
- •Пояснительная записка
- •Расчет системы холодоснабжения промышленного предприятия в г. Томск Заявление
- •Содержание
- •Нормативные ссылки
- •Введение
- •1. Определение температурного режима работы холодильной машины.
- •2. Тепловой расчет и подбор холодильного агрегата и подбор компрессора.
- •3. Пересчет заданной холодопроизводительности на стандартные условия
- •4. Тепловой расчет и подбор конденсатора
- •5. Тепловой расчет и подбор испарителя.
- •6. Расчет теплопритоков в холодильную камеру
- •7. Расчет циркуляционных насосов.
- •8. Расчет и выбор градирни
- •9. Эксергетический анализ работы холодильной установки
- •Заключение
- •Список использованных источников
4. Тепловой расчет и подбор конденсатора
1. Тепловая нагрузка на конденсатор
(44)
К = 0,70…0,80 – коэффициент теплопередачи, кВт/м2К
Принимаем К = 0.8 кВт/м2К
- среднелогарифмическая
разность температур
(45)
°С
м2
Запас по площади – 10%
(46)
м2
Окончательно
принимаем
м2
Выбираем 2 конденсатора КТГ-63 и резервный. [3.,стр.127]
Площадь поверхности – 67 м2
Z труб – 216
N ходов - 8
3. Расход охлаждающей воды
(47)
кг/с
Уточненный расчет конденсатора
1.число труб в одном ходу теплообменника
(48)
2. скорость воды
(49)
Данные из (1.,табл LI) (4)
- внутренний диаметр
труб, м
- плотность воды,
кг/м3
- динамический
коэф. вязкости, Па.с
- коэф. теплопроводности,
Вт/(м.К)
м/с
3. Число Рейнольдса
(50)
4. Число Прандтля
5. Число Нуссельта
(51)
6. Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы
(52)
7. Коэффициент теплоотдачи от стенки к аммиаку
(53)
Данные из (1., табл LI)
- наружный диаметр
труб, м
- плотность аммиака
, кг/м3
- динамический
коэф. вязкости, Па.с
- коэф. теплопроводности,
Вт/(м.К)
8. Термическое сопротивление загрязненной стенки
(54)
- толщина стенки
трубы, мм
- коэффициент
теплопроводности стенки трубы, Вт/м.К
(1.,стр 514)
9. Коэффициент теплопередачи
(55)
10. Погрешность
%
Т.к. погрешность меньше 15%, то конденсатор выбран верно.
5. Тепловой расчет и подбор испарителя.
Предварительный расчет испарителя
1. холодопроизводительность испарителя
кВт
(56)
k = 0,47 – коэффициент теплопередачи, кВт/м2К
2. Определение средней разности температур
(57)
3. Предварительная площадь поверхности испарителя
(58)
м2
Выбираем 2 испарителя марки ИТГ-63 F=68 м2 и резервный. (3., стр. 105)
Общее число труб Z = 216
Число ходов N=8
Площадь поверхности F = 136 м2
4. расход рассола
(59)
-
теплоемкость рассола, кВт
- температура
рассола на выходе из холодильной камеры,
°С
- температура
рассола на входе в холодильную камеру,
°С
кг/с
Уточненный расчет испарителя
1.Число труб в одном ходу теплообменника
(60)
2. Скорость рассола
- внутренний диаметр
труб, м
Физические константы рассола [1, табл. LI]
- плотность рассола, кг/м3
- динамический коэф. вязкости, Па.с
- коэф. теплопроводности, Вт/(м.К)
(61)
3. Число Рейнольдса
(62)
4. Число Прандтля
(63)
5. Число Нуссельта
(64)
отношение
принимаем 0.93
6. Коэффициент теплоотдачи от рассола к стенки трубы
(65)
7. Коэффициент теплоотдачи от стенки к аммиаку
(66)
Данные из (1., табл. LI)
- коэф. теплопроводности,
Вт/(м.К)
- кинематический
коэффициент вязкости
- коэффициент
поверхностного натяжения
(67)
Принимаем
°С
– температура стенки трубы
(57)
8. термическое сопротивление загрязненной стенки
(68)
- толщина стенки
трубы, мм
- коэффициент
теплопроводности стенки трубы, Вт/м.К
- коэффициент
загрязнения со стороны рассола и аммиака
9. Коэффициент теплопередачи
(69)
Ошибка
%
Т.к ошибка меньше 15%, то испаритель выбран верно.