход пара через ресивер Vп
, м3/с, определяем по формуле
Vп = Gкм
∙ u’’,
где u’’ – удельный объем сухого насыщенного пара при температуре кипения, м3/кг.
Площадь сечения аппарата по которому движется пар Sp, м2, определяем по формуле
Sp = , (5.19)
Для ресивера марки РКЦ – 2,0 на to = -14 oC .
Wд
Vп
Sp =3,14 ∙ 1,022 / 8 = 0,41,
Wп = 0,371 / 0,41 = 0,908..
условие проверки выполнено.
Подбор
дренажного ресивера
Объем дренажного ресивера выбираем таким, чтобы при условии заполнения не более чем на 80% он вместил жидкий аммиак из любого аппарата или наиболее аммиакоёмких воздухоохладителей охлаждаемого помещения.
Тогда
Vд
Vд
где
Vmax. - объем самой большей по вместимости
охлаждающих приборов камеры,
м3.
По таблице
8.5 [4, 179] подбираем горизонтальный ресивер
типа РЛД-1,25.
Расчет
и подбор линейного
ресивера
Линейный ресивер служит для сбора жидкого аммиака после конденсатора. Поэтому линейный ресивер должен вмещать в себя весь аммиак системы.
Объем
линейного ресивера Vлр, м3,
определяем по формуле
Vлр = Vво ∙ 0.45 ∙ 1.1 ∙ 1.05 ∙ 1.25 ∙ 1, (5.21)
Vлр = (0,28 + 0,332 +
1,02) ∙ 0.45 ∙ 1.1 ∙ 1.05 ∙ 1.25 ∙ 1 =1,2
Подбираем по таблице 8.5 [4, 180] линейный ресивер марки РЛД-1,25.
Сводим ресиверы в таблицу 5.
Таблица 5 - Характеристики ресиверов
Марка | Вместимость | Диаметр-длина | Масса, кг | |
РКЦ-2,0 | 2,0 | 1550 | 1020х3170 | 1400 |
РКЦ-2,0 | 2,0 | 1550 | 1020х3170 | 1400 |
РЦЗ-2,0 | 2,0 | 1530 | 1220х3090 | 1220 |
РЛД-1,25 | 1,25 | -------- | 1020х2100 | 940 |
РЛД-1,25 | 1,25 | -------- | 1020х2100 | 940 |
Информация о работе Проектирование компрессорного цеха рыбоперерабатывающего завода в г. Владивосток