- •2 Функциональная схема холодильной установки
- •2.1 Определение температуры конденсации хладагента
- •2.2 Расчет числа ступеней сжатия. Составление функциональной схемы
- •2.3 Построение и расчет цикла в lnp-h диаграмме
- •3 Расчет и подбор оборудования
- •3.1 Расчет и подбор компрессорных агрегатов
- •3.2 Расчет и подбор конденсатора
- •3.3 Расчет и подбор батарей
- •3.4 Расчет и подбор воздухоохладителей
- •3.5 Расчет и подбор ресиверов
- •3.6 Расчет и подбор маслоотделителя
- •3.7 Подбор маслосборника и воздухоотделителя
- •3.8 Расчет и подбор аммиачных насосов
- •3.9 Расчет и подбор гидроциклонов
- •3.10 Расчет и подбор водяных насосов
- •3.11 Расчет ёмкости бака для оборотной воды
3.2 Расчет и подбор конденсатора
Определим
расчетную тепловую нагрузку на конденсатор
по формуле
(3.27)
Таким
образом в числовом выражении расчетная
тепловая нагрузка на конденсатор
Определим
номинальный тепловой поток конденсатора
по формуле
(3.28)
где
–
коэффициент учитывающий режим работы
испарительного конденсатора. Определяем
по формуле
(3.29)
Тогда определяем номинальный тепловой поток конденсатора согласно формуле (3.28)
Принимаем два конденсатора марки МИК2-200-М, характеристики которых приведены в таблице 3.2 /6/
Таблица 3.2 – Технические характеристики конденсаторов МИК2-200-М
Марка |
Qкд кВт |
Fкд, м² |
Габаритные размеры, мм |
Vв, м³/ч |
Vw, м³/ч |
Масса, кг |
||
Длина |
Ширина |
Высота |
||||||
МИК2-200-М |
352 |
211 |
2020 |
2470 |
2500 |
19200 |
60 |
2800 |
3.3 Расчет и подбор батарей
Найдем
тепловую нагрузку на потолочные батареи
работающие на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.30)
где
– тепловая нагрузка на батареи
работающие на температуру кипения минус
10ºС,
.
(задано).
Находим
площадь теплообменной поверхности
потолочных батарей работающих
на температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.31)
где
– коэффициент теплопередачи в батареях
работающих на
температуру кипения минус 10ºС,
.
Для оребренных труб
/5, с. 228/. Принимаем
;
– средний
логарифмический перепад температур в
батареях работающих
на температуру кипения минус 10ºС,
.
/5, с. 228/. Принимаем
.
Для потолочных батарей работающих на температуру кипения минус 10ºС выбираем секции из стандартных оребренных труб; число труб в секции – 4; шаг ребер – 20мм.
Принимаем батарею состоящую из следующего числа секций:
-
секция СК – 2 штуки. Площадь одной секции
составляет
;
-
секция СС – 2 штука. Площадь одной секции
составляет
.
Определим
общую площадь теплообмена потолочной
батареи работающей
на температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.32)
Определим
общее количество потолочных батарей
работающих на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.33)
Определим
фактический тепловой поток потолочных
батарей работающих
на температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.34)
Определим
вместимость одной потолочной батареи
работающей на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.35)
где
– число труб по высоте. Принимаем
/5, с. 230/;
– длина
потолочной батареи
работающей на температуру кипения минус
10ºС,
.
Принимаем
/5, с. 230/;
– наружный
диаметр трубы,
.
Принимаем
/5, с. 231/;
– толщина
стенки трубы,
.
Принимаем
/5, с. 231/.
Определим
аммиакоемкость потолочных батарей
работающих на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.36)
Найдем
тепловую нагрузку на пристенные батареи
работающие на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.37)
Находим
площадь теплообменной поверхности
пристенных батарей работающих
на температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.38)
Для пристенных батарей работающих на температуру кипения минус 10ºС выбираем секции из оребренных труб; число труб в секции – 4; шаг ребер – 20мм.
Принимаем батарею состоящую из следующего числа секций:
- секция СК – 2 штуки. Площадь одной секции составляет ;
- секция СС – 1 штука. Площадь одной секции составляет .
Определим
общую площадь теплообмена пристенных
батарей работающих
на температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.39)
Определим
общее количество пристенных батарей
работающих на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.40)
Определим
фактический тепловой поток пристенных
батарей
работающих на температуру кипения минус
10ºС
по формуле
(3.41)
Определим
вместимость одной пристенной батареи
работающей на
температуру кипения минус 10ºС
по
формуле
(3.42)
где
– длина пристенной батареи
работающей на температуру кипения минус
10ºС,
.
Принимаем
/3, с. 230/.
Определим
аммиакоемкость пристенных батарей
работающих на
температуру кипения минус 10ºС
по формуле
(3.43)
Определим
суммарную аммиакоемкость всех батарей
работающих на температуру кипения минус
10ºС
по формуле
(3.44)
Технические характеристики батарей сносим в таблицу 3.3.
Таблица 3.3 – Технические характеристики батарей
Марка |
Число труб в секции, шт |
Шаг оребрения мм |
Наружный диаметр труб,м |
Площадь теплообменной поверхности, м2 |
Батареи СК+СС+СК |
4 |
20 |
0,038 |
Секции СК – 20,7 Секции СС – 22,8 |
