Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФГУ СПО готовая курсовая.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3 Мб
Скачать

7. Определение основных параметров теоретического цикла и требуемой объёмной производительности.

7.1Тепловой расчет компрессора

7.1.1Удельная массовая холодопроизводительность

q0 = i1 – i5 = 1635-560=1075(кДж/кг)

где i1, i5 – энтальпии в точках 1 и 5, (кДж/кг)

7.1.2 Удельная работа сжатия в компрессоре

т = i3 – i2 =2020-1664=356(кДж/кг)

где i3, i2 – энтальпии в точках 3 и 2, (кДж/кг)

7.1.3 Удельная тепловая нагрузка на конденсатор

qк = i3 – i4 =2020-560=1460(кДж/кг)

где i3, i4 – энтальпии в точках 3 и 4, (кДж/кг)

7.1.4 Массовый расход циркулирующего хладагента, требуемая для отвода теплопритоков (кг/с):

=11,54/1075=0,01кг/с

где Qот – требуемая холодопроизводительность компрессора, (кВт)

q0 –удельная массовая холодопроизводительность, (кДж/кг)

7.1.4 Требуемая теоретическая объемная производительность компрессора

=0,01*1,216/0,83=0,014м3 /с

где V1 – объем хладагента в точке 1 холодильного цикла, (м3)

л - коэффициент подачи компрессора (л = 0,83)

7.1.5 Действительный массовый расход хладагента в компрессоре

=0,83*0,016/1,216

где Vкм – расчетная производительность, (м3/с)

V1 – объем хладагента в точке 1 холодильного цикла, (м3)

л - коэффициент подачи компрессора (ℷ = 0,83)

7.1.6 Действительная холодопроизводительность компрессора

=0,009*1075=9,72кВт

Определение мощности привода

7.1.7 Теоретическая мощность сжатия

=0,009*356=3,204кВт

где - Удельная работа сжатия в компрессоре, (кДж/кг)

7.1.8 Действительная мощность сжатия

=3,204/0,7=4,57кВт

7.1.9.Мощность на валу КМ

=4,57/0,8=5,71кВт

где: – механический КПД компрессора, значение которого зависит от отношения давлений , (при =5 7 )

7.1.10. Мощность потребляемая электродвигателем из сети

=5,71/0,8=6,72кВт

где: - КПД электродвигателя, (малые и средние компрессоры

7.1.11.Тепловая нагрузка на конденсатор

Qk=М*q=0,009*1460=13,14кВт

Qkд =Qo+Ni=9,72+4,57=14,27кВт

По теоретической объемной производительности подбираем компрессор

Марка компрессора

П25-7-2

Число цилиндров

2

Диаметр цилиндров, мм

76

Ход поршня, мм

76

Теоретическая объёмная подача,

0,0172

Номинальная холодопроизводительность, кВт

26,7

Эффективная мощность, кВт

15

Габаритные размеры агрегата, мм

800*500*640

Масса, кг

-

Диаметр патрубков dвс/dу

40/40

7.2 Расчет конденсатора

7.2.1Площадь теплопередающей поверхности

где: Q- суммарная действительная тепловая нагрузка

К- коэффициент теплопередачи конденсатора(стр. 159 Лашутина Н. Г.)

- средний температурный напор

7.2.2 Средний температурный напор

ºС

где: - температура воды на входе и выходе, ºС

- температура конденсации хладагента, ºС

ºС

7.2.3 Суммарная нагрузка на конденсатор

кВт

где: - номинальная холодопроизводительность компрессора кВт

7.2.4 Объемный расход воды на конденсатор

=26,7*1000/4,19*1000*5= 1,2

где: - теплоемкость воды, (с = 4,19 кДж)

– плотность воды ( кг/м3)

Подбираем горизонтальный кожухотрубный конденсато

р марки КТГ– 25

Подбираем один горизонтальный конденсатор марки КТГ– 25 [1; табл. 14.4 с. 127]

К конденсатору подбираем два водяных насоса марки АГ-6,3/32-0(1) [4; табл. 54 с.216]

Таблица 7.2 Характеристики выбранного конденсатора

Марка конденсатора

КТГ– 25

Площадь внутренней теплопередающей поверхности, м2

25

Габаритные размеры, мм:

диаметр кожуха

500

Длина

2910

Высота

910

Диаметр условного прохода присоединительных патрубков, мм:

D

50

D1

20

D2

65

Масса, кг

950

Таблица 7.3 Характеристики выбранного насоса

Марка насоса

Центробежный насос

Подача, м3/с

0,00056

Полный напор столба жидкого ХА, м

32

Подача, л/с

Масса,кг

86

Мощность электродвигателя, кВт

2,2

7.3 Расчет и подбор испарителя

7.3.1 Площадь теплопередающей поверхности испарителя

=9,675/11,9*10=0,08

где: К – коэффициент теплопередачи испарителя, Вт/м2·К (принимается по таблице 37 Лашутина Н. Г.)

Q0 –действительная холодопроизводительность компрессора, Вт

По площади теплопередающей поверхности подбираем воздухоохлодитель марки

АВН 046/1-16-25

Таблица 7.5 Характеристики выбранного воздухоохлодитель

Площадь наружной поверхности, м2

26,6

Наминальный тепловой поток кВт

7

Шаг ребер мм

16

Вентилятор

Мощьность

0,37

Чистота вращения

24

Объемная подача воздуха

1,36

Длина воздушной струи

20

Мощьность тэнов

1,25

Габориты

L

1250

B

800

H

700

Масса,кг

180

Внутренний объем

0,018

7.4 Расчет градирни

7.4.1 Тепловая нагрузка на градирню

Qпр=1,03*Qкд=1,03*14,27=14,7кВт

7.4.2 Площадь поперечного сечения насадок

F=Qпр/qf=14,7/30=0,5м2

где - удельная тепловая нагрузка (кВт/м2)[1; табл.15.2 с. 149]

Подбираем градирню марки ГПВ – 20М [1; табл. 15.1 с. 149]

Таблица 7.4 Характеристики выбранной градирни

Тепловой поток

23,26

Площядь поверхности

51

Площядь поперечного сечения градирни

0,44

Массовый расход охлождаемой воды

1,11

Объемный расход воздуха

1,14

Условный тепловой поток

52,9

Площядь орошения

2,52

Мощьность потребляемый электродвигателя вентелятора

0,76

Размеры градирни

848*848

Общяя высота

1600

Масса

232

насоса для воды

Данные000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

насос

Марка насоса

1,5кг-8/19

Подача

0,003

Напор

174

Мощность эл.двигат.,кВт

1,7

Габаритные размеры насоса,ммые кВт000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Длина000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

400

Ширина

214

Высота

227

Масса,кг

25

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000