Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проэкт по общей энергетики.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
07.03.2015
Размер:
4.07 Mб
Скачать

3.1.2. Расчёт конденсатора

1. Производительность:

Группа 143QK=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, Группа 163

=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.

  1. Q0=Q0компр,

,

расход рассола, – теплоёмкость рассола.

В качестве рассола принимаем CaCl2:

  1. Расход рассола в системе холодоснабжения:

  1. Температурный напор:

Прямая со стрелкой 311to,C

Группа 291

tp=- 8

Прямая со стрелкой 289Левая фигурная скобка 290

Равнобедренный треугольник 287tбольш.= 7,5 tp»=-11

Правая фигурная скобка 288Равнобедренный треугольник 286 tменьш.=-15,5

Прямая со стрелкой 285

F

Прямая со стрелкой 2844.

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

Группа 372𝛼р=860∙3,20.8/0.020.2=4768,9 Вт/м2 оС

8. Вводим поправку Rст:

Rcт=0.8 ;

𝛼р==1099,2 Вт/м2 оС

qРавнобедренный треугольник 255Равнобедренный треугольник 256p=𝛼p* t=889* t

Полилиния 254

Прямая со стрелкой 253q, кВт/м2

6485,3

Прямая со стрелкой 252

Равнобедренный треугольник 250Прямая со стрелкой 251qкип=f( t)

Прямая со стрелкой 249qиском=5300 Вт/м2

Равнобедренный треугольник 248qp=f( t)

Прямая со стрелкой 247Равнобедренный треугольник 2460 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=