Проектирование компрессорного цеха для базисного холодильника производительностью Е=8000 т. в г. Новосибирск

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2013 в 17:44, курсовая работа

Краткое описание

В эпоху научно-технического прогресса, когда для процесса производства необходимо соблюдение определенных условий: температурный режим, влажность, скорость циркуляции воздуха и давление; не последнее место занимают холодильные установки. Со времени изобретения первой машины для получения низких температур, прошло много времени. За это время существенно расширилась область их применения: от бытовых холодильных камер и кондиционеров до промышленных холодильных установок глубокого холода и охлаждающих систем космических станций.

Оглавление

Введение 3
Техническое задание 5
1 Подбор камерных 6
2 Определение параметров конденсации 7
3 Расчёт и подбор компрессоров 8
4 Расчет подбор конденсаторов 11
5 Расчёт и подбор ресиверов 12
6 Расчёт и подбор маслоотделителя и маслосборника 16
7 Расчёт и подбор аммиачных насосов 17
8 Расчёт и подбор градирни 18
9 Расчёт и подбор водяных насосов 19
10 Расчёт и подбор трубопроводов 20
11 Описание схемы холодильной установки 21
12 Автоматизация холодильной установки 23
Литература 31

Файлы: 1 файл

ЧистыйКурсовик 5 дек.doc

— 666.50 Кб (Скачать)

 

Массовый расход циркулирующего хладагента на температуру кипения , вычисляют по формуле

                                                                      (3.1)

Массовый расход циркулирующего хладагента   на температуру кипения , вычисляют по формуле

                                                        (3.2)

Расчетную теоретическую объёмную производительность компрессора вычисляют по формуле

                                                                              (3.6)

                                                                             (3.7)                                                                            

где удельный объём пара, всасываемого в компрессор,

Подбираем  по таблице 8.6 [4, 186] два компрессорных агрегата марки 21А600-7-3 и 26А410-7-3 на R717 по расчетной теоретической объёмной производительности , и сводим в таблицу 3.

Характеристики всех

 

Таблица 3 - Характеристики компрессоров

Марка КМ

Масса, кг

Габариты, мм

21А600-7-3

-10

0,412

6000

4200/1250/3000

26А410-7-3

-30

0,245

4330

2850/1100/2100


 

Действительный массовый расход хладагента вычисляют по формуле

                                                                    (3.8)                                                                            (3.9) 

 

Теоретическую мощность компрессоров вычисляют по формуле

                                                                   (3.10)

                                                                  (3.11)                                                                  

Индикаторную мощность компрессоров вычисляют по формуле

                                                                                 (3.12)    где - индикаторный КПД, принимают [1,74];

Электрическую мощность, потребляемую компрессорами из сети вычисляют по формуле

                                                                               (3.13)

где - механический  КПД, принимают [1,74];

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 РАСЧЁТ И ПОДБОР КОНДЕНСАТОРОВ

 

Подбор конденсаторов ведём по площади теплопередающей поверхности F, м2, которая определяется по формуле

Требуемую площадь теплообмена F , м2 , определяем по формуле

                                                                              (4.1)

где  ΣQкд  – тепловая нагрузка на конденсатор.

        qf – плотность теплового потока в конденсаторе,  кВт/м2; qf = 2,5 кВт/м2;

Действительная тепловая нагрузка на конденсаторы определяется по формуле

                                                                                    (4.2)                               

Подбираем два водяных конденсатора марки АК 760  общей площадью F = 186,6 м2. Характеристики сведём в таблицу 4.

 

Таблица 4 - Характеристики водяного конденсатора

Марка

Поверхность теплообменника, м2

Вместимость по аммиаку, м3

Диаметр, мм

Размеры, мм

АК 760

186,6

1,1

720

6600x818x1260


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  РАСЧЕТ  И ПОДБОР РЕСИВЕРОВ

 

Расчет и подбор циркуляционно-защитного  ресивера на температуру кипения  .

Требуемый объем циркуляционного ресивера, Vцр, м3, с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения определяем по формуле

 

                 Vцр = [ Vн.т. + К1∙ (К2 ∙Vво) + К3∙ Vв.т.] ∙ К4 ∙ К5 ∙ К6,                                  (5.1)

 

где Vн.т. - внутренний объем нагнетательного трубопровода аммиачного    

                 насоса;

      Vв.т - внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и

                смеси             жидкости;

       К1 - коэффициент, характеризующий среднее заполнение жидким  

               хладагентом труб приборов охлаждения, К1=0,7;

       К2 - коэффициент, характеризующий количество жидкого хладагента

               истекающего при верхней подачи из приборов охлаждения, 

               К2=0,3;

       К3  - коэффициент, характеризующий емкость коллекторов, К3=0,3;

       К4 - коэффициент, характеризующий остаточное заполнение ресивера, 

              К4=1,3;

       К5 - коэффициент, характеризующий допустимое заполнение ресивера, 

              К5=1;

       К6 - коэффициент запаса, К6=1,25.

Объем воздухоохладителей, Vво, м3,  на данную температуру кипения равен 2 м3.

Внутренний объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса Vн.т , м3,  находим по формуле                                           

                                                                          (5.2)

Внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости  Vв.т , м3, находим по формуле                                           

                                                                            (5.3)

По таблице 8.5 [4, 179]  подбираем ближайший больший  по вместимости ресивер  марки  РЦЗ – 2,0.

Ресиверы, выполняющие  роль отделителя жидкости проверяем  на возможность выполнения этой функции. Скорость движения пара в ресивере

(Wп) не должна превышать допустимое значение ( Wп  Wд ), которое равно для горизонтальных аппаратов

                                                                      (5.4) 

где      Wо.к. - скорость осаждения капель хладагента, Wо.к.  = 0.5 м/с;

                        lp - расстояние между патрубками ресивера, м;

                        Dр -  внутренний диаметр ресивера, м.

Скорость движения пара в ресивере Wп, м/с, определяем по формуле

                                                                                  (5.5)                           где       Vп – объемный расход пара через ресивер,  м3/с;

                        Sр – площадь сечения аппарата по которому движется пар, м2.

Объемный расход пара через ресивер Vп ,  м3/с, определяем по формуле

                                                                                 (5.6)                                           

где  – удельный объем сухого насыщенного пара при температуре               

                 кипения, м3/кг.

Площадь сечения аппарата по которому движется пар Sр, м2, определяем по формуле

                                                                                  (5.7)

Для ресивера марки РЦЗ  – 2,0  на  .

 условие проверки выполнено.

Расчет и подбор циркуляционно-защитного  ресивера на температуру кипения  .

Требуемый объем циркуляционного ресивера, Vцр, м3, с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения определяем по формуле (5.1).            

Объем воздухоохладителей, Vво, м3,  на данную температуру кипения равен 2 м3.

Внутренний объем нагнетательного  трубопровода аммиачного насоса Vн.т , м3,  находим по формуле (5.)

Внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости  Vв.т , м3, находим по формуле (5.3)                                         

По таблице 8.5 [4, 179]  подбираем ближайший больший  по вместимости ресивер  марки  РКЦ – 2,0.

Ресиверы, выполняющие роль отделителя жидкости проверяем на возможность выполнения этой функции. Скорость движения пара в ресивере

(Wп) не должна превышать допустимое значение ( Wп  Wд ), которое равно для горизонтальных аппаратов, формула (5.4) 

Скорость движения пара в ресивере Wп, м/с, определяем по формуле (5.5)

Объемный расход пара через ресивер  Vп ,  м3/с, определяем по формуле (5.6)

Площадь сечения аппарата по которому движется пар Sр, м2, определяем по формуле (5.7)

Для ресивера марки РЦЗ – 2,0  на  .

 условие проверки выполнено.

 

Подбор дренажного ресивера

 

Объем дренажного ресивера выбираем таким, чтобы при условии  заполнения не более чем на 80% он вместил жидкий аммиак из любого аппарата или наиболее аммиакоёмких воздухоохладителей охлаждаемого помещения.

Тогда

                                                                             (5.8)

где  Vmax. - объем самой большей по вместимости охлаждающих приборов    камеры, м3, , камера хранения мороженого мяса;

По таблице 8.5 [4, 179]  подбираем горизонтальный ресивер  марки  РЛД – 1,25.

 

Расчет и подбор линейного ресивера

 

Линейный ресивер служит для  сбора жидкого аммиака после  конденсатора. Поэтому линейный ресивер  должен вмещать в себя весь аммиак системы.

Объем линейного ресивера Vлр,  м3, определяем по формуле

                                              (5.9)

где - суммарный объем всех воздухоохладителей.

Подбираем  по таблице 8.5 [4, 180] линейный ресивер марки  РЛД-1,25.

Характеристики всех ресивереров приводим в таблице 5.

 

 

 

Таблица 5 - Характеристики ресиверов

Марка

Вместимость

м3

Диаметр-длина

Масса, кг

РКЦ - 2,0

2,0

1550

1020х3170

1400

РЦЗ - 2,0

2,0

1530

1020х3090

1220

РЛД-1,25

1,25

-

1020х2100

940

РЛД-1,25

1,25

-

1020х2100

940


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 РАСЧЁТ И   ПОДБОР МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ, МАСЛОСБОРНИКА И ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЯ

Информация о работе Проектирование компрессорного цеха для базисного холодильника производительностью Е=8000 т. в г. Новосибирск