Расчёт холодильных установок

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2010 в 23:32, Не определен

Описание работы

Курсовой проект

Файлы: 1 файл

РАСЧЕТ КОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.doc

— 743.00 Кб (Скачать файл)

   где - дисперсии при нагнетании и всасывании которые принимают равными 5-10 кПа.

   

. 

   Коэффициент невидимых потерь для бескрейцкопфных  компрессоров

    ,                                                        (2.8)

   

.

   Коэффициент подачи компрессора

    ,                                                      (2.9)

   

    .

   Теоретическая объемная подача,м3

    ,                                                    (2.10)

   

 м3/с.

   Для стандартных условий

   Удельная  объёмная холодопроизводительность в  стандартных условиях

    ,                                                   (2.11)

   где - удельная массовая холодопроизводительность и удельный объем, рассчитанные при стандартных условиях (t о=-15°С, t к=30°С, t вс=-10°С, t п=-25°С).

   

.

   Индикаторный  коэффициент подачи при стандартных условиях

   

.

    Коэффициент  невидимых потерь для бескрейцкопфных компрессоров при стандартных условиях

   

.

   Коэффициент подачи компрессора в стандартных  условиях

    ,                                              (2.12)

   

.

   Стандартная холодопроизводительность, кВт

    ,                                        (2.13)

   

 кВт.

   Адиабатная  мощность компрессора, кВт

    ,                                                  (2.14)

   

 кВт.

   Индикаторный  коэффициент полезного действия

    ,                                             (2.15)

   где b = 0,001 -эмпирический коэффициент, равный 0,001 для бескрецкопфных машин,

   

.

   Индикаторная  мощность, кВт,

    ,                                                    (2.16)

   

     кВт. 

   Мощность  трения, кВт

    ,                                                 (2.17)

   где Pтр-удельное давление трения: 49-69 Па – для бескрецкопфных прямоточных аммиачных машин.

   

.

   Эффективная мощность, кВт

    ,                                                 (2.18)

   

 кВт.

   Мощность  двигателя, кВт

    ,                                             (2.19)

   где - КПД передачи 0,96 – 0,99.

   

 кВт.

   По  стандартной холодопроизводительности выберем  компрессор (табл.1,прил,2[2]) и запишем его характеристики в таблицу .

Таблица 1 - Характеристики компрессора

марка частота вращения,  с-1 ход поршня, мм теоретическая объемная подача, м3 R717
холодопро–изводитель-ность,кВт Потребляемая мощность, кВт
П – 80 24 66 0,05780 91,8 25,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3 Тепловой расчет  конденсатора

       3.1 Расчет поверхности конденсатора 

   Нагрузка  конденсатора, кВт

    ,                                     (3.1.1)

   

 кВт.

   Расход  охлаждающей воды в конденсаторе, кг/с

    ,                                               (3.1.2)

   

 кг/с.

   Среднелогарифмическая разность температур

    ,                                         (3.1.3)

   

   

   Задавшись скоростью воды для аммиачных  конденсаторов =2 м/с по (рис.3[2]) определяем коэффициент теплоотдачи . =1,24 кВт/м2 0С.

   Коэффициент теплоотдачи в реальных условиях, кВт/м2 0С

    ,                                         (3.1.4)

   где м2 0С/кВт выбираем по табл.1[2]. =0,45 м2 0С/кВт.

   

 кВт/м2 0С.

Внутренняя  поверхность теплообмена конденсатора, м2.

    ,                                         (3.1.5)

   

 м2.

   Сделаем перерасчет на наружную поверхность  по формуле

                                              (3.1.6)

   

 м2.

   

   По [табл. 1,прил.2] выбираем аппарат с  близкой площадью поверхности[2]. Параметры  выбранного  кожухотрубного горизонтального  аммиачного конденсатора  представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Параметры кожухотрубного горизонтального  аммиачного конденсатора

Марка площадь поверхности, м2 габариты, мм число труб длина труб, мм число ходов, s масса, кг
диаметр, D длина, L ширина, В высота, Н аппарата рабочая
КГТ 32 32 500 4430 810 1230 144 4000 8 1440 1940

   Диаметр трубок 25х2,5мм. 

   3.2 Теоретический расчет коэффициента теплопередачи 

   Рекомендованное значение коэффициента теплопередачи  должно быть проверено по формуле:

    ,                                       (3.2.1)

    где - для гладкотрубных аппаратов,

     αконд .-коэффициент теплообмена при конденсации на пучке труб, Вт/м2ּ0С,

      Ен- эффективность наружной поверхности,

      αв- коэффициент теплоотдачи от воды к стене трубы, Вт/м2ּ0С,

      Rст определяется из (таб.1[2]).

         Fн/Fвн= Fон/Fовн = dн/dвн в гладкотрубных аппаратах.

      - коэффициент теплоотдачи при  конденсации пара на пучке  труб, Вт/м2ּ0С

    ,                                                    (3.2.2)

    ,                                             (3.2.3)

   где B-приведено в (табл.3,прил.2[2])-коэффициент теплоотдачи одной трубы

    - среднее количество труб  по вертикали, шт

    ,                                             (3.2.4)

   где nобщ-общее число труб;SГ, SВ-шаг труб по горизонтали и вертикали.

    - коэффициент теплоотдачи   от воды к стенке:

    ,                                                            (3.2.5)

   Число Нуссельта

    ,                                          (3.2.6)

   Число Рейнольдса

   

    ,                                                               (3.2.7)

   где v – линейная скорость, м/с; d – внутренний диаметр трубки конденсатора принимается по табл. 3.1; λ и υ принимаются по (прил.2 [3]).

   Линейная  скорость, м/с

    ,                                                              (3.2.8)

    ,                                                                  (3.2.9)

   где ρ  – плотность воды при ; n и s принимаются по табл.3.1 

   

,

Коэффициент теплоотдачи одной трубы  В=7677,5 при .

   

Вт/м2ּ0С,

   

 Вт/м2ּ0С,

   

,

   

=1,66м/с,

   Число Рейнольдса

   

,

   Число Нуссельта

   

,

   Коэффициент теплоотдачи  от воды к стенке

   

 Вт/м2ּ0С,

       Рекомендованное значение коэффициента  теплопередачи 

   

 кВт/м2 0С,

                                                                                                                      

   Оптимальное значение удельного теплового потока определяется графически.

   Строятся  графики двух тепловых потоков со стороны воды и пара соответственно: и .(рис.1)

    ,                                           (3.2.10)

    ,                                     (3.2.11)

   

   

     

     

Рис.1 - Графическое определение искомого теплового потока qиск. 
 

   Окончательно  поверхность аппарата, м2.

    ,                                                  (3.2.12)

   

 м2.

    4 Тепловой расчёт  испарителя

 

   Расход  рассола в системе холодоснабжения, через испаритель, кг/с

Информация о работе Расчёт холодильных установок