
- •1. Информация о дисциплине
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •2. Рабочие учебные материалы
- •2.1. Рабочая программа
- •Раздел 1. Система воздухоснабжения (26 часов).
- •Раздел 2. Компрессорные станции. (28 часов).
- •Раздел 3. Система технического водоснабжения (28 часов)
- •Раздел 4. Оборотные системы водоснабжения, (28 часов).
- •Раздел 5. Системы газоснабжения (28 часов)
- •Раздел 6. Системы холодоснабжения (28 часов)
- •Раздел 7. Системы обеспечения продуктами разделения воздуха (26 часов)
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Для студентов заочной формы обучения
- •2.3. Структурно - логическая схема дисциплины
- •9. Контроль знаний студентов
- •9.1. Формы текущего контроля по дисциплине
- •9.2. Форма промежуточной аттестации по дисциплине
- •Ранжирование результатов
- •10. Информационные ресурсы дисциплины
- •10.1. Библиографический список
- •15. Поршневые компрессоры: учеб. Пособие для вузов / под общей ред. Б.С. Фотина. - л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, - 1987. - 572 с.
- •3.2. Опорный конспект
- •Введение
- •Вопросы для самопроверки
- •1. Охарактеризуйте современные масштабы и перспективы
- •Раздел 1. Система воздухоснабжения
- •1.1. Схемы воздухоснабжения
- •1.1.1. Основные потребители сжатого воздуха на промпредприятии
- •Раздел 2 компрессорные станции
- •2.4. Вспомогательное оборудование компрессорных станций.
- •2.5. Воздухопроводы
- •2.6. Компоновка компрессорной станции
- •Вопросы для самопроверки
- •2.6. Компрессорные машины
- •2.6.1. Классификация компрессорных машин
- •2.3.2. Выбор типа компрессоров
- •Вопросы для самопроверки Вопросы для самопроверки
- •Раздел 3. Система технического водоснабжения
- •3.1. Системы водоснабжения
- •3.1.1. Схемы технического водоснабжения
- •3.1.2. Расходы воды
- •3.2. Прямоточная система водоснабжения
- •Раздел 4. Оборотная система водоснабжения
- •4.2. Градирни
- •4.3. Брызгальные бассейны
- •4.4. Очистка сточных вод
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 5. Система газоснабжения
- •5.1. Системы топливоснабжения предприятий
- •5.1.1. Топливный баланс промпредприятия
- •5.1.2. Топливоснабжение при твердом топливе
- •5.1.3. Топливоснабжение при жидком топливе
- •5.2. Состав и схемы газоснабжения
- •5.2.1. Основные характеристики горючих газов
- •5.2.3. Схема газоснабжения
- •5.2.4. Газопроводы
- •Рекомендуемые скорости газов в газопроводах низкого давления
- •5.3. Устройства и сооружения систем газоснабжения
- •5.3.1. Газораспределительные станции
- •5.3.2. Газорегуляторные пункты и установки природного газа
- •5.3.3. Газосмесительные станции
- •5.3.4. Газоповысительные станции
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 6. Системы холодоснабжения
- •6.1. Производство искусственного холода
- •6.1.1. Области применения низких температур
- •6.1.2. Потребители искусственного холода
- •6.1.3. Способы производства искусственного холода
- •6.2. Системы охлаждения
- •6.2.1. Системы непосредственного охлаждения
- •6.2.2. Системы косвенного охлаждения
- •6.2.3. Способы отвода теплоты от потребителей холода
- •6.3. Холодильные машины
- •6.3.1. Определение расчетной потребности в холоде
- •6.3.2. Выбор холодильного оборудования
- •6.3.3. Компоновка холодильного оборудования
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 7. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха
- •7.1. Продукты разделения воздуха
- •7.1.1. Использование в промышленности продуктов разделении воздуха
- •7.2.2. Методы промышленного получения продуктов разделения воздуха
- •7.2. Ожижители газов
- •5.2.1. Структура ожижителей газов
- •7.2.2. Ожижитель Линде
- •7.2.3. Ожижитель Капицы
- •7.3. Воздухоразделительные установки
- •7.3.1. Низкотемпературная ректификация воздуха
- •7.3.2. Расчет станций разделения воздуха
- •7.3.3. Оборудование воздухоразделительных установок
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •3.3. Глоссарий (краткий словарь основных терминов и положений)
- •3.4. Методические указания к выполнению практических занятий
- •3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ.
- •Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ
- •Библиографический список для лабораторных работ
- •Лабораторная работа №1 получение напорной характеристики центробежного вентилятора
- •1. Цель работы
- •1.2. Основные теориетические понятия
- •1.3. Описание лабораторной установки
- •1.4. Порядок выполнения работы
- •1.5. Содержание отчета
- •2.3. Описание лабораторной установки
- •2.4. Порядок выполения работы
- •2.5. Содержание отчета
- •Лабораторная работа №3 измерение расхода воздуха методом переменного давления
- •3.1. Цель работы
- •3.2. Основные теоретические положения
- •Порядок определения массового расхода
- •5.1. Описание лабораторной установки
- •5.2.. Порядок выполнения работы
- •5.3. Содержание отчета
- •Основные технические и метрологические характеристики нормирующих преобразователей
- •Расчет погрешностей
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению
- •Задача №2
- •1.1. Параметры атмосферного воздуха
- •1.2. Характеристики вентиляторных градирен
- •1.3. Стальные бесшовные трубы
- •1.4. Характеристики центробежных насосов консольного типа
- •1.5. Среднее расходы воздуха различными потребителями
- •1.6. Средние значение коэффициента одновременности к0
- •1.7. Поршневые воздушные крейцкопфные компрессоры с прямоугольным расположением цилиндров типа вп (гост 23680-79)
- •4.2. Задание на курсовой проект и методические указания к его выполнению Введение
- •1.Тематика курсовых проектов
- •Принципы формирования тем индивидуальных заданий
- •Задание на курсовой проект
- •2.Расчетная часть
- •Требования к пояснительной записке
- •Составление функциональной схемы системы водоснабжения
- •Расчет режима работы теплонасосной установки и выбор тепловых насосов
- •Выбор схем включения испарителей и конденсаторов тепловых насосов
- •2.5. Расчет термодинамического цикла теплового насоса
- •2.6. Тепловой расчет и подбор теплообменников
- •2.8. Расчет диаметров трубопроводов и подбор насосов
- •2.9. Разработка принципиальной схемы системы водоснабжения
- •2.10. Компоновка оборудования теплонасосной установки
- •2.11. Расчет показателей экономичности теплонасосной установки
- •3. Графическая часть
- •Литература
- •Приложение 2
- •2.1. Характеристики парокомпрессионных тепловых насосов
- •2.2. Основные параметры водоводяных секционных подогревателей
- •2.3. Параметры атмосферного воздуха
- •2.4. Характеристики вентиляторных градирен
- •2.5. Характеристика стальных бесшовных труб
- •2.6. Характеристики центробежных насосов
- •2.7. Дополнительные технические решения, разрабатываемые на принципиальной схеме системы водоснабжения.
- •2.8. Примерный состав вспомогательных помещений машинного отделения теплонасосной установки
- •Оглавление курсового проекта
- •4.3. Текущий контроль
- •4.3.1. Тестовые задания тест №1
- •Тест №2
- •Тест №3
- •Тест №4
- •Тест №5
- •4.3.2. Вопросы к зачету
- •4.4. Итоговый контроль
- •4.4.1. Вопросы к экзамену
- •Содержание
- •1. Информация о дисциплине
- •2. Рабочие учебные материалы
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
7.2.3. Ожижитель Капицы
Более экономичным является ожижитель воздуха, в котором используется дополнительное охлаждение в СПО при помощи детандеров.
В 1939 г. академик П. Л. Капица разработал квазицикл, в котором за счет расширения воздуха в детандере удалось перейти на низкое давление. Если в квазицикле Линде сжатие осуществляется до 10 … 20 МПа, то в квазицикле Капицы – до 0.5 … 0,7 МПа.
Первым преимуществом низкого давления является использование турбомашин для сжатия и расширения воздуха. Однако это стало возможным только после того , как П. Л. Капица разработал специальный турбодетандер, позволяющий получить и в области, близкой к состоянию насыщения, адиабатный КПД, равный 0,80 … 0,86.
Вторым преимуществом низкого давления является возможность применения вместо теплообменников-рекуператоров более выгодные теплообменники–регенераторы, в которых одновременно с теплообменом происходят и процессы массообмена, т. е. осушка и очистка воздуха от диоксида углерода, паров масел. Кроме того, применение регенераторов позволяет сделать установку более компактной и снизить эксплуатационные расходы.
Рис.7.3.
Изображение квазицикла и схема ожижителя Капицы и изображение квазицикла в Т, s-диаграмме приведены на рис. 7.3 и рис. 57.4.
.
Рис.7.4.
Воздух сжимается в турбокомпрессоре I от давления рп до давления pm и охлаждается до температуры окружающей среды Тос в охладителе II (процесс 1 – 2). Затем воздух направляется в регенеративный теплообменник III, где охлаждается обратным потоком воздуха (процесс 2 – 8). После этого сжатый воздух разделяется на две части. Первая в количестве М = 0,90 … 0,95 поступает в турбодетандер VII. Вторая часть (1 – М) газа проходит через теплообменник-охладитель VI, где она конденсируется (процесс 8 – 3) и после дросселирования (процесс 3 – 4) в дросселе IV направляется в отделитель жидкого воздуха V. Полученная жидкость в количестве у отводится из отделителя, а оставшийся воздух вместе с воздухом, поступившим после расширения (процесс 8 – 6) из детандера, направляется в теплообменники VI и III, где нагревается до температуры Т7 (процесс 6 – 7) и выводится в атмосферу. Количество получаемого жидкого воздуха на единицу воздуха, поступающего в CПТ, можно получить из уравнения энергетического баланса
аналогично квазициклу Линде:
у = ( ΔhТ – Δhп – qиз + МΔhд ) / ( qож – Δhп ), (7.4)
где МΔhд - холодопроизводительность детандера.
Удельный расход электроэнергии на 1 кг ожиженного воздуха определяется затратами работы в компрессоре с учетом работы, возвращаемой детандером:
Рис.7.3
у = ( ΔhТ – Δhп – qиз + МΔhд ) / ( qож – Δhп ), (7.4)
где МΔhд - холодопроизводительность детандера.
Удельный расход электроэнергии на 1 кг ожиженного воздуха определяется затратами работы в компрессоре с учетом работы, возвращаемой детандером:
Nэ
= [lиз/(
)
– МΔhд
] / у,
(7.5)
где lиз
- изотермическая работа компрессора;
- электромеханические КПД компрессора
и детандера;
- относительный изотермический КПД
компрессора.
Из формулы (7.5) видно, что для увеличения у и уменьшения Nэ долю М направляемого в детандер воздуха следует принимать возможно большей. Однако максимальное значение М ограничено минимальной разностью температур ΔТm-n = 3 … 5 К в регенеративном теплообменнике. В противном случае возрастают потери теплоты от недорекуперации в регенеративном теплообменнике, что приводит к снижению у.
Вопросы для самопроверки.
1.Назовите и опишите ступени структуры ожижителей газов.
2. Опмшите принцип действия ожижителя Линде.
3. Изобразите процессы,происходящие а ожижителе Линде на Т-s диаграмме.
4.Составте энергетический баланс системы Линде.
5.Перечислите преимущества ожижителя, работающего при низком давлении рабочего тела с использованием турбодетандеров.
6. Опишите и обьясните работу схемы ожижителя Капиы.
7. Приведите расчет количества получаемого жидкого воздуха в системе, работающей по квазииклу Капицы.