Расчет и подбор испарителя (воздухоохладителя) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчет и подбор испарителя (воздухоохладителя)



 

Площадь теплопередающей поверхности воздухоохладителя рассчитывается по формуле:

 

F = Qод / kqm,                                                  (39)

 

где Qoд – действительная холодопроизводительность компрессора, кВт

k – коэффициент теплопередачи воздухоохладителя, Вт/(м2К),

qm – температурный напор, 0С.

Для воздухоохладителей с оребренной наружной поверхностью коэффициент теплопередачи можно принять в зависимости от температуры кипения хладагента по таблице 6.

 

Таблица 6 – Коэффициенты теплопередачи воздухоохладителей

Температура кипения, t0, 0C - 40 - 20 -15 0 и выше
Коэффициент теплопередачи, k, Вт/(м2К) 12 13 14 17,5

 

Температурный напор в воздухоохладителях обычно принимают

qm = 7¸100С.

 

 

По каталогу выбираем воздухоохладитель и его характеристики записываем в таблицу 7.

 

Таблица 7 – Технические характеристики воздухоохладителя

Модель воздухоохладителя  
Q0, кВт  
Расход воздуха, м3/ч (м3/с)  
Длина воздушной струи, м  
Поверхность теплообмена, м2  
Вентиляторы NxD, мм  
Потребляемая мощность, Вт  
Потребляемый ток, А  
Мощность эл. оттайки, Вт  
Объем труб, дм3  
Присоединительные размеры ВХ, мм  
Присоединительные размеры ВЫХ, мм  
Габариты: длина А, мм  
ширина В, мм  
высота С, мм  
Масса, кг  

 

Расчет и подбор конденсатора

Тепловую нагрузку (тепловой поток) на конденсатор определяем с учетом потерь в процессе сжатия (действительная нагрузка)

 

Qкд = Q + Ni,                                      (40)

 

где Q – действительная холодопроизводительность выбранного компрессора, кВт;

Ni – индикаторная мощность, кВт.

При расчете воздушных конденсаторов, а именно они указаны в задании, принимают, что температурный напор qm= 8¸120C, а коэффициент теплопередачи k = 20¸25 Вт/(м3К).

Площадь теплопередающей поверхности находят по формуле:

 

F = Qкд/ (k×qm)                                       (41)

 

По найденной теплопередающей поверхности выбирают по каталогу тип конденсатора и его технические характеристики оформляют в виде таблицы.

 

Таблица 8 – Технические характеристики конденсатора

Марка конденсатора  
Тепловая нагрузка, кВт  
Расход воздуха, м3  
Вентилятор, об/мин  
Мощность двигателя, кВт  
Ток, А  
Количество вентиляторов, шт.  
Уровень шума, dBa[5 м]  
Поверхность, м2  
Объем труб, дм3  
Присоединительные размеры ВХ, мм  
Присоединительные размеры ВЫХ, мм  
Габариты: длина А, мм  
ширина В, мм  
Высота С, мм  
Масса, кг  

 

 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования

 

Расчет и подбор ресивера

 

По графику и холодопроизводительности Qод (кВт) (см. рис.) находим ориентировочный объем ресивера Vрес, дм3. Умножаем полученный объем на уточняющий коэффициент k для используемого хладагента (показан на графике), получаем требуемый объем, ресивера V, дм3.

 

V = Vрес ´k                                                  (42)

 

 

Рисунок 5 – График для определения ориентировочного объема ресивера

 

По найденному значению объема ресивера в каталоге находим подходящий ресивер и его характеристики вписываем в таблицу.

 

Таблица 9 – Технические характеристики ресивера

Марка ресивера  
Объем, дм3  
Максимальное наполнение, кг  
Вес, кг  
Присоединения, мм ВХ  
                            ВЫХ  

Подбор отделителя жидкости

 

Задача отделителя жидкости состоит в том, чтобы хладагент в компрессор поступал только в виде паров и ни в коем случае в виде жидкости.

По каталогу, зная холодопроизводительность, подбираем отделитель жидкости, характеристики которого записываем в таблицу 10.

Таблица 10 – Характеристики отделителя жидкости

Марка отделителя жидкости  
Соединения, мм  
Холодопроизводительность, кВт  
D, мм  
L, мм  

Подбор маслоотделителя

 

При работе холодильных машин вместе с паром хладагента возможен унос масла в конденсатор и далее в испарительную систему. Масло может уноситься как в каплеобразном, так и в парообразном состоянии. Если хладагент и масло ограниченно растворяются друг в друге, то масло в виде пленки оседает на теплопередающих аппаратах. Для уменьшения количества масла, попадающего в теплообменные аппараты, необходимо очищать от него парообразный хладагент. Для этого на нагнетательном трубопроводе между компрессором и конденсатором устанавливают маслоотделитель.

Характеристики выбранного по каталогу маслоотделителя записываем в таблицу 11.

Таблица 11 – Технические характеристики маслоотделителя



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 1485; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.14.15.94 (0.009 с.)