
- •Предисловие
- •Глава IX написана совместно с в.И. Канторовичем, главы XIX-XXII - при участии к.П. Венгер. Главы х и XXIV написаны а.М. Кореневым.
- •Термодинамический принцип машинного охлаждения
- •Холодопроизводительность и холодильный коэффициент компрессионной машины.
- •Идеальный цикл паровой Компрессионной холодильной машины
- •Глава II
- •Требования к холодильным агентам
- •Вещества, применяемые в качестве холодильных агентов
- •Характеристика холодильных агентов
- •Характеристика холодильных агентов
- •Азеотропные смеси
- •Хранение и перевозка холодильных агентов
- •Глава III
- •Цикл с переохлаждением холодильного агента
- •Цикл при работе компрессора сухим ходом
- •Теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины
- •Построение теоретического цикла паровой компрессионной холодильной машины в тепловых диаграммах
- •Расчет теоретического цикла паровой компрессионной холодильной машины
- •Глава IV
- •Теоретический процесс
- •Действительный процесс
- •Объемные потери в компрессоре
- •Энергетические потери
- •Потеря мощности на трение
- •Действительная холодопроизводительность компрессора
- •Сравнительная оценка производительности холодильных машин
- •Номинальные режимы работы
- •Мощность, потребляемая компрессором
- •Холодопроизводительность нетто и брутто
- •Глава V
- •Двухступенчатые холодильные маiiшны
- •Каскадные холодильные машины
- •Глава VI
- •Назначение и классификация компрессоров
- •Основные конструктивные узлы и детали поршневых компрессоров
- •Вертикальные и у-образные прямоточные компрессоры
- •Аммиачные прямоточные компрессоры
- •Фреоновые прямоточные компрессоры
- •Непрямоточные компрессоры Фреоновые непрямоточные компрессоры
- •Фреоновые открытые (сальниковые) компрессоры
- •Фреоновые бессальниковые компрессоры
- •Фреоновые герметичные компрессоры
- •Компрессоры для бытовых холодильников
- •Экранированные герметичные компрессоры
- •Горизонтальные крейцкопфные компрессоры двойного действия
- •Двухступенчатые компрессоры
- •Ротационные компрессоры
- •Смазочные масла для холодильных компрессоров
- •Глава VII
- •Конденсаторы
- •Кожухотрубные конденсаторы
- •Кожухозмеевиковые конденсаторы
- •Оросительные конденсаторы
- •Испарительные конденсаторы
- •Конденсаторы с воздушным охлаждением
- •Расчет конденсаторов
- •Устройства для охлаждения рециркуляционной воды
- •Переохладители и теплообменники
- •Испарители
- •Испарители для охлаждения жидких теплоносителей
- •Расчет испарителей для охлаждения жидких теплоносителей
- •Испарители для охлаждения воздуха
- •Глава VIII
- •Маслоотделители
- •Маслосборники
- •Фильтры
- •Осушители фреона
- •Отделители жидкости
- •Воздухоотделители
- •Ресиверы
- •Трубопроводы и их соединения
- •Запорные и регулирующие вентили
- •Глава IX
- •Общие сведения
- •Регулирование заполнения испарителя
- •Терморегулирующие вентили трв
- •Капиллярные трубки
- •Поплавковые регулирующие вентили
- •Соленоидные вентили
- •Регулирование постоянной температуры воздуха в камерах пуском и остановкой компрессора
- •Реле температуры
- •Реле давления
- •Многопозиционное регулирование температуры
- •Регулирование температуры в нескольких камерах
- •Регулирование давления конденсации
- •Автоматическое оттаивание инея с охлаждающих приборов
- •Автоматическая защита и сигнализация
- •Глава X
- •Задачи агрегатирования и типы агрегатов
- •Komпpeccopho-конденсаторные агрегаты
- •Аммиачные компрессорно-конденсаторные агрегаты средней холодопроизводительности
- •Фреоновые компрессорно-конденсаторные агрегаты средней холодопроизводительности
- •Фреоновые компрессорно-конденсаторные агрегаты с открытыми компрессорами
- •Агрегаты с бессальниковыми компрессорами
- •Агрегаты с герметичными компрессорами
- •Глава XI
- •Аммиачные холодильные машины средней производительности
- •Фреоновые холодильные машины средней производительности
- •Малые холодильные машины
- •Глава XII
- •Принцип действия и классификация абсорбционных машин
- •Абсорбционные машины непрерывного действия
- •Абсорбционно-диффузионные холодильные машины
- •Глава XIII
- •Типы и устройство холодильников
- •Тепловая изоляция холодильников
- •Гидроизоляционные материалы
- •Изоляционные конструкции холодильников
- •Изоляция холодильных аппаратов и трубопроводов
- •Расчет тепловой изоляции
- •Системы охлаждения холодильников
- •Непосредственное охлаждение
- •Рассольное охлаждение
- •Воздушное охлаждение
- •Расчет камерного холодильного оборудования
- •Глава XIV
- •Порядок проектирования
- •Определение числа холодильных камер и расчет их площадей
- •Планировка холодильника
- •Вентиляция холодильников
- •Определение расчетных параметров
- •Калорический расчет
- •Расчет и выбор холодильного оборудования
- •Поверочный тепловой расчет машины
- •Глава XV
- •Общие сведения
- •Сборные холодильные камеры
- •Торговые холодильные шкафы
- •Охлаждаемые витрины
- •Охлаждаемые прилавки
- •Техническая характеристика низкотемпературных прилавков
- •Охлаждаемые прилавки-витрины
- •Комплектное торговое холодильное оборудование таир
- •Глава XVI
- •Назначение и типы бытовых холодильников
- •Устройство бытовых холодильников
- •Охлаждающие агрегаты бытовых холодильников
- •Холодильники зил модели 63 и «север-6»
- •Глава XVII
- •Обслуживание холодильного оборудования
- •Глава XVIII
- •Ледяное охлаждение
- •Типы и устройство ледников
- •Расчет ледников
- •Льдосоляное охлаждение
- •Расчет установок льдосоляного охлаждения
- •Заготовка естественного льда
- •Искусственный водный лед в блоках
- •Искусственный водный лед других форм
- •Сухой лед
- •Основные методы консервирования пищевых продуктов
- •Консервирование пищевых продуктов холодом
- •Вспомогательные средства, применяемые при холодильном хранении пищевых продуктов
- •Ультрафиолетовые лучи
- •Ионизирующее облучение
- •Углекислота
- •Антибиотики
- •Антиокислители
- •Тара и упаковочные материалы
- •Глава XX
- •Физические и биохимические изменения в пищевых продуктах при охлаждении
- •Охлаждающие среды
- •Техника охлаждения пищевых продуктов Охлаждение мяса и субпродуктов
- •Влияние продолжительности охлаждения на усушку мяса
- •Охлаждение битой птицы
- •Охлаждение яиц
- •Охлаждение рыбы
- •Охлаждение молока и молочных продуктов
- •Охлаждение плодов и овощей
- •Глава XXI
- •Основные вопросы теории замораживания пищевых продуктов
- •Способы замораживания
- •Средства замораживания
- •Морозильные камеры
- •Скороморозильные аппараты
- •Техническая характеристика аппарата гкл-2
- •Техническая характеристика аппарата гка-4 (с 14 полками)
- •Техническая характеристика линии фмб-2 с одним мембранным аппаратом
- •Техника замораживания пищевых продуктов
- •Способы замораживания говяжьих полутуш
- •Глава XXII
- •Хранение продуктов на распределительных холодильниках
- •Усушка продуктов при холодильном хранении
- •Технология хранения отдельных видов пищевых продуктов
- •Хранение продуктов в холодильниках предприятий общественного питания и магазинов
- •Глава XXIII
- •Отепление продуктов
- •Размораживание продуктов
- •Размораживание и разогревание готовых блюд и кулинарных изделий
- •Глава XXIV
- •Железнодорожный холодильный транспорт
- •Автомобильный холодильный транспорт
- •Другие виды перевозок
- •Список использованной литературы
- •Оглавление
Вентиляция холодильников
Охлаждаемые камеры проектируют без устройства приточно-вытяжной вентиляции, за исключением камер хранения фруктов, овощей, квашений, солений. В этих камерах следует предусматривать систему приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанную на четырехкратный суточный обмен воздуха.
В камере хранения пищевых отходов необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию, рассчитанную на четырехкратный обмен воздуха в час.
Вентиляция охлаждаемых камер должна быть самостоятельной, не связанной с другими вентиляционными системами, в том числе с системой вентиляции неохлаждаемых складских и производственных помещений.
Вентилирование охлаждаемых камер через отверстия в их ограждениях и через воздуховоды, выходящие непосредственно наружу, не допускается. Использование в зимнее время наружного воздуха для охлаждения камер также не допускается. Забор воздуха для притока в охлаждаемые камеры следует производить на высоте не менее 3 м, а выброс воздуха - на высоте не менее 2 м от уровня земли. При этом оба отверстия в стене здания или в выведенных наружу шахтах должны быть снабжены решетками типа «жалюзи» и расположены не ближе 0,7 м от открывающихся частей окон и дверей, не менее 2 м одно от другого и не менее 3 м от вытяжных отверстий других вентиляционных устройств. Воздуховоды системы вентиляции охлаждаемых камер следует выполнять из оцинкованной стали и с непрерывной теплоизоляцией. Прямоугольные воздуховоды должны быть сечением не менее 200×150 мм, а круглые - диаметром не менее 200 мм.
Определение расчетных параметров
При составлении проекта холодильника рекомендуется принимать следующие расчетные параметры:
температуру и относительную влажность наружного воздуха по приложению 5;
температуру и относительную влажность воздуха в холодильных камерах по табл.27;
температуру воздуха в смежных с холодильными камерами неохлаждаемых помещениях при расположении их: в надземных этажах на 5°С и в подвалах на 10°С ниже расчетной температуры наружного воздуха;
температуру воздуха в тамбурах и коридорах холодильников, располагаемых: в надземных этажах на 10°С и в подвалах на 15°С ниже расчетной температуры наружного воздуха;
температуру грунта на глубине: 1 м на 10°С, 2 м на 14°С и 3 м на 16°С ниже расчетной температуры наружного воздуха.
Калорический расчет
Калорический расчет заключается в определении общего расхода холода по охлаждаемому объекту. Приступать к калорическому расчету следует после того, как закончена планировка и определены толщины слоев изоляционного материала, а, следовательно, уточнены площади отдельных камер и коэффициенты теплопередачи ограждений.
В камерах хранения пищевых продуктов холод расходуется:
через ограждения камер (стены, полы и потолки);
на охлаждение продуктов;
охлаждение и осушение вентиляционного воздуха;
возмещение эксплуатационных потерь, возникающих при освещении камер, пребывании в них людей, открывании дверей и пр.
Таким образом, общий расход холода ΣQ для камер хранения пищевых продуктов можно выразить суммой:
,
(53)
где расход холода:
Q1 - через ограждения;
Q2 - на охлаждение продуктов;
Q3 - на охлаждение и осушение вентиляционного воздуха;
Q4 - на эксплуатационные потери.
Расход холода Q1 представляет затраты холода на компенсацию тепла Q1′, проникающего в холодильник через ограждения под влиянием разности температур наружного воздуха и воздуха в камерах, и тепла Q1′′, поступающего через стены и покрытия под влиянием солнечной радиации, т.е.
.
(54)
Расход холода (в Вт) на теплопередачу через ограждения определяют по формуле
,
(55)
где F′ - поверхность, через которую происходит теплопередача, м2;
k - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2·°С);
t1 - температура наружного воздуха, грунта или воздуха соседнего, относительно теплого помещения, ºС;
t2 - температура воздуха в камере, ºС.
При определении величины F′ принимают длину стен камеры при расположении ее среди других помещений как расстояние между осями стен; при расположении в углу здания - как расстояние от оси внутренней стены до внешней линии наружной стены; высоту камеры - как расстояние от ее чистого пола до пола вышерасположенного помещения.
Значения коэффициентов теплопередачи изолированных ограждений принимают расчетные.
Для неизолированных полов коэффициенты теплопередачи принимают условно, в зависимости от расстояния зоны пола от наружных стен здания.
Для зоны, расположенной на расстоянии до 2 м от наружных стен, kусл принимают равным 0,47 Вт/(м2·°С); для зоны от 2 до 4 м kусл=0,23 Вт/(м2·°С); для зоны от 4 до 6 м kусл=0,12 Вт/(м2·°С) и для остальной площади камеры kусл=0,07 Вт/(м2·°С).
Площадь пола первой двухметровой зоны, примыкающей к углу наружных стен, измеряют по направлениям обеих наружных стен, составляющих угол.
Теплоприток через наружные стены подвалов и полуподвалов находят так же, как и через изолированные или неизолированные полы, расположенные непосредственно на грунте. Значения kусл для наружной стены принимают те же, что и для полов, а соответствующие зоны отсчитывают от поверхности земли вниз, в тех же размерах, что и для полов.
Полы подвалов и полуподвалов рассматривают, как продолжение подземной части наружных стен.
Расход холода (в Вт) на компенсацию тепла солнечной радиации
,
где k - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С);
F′′ - поверхность строительного ограждения, освещаемого солнцем, м2;
∆tс - избыточная разность температур, обусловленная действием солнечной радиации для летнего периода года, °С.
При выборе и расчете оборудования холодильных камер и холодильной машины учитывают тепло солнечной радиации, поступающее через кровлю и через поверхность одной из наружных стен, максимально облучаемой.
Значения избыточной разности температур приведены в табл.14.
Расход холода (в Вт) на охлаждение продуктов определяют по формуле
(56)
где Gпр - суточный расход охлаждаемого продукта, кг/сут;
спр - удельная теплоемкость продукта при температурах, выше температуры его замерзания, Дж/(кг·°С);
Gт - суточное поступление тары, кг/сут;
ст - удельная теплоемкость тары, Дж/(кг·°С);
t1 - температура, с которой продукт поступает на хранение, °С;
t2 - конечная температура, до которой продукт охлаждается, ºС.
Можно пользоваться для определения Q2 также формулой
,
(56а)
где i1 и i2 - значения энтальпии продукта соответственно до и после термической его обработки (кДж/кг), определяемые по специальной таблице (приложение 7) в зависимости от температуры продукта.
Эта формула применима для определения расхода холода на любой вид термической обработки продуктов (охлаждение, замораживание, домораживание и т.д.). Но ею не учитывается расход холода на охлаждение тары. Поэтому она наиболее удобна для калорических расчетов при поступлении продуктов на термическую обработку без тары. Если же продукты поступают в таре, то, пользуясь этой формулой, надо учитывать еще расход холода на охлаждение тары (см. формулу 56).
Избыточная разность температур ∆t при ориентировке поверхности по сторонам света, °С |
С |
на географической широте |
от 40° до 60° |
0 0 0
0
0
- - - |
СЗ |
5,6 6,3 3,5
4,0
2,2
- - - |
|||
СВ |
5,1 5,8 3,2
4,5
2,0
- - - |
|||
З |
11,7 13,2 7,2
10,2
4,7
- - - |
|||
В |
9,8 11,0 6,0
8,5
3,9
- - - |
|||
ЮЗ |
10,0 11,3 6,1
8,8
4,0
- - - |
|||
ЮВ |
8,8 9,9 5,4
7,7
3,5
- - - |
|||
Ю |
60° |
9,8 11,0 6,0
8,5
3,9
18,5 17,7 14,9 |
||
50° |
8,0 9,1 4,9
7,1
3,2
- - - |
|||
40° |
5,9 6,6 3,6
5,1
2,3
- - - |
|||
Поверхность |
Стена бетонная кирпичная побеленная известью или оштукатуренная светлой штукатуркой покрытая штукатуркой на темном песке облицованная белыми глазурованными плитами Плоская кровля покрытая: толем, асфальтом темным рубероидом светлым рубероидом |
Суточное поступление охлаждаемых продуктов принимают в зависимости от продолжительности их хранения. Если они должны храниться в камере 1-2 дня, то Gпр рекомендуют принимать равным 100%, при 3-4-дневном хранении - 60% и при хранении свыше 4 дней (но не более 10) - 40% емкости камеры.
Суточное поступление тары в расчетах принимают: деревянной и стальной равным 20%, картонной - 10%, стеклянной - 100% суточного расхода продукта.
Удельные теплоемкости продуктов приведены в приложении 6. Удельную теплоемкость тары можно принимать в среднем: деревянной 2500, стеклянной 835, картонной 1460 и стальной 460 Дж/кг °С.
Температура поступающих продуктов зависит от предприятия-поставщика (холодильник, охлаждаемые или неохлаждаемые базы, пищевые предприятия, производственные цехи предприятий общественного питания и т.д.), вида транспорта и расстояния перевозки, температуры наружного воздуха и других условий.
При доставке охлажденных продуктов специальным изотермическим транспортом из распределительных холодильников или охлаждаемых баз в проектируемое предприятие температуру продуктов, поступающих в камеры, можно принимать для средней и северной климатических зон равной 6÷8°С, для южной - 10÷12°С.
Начальную температуру продуктов, поступающих в неохлажденном состоянии, следует принимать на 5-7°С ниже расчетной температуры наружного воздуха.
Мороженые продукты, перевозимые изотермическим транспортом, поступают на предприятия общественного питания с температурой не ниже -10°С.
Конечную температуру охлаждаемых продуктов принимают на 1-2°С выше расчетной температуры воздуха камеры.
Расчет расхода холода (в Вт) на охлаждение и осушение вентиляционного воздуха производят по формуле
,
(57)
где G - масса воздуха, объем которого равен объему вентилируемой камеры, кг;
а - кратность смены воздуха в камере; при проектировании холодильников предприятий общественного питания ее принимают равной 4 в сутки, или 4,6·10-5 в секунду;
i1 - энтальпия наружного воздуха, Дж/кг;
i2 - энтальпия воздуха в камере, Дж/кг;
ρ - плотность воздуха при температуре камеры., кг/м3;
V - объем вентилируемой камеры, м3.
Значения i1 и i2 определяют по d, i-диаграмме для влажного воздуха. Данными для определения этих значений служат температура и относительная влажность воздуха.
Расход холода на эксплуатационные потери Q4 в ряде случаев, в том числе в калорических расчетах холодильников предприятий торговли и общественного питания, не рассчитывают, а принимают для камер площадью пола до 10 м2 равным 40%, при площади пола от 10 до 20 м2 - 30% и более 20 м2 - 20% Q1.
Для удобства пользования результатами калорического расчета их рекомендуется выписывать в сводную таблицу, составленную, например, по такой форме:
Наименование камеры |
Площадь камеры, м2 |
Параметры воздуха |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Итого |
|
температура, °С |
относительная влажность, % |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для приближенных калорических расчетов можно пользоваться практическими (укрупненными) показателями удельного расхода холода на единицу площади охлаждаемых камер.
Опыт проектирования и эксплуатации холодильников предприятий общественного питания и продовольственных магазинов показывает, что общий расход холода в этих холодильниках на каждый квадратный метр площади пола охлаждаемых помещений в среднем составляет:
камер хранения с плюсовыми температурами 90-100 Вт;
камер хранения с отрицательными температурами (до -4°С) 120-130 Вт;
камер хранения с отрицательными температурами (до -18°C) 200-220 Вт.
Меньшие значения расхода холода в приведенных данных относятся к камерам, расположенным в подвалах и полуподвалах, а большие - к камерам надземных этажей.