Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2014 в 19:16, курсовая работа
Рефрижераторный контейнер – это мобильный холодильный склад, средство хранения и транспортировки.
На сегодняшний день рефрижераторный контейнер стал наиболее удобной и экономичной альтернативой промышленным холодильникам и морозильным складам большого объема.
Холодильный контейнер прост и экономичен в эксплуатации, он также может быть использован как подогреваемый склад. Температура в контейнере рефрижераторе поддерживается в диапазоне от -30 до +30 С°.
Рефрижераторный контейнер это автономная система, которая не требует специальных знаний для ежедневного использования.
Основное назначение контейнеров – транспортировка и хранение грузов, требующих определенного температурного режима хранения.
Введение
1. Описание конструкции и функционирования.
1.1 Описание конструкции
1.2 Описание функционирования
2. Конструктивный расчёт.
2.1 Исходные данные
2.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя
2.3 Определение вместимости контейнера
2.4 Расчет тепловых мостов
3. Тепловой расчёт.
3.1 Теплоприток от окружающей среды
3.2 Теплоприток вследствие инфильтрации воздуха
3.3 Теплоприток при открывании дверей
3.4 Суммарный наружный теплоприток
3.5 Теплота, аккумулируемая грузом и его упаковкой
3.6 Теплоприток, вызванный аккумулированием теплоты конструкциями полуприцепа и изоляцией
3.7 Общий теплоприток
4. Теплоотвод от полуприцепа в режиме работы "тепловой насос".
4.1 Теплоотвод через ограждение
4.2 Теплоотвод вследствие инфильтрации воздуха
4.3 Теплопотери при открывании дверей
Суммарные теплопотери
4.5 Теплопотери, вызванные аккумулированием теплоты конструкциями полуприцепа и изоляцией
4.6 Общие теплопотери
5. Подбор оборудования
5.1 Подбор компрессорного агрегата
5.2 Подбор конденсатора
5.3 Подбор воздухоохладителя
6. Подбор вспомогательного оборудования
6.1Расчет жидкостного трубопровода
Подбор всасывающего трубопровода в компрессор
Подбор нагнетательного трубопровода в компрессор
Подбор линейного ресивера
Подбор дизель генератора
7. Выводы
Список литературы
Перегрев на всасывании принимаем в компрессор принимаем tперк=5.
t1=t0+tвспол+tпервр+tперк=-30+
Переохлаждение жидкости после конденсатора принимаем , исходя из баланса рекуперативного теплообменника.
удельная холодопроизводительность
,
где и – энтальпии в соответствующих точках цикла, кДж/кг
кДж/кг
,
где - работа изоэнтропного сжатия, кДж/кг
- энтальпии в соответствующих точках цикла, кДж/кг
кДж/кг
- холодильный коэффициент.
массовый расход хладагента
объемная подача компрессора
,
где - удельный объем пара хладагента на всасывании в компрессор, ;
теоретическая объемная подача компрессора
- коэффициент подачи компрессора, выбирается по графику зависимости , для отношения давлений =10,25 выбираем коэффициент подачи компрессора , [8].
Выбираем поршневой компрессор герметичный Bock HG7/1860-4, со следующими характеристиками:
Всасывание dy=54 мм
Нагнетание dy=42 мм
Длинна: 830 мм
Ширина: 510 мм
Высота: 500 мм
Проверка компрессора:
- холодопроизводительность
выбранного компрессора при
Коэффициент рабочего времени b укладывается в заданные пределы для малых холодильных установок [2]
Мощность двигателя
- адиабатная мощность компрессора, кВт.
– индикаторная мощность компрессора, кВт
– индикаторный КПД, принимаем в пределах 0,8 - 0,85.
- мощность трения, кВт
– эффективная мощность, кВт
Мощность двигателя должна быть больше эффективной мощности .
28 22,97
Определяем тепловую нагрузку на конденсатор:
,
Согласно инструкции по подбору конденсаторов в каталоге Güntner определяем каталожное значение тепловой нагрузки на конденсатор:
- коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря;
- коэффициент, учитывающий
климатические параметры; определяется
по графику из каталога
- коэффициент, учитывающий тип хладагента; определяется по таблице из каталога Güntner, и для хладагента R404a =1;
-коэффициент, учитывающий материал оребрения, для алюминия с покрытием
Выбираем воздушный конденсатор Güntner GVH 050.1А/2 N, со следующими характеристиками:
Длинна: 1850 мм
Ширена: 495 мм
Высота: 950 мм
По каталогу ALFA CUBIC определяем коэффициент теплопередачи:
- холодопроизводительность воздухоохладителя BLH403B7 из каталога ALFA CUBIC, кВт;
- площадь теплообменной
поверхности воздухоохладителя
– среднелогарифмическая разность температур из каталога ALFA CUBIC для воздухоохладителя BLH403B7, oC.
Определяем требуемую площадь теплообменной поверхности воздухоохладителя:
где – требуемая холодопроизводительность воздухоохладителя, определяемая суммарным теплопритоком, кВт;
- среднелогарифмическая разность температур, принимаем равной 10 oC.
Выбираем испарительный трубный пучок BLH502C10с шагом ребер со следующими характеристиками:
Длинна: 1940 мм
Ширена: 520 мм
Высота: 590 мм
6.Подбор вспомогательного оборудования.
Длина трубопровода
Длина жидкостного трубопровода
, принимаем длину жидкостного трубопровода
Внутренний диаметр трубопровода
Внутренний диаметр трубопровода
[3]
– объемный расход в данном трубопроводе, м3/с
/с
w – скорость движения жидкого хладагента в трубопроводе, принимаем равной 1 м/с
Выбираем неотоженный метрически заглушенный медный трубопровод производства МКМ (Германия) с диаметром dy=22 мм, толщина стенки 1 мм.
Реальная скорость движения хладагента в трубопроводе:
где – объем труб, м3
внутренний диаметр трубопровода, м;
Внутренний диаметр трубопровода
Внутренний диаметр трубопровода
[3]
– объемный расход в данном трубопроводе, м3/с
/с
w – скорость движения парообразного хладагента на стороне всасывания в трубопроводе, принимаем равной 10 м/с
Выбираем неотоженный метрически заглушенный медный трубопровод производства МКМ (Германия) с диаметром dy=64 мм, толщина стенки 2 мм.
Реальная скорость движения хладагента в трубопроводе:
где – объем труб, м3
внутренний диаметр трубопровода, м;
Внутренний диаметр трубопровода
Внутренний диаметр трубопровода
[3]
– объемный расход в данном трубопроводе, м3/с
/с
w – скорость движения парообразного хладагента на стороне нагнетания в трубопроводе, принимаем равной 15 м/с
Выбираем неотоженный метрически заглушенный медный трубопровод производства МКМ (Германия) с диаметром dy=54 мм, толщина стенки 2 мм.
Реальная скорость движения хладагента в трубопроводе:
где – объем труб, м3
внутренний диаметр трубопровода, м;
Определяем требуемый объем ресивера:
- вместимость воздухоохладителя по хладагенту
- объем жидкостного трубопровода, ;
- длина жидкостного трубопровода, м.
- объем дополнительных элементов систем.
=0,15*(м3
Выбираем вертикальный линейный ресивер Bitzer FS 302, со следующими характеристиками:
Расчёт потребляемой электрической мощности рефрижератора.
Nх.р=
Nх.с=Nкм+Nв.о+Nкд+ Nосв
где Nкм – электрическая мощность электродвигателя компрессора, кВт;
=0,75– КПД электродвигателя компрессора;
=0,8–коэффициент мощности 3-х фазного асинхронного двигателя генератора;
Nх.р==22,7/0,75·0,8=37,8 кВт.
Выбираю энергетическую установку представленную ниже:
Таблица 4.
Технические характеристики дизельгенератора.
Марка производителя |
|
Модель |
Марка двигателя |
|
Мощность, кВт |
Расход топлива, л/ч |
|
Габариты, см |
Масса, кг |
Топливо | |
Вепрь «АДА» |
40-Т400 РЛ |
GMC |
40 |
7,1 |
1360х720х1150 |
450 |
дизель |
Целью данной курсовой работы является проектирование рефрижераторного контейнера.
В ходе решения поставленной задачи, были закреплены навыки по определению вместимости, расчету теплопритоков и подбору холодильного оборудования для транспортных холодильных установок, в частности для рефрижераторного контейнера.
Подобранное оборудование обеспечивает отвод теплопритоков в рефрижераторном контейнерее и поддержание заданной температуры хранения груза.
Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсовой работы, будут востребованы при выполнении, как курсового, так и дипломного проекта в будущем.