Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Подбор холодильного оборудованияСодержание книги
Поиск на нашем сайте В курсовом проекте применяют одну систему кондиционирования, обслуживаемую одной или двумя водоохлаждающими холодильными машинами. В качестве холодильного агента при холодоснабжении систем кондиционирования воздуха общественных зданий используют хладоны, в курсовом проекте можно использовать хладон-22 (R 22). Определяющим для работы парокомпрессионной холодильной машины является температурный режим работы, который зависит от значений температуры охлаждаемой среды в испарителе (воды) и охлаждающей среды в конденсаторе (наружный воздух или вода). Характеристики холодильных машин даны в приложении 4. Характеристики парокомпрессионной холодильной машины – холодопроизводительность, потребляемая мощность, холодильный коэффициент – определяется температурным режимом ее работы, а именно значениями следующих температур: температура испарения, температура конденсации, температура всасывания паров рабочего вещества в компрессор, температура переохлаждения жидкого рабочего вещества. Как правило, при подборе холодильной машины задаются ориентировочными значениями этих температур, определяемыми в зависимости от температуры охлаждаемой и охлаждающей сред. При выборе компрессора используется температура насыщенных паров хладагента при давлении всасывания в компрессор, определяемая по таблице 15. Таблица 15
Когда температура в испарителе холодильной машины подводится от жидкого холодильного агента (для водоохлаждающей холодильной машины – чиллера) – воды, водного раствора этиленгликоля, - то температура испарения определяется из формулы:
где
Температура испарения определяется из соотношения:
где При охлаждении воздуха в фреоновом воздухоохладителе рекомендуется принимать температуру испарения:
где
Если теплота конденсации отводится водой, то температура конденсации, 0С:
При использовании водопроводной воды для охлаждения конденсатора принимают начальную температуру
где Если теплота от конденсатора отводится воздухом, то температура конденсации, 0С:
перепад температуры в конденсаторе: Начальную температуру воздуха на входе в конденсатор при охлаждении наружным воздухом принимают равной расчетной температуре наружного воздуха для теплого периода, принятой при проектировании системы кондиционирования воздуха для соответствующего географического пункта. Температура всасывания паров рабочего вещества в компрессор определяют, 0С:
Перегрев на всасывании необходим для того, чтобы обеспечить безопасную работу компрессора, так как попадание жидкости в цилиндр поршневого может привести к гидравлическому удару, для других типов компрессоров попадание жидкости тоже не желательно. Температура переохлаждения жидкого холодильного агента перед регулирующим вентилем определяют при воздушном охлаждении конденсатора:
При водяном охлаждении конденсатора
Приведенные перепады температур являются ориентировочными, они зависят от рабочего вещества, типа теплообменников испарителя и конденсатора. Расход воды, проходящей через испаритель чиллера (холодильной машины), кг/с:
где
Подбор холодильных машин производится одним из трех методов: - путем пересчета холодопроизводительности с рабочего режима на спецификационный, указанный в каталоге; - по графическим характеристикам холодильных машин или по таблицам; - по теоретической объемной подаче компрессора, входящему в комплект холодильной машины. Пересчет холодопроизводительности с рабочего режима на спецификационный, указанный в каталогах, производится по формуле:
где
параметры с верхним индексом р (рабочий) соответствуют рабочему режиму работы парокомпрессионной машины; параметры с верхним индексом с (спецификационный) соответствуют рабочему режиму работы, при котором приведено значение холодопроизводительности в каталоге. Значение Второй способ подбора и определения текущих значений тепло-и холодопроизводительности по таблицам или графикам является наиболее простым и употребительным. Он чаще всего применяется для чиллеров и компрессорно-конденсаторных блоков. Наиболее точным является третий метод, основанный на тепловом расчете холодильного цикла агрегата в расчетном режиме. Задачей точного теплового расчета холодильной машины является определение требуемой объемной подачи компрессора, его подбор, определение тепловой нагрузки на конденсатор и испаритель, подбор конденсатора и испарителя. В инженерной практике ограничиваются подбором холодильной машины по таблицам и графикам, предоставляемым производителем оборудования. При курсовом проектировании следует использовать второй и третий способы. Исходными данными для расчета являются: количество вырабатываемого холода
Порядок расчета холодильной машины: 1.Составляют расчетную схему парокомпрессионной холодильной машины (рис. 13).
Рис.13. Схема одноступенчатой парокомпрессионной холодильной машины: I –компрессор, II – конденсатор, III – расширительный цилиндр, IV – испаритель. 2. Определяют расчетный температурный режим работы установки. 3. Строят цикл изменения состояния хладона на диаграмме lg P-I для хладона R22 (рис. 14, приложение 3): а) наносят на диаграмму изобары PИ и PK, соответствующие для хладона R 22 б) продолжают PИ до пересечения с изотермой в) через точку 1 проводят адиабату до пересечения ее с изобарой PK в точке 2; г) на пересечении линий PK и д) определяют энтальпию хладона во всех точках цикла и удельный объем паров хладона 4. Определяют удельные характеристики цикла: Удельная холодопроизводительность, кДж/кг:
Рис 14. Теоретический цикл одноступенчатой паракомпрессионной холодильной машины со всасыванием насыщенных паров холодильного агента R22 на lg P-i диаграмме Удельное количество теплоты, отводимое в конденсаторе, кДж/кг:
Удельная теоретическая работа сжатия в компрессоре, кДж/кг:
5. Определяем требуемый массовый расход хладона
6. Требуемая объемная производительность компрессора
где Коэффициент подачи представляют в видепроизведения четырех коэффициентов, каждый их которых учитывает влияние одного фактора:
где
где
По значению 7. Определяют действительную холодопроизводительность компрессора, кВт:
где
8. Электрическая мощность компрессора, кВт: а) теоретическая
б) индикаторная
в) на валу электродвигателя
где 9. Поверочный расчет конденсатора проводится с целью определения требуемой поверхности теплопередачи и выполнения требования соответствия ее действительной поверхности теплообмена. При этом запас поверхности теплообмена не должен превышать 15%. Тепловая нагрузка на конденсатор определяется из уравнения теплового баланса холодильной машины:
и через удельный расход теплоты на основе цикла холодильной машины:
Выбирая большее значение. 10. Определяют требуемую площадь теплоотдающей поверхности конденсатора, м2:
где
где
При этом температура конденсации не должна превышать 36 0С. Расход воды, охлаждающей конденсатор:
11. Требуемая площадь поверхности испарителя:
где
Размещение холодильных установок не допускается в жилых зданиях, интернатах для престарелых и инвалидов, детских учреждениях, гостиницах, зданиях лечебно-профилактических учреждений, они должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. В производственных, общественных и административно-бытовых зданиях следует размещать холодильные установки в помещениях, где над перекрытием или под полом нет помещений с плановым постоянным или временным пребыванием людей, предусматривая трехкратный воздухообмен, при аварии пятикратный. Высота помещений принимается не менее 3,6 м, проход между агрегатами 1,5 м, расстояние между стенами и агрегатами 0,7 м. Водоохдаждающие холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора и с осевым вентилятором размешают снаружи здания: на крыше или во дворе здания. Схема холодоснабжения. Подбор баков и насосов. Схема холодоснабжения центрального кондиционера может быть одноконтурной без бака в установках с поверхностным воздухоохладителем и с политропной камерой орошения холодопроизводительностью до 150 кВт, одноконтурной с двухсекционным баком при больших значениях холодопроизводительности.
Рис 15. Одноконтурная схема присоединения воздухоохлаждающей машины к камере орошения. 1- водоохлаждающая машина, 2 – камера орошения, 3 – блок автоматического регулирования холодопроизодительности.
Рис.16. Двухконтурные схемы циркуляции холодоносителя с открытым двухсекционным баком (а) и односекционным (б). 1 и 2 двухсекционный и односекционный баки, 3 – водоохлаждающая машина. В схеме без бака при децентрализованном холодоснабжении, после использования в камере орошения отепленная вода забирается насосом из поддона, проходит через испаритель холодильной машины и подается обратно к форсункам. Эта схема применяется, если холодопроизводительность машины регулируется автоматически по температуре воды, выходящей из испарителя, при большом объеме трубопроводов и испарителя. Подобная сема без бака применяется и для поверхностного воздухоохладителя. В установках большей производительности и при централизованном холодоснабжении от холодильных станций отепленная вода из поддона камеры орошения самотеком поступает в бак, расположенный ниже уровня поддонов камеры орошения. При двухконтурной схеме бак имеет два отсека: отепленной и охлажденной воды, две группы насосов, одна из которых осуществляет циркуляцию холодоносителя между баком и потребителем холода, вторая между баком и испарителем холодильной машины. Степень охлаждения воздуха после камеры орошения регулируется с помощью трехходового смесительного клапана путем изменения температуры холодной воды, подаваемой на форсунки, за счет изменения соотношения количества холодной и рециркуляционной воды в клапане. Для управляемых процессов в оросительной камере степень охлаждения воздуха после камеры орошения кроме того регулируется путем изменения расхода холодной воды с помощью двухходового регулирующего клапана. Подбор насосов. Циркуляционные и смесительно-циркуляционные насосы, используемые в системах тепло-и холодоснабжения, подбираются подвум значениям: подаче насоса, равной объемному расходу тепло-и холодоносителя, напору, развиваемому насосом. Напор, развиваемый насосом, определяется в зависимости от схемы тепло-и холодоснабжения поверхностного теплообменника или камеры орошения. Для замкнутой схемы циркуляции с поверхностным теплообменником он складывается из потерь напора в трубопроводах, регулирующей, запорной арматуре, промежуточных водо-водяных теплообменниках при независимой схеме, поверхностном теплообменнике. Потери напора (давления) в отдельных элементах гидравлической сети вычисляют при подборе соответствующего оборудования. Потери напора (давления) в трубопроводах определяют в результате гидравлического расчета, назначая диаметр трубопровода, ориентируясь на скорость движения жидкости не более 1 – 1,5 м/с или в курсовом проекте принимают ориентировочно. Насосы для подачи воды в оросительную камеру подбирают по расходу холодной воды и напору, развиваемому насосом, определяется по формуле:
где
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
Насосы для подачи отепленной воды в испаритель холодильной машины и далее резервуар холодной воды, подбирают по расходу холодной воды и напору:
где Δ
Подбор расширительного бака. Для компенсации увеличения объема в замкнутом гидравлическом контуре трубопроводов, обычно при независимой схеме, следует предусматривать закрытый расширительный бак. Полезный объем закрытого расширительного бака определяется по формуле:
где
В режиме охлаждения минимальная температура принимается равной +40С, равной температуре окружающего воздуха 35 0С;
где
Если расширительный бак устанавливается в верхней части системы, то минимальное давление принимается 150 кПа (1,5 бар) не зависимо от перепада высоты между точкой установки бака и потребителем (фэнкойлом, теплообменником). Объем закрытого бака уменьшается при переходе его в верхнюю часть здания;
где
Бак подбирается по объему и давлению предварительной настройки
Приложение 1 Варианты заданий
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 1527; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.009 с.) |