
- •1. Обратные термодинамические циклы, их внутренняя и внешняя необратимости.
- •2 Рабочие вещества холодильных машин
- •3 . Схемы, циклы и расчет циклов одноступенчатых холодильных машин.
- •5 Теоретический и действительный циклы и схемы каскадных х.М.
- •6 Теоретический и действительный поршневой компрессор
- •Характеристики теоретического поршневого компрессора
- •8) Назначение и конструкция основных узлов и деталей поршневых компрессоров.
- •9 Регулирование производительности поршневых компрессоров
- •10 Винтовые холодильные компрессоры
- •11 Конструкция и принцип действия двухроторного, маслозаполненного винтового компрессора
- •12 (Х/м) Рабочие органы винтовых компрессоров.
- •13Объемные и энергитические характеристики винтового компрессора.
- •14 Ротационные пластинчатые холодильные км
- •15 Ротационные холодильные компрессоры с катящимся ротором.
- •16.Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.
- •Конструкция и принцип действия центробежного компрессора
- •Преимущества центробежных компрессоров
- •Недостатки центробежных компрессоров
- •Безразмерные параметры турбокомпрессоров
- •17 Основные элементы центробежного компрессора
- •18 Рабочие характеристики, регулирование производительности центробежных хол-х км
- •19 Осевые компрессоры
- •20 Конденсаторы
- •21 Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.
- •22 Испарители холодильных машин.
- •Кожухотрубные испарители с межтрубным кипением холодильного агента.
- •Кожухотрубные испарители с внутритрубным кипением холодильного агента
- •Кожухотрубные оросительные испарители.
- •Вертикально-трубный испаритель.
- •Панельный испаритель.
- •Комбинированные воздухоохладители.
- •23. Тёпловой и конструктивный расчёт испарителей для охлаждения жидкости.
- •24Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения воздуха.
- •25 Вспомогательные аппараты холодильных машин.
- •26. Циклы и схемы газовых детандерных хм.
- •27 Газовые холодильные машины с вихревыми трубами
- •28 Термоэлектрические холодильные машины.
- •Количество теплоты, отведенной от горячего спая:
- •Потребляемая мощность:
- •29. Агрегатирование хм.
21 Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.
Целью теплового расчёта является определение требуемой площади теплопередающей поверхности. Площадь находится из общего уравнения теплопередачи:
,м2
где Qк
— полная хоодопроизводительность,
к
— коэффициент теплопередачи конденсатора,
—
среднелогорефмическая разность
температур.
Qк
можно
найти следующими способами : 1.По
характеристикам компрессора
,Вт.
2.По параметрам холодильного агента
,Вт.
3. По параметрам охлаждающей среды
,Вт.
можно определить из выражения
,oC.
,oC.
,oC.
-для
водяных
Для
воздушных:
-аммиачные,
-фреоновые;
Коэффициент
теплопередачи:
,
.
—
коэф.
теплоотдачи со стороны х.а. и со стороны
охлаждающей среды;
—
термическое сопротивление (учитывают
толщину и материал теплообменных труб,
слой масла, водяной камень, слой краски
и т.д.);
-коэф.
оребрения
Н
а
данном этапе нельзя рассчитать
т.к он зависит от
(разность температур между х/а и стенкой)
х.а.
можно
определить аналитически и графическим
способом. При установившемся режиме
работы в конденсаторе соблюдается
тепловой баланс.
,
,
,
.
Аналитический способ длителен и
трудоёмок. Наиболее просто использовать
графический метод для этого строится
две зависимости
и
в диапазоне
=
0…
.
(на
рис.qS=qW)
Принимается
форма пучка труб (шахматный или коридорный)
и скорость движения воды в трубах (
м/с)
и геометрические размеры труб (dвн,
dн,
вид оребрения, коэффициент оребрения
(
)).
Площадь
сечения 1-ой т/обм трубы:
,
м2
Количество
труб в одном ходе КД:
,
,
кг/с
Суммарная
длина труб в КД:
,м
Принимается
длина трубы:
,
QК=10-1000кВт
Расч.
требуемое число труб в КД:
Число
труб по диагонали правильного
шестиугольника:
Полученное значение m
округляют до ближайшего большего
нечетного числа.
Общее
необходимое число труб в аппарате:
;Если
,то
принимают следующее нечетное число m
и определяют
.
Число
ходов в аппарате по воде:
;
Принимается четное число ходов: Z=2-12
Диаметр
трубной решетки:
;
- горизонтальный шаг труб
После расчета принимается ближайший больший диаметр трубы.
Длина
одной трубы в аппарате:
Проверяем
отношение l/D,
которое должно быть в пределах
.
Если это условие не выполняется, то
необходимо повторить расчет, изменяя
значения коэффициентов и других
подбираемых величин в установленных
пределах.
Если
конденсатор работает в составе
агрегатированной холодильной машины,
то для сбора жидкого холодильного агента
отдельный ресивер не предусматривается.
В этом случае нижняя часть корпуса
используется как ресивер. Для этого
освобождаются
нижних ряда теплообменных труб. Для
того, чтобы использовать часть аппарата
под ресивер, освобождаем трубный пучок
от нижних рядов. Число исключенных труб:
,
где i – число исключаемых рядов труб.
Число оставшихся труб: nост = nнеобх-nиск. Далее аналогично.