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)

                                Na = mд·(i2i1’)                                         (6.19)

       Na =0,22·(1885 – 1694) = 45,31 кВт

  1. Индикаторный коэффициент полезного действия

                                  ηι = λw’ + b·to                                            (6.20)

       ηι = 0,8 + 0,001·(-7) = 0,794

  1. Индикаторная мощность

                                 Ni = Na/ηι                                                 (6.21)

       Ni = 45,31/0,794 = 57,04  кВт

  1. Мощность трения

                                  Nтр = Vт · pтр                                            (6.22)

       Nтр = 0,11 · 50 = 5,7 кВт

  1. Эффективная мощность

                                  Ne = Ni + Nтр                                            (6.23)

       Ne = 57,04 + 5,7 = 62,74 кВт

  1. Мощность на валу двигателя

                             Nдв = Ne(1,1…1,12)/ ηп                                  (6.24

       Nдв = 62,74·1,1/ 0,98 = 70,4 кВт

  1. Эффективная удельная холодопроизводительность:

                                    εe = Qo/Ne                                               (6.25)

      εe = 245/62,74 = 3,9

  1. Тепловой поток в конденсаторе, кВт:

                                  Qк = mд·(i2 – i3’)                                       (6.26)

       Qк = 0,22·(1885 – 575) = 288,11 кВт

   По  таблице 9,[1] для работы при температуре кипения to = -7°C и Vт = 0,11 м³/с, выбирается 2 поршневых компрессора марки П80-7, см. таблицу 6.2.

                                                               Таблица 6.2.

Марка Хладагент Число цилиндров Диаметр цилиндров Частота вращения, с
Vт, м³ Ne,

кВт

Диаметр патрубков Dу. вс/Dу.н
П80-7 R717 8 76 24   0,057 13,3 70/50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. РАСЧЁТ И ПОДБОР ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

   Расчёт  и подбор теплообменных аппаратов  заключается в определении их площади теплопередающей поверхности.

   7.1. Расчёт и подбор конденсатора

   Площадь теплопередающей поверхности конденсатора, определяется по формуле, м²:

                                  F = ,                                                (7.1)

   где Qк – тепловой поток, кВт;

    k – коэффициент теплопередачи, кВт/(м²·К);

    - средний  логарифмический температурный  напор, °С.

   Средний логарифмический напор, °С:

                                = ,                                        (7.2)

    где tw1, tм – начальная и конечная температура воды для охдаждения воды, °С.

   Объёмный  расход воды на конденсатор, м³/ч:

                           Vw = ,                                    (7.3) 

    где  Сw – теплоёмкость воды = 4,187, кДж/(кг· К);

            Рw – плотность воды = 1000, кг/м3.  

   По  таблице 24,[1] выбирается коэффициент теплопередачи конденсаторов. Аммиачный вертикальный кожухотрубный конденсатор: k = 0,7 кВт/(м²·К). 

    = =   5,1°С

   

        F = = 72,2 м²

   По  таблице  5.8,[5]  подбирается к установке 2 вертикальных кожухотрубных  конденсатора  марки  75 КВ, один из которых резервный.

   Vw = = 0,013 м³

   По  таблице 45,[1] выбираются 2 насоса марки 3k-45/30а, один из которых резервный.

   7.2. Расчёт и подбор испарителя

   Расчёт  и подбор панельного испарителя марки ИП заключается в подборе аккумулятора холода АКХ, по формуле 4.5.

   Fак = = 290 м²

   По  таблице 13.4,[6] подбирается аккумулятор холода марки 2АКХ-160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. РАСЧЁТ И ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

   8.1. Расчёт и подбор трубопроводов

   Диаметры  трубопроводов холодильных установок  рассчитывается, исходя из объёмного  расхода среды, проходящей по трубопроводу, и принятой скорости её движения. Величина удельного объёма пара или жидкости V (м³/с) должна соответствовать состоянию хладагента, приходящему по данному трубопроводу.

   Диаметр трубопроводов определяется по формуле, м:

                               d = ,                                                    (8.1)

   где m – расход хладагента через трубопровод, кг/с;

       υ – удельный объём хладагента, м³/кг;

       ω – скорость движения хладагента по трубопроводу, м/с.

   Скорость  движения хладагента определяется по таблице 49,1.

                                                                Таблица 8.1

    Всасывающий трубопровод υ1’ = 0,35 м³ m = 0,22 кг/с
    Нагнетательный  трубопровод υ2 = 0,14м³ m = 0,22 кг/с
    Жидкостной  трубопровод υ3’ = 0,002 м³ m = 0,22 кг/с
 

   Диаметр  всасывающего  трубопровода 

   d = = 0,075 м = 75 мм

   Диаметр  нагнетательного  трубопровода

   d = = 0,05 м = 50 мм

   Диаметр  жидкостного  трубопровода 

   d = = 0,031 м = 31 мм

   По  таблице  48,[1]  подбираем  стальные  бесшовные  трубы.

                                                               Таблица 8.2

Название

трубопровода

  Dу, мм Dн*s, мм l, мм² υ· 10³, м³ Масса 1м, кг
Всасывающий 80 89*3,5 0,2790 5,28 7,38
Нагнетательный 50 57*3,5 0,1790 1,96 4,62
Жидкостной 32 38*2,0 0,1193 0,907 1,78
 

   8.2. Расчёт и подбор ресиверов

   Расчёт  и подбор ресиверов заключается  в определении его вместимости.

   8.2.1. Расчёт и подбор линейного ресивера

   

   В безнасосных аммиачных схемах вместимость линейного ресивера определяется по формуле, м³:

                            .р. = ,                                        (8.2)

   где Vисп – вместимость испарительной сиситемы, м³;

    0,5 – коэффициент, учитывающий норму заполнения ресивера при эксплуатации.

        Vл.р. = = 0,72 м³

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