
- •Предисловие
- •Общие положения Цель и задача курсовой работы
- •Содержание и структура кп
- •Порядок и правила оформления расчетно-пояснительной записки и чертежно-графической части проекта.
- •Методика расчета двухкамерного холодильника Расчет основных размеров шкафа двухкамерного холодильника
- •Конструкторский расчет шкафа холодильника
- •Расчет площадей стенок холодильника
- •Тепловой расчет холодильника Тепловая нагрузка на холодильную установку
- •1. Теплопритоки из окружающей среды
- •2.Теплопритоки от воздухообмена
- •3. Теплопритоки от продуктов
- •4. Дополнительные теплопритоки
- •5. Упрощенный расчет эксплуатационной тепловой нагрузки
- •Выбор холодопроизводительности холодильного агрегата и компрессора
- •Выбор компрессора
- •Расчет теоретического цикла
- •Расчет теоретического цикла проектируемого холодильника, работающего на озонобезопасном холодильном агенте r600a
- •Расчет необходимой поверхности испарителя
- •Тепловой расчет конденсатора
- •Расчет капиллярных трубок
- •Расчет капиллярной трубки морозильной камеры
- •Класс энергопотребления холодильника
Выбор холодопроизводительности холодильного агрегата и компрессора
Полученное в результате расчетов по формуле (1) значение суммарных теплопритоков является тепловой нагрузкой испарителя. При расчетах двухкамерных холодильников с двухиспарительной системой охлаждения и комбинированных холодильников-морозильников производится расчет теплопритоков в каждую из камер и полученное значение является тепловой нагрузкой испарителя соответствующей камеры.
Определение
холодопроизводительности холодильного
агрегата (
)
производится на основе расчетного
значения суммарной тепловой нагрузки
с учетом цикличного режима работы
холодильника:
(26)
где
-
коэффициент рабочего времени холодильника.
Необходимая холодопроизводительность компрессора рассчитывается, исходя из того, что потери холодопроизводительности в холодильном агрегате составляют, в среднем, 20%:
(27)
После расчета
необходимой холодопроизводительности
герметичного компрессора по соответствующему
графику производится подбор компрессора
для холодильника или морозильника в
зависимости от полученного значения
и
заданной температуры кипения хладагента
.
Расчет потерь холодопроизводительности в холодильном агрегате:
Q0хк = 1,2 160 = 192,1 Вт
Q0мк = 1,2 152 = 182,7 Вт
Выбор компрессора
На основании параметров теоретического цикла выполнили расчет теоретического компрессора по формулам:
, (1)
где кQ — удельная теоретическая холодопроизводительность, [Вт/см3]
;
q0 – удельная холодопроизводительность, [кДж/кг]
;
V1 – удельный объем в начале процесса всасывания,[кг/см3];
Vраб — рабочий объем цилиндра, [см3/ход].
, (2)
где kn – удельная теоретическая потребляемая мощность, [Вт/см3];
lад — адиабатическая работа сжатия, [кДж/кг].
,
[Вт/Вт] (3)
где Qд — действительная холодопроизводительность, [Вт]
,
где λ — коэффициент подачи (холодильный коэффициент);
Nд — действительная потребляемая мощность, [Вт]
,
где λм — коэффициент потерь потребляемой мощности.
Исходные данные для подбора компрессора
Наименование камеры |
Параметры |
|||||
Тепловая нагрузка, Вт |
Тем-ра кипения, 0С |
Удельная холодопроиз., кДж/кг |
Адиаб. работа сжатия, кДж/кг |
Коэф. подачи |
Коэффициент потерь потребляемой мощности |
|
ХК |
192,1 |
-10 |
335,94 |
87,48 |
0,18 |
0,56 |
МК |
182,7 |
-20 |
337,8 |
108,37 |
0,36 |
0,7 |
Результаты расчета
Наименование камеры |
Параметры |
|||
Рабочий объем цилиндра, см3 |
Действительная холодопроизводительность, Вт |
Потребляемая мощность, Вт |
Cop, Вт/Вт |
|
ХК |
8 |
125 |
81,17 |
1,54 |
МК |
11 |
113,4 |
71 |
1,6 |