
- •Задание на курсовую работу
- •Содержание
- •1. Схема холодильных установок.
- •1.1. Принципиальная схема аммиачной холодильной установки.
- •2.3 Характеристики цикла
- •2.4. Описание компрессоров.
- •3. Расчет теплообменного оборудования холодильных установок.
- •3.1 Выбор конденсатора.
- •3.1.2. Расчёт конденсатора
- •4.Расчёт испарителей и вспомогательного оборудования.
- •4.1.Кожухотрубные испарители.
- •4.2.Выбор градирни
- •4.3.Выбор насоса
- •4.4. Расчет толщины изоляции.
- •Список литературы.
3.1.2. Расчёт конденсатора
1. Производительность:
QK=Q0компр.+Nэл.двиг=354
кВт
2. Записываем уравнение теплопередачи:
– коэффициент
теплопередачи,
– внутренняя поверхность обмена
конденсатора,
– средняя логарифмическая разность
температур.
3. Записываем уравнение теплового баланса:
– расход воды,
– теплоёмкость воды, = 4.2 кДЖ/ кг
– температура воды на выходе и входе.
4.
Определяем
5. Определяем коэффициент теплопередачи:
и
– коэффициент теплопередачи при
конденсации паров аммиака и вынужденном
движении воды.
– интегральное сопротивление стенки.
Определяем
и
при конденсации паров аммиака в межтрубном
пространстве.
– ускорение свободного падения,
– коэффициент теплопроводности жидкой
фазы,
– коэффициент вязкости,
– скрытая теплота фазового перехода,
=0,025м,
- наружный диаметр труб,
-
среднее количество труб по вертикали,
– разность температур между
.
,
где
,
а
при
.
,
где
.
Где
(при
),
,
6.
Определяем скорость
воды:
где
- плотность воды,
7. Учитываем интегрированное сопротивление стенки:
8.
Окончательно выбираем конденсатор КТР – 85.
nтруб=210 (число труб),
Zтруб= 8 (число ходов),
FX=15,1∙10-3 (сечение одного хода).
4.Расчёт испарителей и вспомогательного оборудования.
4.1.Кожухотрубные испарители.
Кожухотрубные испарители – это испарители с закрытой циркуляцией, в которых охлаждаемая жидкость протекает под напором, создаваемым насосом. По характеру заполнения хладагентом испарители разделяют на затопленные и незатопленные. К незатопленным относятся испарители оросительные, кожухотрубные с кипением в трубах, а так же змеевиковые с верхней подачей жидкости.
Аммиачные испарители.
В аммиачных испарителях типа ИТГ используются трубы бесшовные гладкие стальные. Наружный диаметр и толщина стенки труб составляет 25><2,5 мм. Пучок труб – шахматный ромбический с углом ромба 600 и перемычками между труб 7 мм. Трубные решётки из углеродистой и легированной стали.
Расчёт испарителя.
Q0=Q0компр,
,
– расход
рассола,
– теплоёмкость рассола.
В
качестве рассола принимаем CaCl2:
Расход рассола в системе холодоснабжения:
Температурный напор:
to,C
t’p=- 8
tбольш.=
7,5
tp»=-11
tменьш.=-15,5
F
4.
5.Коэффициент теплоотдачи при кипении аммиака в межтрубном
пространстве:
𝛼кип=9∙q0.6кип∙(P0∙10-5)0.25
Где P0=0.3 МПа (давление сжатия),
𝛼кип=9∙20.25∙qкип0.6=23,4∙q0.6кип
6. Удельные тепловые потоки:
qкип=𝛼кип∙Δt∙β
где β=1,25 ( отношение наружности к внутренней поверхности
аппарата),
qкип=23,4∙qкип0.6∙Δt∙1.25=29,25∙qкип0.6∙Δt
qкип=4627,1∙Δt2.5
7.
Коэффициент теплоотдачи рассола:
𝛼р=(𝝼p)0,8/(dвн)0,2
где В=ϯ(t0 ; tзамерз)=750 ; dвн=0.002 м ; 𝝼р=2.5 м/с
𝛼р=860∙3,20.8/0.020.2=4768,9
Вт/м2
оС
8. Вводим поправку Rст:
Rcт=0.8 ;
𝛼’р==1099,2
Вт/м2
оС
qp=𝛼’p*
t=889*
t
q,
кВт/м2
6485,3
qкип=f(
t)
qиском=5300
Вт/м2
qp=f(
t)
0
5,9
t
9. Окончательно определяем поверхность испарителя:
Окончательно выбираем испаритель 63ИТТ.
(число труб),
Z=8 (число ходов).
Определяем сечение хода:
Проверяем скорость движения рассола:
р=