Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок трубопроводів

Читайте также:
  1. БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК
  2. Вибір і розрахунок абсорберів для вловлювання газової компоненти в повітрі
  3. Вибір і розрахунок пиловловлювачів
  4. Геометричний розрахунок закритої циліндричної передачі
  5. Гідравлічний розрахунок системи опалення
  6. Гідравлічний розрахунок системи опалення методом питомих втрат на тертя
  7. ККД черв'ячної передачі та її тепловий розрахунок

Трубопроводи для холодильних машин підбирають по внутрішньому діа­метру.

Діаметр всмоктувального трубопроводу компресора визначається за фор­мулою, м:

dвс = , (10.1)

де Vвc - об'ємний видаток пари холодоагенту при всмоктуванні в компресор м3/с;

Wвс - швидкість руху пари холодоагенту у всмоктувальному трубопроводі (Wвс= 12 м/с).

Vвc = , (10.2)

де - масовий видаток холодоагенту, кг/год;

- питомий об'єм пари холодоагенту при всмоктуванні в компресор, м3/кг.

З формули 10.2 визначимо:

Vвc = = 0,0134 м/с.

З формули 10.1 визначимо:

dвс = = 0,0377 м.

Діаметр нагнітального трубопроводу компресора визначається за формулою, м:

dнаг = , (10.3)

де Vнаг - об'ємний видаток пари холодоагенту при нагнітанні компресора, м3/с;

Wнаг - швидкість руху пари холодоагенту при нагнітанні компресора (Wнаг = 5 м/с).

Vнаг = , (10.4)

де - питомий об'єм пари холодоагенту при нагнітанні з компресора, м3.

З формули 10.4 визначимо:

Vнаг = м/с.

З формули 10.3 визначимо:

dнаг = = 0,029 м.

 

 

11. РОЗРАХУНОК ВИПАРНИКА

Мета розрахунку випарника – визначення площі тепло передавальної поверхні та витрат повітря на охолодження.

Площу тепло передавальної поверхні випарника визначаємо з рівняння теплопередачі:

(11.1)

де Q0 – холодопродуктивність холодильної машини, Вт;

К – коефіцієнт теплопередачі, (К=40 Вт/м2ּк);

Fв – площа теплопередавальної поверхні випарника, м2;

Δtср – середня логарифмічна різниця температур.

(11.2)

Коефіцієнт теплопередачі для випарника з повітряним охолодженням складає 30…45 Вт/м2 К.

 

 

Рисунок 11.1 – Графік температурного режиму роботи конденсатора

 

де t0 – температура кипіння рідкого холодоагенту, t0= -9 °С;

t1 – температура повітря на вході в випарник, t1=4 °С;

t2 – температура повітря на виході з випарника, t2= -1 °С.

t2< t1 на 5°С, t0< t2 на 8…10°С або t0< t1 на 13…15°С.

Середня логарифмічна різниця температур:

(11.3) де – більша різниця температур;

– менша різниця температур.

(11.4)

(11.5)

;

;

.

.

Q0=40·43,55·10,3=17942,6 Вт.

Витрати повітря через випарник, м3/с:

(11.6)

де ρп – щільність повітря, кг/м3;

і1 – ентальпія повітря на вході випарника, Дж/кг;

і2 – ентальпія повітря на виході з випарника, Дж/кг.

(11.7)

де Рб – тиск атмосферного повітря, (Рб =1·105 Па);

Тср – середня різниця температур на вході та виході з випарника,К;

R п - газова стала повітря, (R п =287 Дж/кгּК).

(11.8)

(11.9)

(11.10)

За формулою (11.7) та (11.6) знаходимо витрати повітря через випарник:

;

 

12.ОСНОВНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)