Расчет и подбор оборудования

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Сентября 2011 в 19:31, практическая работа

Описание работы

Выбираем циркуляционный ресивер марки РЦЗ-2,0. /15, с. 30, табл.13/. Ресивер должен выполнять функцию отделителя жидкости, поэтому необходимо проверить его на выполнение этой функции. Это будет выполняться, если скорость движения хладагента в ресивере не будет превышать допустимую скорость , т.е.

Работа содержит 1 файл

8 Расчет оборудования мой.doc

— 935.87 Кб (Скачать)

                                                                                                     (8.10.1)

      где  и -расход охлаждающей воды через компрессорные агрегаты соответственно верхней и нижней ступеней,м3

       и -количество агрегатов верхней и нижней ступеней,

      

      Выбираем  насос марки К 20/30, имеющий подачу 45м3/ч, в количестве двух штук (в том числе один резервный). /15, с.33/, 

Таблица 8.10.1  – Технические характеристики водяного насоса К20/30

Подача, м3 20
Напор, м 30
Допускаемый кавитационный запас, м  4,0
Мощность  электропривода, кВт 4,0
Диаметры  патрубков, мм:  
всасывающего 50
нагнетательного  40
длина, мм  832
ширина, мм 299
высота, мм 343
 

      По  объемному потоку воды в конденсаторах(см.стр.35 пояснительной записки) подбираются водяные насосы марки К90/35 в количестве двух штук (один резервный). 

Таблица 8.10.2 – Технические характеристики водяного насоса К90/35

Подача, м3 90
Напор, м 35
Допускаемый кавитационный запас, м  5,5
Мощность  электропривода, кВт 15,0
Диаметры  патрубков, мм:  
всасывающего 100

Продолжение таблицы 8.10.2 

нагнетательного  70
длина, мм  1325
ширина, мм 515
высота, мм 525
 
 

          8.11 Расчет диаметра аммиачных трубопроводов        

      Рассчитаем  паровой нагнетательный трубопровод нижней ступени t0=-38оС.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока /1, с.214/:

                                                         ,                                      (8.11.1)

      где -объемный расход холодильного агента на нагнетании нижней ступени, м3/с;

                                                         ,                                                  (8.11.2)

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне нагнетания Принимаем        /11,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода,

      

.

      Принимается труба диаметром 45х2,5мм внутренним диаметром ./15,с.40/

      Рассчитаем  паровой нагнетательный трубопровод нижней ступени t0=-28оС.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока /1, с.214/:

                                                                      ,                        (8.11.3)

      где -объемный расход холодильного агента на нагнетании нижней ступени, м3/с;

                                                             ,                                           (8.11.4)

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне нагнетания Принимаем        /1,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода,

      

.

      Принимается труба диаметром 75х3,5мм внутренним диаметром  /15,с.40/ 

      Рассчитаем  паровой нагнетательный трубопровод верхней ступени.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока , /1, с.214/:

                                                       ,                                                   (8.11.5)

      где -объемный расход холодильного агента на нагнетании верхней ступени, м3/с;

                                                       ,                                                     (8.11.6)

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне нагнетания Принимаем        /1,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 57х3,5мм внутренним диаметром ./15,с.40/

      Рассчитаем  жидкостной трубопровод от конденсаторов до линейного ресивера. Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока, ./3, с.214/

                                                                                                   (8.11.7)

      где -объемный расход среды , м3/с;

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  жидкого аммиака на стороне нагнетания Принимаем        /1,с.215/

      

,

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 45х2,5 мм внутренним диаметром /15,с.40/

      Рассчитаем  жидкостной трубопровод от линейного ресивера до дроссельного устройства на компаундном ресивере . Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока, ./1, с.214/

                                                                                                    (8.11.8)

      где -объемный расход среды , м3/с;

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для жидкого аммиака на стороне нагнетания Принимаем        /1,с.215/

                                                     ,                                                  (8.11.9)

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 45х2,5 мм внутренним диаметром /15,с.40/

      Рассчитаем  паровой всасывающий трубопровод нижней ступени t0=-38оС.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока /3, с.214/:

                                                      ,                                          (8.11.10)

      где -объемный расход холодильного агента на всасывании нижней ступени, м3/с;

      

,

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне всасывания Принимаем        /1,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 75х3,5мм внутренним диаметром /15,с.40/

      Рассчитаем  паровой всасывающий трубопровод нижней ступени t0=-28оС.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока   /3, с.214/:

                                                         ,                                       (8.11.11)

      где -объемный расход холодильного агента на всасывании нижней ступени, м3/с;

                                                           ,                                         (8.11.12)

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне всасывания Принимаем        /1,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 108х4мм внутренним диаметром  /15,с.40/

      Рассчитаем  паровой всасывающий трубопровод верхней ступени.

      Определим внутренний диаметр трубопровода, исходя из уравнения непрерывности потока /3, с.214/:

                                                             ,                                         (8.11.13)

      где -объемный расход холодильного агента на всасывании верхней ступени, м3/с;

                                                             ,                                          (8.11.14)

       - рекомендуемая скорость движения  хладагента в трубопроводе, для  аммиака на стороне всасывания Принимаем        /1,с.215/

      Объемный расход среды, м3/с;

      

,

      Диаметр трубопровода, :

      

.

      Принимается труба диаметром 108х4 мм внутренним диаметром /15,с.40/ 

Информация о работе Расчет и подбор оборудования