Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 кВт в г. Кирове

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 22:06, дипломная работа

Описание работы

Холодильная техника в настоящее время представляет собой высокоразвитую отрасль промышленности, способную удовлетворить самые разнообразные требования, возникающие в связи с необходимостью отводить теплоту от различных объектов при температурах ниже температуры окружающей среды.

Содержание

Введение 4
1. Технико-экономическое обоснование 6
2. Выбор расчётных параметров 8
3. Выбор системы охлаждения 10
4. Тепловой расчёт 12
5. Расчёт изоляции 15
6. Расчёт и подбор компрессора 17
7. Расчёт и подбор теплообменных аппаратов 22
8. Расчёт и подбор вспомогательного оборудования 24
9. Автоматизация холодильных установок 28
10. Подбор приборов автоматики 31
11. Издержки производства и основные показатели работы предприятия 34
12. Охрана труда и окружающей среды 44
Список используемых источников 49
Приложение 50

Работа содержит 1 файл

diplom охлаждение воды (техникум).doc

— 1,011.50 Кб (Скачать)

   где δ - стандартная толщина теплоизоляционного слоя ограждения, м;

    αн, αв – коэффициенты теплопередачи с наружной и внутренней сторон ограждений, Вт/(м²·К), определяется из таблицы 57,[1].

    kд = 1/[(1/23,3+0,02/0,93  + 0,12/0,81 + 0,01/0,93 + 1/8)+0,121/0,05] = 0,362 Вт/(м²·К) 

   Результаты расчётов сводим в таблицу 5.1.

                                                                Таблица 5.1

 
Конструкция теплоизоляции бака

слоя

Наименование  и материал Толщина

δι, м

Коэффициент теплопроводности

λι, Вт/(м·К)

1. Штукатурка 0,02 0,93
2. Кирпичная кладка 0,12 0,81
3. Теплоизоляция ПСБ-С 0,12 0,05
4. Сталь 0,01 0,93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. РАСЧЁТ И ПОДБОР КОМПРЕССОРА 

   Для расчёта и подбора компрессора  необходимо определить основные параметры: температуру кипения, температуры  всасывания паров хладагента, температуру  переохлаждения.

   Температуру кипения выбирают в зависимости  от холодильной установки и температуры  охлаждаемой среды. Так для одноступенчатой установки температуру кипения выбирают на 7…12°С ниже температуры в камере, °С:

                                tо = tв - (7…12)                                             (6.1)

   tо = 5-12 = -7°С

   Температура всасывания для аммиачной холодильной  машины на 5…10°С выше температура кипения, °С:

                               tвс = tо + (5…10)                                            (6.2)

   tвс = -7 + 5 = -2°С

   Температура переохлаждения на 3-5°С ниже температуры конденсации, °С:

                               tп = tк - (3…5)                                                (6.3)

   tп = 33 – 3 = 30°С

   Расчёт  нагрузки на компрессор на каждой температуре  кипения Qo, определяются по формуле:

                                 Qo = a·Qкм/b                                                (6.4)

   где а – коэффициент потерь холода при транспортировки;

       при непосредственном охлаждением = 1,05...1,1

       при рассольном a = 1,12

       b – коэффициент рабочего времени

       b – 0,67...0,92

   Qo = 1,1·200/0,9 = 245 кВт 
 

   

   Рис. 3. Цикл одноступенчатой холодильной машины в i-lg p диаграмме.

                                                               Таблица 6.1.

Энтальпия  кДж/кг Удельный  объем  м3/кг Давление  кПа
Рабочие  параметры
i1 i1, i2 i3’ i4 υ1, Ро Рк
1674 1679 1885 575 560 0,35 328 1274
Номинальные  параметры
i1 i1, i2 i3’ i4 υ1, Ро Рк
1664 1674 1880 561 536 0,5 236 1002
 

6.1. Расчёт компрессора в номинальных условиях

       tк = 30°С, tо = -15°С, tвс =  -10°С, tп = 25°С

  1. Удельная массовая холодопроизводительность хладагента в номинальных условиях, кДж/кг:

                                   q = ii4’н                                           (6.5)

       q = 1664 – 536 = 1128  кДж/кг

  1. Удельная объёмная холодопроизводительность в номинальных условиях, кДж/м³:

                                    qυн = q1’н                                          (6.6)

      qυн = 1128/0,5 = 2256 кДж/м³

  1. Коэффициент невидимых потерь для непрямоточных компрессоров в номинальных условиях:
 

                                λw’н = То/(Тк + 26)                                        (6.7)

                                

       λw’н = 258/(303 + 26) = 0,78

  1. Индикаторный коэффициент подачи в номинальных условиях:

                     λ =                     (6.8) 

       λ = = 0,81

  1. Коэффициент подачи компрессора в номинальных условиях:

                                   λн = λ · λw’н                                                 (6.9)

       λн = 0,78 · 0,81 = 0,63  

   6.2. Расчёт компрессора в рабочих условиях

    1. Удельная  массовая холодопроизводительность хладагента, кДж/кг:

                                 qo = i1i4’                                                 (6.10

       qo = 1674 – 560 = 1114 кДж/кг

  1. Действительная масса всасываемого пара, кг/с:

                                 mд = Qо/qо                                                 (6.11)

      mд = 245/1114 = 0,22  кг/с

  1. Действительная объёмная подача, м³/с:

                                  Vд = mд·υ1’                                                (6.12)

       Vд = 0,22 · 0,35 = 0,077 м³

  1. Индикаторный коэффициент подачи:

                     λi =                      (6.13) 

       λi = = 0,84

  1. Коэффициент невидимых потерь для непрямоточных компрессоров:

                                λW = То/(Тк + 26)                                       (6.14)

       λW = 266/(306 + 26) = 0,8

  1. Коэффициент подачи компрессора

                                   λ = λi · λw’                                                      (6.15)

       λ = 0,84 · 0,8 = 0,67

  1. Теоретическая объёмная подача, м³/с:

                                     Vт = Vд/λ                                              (6.16)

       Vт = 0,077/0,67 = 0,11 м³

  1. Удельная объёмная холодопроизводительность, кДж/м³:

                                      qυ = qo,                                                     (6.17)

         qυ = 1114/0,35 = 3182,86 кДж/м³

  1. Номинальная холодопроизводительность, кВт:

                               Qон =Qo·(qυн · λн)/(qυ · λ)                               (6.18)

       Qон =245·(2256 · 0,63)/(3182,86 · 0,67) = 162,9  кВт

  1. Адиабатная мощность

Информация о работе Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 кВт в г. Кирове