Расчет холодильных установок

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Февраля 2012 в 07:31, реферат

Краткое описание

Холодильные установки применяются для охлаждения воздуха и создания более комфортных условий для человека, а также для замораживания грунта при производстве строительных работ, охлаждения продуктов и т.д. В системах тепло- и газоснабжения в вентиляции холодильные установки применяются главным образом при кондиционировании воздуха.

Содержание работы

Введение ………………………………………………………….................6
1.Расчёт и построение холодильного цикла по диаграмме lnP-h ……….7
2.Тепловой расчёт и выбор компрессора …………………………………10
3.Тепловой расчет конденсатора …………………………………………...13
3.1. Расчет поверхности конденсатора ………………………………...13
3.2.Теоретический расчет коэффициента теплопередачи …………...14
4.Тепловой расчёт испарителя ……………………………………………..17
5.Расчёт системы оборотного водоснабжения ……………………………20
5.1.Выбор градирни ………………………………………………………20
5.2.Выбор насоса …………………………………………………………20
Заключение ………………………………………………………………..22
Список использованных источников …………………………………...23

Содержимое работы - 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА.doc

— 299.00 Кб (Скачать файл)

 
 
 
 
 

         5 Расчёт системы  оборотного водоснабжения   

5.1 Выбор градирни

 
 
 
Градирню выбирают по тепловой нагрузке  ,кВт 
 
,                                                  (5.1) 
 
кВт/м2. 
 
Из (табл.4,стр.16.)[2] выбираем градирню и записываем её характеристики в таблицу 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Параметры градирни.

 
марка градирни
 
тепловая производительность (Δt=5˚C), кВт
 
теплопередающая поверхность, м2
 
расход охлаждающей воды, кг/с
 
диаметр форсунок, мм
 
количество форсунок, шт.
 
удельная тепловая нагрузка, кВт/м2
 
Высота разбрызгивателя, м
 
ГПВ 160
 
186
 
462
 
8,88
 
8
 
9
 
47,5
 
1,26

 
 
       5.2 Выбор насоса 
Выбор насоса можно провести, зная величину требуемого напора Н и расхода G
 
В разомкнутой системе, которой является конденсатор – градирня – насос – конденсатор, напор расходуется 
 
,                                    (5.2.1) 
 
где  м;   - высота разбрызгивателя,   = 1,26 м. Примем   = 0,5м. 
 
Т.к трассировка отсутствует, то   и формула (5.2.1) примет  вид  
 
,                                        (5.2.2) 
 
,                                       (5.2.) 
 
 где   - потери на трение, - потери на местные сопротивления, 
 
,                                      (5.2.) 
где   - коэффициент трения, определяемый по формуле 
 
 ,                                  (5.2.) 
 
К – шероховатость, принимаем К=0,5 мм. 
 

– 
длина трубы конденсатора, принимаем 
= 20м.
 
 
,                                               (5.2.) 
 
  
 
где   - местные сопротивления, принимаем  =10, υ – скорость движения воды, примем υ = 1,4 м/с, ρ– плотность воды при  =29˚С. 
 
Потери давления на местные сопротивления составят 
 

 
Предварительно примем линейные потери   = 80 Па/м. Учитывая шероховатость К=0,5 мм, расход воды через конденсатор Gв =9,37 кг/с(33,73м3/ч)  получим для стандартного ряда  по номограмме окончательно    = 270 Па/м. Для стандартного ряда также получаемυ= 1,4 м/с и dн = 100 мм. 
 
Тогда  потери на трение составят, Па 
 
,                                              (5.2) 
 

 

 
 
По (табл. 1, прил.6)[2] выбирается насос, и записываются его характеристики в таблицу 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Характеристики насоса

 
Центробежный насос
 
подача, кг/с
 
напор, м
 
КПД, %
 
мощность эл. двигателя, кВт
 
Частота вращения, с-1
 
К45/30а
 
10
 
22
 
70
 
5,5
 
48,33

 
 
Заключение 
 В результате расчета холодильной установки  были выбраны следующие элементы: 
 
Компрессор  П – 80; 
 
Конденсатор КГТ 32; 
 
Испаритель 50ИТГ 
 
Градирня  ГПВ 160; 
 
Насос К45/30а. 
 
Выбранные элементы обеспечивают заданную холодопроизводительность установки и соответствуют требованиям ГОСТа т СНиПа. 
 Список использованных источников. 
1.СНиП 23-01-94 Строительная климатология, М.2000. 
 
2.Методические указания для выполнения курсовой работы. А.П.Левцев, 2005. 
 
3.Методические указания для выполнения расчетной работы №1. А.П.Левцев, 2005. 
 
4.Методические указания для выполнения расчетной работы №2. А.П.Левцев, 2005. 
 
5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: П81Справочник/ Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина, 2 – е издание. 
 
6.Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин.Под редакцией А.В.Быкова: М.,Лёгкая и пищевая промышленность ,1984. 
 
7.Холодильные машины. Справочник. Под ред. А.В.Быкова. М., Лёгкая и пищевая промышленность,1982. 
 
8.Проектирование холодильных сооружении. Справочник. Под ред. А.В.Быкова. М.,Лёгкая и пищевая промышленность, 1978. 
 
10.Интенсификация теплообмена в испарителях холодильных машин. А.А.Гогин, Г.Н.Данилова и др. М., Лёгкая и пищевая промышленность,1982. 
 
11.Теплообменные аппараты холодильных установок. Г.Н.Данилова и др.Л.,Машиностроение,1973.

Информация о работе Расчет холодильных установок