a=(i10-i5)/[(i10-i7)-(i1´-i11)]=(600-442)/[(600-396)-(597,5-587,5)]=0,814.
7. Массовый расход R22 в ступени высокого давления:
Gв.д.=Gнд/a=0,366/0,814=0,449 кг/c.
8. Определение энтальпии в точке 6:
i6=i5-(
)(i11-i1)=442-(0,356/0,449)(597,5-587,5)=434 кДж/кг9. Определение энтальпии в точке 3:
i3=(
)i2+( )i10=0,366/0,449*630+[(0,449-0,366)/.449]600=624 кДж/кг10. Объемный расход R22 в каждой ступени:
Vн.д.= Gн.д.×u1´=0,366×0,23=0,08418 м3/c,
Vв.д.= Gв.д *u3 ´=0,449×0,08=0,03592 м3/c.
11. Отношение объемов:
Vн.д./ Vв.д.=0,08418/0,03592=2.34.
12. Адиабатная мощность в каждой ступени:
NаН.Д=GН.Д(i2-i1)=0,366(630-597,5)=11,895 кВт.
NаВ.Д=GВ.Д(i4-i3)=0,449(661-624)=16,613 кВт.
13. Теоретический холодильный коэффициент:
e=Q0 / (Nа Н.Д+Nа В.Д)=70/ (11,895+16,613)=2,455.
6. Расчет и подбор холодильного оборудования
6.1 Определение потребного рабочего объема компрессоров низкой и высокой ступени, подбор компрессоров
Задача: Подобрать компрессора низкой и высокой ступени для данной холодильной установки.
Исходные данные:
Давление и температура конденсации Pк=1,319;tк=340С=307K ;
Промежуточное давление и температуре Pпр=0,356 МПа ;tпр=-100C=263K;
Температура кипения t0=-420C=231K;
Объемный расход R22 в каждой ступени Vнд=0,08418 м3/с;Vвд=0,03592 м3/с;
Адиабатная мощность в каждой ступени NаНД=11,895кВт;NаВД=16,613кВт;
Расчет:
1. Коэффициент подачи [5]:
lВ.Д =[1-c(Pk/Pпр-1)](Tпр/Tк)=[1-0,045(1,319/0,356-1)](263/307)=0,752
lН.Д=0.9lВ.Д=0.677
2. Объем, описываемый поршнем:
VhН.Д=VН.Д / lН.Д=0,08418/ 0.677=0,12434 м3/с;
VhВ.Д=VВ.Д / lВ.Д=0,03592 / 0.752=0,04777 м3/с.
3) Индикаторный КПД[5]:
hi нд =
+bt0=0,677+0,0025(-42)=0,572hi Н.Д =lВ.Д +btпр=,752+0,0025(-10)=0,727 4) Индикаторная мощность:
N i Н.Д=Na Н.Д / h i Н.Д=11,895 / 0,572=20,795 кВт;
N i В.Д=Na В.Д / h i В.Д=16,613 / 0,727=22,851 кВт.
ПОДБОР КОМПРЕССОРА.
Компрессор - основной элемент холодильной машины, осуществляющий отсасывание пара холодильного агента из испарителя, сжатие пара от давления p0 до pk и нагнетание его в конденсатор. На судах рефрижераторного флота рыбной промышленности применяют в основном поршневые компрессоры, ротационные и винтовые.
Классификация компрессоров.
Холодильные поршневые компрессоры классифицируют по характеру процесса, величине холодопроизводительности, конструкции и по другим признакам.
По направлению движения холодильного агента через цилиндр компрессоры подразделяют на прямоточные и непрямоточные.
По способу сжатия различают компрессоры одноступенчатого и компрессоры двух- и трехступенчатого сжатия, в которых пар сжимается последовательно в двух и трех цилиндрах (или компрессорах).
По роду привода компрессоры подразделяют на приводные, парокомпрессоры и мотокомпрессоры. С электродвигателем компрессор может соединяться с помощью эластичной муфты или через приводные ремни.
По расположению осей цилиндров компрессоры бывают горизонтальные, вертикальные, угловые,V-образные, VV-образные и др.
По числу рабочих полостей цилиндра- компрессоры простого действия, в которых пар сжимается только с одной стороны поршня, и компрессоры двойного действия, в которых пар сжимается с обеих сторон поршня.
По числу цилиндров- одноцилиндровые и многоцилиндровые. Основными типами компрессоров, применяемые в судовых холодильных установках, являются приводные компрессоры. Кроме компрессоров, у которых поршень совершает возвратно-поступательное движение на судах применяются также ротационные компрессоры (с вращающимися поршнями) и винтовые (поршни в виде винтов).
По степени герметичности-компрессоры сальниковые (электродвигатель устанавливается отдельно), бессальниковые и герметичные (запаяны в кожух).
По величине холодопроизводительности различают компрессоры:
- малые (менее 12 кВт);
- средние (от 12 кВт до 120 кВт);
- крупные (более 120 кВт).
На основании полученных расчетных величин выбирается винтовые компрессора:
для ступени низкого давления подбираем компрессор марки КАВ СОМ НН с Vh нд=0,1308 м3/с;
для ступени высокого давления подбираем компрессор марки KABCOMCH с Vh вд =0,0642 м/с
Таблица 2. Техническая характеристика компрессора.
Тип двигателя | Мощность дв.кВт | Ш,мм | В,мм | Д,мм | ДУ1,мм | ДУ2,мм | М,кг |
КАВ СОМ СН | 30-55 | 750 | 1850 | 2100 | 80 | 50 | 750 |
КАВ СОМ НН | 37-110 | 860 | 2000 | 2250 | 125 | 100 | 1300 |
Где Ш-ширина, В-высота, Д-длинна, ДУ1 - сторона насасывания ,ДУ2- сторона нагнетания, М-масса.
С учетом подобранного компрессора низкого давления действительная холодопроизводительность станет:
Q0д=VhНД (q0/v1)=0,1308*0,677*(191,5/0,23)=73,75 кВт
6.2 Расчет и подбор регенеративного и помежуточного теплообменника
ПОДБОР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Промежуточные теплообменники применяются в холодильных установках, работающих по двухступенчатому циклу, для охлаждения перегретых паров после низко ступени. Охлаждение производится с помощью дросселирования перегретых паров в полость промежуточного теплообменника, где они кипят при промежуточном давлении. Одновременно с паром охлаждается жидкий холодильный агент, проходящий в змеевике из конденсатора к регулирующему вентилю.
Промежуточный теплообменник (рис.1) представляет собой сварной цилиндрический аппарат, снабженный патрубками и штуцерами для подключения парообразного и жидкого холодильного агента, приборами автоматики, предохранительным клапаном, манометром и др.
Задача: По исходным данным в результате расчета подобрать промежуточный теплообменник.
Исходные данные:
Массовый расход R22 в каждой ступени: Gнд=0,336кг/с;Gвд=0,449кг/с;
Энтальпии в точках 9;10: i9=396 кДж/кг;i10=600 кДж/кг;
Промежуточная температура и в точках 6;7: tm=-100C;t6=260C;t7=-50C;
Коэффициент теплопередачи: K=750кВт/м2К;
Для промежуточного теплообменника производится расчет по определению необходимой поверхности змеевика.
Площадь теплообменной поверхности:
FП.Т=QП.Т /(КП.Т*Dtср.) , м
FП.Т=17×103 /(750*20,5)=1.106 м2, где
Нагрузка на промежуточный теплообменник:
QП.Т=(GВ.Д-GН.Д)(i10 – i9 )=(0,449-0,366)(600-396)=17 кВт.
Коэффициент теплопередачи: КП.Т=750 Вт/ м2К,
DtCP=(t6+t7)/2- tm=[26+(-5)]/2-(-10)=20,5°C,
Подбираем промежуточный теплообменник марки ИТВР [6]
Регенеративный теплообменник – это теплообменный аппарат, в котором происходит перегрев паров ХА поступающих на 1ю ступень сжатия и переохлаждение жидкого ХА от конденсатора к РВ. Во всех регенеративных теплообменниках переохлаждаемый жидкий ХА и перегреваемый пар движутся противотоком.
Задача: По исходным данным в результате расчета подобрать регенеративный теплообменник
Исходные данные:
Массовый расход R22 в ступени высокого давления:Gвд=0,449кг/с;
Энтальпии в точках 5;6: i5=442 кДж/кг;i6=434 кДж/кг;
Температура в точках 1;5;6;11: t1=-250C;t5=340C;t6=-260C;t11= -420C;
Коэффициент теплопередачи: K=150 кВт/м2град;
Для регенеративного теплообменника производится расчет по определению необходимой поверхности змеевика:
Площадь теплообменной поверхности:
FРТ=QРТ/(k*DtСР);
FРТ=3,592/(0,15*63,5)=0,377м2, где
Нагрузка на регенеративный теплообменник:
QРТ=GВД(i5-i6)=0.449(442 – 434)=3,592кВт.
Коэффициент теплопередачи: K=150 Вт/м2град.
Средняя температура:
DtСР=(t5+t6)/2-(t1+t11)/2=(34+26)/2-((-25)+(-42))/2=63,5°C
Марка | F;m2 | Масса;кг | Габариты |
Т-0,7 | 0,7 | 19,3 | 193*134*711 |
6.3 Подбор и расчет конденсатора
Конденсатор- это теплообменный аппарат, в котором происходит отдача тепла рабочим телом окружающей среде и изменение агрегатного состояния, т.е. его конденсация.
Конструкции конденсаторов разнообразны. За основу их классификации приняты различные признаки. В холодильных установках применяются следующие типы конденсаторов: панельно-погружные, элементные, кожухотрубные (вертикальные и горизонтальные), оросительные с промежуточным отводом хладоагента, испарительные, воздушные.
В судовых установках нашли применение кожухотрубные (горизонтальные) конденсаторы и конденсаторы с воздушным охлаждением.
Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы являются наиболее распространенным типом судовых теплообменных аппаратов для холодильных установок холодопроизводительностью от 1000 до 350 000 Вт и применяется для большинства холодильных агентов. Конденсаторы малой производительноси располагают обычно под компрессором, а конденсаторы большой производительноси располагают отдельно от компрессора.