
- •1.1. Особенности транспортировки скоропортящихся грузов
- •1.2. Разработка схемы маршрута, анализ климатических условий направления
- •Условия и особенности перевозки спг
- •1.3. Определение сроков доставки скоропортящихся грузов
- •– Норма суточного пробега, км /сут.; [ 2 ]
- •– Время на дополнительные операции (переадресовка, перегрузка в вагоны различной колеи, переправа на судах и паромах через водные препятствия и т.Д.), сут. [ 2 ]
- •2.1.Основные требования выбора подвижного состава
- •2.1. Определение количества изотермического подвижного состава, необходимого для погрузки скоропортящихся грузов
- •3. Разработка технологии транспортировки скоропортящихся грузов
- •3.1 Организация приема, погрузки заданного груза. Анализ причин простоя ипс под грузовыми операциями
- •3.2. Документальное оформление перевозки
- •3.3. Организация выгрузки, выдачи груза и определение его естественной убыли.
- •4. Теплотехнический расчет изотермического подвижного состава
- •4.1 Определение теплопритоков в грузовое помещение вагона (контейнера) для 1-го режима перевозки спг
- •4.2 Определение теплопритоков для 2-го режима перевозки спг
- •4.3. Определение теплопритоков для третьего режима перевозки
- •5.Выбор и обоснование применения энергохолодильного оборудования
- •5.1 Расчет и выбор компрессора
- •5.2 Расчет и выбор конденсатора
- •5.4 Расчет и выбор испарителя
- •6. Организация обслуживания изотермического подвижного состава
- •6.1 Определения расстояния безэкипировочного пробега
- •6.2.Анализ организации и технологии работы с ипс в процессе транспортировки спг
- •6.3 Определение расстояния между пунктами технического обслуживания автономных рефрижераторных вагонов
- •Номенклатура спг по группам, органолептические методы определения качества продукции
- •8. Определение оборота вагона
5.Выбор и обоснование применения энергохолодильного оборудования
5.1 Расчет и выбор компрессора
После расчёта потребной рабочей холодопроизводительности на I и II режимах её переводят в стандартную и по большей величине выбирают компрессор. Стандартная холодопроизводительность, ВТ, определяется по формуле:
,
(5.1)
где
- холодопроизводительность при рабочих
условиях, Вт;
-
объёмная холодопроизводительность
холодильного агента
соответственно
при стандартных и рабочих условиях
(Приложение);
- коэффициент
подачи холодильного агента соответственно
при стандартных и
рабочих
условиях (Приложение);
Значение
данных параметров зависит от температуры
условий работы холодильной машины, т.е.
от температуры кипения хладагента
,
конденсации
,
а также
отношения давления конденсации и кипения
.
Для рабочих условий эти температуры зависят от температуры в рабочем помещении вагона, температуры наружного воздуха, наличие теплообменника и вида охлаждения испарителя [6].
Компрессор подбирают (приложение), рассматривая все его основные параметры и технические характеристики. Далее необходимо описать назначение компрессора, его устройство, привести его основные узлы и детали.
5.2 Расчет и выбор конденсатора
Необходимо привести назначение, классификацию и требования к конденсаторам холодильных машин [6]. Наибольшая нагрузка на конденсатор приходится на II режим, поэтому расчет необходимо выполнять для II режима.
Расчет конденсатора сводится к определению его теплопередающей поверхности, по величине которой конструируют или подбирают стандартные агрегаты.
Прежде всего необходимо определить тепловую нагрузку (производительность) конденсатора, Вт, по формуле
(5.2.)
где
-
холодопроизводительность брутто (
рассматривается максимальное количество
теплопритоков для II
режима ),Вт;
-
мощность компрессора (выбирается по
типу выбранного компрессора);Вт
Далее определяется поверхность теплопередачи, м2
,
(5.3.)
где
-
коэффициент теплопередачи, К=30
35;
∆
-
среднеарифметическая разность температур
в начале и конце теплообмена,
С;
∆
[0С]
, (5.4.)
- температура конденсации, принимается на 2,5 5 0С выше выходящего из конденсатора воздуха (для воздушного конденсатора);
-
температура поступающего и отходящего
воздуха (
).
t
рекомендуется
принимать =7
10
С
Общую длину труб конденсатора определяют, м, как
,
(5.6.)
где
- диаметр трубы, м, [ 6 ].
Количество труб в конденсаторе равно:
,
(5.7.)
где
-
принятая длина трубы конденсатора, м .
Обоснование выбора конденсатора выполняется по [6] или по Приложению (таблица 7), рассматриваются его основные технические и эксплутационные характеристики.