Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет испарителей для охлаждения жидких хладоносителей
При расчете проектируемого испарителя определяют его теплопередающую поверхность и объем циркулирующего рассола или воды. Теплопередающую поверхность испарителя находят по формуле: , (5.1) где F – теплопередающая поверхность испарителя, м2; Q0 – холодопроизводительность машины, Вт; Dtm – для кожухотрубных испарителей это средняя логарифмическая разность между температурами хладоносителя и кипения холодильного агента, а для панельных испарителей – арифметическая разность между температурами выходящего рассола и кипения холодильного агента, 0С; – плотность теплового потока, Вт/м2. Для приближенных расчетов испарителей пользуются значениями коэффициентов теплопередачи, полученными опытным путем в Вт/(м2 × К): для аммиачных испарителей: кожухотрубных 450 – 550 панельных 550 – 650 для фреоновых кожухотрубных испарителей с накатными ребрами 250 – 350. Среднюю логарифмическую разность температур хладоносителя и кипения холодильного агента в испарителе рассчитывают по формуле: (5.2)
где tР1 и tР2 – температуры хладоносителя на входе и выходе из испарителя, 0С; t0 – температура кипения холодильного агента, 0С. Для панельных испарителей, благодаря большому объему бака и интенсивной циркуляции хладоносителя, его средняя температура может быть принята равной температуре на выходе из бака tР2. Поэтому для этих испарителей Объем циркулирующего хладоносителя определяют по формуле: (5.3) где VР – объем циркулирующего теплоносителя, м3/с; сР – удельная теплоемкость рассола, Дж/(кг× 0С); rР – плотность рассола, кг/м3; tР2 и tР1 – температура теплоносителя соответственно при входе в охлаждаемое помещение и выходе из него, 0С; Q0 – холодопроизводительность машины. Величины сР и rР находят по справочным данным для соответствующего хладоносителя в зависимости от его температуры и концентрации. Температура хладоносителя при прохождении его через испаритель понижается на 2 – 3 0С.
Расчет испарителей для охлаждения воздуха в холодильных камерах Для распределения испарителей, входящих в комплект холодильной машины, определяют требуемую теплопередающую поверхность по формуле: (5.4) где SQ – суммарный теплоприток на камеру; К – коэффициент теплопередачи камерного оборудования, Вт/(м2× К); Dt – расчетная разность температур между воздухом в камере и средней температурой хладоносителя при рассольном охлаждении, 0С. Коэффициент теплопередачи для батареи принимают 1, 5–2, 5 Вт/(м2К), для воздухоохладителей – 12–14 Вт/(м2К). Расчетную разность температур для батарей - 14–16 0С, для воздухоохладителей - 9–11 0С. Количество приборов охлаждения для каждой камеры определяют по формуле: (5.5) где n – требуемое количество приборов охлаждения, шт.; f – теплопередающая поверхность одной батареи или воздухоохладителя (принимают исходя из технической характеристики машины).
Конденсаторы Различают два основных типа конденсаторов: с водяным и воздушным охлаждением. В холодильных установках большой производительности используются также конденсаторы с водо-воздушным охлаждением, называемые испарительными. В холодильных агрегатах для торгового холодильного оборудования чаще всего применяют конденсаторы воздушного охлаждения. По сравнению с конденсатором водяного охлаждения они экономичны в работе, проще в монтаже и эксплуатации. Холодильные агрегаты, в состав которых входят конденсаторы водяного охлаждения, более компактны, чем агрегаты с конденсаторами воздушного охлаждения. Кроме того, при эксплуатации они издают меньше шума. Конденсаторы с водяным охлаждением различают по характеру движения воды: проточного типа и оросительные, а по конструкции – кожухозмеевиковые, двухтрубные и кожухотрубные. Основным типом являются горизонтальные кожухотрубные конденсаторы (рис. 5.3). В зависимости от вида хладагента в конструкции аммиачных и фреоновых конденсаторов есть некоторые отличия. По величине теплопередающей поверхности аммиачные конденсаторы охватывают диапазон, примерно от 30 до 1250 м2, а фреоновые – от 5 до 500 м2. Кроме того, выпускаются аммиачные вертикальные кожухотрубные конденсаторы с площадью теплопередающей поверхности от 50 до 250 м2. Кожухотрубные конденсаторы используют в машинах средней и большой производительности. Горячие пары хладагента поступают через патрубок 3 (рис. 5.3) в межтрубное пространство и конденсируются на наружной поверхности пучка горизонтальных труб. Внутри труб под напором насоса циркулирует охлаждающая вода. Трубы развальцованы в трубных решетках, закрыты снаружи водяными крышками с перегородками, создающими несколько горизонтальных ходов (2-4-6). Вода поступает через патрубок 8 снизу и выходит через патрубок 7. На этой же водяной крышке имеется вентиль 6 для выпуска воздуха из водяного пространства и вентиль 9 для слива воды при ревизии или ремонте конденсатора.
Рис.5.3 - Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы
Сверху аппарата имеется предохранительный клапан 1, соединяющий межтрубное пространство аммиачного конденсатора с трубопроводом, выведенным наружу, выше конька крыши самого высокого здания в радиусе 50 м. Через патрубок 2 подсоединяется уравнительная линия, соединяющая конденсатор с ресивером, куда выводится жидкий хладагент через патрубок 10 из нижней части аппарата. Снизу к корпусу приварен маслосборник с патрубком 11 для слива масла. Уровень жидкого хладагента в нижней части кожуха контролируется с помощью указателя уровня 12. При нормальной работе весь жидкий хладагент должен сливаться в ресивер. Сверху кожуха имеется вентиль 5 для спуска воздуха, а также патрубок для подсоединения манометра 4. Вертикальные кожухотрубные конденсаторы применяются в аммиачных холодильных машинах большой производительности, они рассчитаны на тепловую нагрузку от 225 до 1150 кВт и устанавливаются снаружи машинного зала, не занимая его полезную площадь. В последнее время появились конденсаторы пластинчатого типа. Высокая интенсивность теплообмена в пластинчатых конденсаторах, по сравнению с кожухотрубными, позволяет при одинаковой тепловой нагрузке примерно вдвое уменьшить металлоемкость аппарата и в 3–4 раза повысить компактность. Воздушные конденсаторы применяют главным образом в машинах малой и средней производительности. По характеру движения воздуха их делят на два типа: • со свободным движением воздуха; такие конденсаторы используют в машинах очень малой производительности (примерно до 500 Вт), применяемых в бытовых холодильниках; • с принудительным движением воздуха, то есть с обдувом теплопередающей поверхности с помощью осевых вентиляторов. Этот тип конденсатора наиболее применим в машинах малой и средней производительности, однако в последнее время в связи с дефицитом воды они все больше используются и в машинах большой производительности. Конденсаторы воздушного типа применяют в холодильных агрегатах с сальниковыми, бессальниковыми и герметичными компрессорами. Конструкции конденсаторов однотипные. Конденсатор состоит из двух или более секций, соединенных последовательно калачами или параллельно коллекторами. Секции представляют собой прямые или U-образные трубки, собранные в змеевик с помощью калачей. Трубы – стальные, медные; ребра – стальные или алюминиевые. Конденсаторы с принудительным движением воздуха используют в торговых холодильных агрегатах. Расчет конденсаторов При проектировании конденсатора расчет сводится к определению его теплопередающей поверхности и (если он с водяным охлаждением) количества расходуемой воды. Прежде всего подсчитывают действительную тепловую нагрузку на конденсатор (5.6) где Qк – действительная тепловая нагрузка на конденсатор, Вт; Q0 – холодопроизводительность компрессора, Вт; Ni – индикаторная мощность компрессора, Вт; Nе – эффективная мощность компрессора, Вт; hм – механический к. п. д. компрессора. В агрегатах с герметичными или бессальниковыми компрессорами тепловую нагрузку на конденсатор следует определять но формуле: (5.7) где Nэ – электрическая мощность на клеммах электродвигателя компрессора, Вт; hэ – к. п. д. электродвигателя. Теплопередающая поверхность конденсатора определяется по формуле: (5.8) где F – площадь теплопередающей поверхности, м2; к – коэффициент теплопередачи конденсатора, Вт/(м2× К); Dtm – средняя логарифмическая разность между температурами конденсации холодильного агента и охлаждающей воды или воздуха, 0С; qF – плотность теплового потока, Вт/м2. Среднюю логарифмическая разность определяют по формуле: (5.9) где tв1 – температура воды или воздуха на входе в конденсатор, 0С; tв2 – температура воды или воздуха на выходе из конденсатора, 0С; tк – температура конденсации холодильного агрегата, 0С. Коэффициенты теплопередачи различных типов конденсаторов приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1 - Коэффициенты теплопередачи конденсаторов
Значения к определены для оребренной поверхности. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-22; Просмотров: 4580; Нарушение авторского права страницы