Цикл работы холодильной машины
Теоретический цикл одноступенчатой холодильной машины. Перегрев в регенеративном теплообменнике. Удельная теплота конденсации. Расчет параметров компрессора. Ход поршня компрессора. Частота вращения вала электродвигателя. Газовый тракт компрессора.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.11.2011 |
Размер файла | 5,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Объемный расход воздуха:
QК - тепловой поток конденсации;
- плотность воздуха, кг/м3;
- удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кгК).
Для определения истинного коэффициента теплопередачи со стороны воздуха воспользуемся уравнением:
Критерий Рейнольдса рассчитывается в зависимости от скорости воздуха в узком сечении в. Для малых холодильных машин с герметичными и сальниковыми компрессорами рекомендуются скорости звука соответственно в пределах 3,5-4,5 м/с и 4,5-6,5 м/с. В крупных конденсаторах скорость воздуха может достигать 10 м/с и больше.
,
- коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
Коэффициенты n, c, cz, cв выбираются в зависимости от типа и геометрических параметров пучка: n=0,65 и c=0,23 - для шахматных пучков; cz =0,95 -при принятом числе рядов труб в направлении потока воздуха z=5.
, (3.5)
где S'2 - диагональный шаг труб в пучке;
h- высота ребра:
Конвективный коэффициент теплопередачи к воздуху:
- коэффициент теплопроводности, Вт/(мК).
Коэффициент теплопередачи со стороны воздуха, приведенный к полной оребренной поверхности:
,
где Fр'- поверхность ребер:
,
Fмр'- поверхность межреберных участков:
,
Е - коэффициент эффективности ребра;
- коэффициент, учитывающий неравномерность теплоотдачи по высоте ребра.
Коэффициенты Е и приняты равными соответственно 1 и 0,85, /6,с.774/.
Плотность теплового потока со стороны воздуха:
, (3.11)
где ст - толщина стенки стальной трубы;
ст - теплопроводность стали;
ал - толщина стенки алюминиевой трубы;
ал - теплопроводность алюминия;
F'cр-средняя поверхность,м2:
.
Должны получить уравнение типа:
,
где В - числовое значение.
Коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося холодильного агента:
, (3.13)
где - плотность жидкости, кг/м3;
-теплопроводность жидкости, Вт/(мК);
- динамическая вязкость жидкости, Пас.
Плотность теплового потока со стороны холодильного агента:
.
Должны получить уравнение типа:
где А - числовое значение.
Получаем систему уравнений для определения плотности теплового потока:
В установившемся режиме работы аппарата имеет место равенство . Это позволяет определить фактическое значение плотности теплового потока графоаналитическим методом, как ординату точки пересечения графических зависимостей qВ и qa в координатных осях . Для построения упомянутых зависимостей предварительно вычисляют значение q для ряда значений , которые принимают в пределах от 0 до .
По этим данным строятся кривые qВ=f() и qа=(). Точка пересечения кривых определяет значение qFк.
Площадь теплообменной поверхности аппарата:
Суммарная длина труб конденсатора.
Принимается длина трубы l. Тогда общее число труб:
Принимаем число рядов труб по ходу воздуха , тогда число труб во фронтальном сечении:
Проверяем скорость воздуха в узком сечении. Площадь живого сечения для 1 м длины трубы:
,
Живое сечение аппарата по воздуху:
.
Скорость воздуха:
,
Так как в тепловом расчете было принято, то уменьшаем либо увеличиваем объемный расход воздуха до значения:
,
Этому расходу соответствует нагрев воздуха:
,
Температура воздуха на выходе из аппарата:
,
Средняя логарифмическая разность температур:
При значительном расхождении (>5%) с первоначальным значением размеры конденсатора необходимо пересчитать.
Разработка испарителя
Испаритель кожухотрубный затопленный.
Тепловой расчет испарителя
Основные параметры характеризующие теплопередающую поверхность:
Трубы медные гладкие, наружный диаметр dн, внутренний диаметр dвн,м.
Температура охлажденного рассола :
К,
где ,?С - нагрев хладагента в испарителе.
Температура рассола при входе в испаритель:
К,
где =(3-5),?С - принятая температура охлаждения рассола.
Средняя логарифмическая разность температур в аппарате
?С
При температуру кипения Т0,К принятая температура замерзания рассола К. По ,К выбирают рассол и находят его основные параметры:
Параметры |
Значение |
|
Массовая доля ?, % |
||
Плотность ?, кг/м3 |
||
Удельная теплоемкость сs, кДж/(м·К) |
||
Коэффициент: |
||
ь теплопроводности ?s, Вт/(м·К) |
||
ь кинематической вязкости ?s, м2/с |
||
ь динамической вязкости ?, Па·с |
||
Число Прандтля Prж |
Выбирают теплообменные трубы с основными параметрами:
- наружный диаметр dн,
- внутренний диаметр dвн,м.
Скорость рассола в трубах испарителя предварительно принимают . Тогда число труб в одном ходе:
округляют n1 до целого и уточняют скорость рассола:
м/с
Число Рейнольдса
Число Нуссельта при переходном режиме течения жидкости
,
где - поправка на перехордный режим течения жидкости в зависимости от Re:
Re |
2500 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
8000 |
10000 |
|
0,4 |
0,57 |
0,72 |
0,81 |
0,88 |
0,96 |
1 |
Коэффициент теплоотдачи со стороны рассола, отнесенный к внутренней поверхности трубы:
Вт/(м2·К).
Плотность теплового потока со стороны рассола:
где - принятое термическое сопротивление стенки и загрязнений.
Плотность теплового потока со стороны рабочего вещества, отнесенная к внутренней поверхности трубы:
1 - при кипении на пучке гладких труб:
при кипении аммиака
;
при кипении хладонов
2 - при кипении хладонов на пучке оребренных труб:
для R22
для R13
C0 - коэффициент учитывающий свойства хладона
Рабочее вещество |
R11 |
R13 |
R13В1 |
R22 |
R142 |
R113 |
R114 |
RС318 |
R502 |
|
С0 |
3,5 |
5,22 |
4,51 |
4,74 |
4,058 |
3,07 |
3,51 |
8,85 |
4,54 |
?=р0/ркр;
;
Rz - абсолютная средняя высота неровностей (для стальных труб Rz=3-6мкм);
Rzэ - абсолютная средняя высота неровностей для эталонной поверхности (Rzэ=1мкм);
- поправочный множитель, учитывающий влияние числа рядов в пучке гладких труб;
- поправочный множитель, учитывающий влияние числа рядов в пучке оребренных труб;
Графическим способом решают систему уравнений состоящую из:
1 -уравнение плотности теплового потока со стороны рассола,
2 - уравнение плотности теплового потока со стороны хладагента.
Из графика определяют установившийся режим Вт/м2 ,
тогда площадь наружной теплопередающей поверхности:
Fвн= Q0 / qfвн. , м2
Конструктивный расчет испарителя.
В кожухотрубных аппаратах пучок труб располагают по сторонам концентрических шестиугольников со смещением в нижнюю часть обечайки. Верхнюю часть освобождают от труб, чтобы снизить уровень жидкого рабочего вещества по высоте.
Шаг труб
S=(1,24?1,45)dн.
Оптимальное отношение длинны труб аппарата к его диаметру должно лежать в пределах k=l/D=4?8.
Тогда число труб, размещаемых по диагонали внешнего шестиугольника.
Полученное значение m округляют до ближайшего нечетного числа и затем определяют значения основных конструктивных параметров аппарата.
Диаметр обечайки:
,м
Длина труб в пучке:
,м
Общее число труб в пучке:
Число ходов:
Окончательно принятые конструктивные параметры аппарата сводятся в таблицу
Параметры |
Значение |
|
Число труб в одном ходе n1 |
||
Число ходов z |
||
Число труб в пучке n |
||
Длина труб в пучке l,м |
||
Диаметр обечайки,м |
||
Толщина стенки ?,м |
||
Площадь теплопередающей поверхности Fвн, м2 |
Испаритель кожухотрубный, горизонтальный, с кипением хладона внутри труб.
Тепловой расчет испарителя.
Температура рассола на выходе из испарителя принимается на 5? выше температуры кипения.
ts2=t0+5, °С
Температура рассола на входе в испаритель:
ts1= ?ts+ ts2,°С
Средняя логарифмическая разность температур в аппарате:
?m= ,°С
Коэффициент теплоотдачи со стороны рассола, отнесенный к наружной поверхности труб, при поперечном обтекании пучка:
Nus= C?Resm?Prs0.36
Число Рейнольдса определяют по принятой скорости рассола ?,м/с.
Res=??dн / ?s
где ?s, м2/с- кинематическая вязкость при средней температуре рассола:
ts.ср.= ?m+t0;
При Res=1?103 ? 2?105 и шахматном пучке коэффициенты имеют значение: m=0,6; С=0,36(а/b)0,2,
Где а=S1/dн - относительный поперечный шаг пучка;
b= S2/dн - относительный продольный шаг пучка;
S1,S2 - поперечное и продольное расстояние между трубками;
dн - наружный диаметр труб.
с, кДж/кг - теплоемкость;
Pr- число Прандтля
Коэффициент теплоотдачи со стороны рассола:
as= Nus ? / ?s dн, Вт/м2К;
где ?s , Вт/м2 ? К- теплопроводность при ts.ср;
Плотность теплового потока со стороны рассола:
qs= =,
где ??i / ?i =0.5 ? 10-3 Вт/м2 ? К - термическое сопротивление со стороны стенки и загрязнений.
qs=1358* (?m- ?a).
Плотность теплового потока со стороны хладогента, кипящего внутри трубы с внутренним оребрением определяется по уравнению:
qa =С1,176 (?a ?)1,176n ?a Fвн / Fн,
когда плотность теплового потока при кипении хладагента qа ?3000 Вт/м2, или по уравнению:
qa =A2.5 (?a ?)0.5 dэ-0.5 ?a2.5 Fвн / Fн,
когда ожидаемое значение qа >3000 Вт/м2.
Расчет выполняют в следующей последовательности. Задаваясь скоростью движения хладона ?a , вычисляют его массовую скорость ?a ? ? и число труб в одном ходе:
n1=Q0 /(q0? fж ? ?a? ?)
Зададимся основными конструктивными параметрами испарителя:
?a - скорость рабочего вещества, м/с;
fж - живое сечение канала;
dн - наружный диаметр трубы, м;
dэ - эквивалентный диаметр внутреннего канала, м;
Fвн / Fн =? - коэффициент оребения;
q0- удельная массовая холодопроизводительность по условиям цикла.
Число n1 округляем до целого и по нему уточняем значение ?a.
Массовая скорость хладона ?a ? ? определяет уравнение, по которому рассчитывают тепловой поток.
Графическим способом решают систему уравнений состоящую из:
1 -уравнение плотности теплового потока со стороны рассола,
2 - уравнение плотности теплового потока со стороны хладагента.
Из графика определяют установившийся режим qs= qa = qf ,Вт/м2
Площадь наружной теплопередающей поверхности:
Fнар= Q0 / qf , м2
Конструктивный расчет испарителя.
Определяют шаг труб:
S= 1,3dн , м.
Кожухотрубные испарители с кипением внутри труб имеют, как правило, число ходов по рабочему веществу z=2.
Общее число труб в пучке:
n=n1 ? z
Длина труб в аппарате:
l= Fнар / ?dн n ,
Число труб расположенных по диагонали внешнего шестиугольника:
m= 0,75
С учетом того, что k=l/Dвн и s= Dвн /m,
m= 0,75
Внутренний диаметр обечайки
Dвн =m ? S , м.
Расстояние между перегородками по длине аппарата:
l?= fж? / nтр(S- dн)
где живое сечение при движении рассола
fж? = Q0/ Cs ? ts ?s , м2
Эквивалентное число труб по ширине пучка:
nтр= 1,04*
При принятом l?, число перегородок z'= l/l' ,шт.
Находят l/Dвн , оно должно находиться в пределах (4?6).
Окончательно принятые приемлемые параметры аппарата сводятся в таблицу:
Параметры аппарата |
Значения |
|
Число труб в одном ходу n1 |
||
Число ходов z |
||
Число в пучке n |
||
длина труб l/m |
||
Внутренний диаметр обечайки Dвн |
||
Расстояние между перегородками по длине аппарата l' |
||
Число перегородок |
||
Площадь теплопередающей поверхности Fнар |
Кожухотрубный оросительный испаритель
Тепловой расчет
Средняя логарифмическая разность температур , К, в аппарате:
,
где Т0 - температура кипения холодильного агента, К;
- температура рассола на выходе из испарителя, К;
- нагрев хладагента в испарителе, К;
- температура рассола на входе в испаритель, К;
- охлаждение рассола в испарителе, К;
Средняя температура рассола , К в аппарате:
Определяем температуру замерзания рассола , К:
,
Принимаем рассол и определяем его свойства по таблицам свойств веществ.
Принимаем скорость рассола ?, м/с, и рассчитываем число труб в одном аппарате:
где - холодопроизводительность, Вт;
?s - плотность рассола, кг/м3;
- разность температур рассола на входе и на выходе из аппарата, К;
сs - удельная теплоемкость рассола, кДж/(м·К).
- внутренний диаметр трубы, м;
Округляем n до целого значения и определим скорость рассола ?, м/с:
;
Число Рейнольдса
,
где ? - принятая скорость рассола, м/с;
? - коэффициент кинематической вязкости, м2/с
Число Нуссельта при переходном режиме течения жидкости:
,
где - поправка на переходный режим, зависит от Reж:
Reж |
2300 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
8000 |
1000 |
|
0,40 |
0,57 |
0,72 |
0,81 |
0,88 |
0,96 |
1,0 |
Коэффициент теплоотдачи со стороны рассола , Вт/(м2·К):
,
где ? - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К).
Коэффициент теплоотдачи со стороны рабочего вещества определяется в зависимости от характера течения процесса при стекании пленки по поверхности пучка горизонтальных труб.
При развитом кипении пленки, когда , применимо уравнение плотности теплового потока в начале закипания, Вт/м2:
,
где Г=0,3·10-4 - минимально допустимая плотность орошения, м3/(м·с);
=16;
s=1,3·dн
Плотность теплового потока , Вт/м2, при развитом кипении пленки при К:
,
где с2=5,5.
Средний коэффициент теплоотдачи , Вт/(м2·К), при испарении пленки рабочего вещества, отнесенный к внутренней поверхности труб:
Коэффициент теплопередачи , Вт/(м2·К), отнесенный к внутренней поверхности:
,
где - принятое термическое сопротивление стенки и загрязнений, .
Площадь теплопередающей поверхности , м2:
,
Число труб m, размещаемых по диагонали внешнего шестиугольника, при - отношение длины труб в аппарате к его диаметру .
,
Конструктивный расчет испарителя
Диаметр обечайки ,м:
Длина труб в пучке , м:
Общее число труб в пучке n:
Число ходов z:
n1 - число труб в одном аппарате при скорости рассола ?.
Длина труб в пучке l:
Отношение длины труб в аппарате к его диаметру рекомендуется в пределах k = 5 ? 7.
Эквивалентное число труб по ширине пучка:
,
где и - горизонтальный и вертикальный шаг пучка соответственно, м.
Плотность орошения труб Га , м3/м*с при кратности циркуляции а = 1:
,
где =r0 - удельная холодопроизводительность, кДж/кг;
- плотность жидкости, кг/м3;
- холодопроизводительность, кДж.
Кратность циркуляции жидкого рабочего вещества а, для достижения плотности орошения Г = 0,3*10-4 м3/м*с:
Панельный испаритель
Тепловой расчет панельного испарителя для охлаждения рассола
Средняя логарифмическая разность температур , К, в аппарате:
,
где Т0 - температура кипения холодильного агента, К;
- температура рассола на выходе из испарителя, К;
- нагрев хладагента в испарителе, К;
- температура рассола на входе в испаритель, К;
- охлаждение рассола в испарителе, К;
Средняя температура рассола , К в аппарате:
Определяем температуру замерзания рассола , К:
,
Принимаем рассол и определяем его свойства по таблицам свойств веществ.
Внутренняя площадь теплопередающей поверхности одной секции , м2:
,
где - внутренняя площадь теплопередающей поверхности по каналам, м2;
- внутренняя теплопередающая поверхность коллекторов, м2.
Внутренняя площадь теплопередающей поверхности по каналам , м2, определяется из формулы:
,
где - внутренний диаметр канала м;
- высота панели м;
- число каналов в панели;
- число панелей в секции;
Внутренняя теплопередающая поверхность коллекторов , м2, определяется по формуле:
,
где - длина секции м;
- внутренний диаметр парового коллектора, м;
- внутренний диаметр жидкостного коллектора, м.
Наружная площадь теплопередающей поверхности , м2:
,
где - наружная площадь теплопередающей поверхности по каналам, м2:
,
- наружный диаметр канала м.
- наружная теплопередающая поверхность коллекторов, м2:
,
,
где - наружный диаметр парового коллектора, м;
- наружный диаметр жидкостного коллектора, м;
- длина панели м.
Рассчитываем коэффициент теплоотдачи со стороны рассола, отнесенного к внутренней поверхности , Вт/(м2·К):
где ? - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
- число Нуссельта:
где Рrж - число Прандтля;
- число Рейнольдса:
где ? - принятая скорость рассола в баке испарителя, м/с;
? - коэффициент кинематической вязкости, м2/с
Плотность теплового потока в аппарате, отнесенная к внутренней поверхности со стороны рассола :
,
где А - числовая константа.
Плотность теплового потока в аппарате, отнесенная к внутренней поверхности со стороны аммиака :
,
где В - числовая константа.
Далее следует решить систему двух уравнений учитывая, что
и :
,
где - средняя температура рассола, К;
- температура стенки трубы, К;
- температура кипения холодильного агента, К.
Определяем плотность теплового потока в аппарате , Вт/м2 графическим решением системы уравнений.
Для построения графиков задаемся значением определяем из первого уравнения, затем для каждого полученного значения находим из второго уравнения.
Решение данной системы уравнений произведем с помощью ЭВМ используя программу «Microcoft Excel»
Точка пересечения линий на графике и есть , Вт/м2 .
Конструктивный расчет испарителя
Внутренняя теплопередающая поверхность , м2 :
,
где - холодопроизводительность, Вт;
- плотность теплового потока в аппарате, Вт/м2
Необходимое число каналов в испарителе , определяют исходя из принятой скорости рабочего тела ?, м/с:
,
где - массовый расход рабочего вещества, кг/с;
где - внутренний диаметр канала, м;
? - скорость движения рассола, м/с;
? - плотность пара при Т0, кг/м3.
Число секций в аппарате :
,
где - внутренняя площадь теплопередающей поверхности одной секции, м2:
Площадь живого сечения в аппарате , м2:
,
где ? - плотность рассола, кг/м3;
- разность температур рассола на входе и на выходе из аппарата, К;
сs - удельная теплоемкость рассола, кДж/(м·К).
Ширина канала , м:
,
где - высота панели м;
- число каналов в панели.
Шаг между осями секций , м:
,
- наружный диаметр канала м.
Длина секции , м:
,
где - число панелей в секции;
- длина панели м.
Поверхностный воздухоохладитель.
Исходные данные: холодопроизводительность (Q0), средняя температура воздуха в камере (tв.ср.), средняя относительная влажность воздуха (?в.ср.).
Определяют параметры воздуха на входе в воздухоохладитель:
;
;
Определяют параметры воздуха на выходе из воздухоохладителя:
;
;
;;
По заданным исходным параметрам в диаграмме h-d строят процесс изменения состояния воздуха. Если процесс охлаждения продлить до ?=100%, то получится точка характеризующая состояние воздуха на поверхности воздухоохладителя(tw;hw;dw). Из диаграммы находят hВ1; hВ2; hw. Значения этих величин можно определить с помощью таблиц влажного воздуха по формулам:
;
;
;
;
где - энтальпия сухого воздуха и влаги, кДж/кг;
- влагосодержание насыщенного воздуха, кг/кг.
Задаются характеристиками теплопередающей поверхности:
· наружный диаметр труб dн, м;
· внутренний диаметр труб dн, м;
· высота ребер h, м;
· шаг ребер Sр, м;
· толщина ребер , м;
· шаг труб в пучке по фронту S1, м;
· шаг труб в пучке в глубину S2, м.
Определяют коэффициент оребрения
;
где площадь поверхности ребер:
, м2/м - для круглых ребер;
площадь поверхности межреберных участков:
, м2/м;
площадь внутренней поверхности трубы:
, м2/м
Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха, отнесенный к наружной поверхности оребренных труб(с круглыми ребрами):
Nuж= с?Сz?Cs?(dн/Sр)-0,54(h/Sр)-0,14Reжn;
где Сz=1 при числе труб в направлении потока z>4;
n=0,72 - коэффициент для коридорного пучка труб;
с=0,105;
Сs коэффициент зависящий от S2/dн, при S2/dн=2 Сs=1,04.
Уравнение справедливо при Reж=500-25000, dн/Sр=3-8, h/Sр=0,36-4,3.
Число Рейнольдса определяют по принятой скорости воздуха ?,м/с.
Reж=??Sр / ?
где ?, м2/с- кинематическая вязкость воздуха.
Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха, отнесенный к наружной поверхности оребренных труб(с пластинчатыми ребрами):
Nuж= C?(L/dэ)mReжn;
где С=0,518-0,02315(L/dэ)+0,425?10-3(L/dэ)2-3 ?10-6(L/dэ)3(1,36-0,24Re/100);
n=0,45+0,0066(L/dэ);
m=-028+0,08Re/1000;
;
L - длинна поверхности в направлении потока(в начале расчета принимается приближенно, затем уточняется).
Уравнение справедливо при Reж=500-2500, Sр/ dн=0,18-0,35, S1/ dн=2-5, L/dэ=4-50,t=-40-+40°С.
Находят ?к:
?к = Nuж ?в /Sр, Вт/м2К;
где ?в, Вт/м2 ? К- теплопроводность воздуха.
При tw<273К коэффициент влаговыпадения:
;
при tw>273К:
.
Условный коэффициент теплоотдачи от влажного воздуха, учитывающий тепло- и массообмен, термическое сопротивление инея и контакта ребер с трубами:
;
где м - принятая допустимая величина слоя инея;
,Вт/м2 ? К- теплопроводность инея;
м2 ? К/Вт.
Условный коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха, отнесенного к внутренней поверхности труб:
;
где - коэффициент учитывающий неравномерность теплоотдачи по высоте ребра;
коэффициент эффективности ребра:
;
;
- коэффициент теплопроводности металла из которого изготовлены ребра, Вт/м2 ? К;
- условная высота ребра;
для круглых ребер:
;
для прямоугольных ребер:
;
,
в этой формуле А и В - соответственно большая и меньшая стороны прямоугольника.
Плотность теплового потока со стороны воздуха, отнесенного к внутренней поверхности труб:
, Вт/м2.
Площадь теплопередающей поверхности(внутренней):
,м2.
Количество воздуха проходящего через аппарат:
, кг/с.
Объем воздуха:
, м3/с.
Живое сечение воздухоохладителя:
, м2.
Площадь поверхности теплообмена одной секции воздухоохладителя:
, м2.
Количество параллельных секций:
, округляется до целого.
Общая длинна труб в секции:
, м.
При условии, что высота Н и ширина В аппарата находятся в соотношении К=В/Н, число рядов труб в секции:
;
Полученное значение m округляют до целого четного числа и уточняют К=L1/(S1m2). Его следует принимать таким, чтобы соотношение В/Н обеспечивало равномерный обдув фронтальной поверхности воздухом.
Длинна трубы в секции аппарата:
l=L1/m, м.
Контактный воздухоохладитель форсуночного типа.
Исходные данные: холодопроизводительность (Q0);
Начальные параметры воздуха:Т1,К;,%;
Конечные параметры воздуха:Т2,К; ,%.
По заданным исходным параметрам в диаграмме h-d строят процесс изменения состояния воздуха. Из диаграммы находят: и , кг/кг; h1 и h2, кДж/кг.
Масса воздуха проходящего через воздухоохладитель:
, кг/с.
Масса отводимой влаги:
, кг/с.
На параметры воздуха после воздухоохладителя влияет коэффициент орошения . Принимая переменным, при принятой массовой скорости воздуха , кг/(м2с) и определяя температуру воздуха в конце действительного процесса Т2д, можно найти при совпадении Т2д с заданной необходимое значение .
Например:
h1=41,5кДж/кг; Т1=291К; h2=29,15кДж/кг; Т2=283К.
Параметры работы воздухоохладителя в зависимости от коэффициента орошения .
Наилучшая сходимость результатов при .
Масса воды подаваемой через форсунки:
, кг/с.
Поперечное сечение воздухоохладителя:
, м2.
Общее число форсунок при числе рядов форсунок z и числе форсунок в ряду m:
.
Расход воды на одну форсунку:
, кг/с.
Контактный воздухоохладитель с насадкой.
Исходные данные: холодопроизводительность (Q0);
Начальные параметры воздуха:Т1,К;,%;
Конечные параметры воздуха:Т2,К; ,%.
По заданным исходным параметрам в диаграмме h-d строят процесс изменения состояния воздуха. Из диаграммы находят: и , кг/кг; h1 и h2, кДж/кг.
Средняя логарифмическая разность температур в воздухоохладителе при температуре воды на входе Тw1 и на выходе Тw2:
, °С.
Расход охлаждающей воды:
, кг/с.
Площадь решетки при принятой скорости воздуха , м/с:
, м2;
где , кг/м3 - плотность воздуха при средней температуре воздуха.
Интенсивность орошения:
, м/с.
Условный коэффициент теплопередачи , отнесенный к 1 м2 площади поперечного сечения воздухоохладителя:
, Вт/м2К;
где - коэффициент влаговыпадения;
r, кДж/кг - теплота парообразования при среднем значении температуры воды;
масса отводимой влаги:
, кг/с.
Толщина слоя колец (, м) выбирается в зависимости от .
, Вт/м2К |
953 |
1321,5 |
1698,9 |
|
, м |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
Подбор охлаждающих батарей
Тепловая нагрузка на батареи , Вт:
где - тепловая нагрузка на потолочные батареи, Вт;
- тепловая нагрузка на пристенные батареи, Вт.
Рассчитываем теплообменную поверхность потолочной батареи:
,
где ? - температурный напор, разность между температурой воздуха в камере и средней температурой хладагента или хладоносителя в батарее, ?С
? = tпм - t0 - для непосредственного охлаждения, ?С;
- для охлаждения с помощью хладоносителя, ?С;
где tпм - температура воздуха в камере, ?С;
- средняя температура хладоносителя, ?С;
tS1 - температура хладоносителя на входе в батарею, ?С;
tS2 - температура хладоносителя на выходе из батареи, ?С;
Коэффициент теплопередачи k, Вт м2/К:
,
где - условный наружный коэффициент теплоотдачи, Вт м2/К;
- коэффициент оребрения;
- коэффициент теплоотдачи со стороны холодильного агента, хладоносителя, на внутренней поверхности трубок Вт м2/К;
Условный наружный коэффициент теплоотдачи , Вт м2/К, рассчитывается по формуле:
,
где - коэффициент теплообмена лучеиспусканием, Вт м2/К;
- коэффициент облученности, учитывающий степень затененности поверхности батареи;
- коэффициент влаговыпадения по всей поверхности (=1,4);
- тепловое сопротивление инея, зависит от времени работы батарей = 0,01 ? 0,06 м2 К/Вт;
- коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт м2/К (см. рисунок ).
Коэффициент теплообмена лучеиспусканием , Вт м2/К:
,
где - коэффициент лучеиспускания поверхности батарей Вт/ м2 *К4;
Для увлажненной металлической поверхности Сл = 5,6 Вт/ м2 *К4, для поверхности, покрытой инеем Сл = 5,45 Вт/ м2 *К4;
ТВ - температура воздуха в камере, К;
ТН - температура охлаждающей поверхности, К.
а - зависимость от температуры поверхности батареи и от температурного напора (рис )
Коэффициент теплоотдачи со стороны холодильного агента, хладоносителя, на внутренней поверхности трубок , Вт м2/К:
,
где р - давление кипения, бар.
Коэффициент облученности , учитывающий степень затененности поверхности батареи для гладкой одиночной трубы = 1. Для батарей из гладких труб значения приведены в таблице , в зависимости от отношения шага труб Sт к их наружному диаметру dT .
Таблица - Коэффициенты облученности для гладкотрубных батарей
Батарея |
Sт / dT |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Однорядная |
0,63 |
0,82 |
0,87 |
0,90 |
0,91 |
0,92 |
|
Двухрядная |
0,31 |
0,52 |
0,63 |
0,70 |
0,74 |
0,77 |
Коэффициент облученности ребристой батареи :
,
где 1 - коэффициент облученности одиночной ребристой трубки (рис );
2 - коэффициент облученности, который учитывает взаимное затенение ребристых трубок в батарее (рис ).
Рисунок - Зависимость а от температуры поверхности батареи и от температурного напора
Рисунок - Зависимость коэффициентов облученности от геометрических соотношений в ребристой батарее для однорядной (I) и двурядных батарей
Рисунок - Зависимость конвективного коэффициента теплоотдачи охлаждающих батарей с пластинчатыми ребрами от температурного напора при ?С
Рисунок - Зависимость конвективного коэффициента теплоотдачи охлаждающих батарей от температурного напора
1 - гладкотрубных диаметром 38 мм; 2 - гладкотрубных диаметром 57 мм; 3 - ребристых с навитыми ребрами
Рисунок - Зависимость коэффициентов облученности от геометрических соотношений в ребристой батарее для отдельной ребристой трубы
Таблица - Коэффициенты теплопередачи гладкотрубных стальных батарей без учета слоя инея k, Вт/(м2 К)
Батарея |
Параметры воздух в камере |
Температурный напор, ?С |
||||
tв , ?С |
?в |
5 |
10 |
15 |
||
Пристенная однорядная Пристенная двухрядная |
0 -18 |
0,85 0,95 |
10,8 6,9 |
11,5 7,9 |
12 8,3 |
|
0 -18 |
0,85 0,95 |
9,9 6,8 |
10,6 7,2 |
11,0 7,6 |
||
Потолочная однорядная Потолочная двухрядная |
0 -18 |
0,85 0,95 |
8,0 5,4 |
8,5 5,8 |
9,0 6,3 |
|
0 -18 |
0,85 0,95 |
7,0 5,0 |
7,6 5,3 |
8,1 5,7 |
Таблица - Коэффициенты теплопередачи стальных батарей с навитыми ребрами без учета слоя инея k, Вт/(м2 К)
Батарея |
Температурный напор , ?С |
Параметры воздуха в камере |
||
tв = 0 ?С, ?в = 0,85 |
tв = -18 ?С, ?в = 0,95 |
|||
Потолочная |
10 |
6,0 |
4,8 |
|
Пристенная пятитрубная десятитрубная пятнадцатитрубная |
10 10 10 |
4,9 4,5 4,4 |
3,8 3,6 3,4 |
С учетом площади теплообменной поверхности и размеров охлаждаемого помещения определяем размер отдельной батареи путем подбора батарей из стандартных секций (таблица ).
Рисунок - Схемы стандартных секций оребренных охлаждающих батарей
а - одноколлекторная (СК); б - змеевиковая головная (СЗГ); в - змеевиковая хвостовая (СЗХ); г - средняя (СС); д - змеевиковая (СЗ); е - двухколлекторная (С2К)
Таблица - Стандартные батареи и их секции
Тип секции |
условное обозначение |
Размеры, мм |
Число труб |
Площадь охлаждающей поверхности (м2) при шаге ребер, мм |
Масса (кг) при шаге ребер, мм |
|||||
длина |
высота |
шаг |
20 |
30 |
20 |
30 |
||||
Одноколлекторные |
СК |
2750 2750 2750 |
640 960 1280 |
160 160 320 |
4 6 4 |
16,85 24,1 16,85 |
11,7 17,5 11,7 |
94,4 136,2 102,7 |
74,2 110,6 82,6 |
|
Змеевиковые головные |
СЗГ |
2750 2750 |
640 960 |
160 160 |
4 6 |
16,85 25,1 |
11,7 17,5 |
90,4 136,3 |
70,7 105,5 |
|
Змеевиковые хвостовые |
СЗХ |
2750 2750 |
640 960 |
160 160 |
4 6 |
16,85 25,1 |
11,7 17,5 |
91,0 136,4 |
70,8 105,6 |
|
Средние |
СС |
3000 4250 |
640 960 |
160 160 |
4 6 |
18,4 39,0 |
12,75 27,0 |
98,2 209,0 |
76,1 162,0 |
|
Змеевиковые |
СЗ |
2000 4250 |
640 960 |
160 160 |
4 6 |
9,15 39,1 |
6,4 27,1 |
68,0 212,0 |
52,6 162,0 |
|
Двухколлекторные |
С2К |
2000 4250 |
640 960 |
160 160 |
4 6 |
9,15 39,1 |
6,4 27,1 |
74,8 219,0 |
60,0 173,0 |
Рисунок - Примеры компоновки охлаждающих батарей из стандартных секций
а - пристенная змеевиковая батарея; б - пристенная коллекторная батарея; в - потолочная батарея конструкции. Секции с индексом «р» - разряженные (s=320 мм)
Рассчитываем суммарную площадь охлаждающей поверхности одной батареи f и число батарей n:
Округляем n до целого значения.
Уточняем фактическую холодопроизводительность потолочных батарей:
Тепловая нагрузка на пристенную батарею:
Рассчитываем Fприст , fприст nприст и по аналогичным формулам и проверяем равенство , если расхождение больше 5 % , то производятся уточняющие расчеты ?t для потолочных и пристенных батарей.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Разработка проекта 4-х цилиндрового V-образного поршневого компрессора. Тепловой расчет компрессорной установки холодильной машины и определение его газового тракта. Построение индикаторной и силовой диаграммы агрегата. Прочностной расчет деталей поршня.
курсовая работа [698,6 K], добавлен 25.01.2013Расчет теплопритоков в охлаждаемое помещение и необходимой производительности судовой холодильной установки. Построение рабочего цикла холодильной машины, ее тепловой расчет и подбор компрессора. Последовательность настройки приборов автоматики.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.12.2014Цикл с дросселированием и предварительным внешним охлаждением. Полезная удельная холодопроизводительность компрессора. Расчет теплообменника дроссельной ступени и ступени предварительного охлаждения. Определение коэффициента теплоотдачи.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 06.06.2013Принцип действия и классификация криогенных газовых машин: в зависимости от типа узла, выполняющего роль компрессора и генератора холода. Расчет максимального объёма полости сжатия, диаметра поршня-вытеснителя и основных конструктивных элементов машины.
курсовая работа [919,5 K], добавлен 04.01.2015Расчет значений основных параметров состояния в характерных точках цикла с учетом возможных потерь. Технические показатели холодильной машины. Метод коэффициентов полезного действия для обратного цикла. Эксергетический метод для обратного цикла.
курсовая работа [85,1 K], добавлен 10.01.2012Использование в холодильной технике летучих жидкостей. Наиболее употребительные хладагенты. Простой паровой цикл механической холодильной машины. Единицы измерения холода. Термоэлектрическое охлаждение. Схема компрессионной холодильной установки.
реферат [705,8 K], добавлен 01.02.2012Производительность компрессора – объем воздуха, выходящий из него, пересчитанный на физические условия всасывания. Универсальный гаражный источник сжатого воздуха. Цикл одноступенчатого одноцилиндрового горизонтального компрессора простого действия.
реферат [63,5 K], добавлен 04.02.2012Расчет теоретического рабочего цикла паровой холодильной компрессорной машины. Подбор компрессорных холодильных машин, тепловой расчет аммиачного компрессора. Расчет толщины теплоизоляционного слоя, вместимости и площади холодильников, вентиляторов.
учебное пособие [249,0 K], добавлен 01.01.2010Рассмотрение основ работы компрессора К-7000-41-1, предназначенного для подачи сжатого воздуха в доменную печь. Расчет показателей для построения графиков зависимости газодинамических характеристик компрессора при постоянной частоте вращения ротора.
курсовая работа [202,2 K], добавлен 16.01.2015Знакомство с особенностями проведения термодинамического и кинематического расчетов компрессора. Рассмотрение проблем распределения коэффициентов напора по ступеням. Этапы расчета параметров потока на различных радиусах проточной части компрессора.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.05.2014