- •Определение действительной вместимости камер холодильника.
- •Расчёт теплоизоляции покрытий.
- •Тепловой расчет холодильника, определение расчетной нагрузки на холодильник.
- •Теплоприток от окружающей среды q1.
- •Теплоприток от термической обработки, q2.
- •Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции, q3.
- •Расчет эксплуатационного теплопритока q4.
- •Расчет теплопритока от дыхания, q5.
- •Подведение итогов теплового расчёта.
- •Расчёт нагрузки на компрессор ведётся в табличной форме.
- •Для каждой t0 определяем расчетную холодопроизводительность компрессора:
- •Расчет и выбор охлаждающих приборов
- •4. Расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования машинного отделения.
- •4.1. Расчет и подбор компрессорных агрегатов
- •4.2. Расчет и подбор конденсаторов
- •4.3. Расчет и подбор промежуточных сосудов
- •4.4. Расчет и подбор ресиверов
- •4.4.1. Линейный ресивер
- •4.4.2. Циркуляционные ресиверы
- •4.4.3. Дренажный ресивер
- •4.5. Расчет и подбор насосов
- •4.5.1. Аммиачные насосы
- •5. Описание схемы холодильной установки
- •Список используемых источников
4.2. Расчет и подбор конденсаторов
Для крупных холодильных установок обычно применяются общие конденсаторы для всех компрессоров, работающих на различные температуры кипения.
В данном холодильнике используется Испарительные конденсаторы(Водо-воздушные конденсаторы).
Подбор конденсаторов производится по площади теплопередающей поверхности по формуле:
м2.
где Qк.р – суммарная тепловая нагрузка на конденсатор от всех групп компрессоров, кВт;
Кк – коэффициент теплопередачи конденсаторов, кВт/м2 К (1);
к – средняя логарифмическая разность температур теплообменивающихся сред,˚С.
По полученной площади подбираем два конденсатора марки Я29-ИК-250. Площадь поверхности теплообмена Fкр = 270 м2. Размеры: 2900х2100х2480мм.
4.3. Расчет и подбор промежуточных сосудов
Промежуточный сосуд подбирается по диаметру корпуса аппарата, из условия сплошности газового потока и проверяется по поверхности змеевика.
Подбор промежуточного сосуда для t0 = -33 ˚C
Требуемый диаметр корпуса
м.
Поверхность змеевика промсосуда
м2.
Тепловая нагрузка на змеевик промсосуда
Qзм = Gнс∙(i6 – i 7) = 0,1 · (340 - 198) = 14,3 Вт.
Средняя логарифмическая разность температур
˚С
Подбираем два промежуточных сосуда марки 40ПСЗ
Размеры: диаметр D×S = 426×9 мм,
высота H = 2390 мм.
Вместимость 0,22 м3.
Наружная площадь змеевика 1,75 м2.
Подбор промежуточного сосуда для t0 = -40 ˚C
Требуемый диаметр корпуса
м.
Поверхность змеевика промсосуда
м2.
Тепловая нагрузка на змеевик промсосуда
Qзм = Gнс∙(i6 – i 7) = 0,245 ·(345 - 190) = 37,975 Вт.
Средняя логарифмическая разность температур
˚С
Подбираем два промежуточных сосуда марки 40ПСЗ
Размеры: диаметр D×S = 426×9 мм,
высота H = 2390 мм.
Вместимость 0,22 м3.
Наружная площадь змеевика 1,75 м2.
4.4. Расчет и подбор ресиверов
Расчет и подбор ресиверов холодильных установок производим с учетом ёмкости испарительной системы по холодильному агенту и способу подачи холодильного агента в испарительную систему. Расчет ресиверов сводится к определению ёго ёмкости.
4.4.1. Линейный ресивер
Линейный ресивер служит для приема жидкого аммиака из конденсатора и других ёмкостей.
Ёмкость линейного ресивера для системы с нижней подачей холодильного агента в приборы охлаждения определяется по формуле:
Vл.р. [0,65·ΣVх.у.·1,2]/0,8 = [0,65·4,0844·1,2]/0,8 = 3,98 м3,
Подбираем линейные ресивера марки 2РЛД (2 штуки), третий ресивер марки 2РЛД для хранения запаса аммиака.
Вместимость 2 м3.
Размеры (диаметр × высота) 1020 × 2900 мм.
.
4.4.2. Циркуляционные ресиверы
Циркуляционные ресиверы устанавливаются в насосных схемах подачи хладагента в испарительную систему и подбирают отдельно для каждой температуры кипения.
Расчет геометрической ёмкости циркуляционного ресивера зависит от подачи хладагента в систему, и от исполнения ресивера.
Выбираем для расчета циркуляционный ресивер с нижней подачей холодильного агента, вертикального типа со стояком.
Формула для расчета ёмкости циркуляционного ресивера:
Vц = 2,0·(Vнт + 0,2·V0+ 0,3Vвт) м3,
где Vнт - внутренний объём нагнетательного трубопровода,
Vнт= 0,04 · Vх.а. м3,
Vвт - внутренний объём всасывающего трубопровода,
Vвт = 0,06 · Vх.а. м3.
Подбор циркуляционного ресивера для температуры кипения t1 = -10 °C:
Емкость циркуляционного ресивера:
Vц = 2,0·(Vнт + 0,2·V0+ 0,3Vвт)=2,0·(0,065+0,2·1,635+0,3·0,097)=0,862 м3,
где Vнт - внутренний объём нагнетательного трубопровода,
Vнт= 0,04 · Vх.а.= 0,04 · 1,632 = 0,065 м3,
Vвт - внутренний объём всасывающего трубопровода,
Vвт = 0,06 · Vх.а.= 0,06 · 1,6325 = 0,0979 м3.
Подбираем циркуляционный ресивер марки 1,5РДВ , с V=1,4 м3
Размеры (диаметр × высота)800 × 3300 мм.
Подбор циркуляционного ресивера для температуры кипения t1 = -33 °C:
Емкость циркуляционного ресивера:
Vц = 2,0·(Vнт + 0,2·V0+ 0,3Vвт)=2,0·(0,059+0,2·1,4859+0,3·0,08915)=0,766 м3,
где Vнт - внутренний объём нагнетательного трубопровода,
Vнт= 0,04 · Vх.а.= 0,04 · 1,4859 = 0,059 м3,
Vвт - внутренний объём всасывающего трубопровода,
Vвт = 0,06 · Vх.а.= 0,06 · 1,4859 = 0,08915 м3.
Подбираем циркуляционный ресивер марки 1,5РДВ , с V=1,4 м3
Размеры (диаметр × высота)800 × 3300 мм.
Подбор циркуляционного ресивера для температуры кипения t1 = -40 °C:
Емкость циркуляционного ресивера:
Vц = 2,0·(Vнт + 0,2·V0+ 0,3Vвт)=2,0·(0,0386+0,2·0,966+0,3·0,05796)=0,498 м3,
где Vнт - внутренний объём нагнетательного трубопровода,
Vнт= 0,04 · Vх.а.= 0,04 · 0,966 = 0,0386 м3,
Vвт - внутренний объём всасывающего трубопровода,
Vвт = 0,06 · Vх.а.= 0,06 · 0,966 = 0,05796 м3.
Подбираем циркуляционный ресивер марки 1,5РДВ , с V=1,4 м3
Размеры (диаметр × высота)800 × 3300 мм.
