Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 22:06, дипломная работа
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.
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
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.
|
№
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
tо = 5-12 = -7°С
Температура всасывания для аммиачной холодильной машины на 5…10°С выше температура кипения, °С:
tвс = -7 + 5 = -2°С
Температура переохлаждения на 3-5°С ниже температуры конденсации, °С:
tп = 33 – 3 = 30°С
Расчёт нагрузки на компрессор на каждой температуре кипения Qo, определяются по формуле:
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.
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
qoн = 1664 – 536 = 1128 кДж/кг
qυн = 1128/0,5 = 2256 кДж/м³
λw
λw’н = 258/(303 + 26) = 0,78
λiн =
(6.8)
λiн = = 0,81
λн = 0,78
· 0,81 = 0,63
6.2. Расчёт компрессора в рабочих условиях
1. Удельная массовая холодопроизводительность хладагента, кДж/кг:
qo = 1674 – 560 = 1114 кДж/кг
mд = 245/1114 = 0,22 кг/с
Vд = 0,22 · 0,35 = 0,077 м³/с
λi =
(6.13)
λi = = 0,84
λW
λW’ = 266/(306 + 26) = 0,8
λ = 0,84 · 0,8 = 0,67
Vт = 0,077/0,67 = 0,11 м³/с
qυ = 1114/0,35 = 3182,86 кДж/м³
Qон =Qo·(qυн
· λн)/(qυ
· λ)
Qон =245·(2256 · 0,63)/(3182,86 · 0,67) = 162,9 кВт