- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- •Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Тепловой расчет камер хранений
Рассчитанные теплопритоки, поступающие в камеры хранения сведены в таблицу
Тип |
Q1 Вт |
Q2 Вт |
Q3 |
Q4 Вт |
Q5 Вт |
Qоб Вт |
камеры |
|
|
Вт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МК-1 |
12409,57 |
71234,38 |
0 |
11426 |
2100 |
97169,95 |
МК-2 |
12546,17 |
71234,38 |
0 |
11426 |
2100 |
97306,55 |
УК-1 |
11221,93 |
25052,09 |
0 |
11066 |
29025 |
76365,02 |
УК-2 |
11727,79 |
25052,09 |
0 |
11066 |
29025 |
76870,88 |
|
|
|
|
|
|
347712,4 |
где Q1 – теплоприток через ограждения охлаждаемых объектов, Вт;
Q2 – теплоприток от охлаждаемых продуктов, Вт;
Q3 – теплоприток от охлаждаемого воздуха при вентиляции охлаждаемых помещений, Вт;
Q4 – теплопритоки, связанные с эксплуатацией охлаждаемых помещений, Вт;
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Термодинамические циклы
Морозильная камера |
Универсальная камера |
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Подбор компрессорного агрегата
По полученным данным с id диаграмм и расчету подбираем компрессорные агрегаты. В связи с похожими параметрами всех камер хранения, то выбор пал на компрессор ПБ-165 165 с номинальной холодопроизводительностью Qн = 124 кВт и эффективной мощностью
Pe =42,3 кВт. Всего выходит 4 шт.
Подбор конденсатора
|
Максимальная |
Площадь |
Диаметр |
Число |
|
Число |
|
Модель |
поверхнос- |
обечайки, |
Длина труб,мм |
||||
производительность |
труб, шт |
ходов,шт |
|||||
|
|
ти,м2 |
мм |
|
|
|
|
КТР-380 |
1360 |
407 |
900 |
680 |
4 |
2 |
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Подбор батарейного охлаждения морозильных камер
Батареи изготовляют из стандартных секций. Принимаем батарею, состоящую из двух коллекторных секций СК из 6 труб и одной средней секции СС. Длина секций СК 2750 мм, секции СС 4500 мм. Общая длина батарей tб=2∙2750+4500=10000 мм. Ширина батареи из 6
труб 1500 мм. Всего 76 батарей.
Подбор воздухоохладителей
Принимаем 6 воздухоохладителя марки ВОГ-230 с действительной площадью теплопередающей поверхности 230 м2.
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Подбор отделителей жидкости
Подбирают отделители жидкости по диаметру всасывающего патрубка компрессора. Диаметр всасывающего патрубка у ПБ=165 165 мм. Выбираем отделитель жидкости 200
ОЖг.
Подбор маслоотделителей
Подбор маслоотделителей производится по диаметру нагнетательной трубки компрессора, которое в нашем случае равна 150 мм. Выбираем 150ОММ.
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Описание схемы холодильной установки
На проектируемой установке применена одноступенчатая схема с применением фреона R12. По технологическим соображениям используются две температуры кипения: t01 = -27 C, t02 = -7 C. Каждая температура кипения предполагает свою автономную централь, работы которых аналогичны.
На каждую централь установлена по 2 компрессорной установки ПБ-165.
Сжатый в компрессорах пар фреона нагнетается через маслоотделители 150ОММ в горизонтальные фреоновые конденсаторы КТР-380 для температур кипения t01=-7 C и t02=-27 C. В конденсаторах пар фреона конденсируется, отдавая тепло окружающей среде, затем жидкий R12 фреон поступает на регулирующую станцию, откуда дроссилируется параллельно в каждый воздухоохладитель или потолочную батарею, соответствующий по температуре кипения. В приборах охлаждения жидкий фреон кипит, забирая тепло от продуктов, и парожидкостная смесь возвращается в отделители жидкости 200 ОЖг. Из отделителей жидкости
пары фреона всасываются компрессорами и цикл повторяется.
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Схема холодильной установки с батарейным охлаждение
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Схема холодильной установки с воздухоохладителями
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Заключение
Врезультате выполненной работы произведено размещение оборудования для централизованного холодоснабжения, камер хранения различных продуктов.
Произведен расчет и выбор планировки холодильника с использованием унифицированных легких ограждающих конструкций в конструкторско-технологической части проекта. Также произведен расчет теплопритоков для подбора основного и вспомогательного холодильного оборудования.
Проект холодильной установки распределительного холодильника емкостью 1500 т. в городе Саранск выполнен в соответствии с современными требованиями по проектированию промышленных холодильников.
Врезультате расчета были подобраны 4 компрессора марки ПБ-165, 2 конденсатора марки КТР-380,
маслоотделители и жидкостные отделители 150ОММ и 200 ОЖг соответственно на каждый компрессор, 6 воздухоохладителей в универсальные камеры марки ВОГ-230 и 76 потолочных батарей в морозильные камеры.
