Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Холодильная техника заочники.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
433.15 Кб
Скачать

4. Определение условий работы фреоновой холодильной машины

Работу фреоновой холодильной машины определяют величины температур конденсации tки кипенияt0холодильного агента, а также температура пара на входе в компрессорt1.

Согласно рекомендациям, приведенным выше, принимаем

– 10C= +2 – 10 = минус 8С;

+ 8С = 34 + 8 = 42С;

+ 20С = минус 8 + 20 = 12С.

5. Подбор холодильных машин

По результатам расчета общей тепловой нагрузки на камеры холодильника (табл. 5), температурам кипения холодильного агента (t0 =  минус 5С) и наружного воздуха (tн.в= 34С) выбираем компрессорно-конденсаторный агрегат на базе полугерметичного поршневого компрессора H8-LL-25x(фирма "Copeland", Приложение Г), имеющего приtн.в= 34С иt0 = –5С холодильную мощностьQ0T = 6200 Вт.

При этом действительный коэффициент рабочего времени компрессора согласно формуле (17) составит

,

что соответствует нормальным условиям эксплуатации.

6. Подбор камерных приборов

Требуемую теплопередающую поверхность аппаратов охлаждения в каждую камеру определяем по формуле

,

где  Qiтепловая нагрузка наi-тую камеру, Вт;

 коэффициент теплопередачи испарителя (для ребристых батарей равен 1,5…2,5 Вт/(м2К), для воздухоохладителей12…14 Вт/(м2К) [4, с. 376];

tиспразность температур между кипящим хладоном и температурой воздуха в камере (для ребристых батарей14…16С, для воздухоохладителей9…11С [4, с. 379]).

По расчетной величине поверхности теплообмена проводим из Приложения Ж.1 выбор батарей пристенных одноколлекторных типа СК с поверхностью охлаждения 11,7 м2при шаге ребер 30 мм числом 15 штук (по 3 штуки на камеры МЖ и ПО, 4 – на камеру МР и 5 – на камеру ФЗН).

7. Принципиальная схема холодильной машины

Составляем схему фреоновой холодильной машины в соответствии с рекомендациями, ЕСКД, по аналогии с представленной ранее.

Список литературы

  1. Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии. – М.: Пищевая пром-сть, 1975.

  2. Мальгина Е.В., Мальгин Ю.В., Суедов В.П. Холодильные машины и установки. – М.: Пищевая пром-сть, 1980.

  3. Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М.: Агропромиздат, 1989.

  4. Дипломное проектирование / Под ред. Л.З. Шильмана. – Харьков: Минторг Украины, 1992.

  5. Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. Малые холодильные машины и установки. – М.: Агропромиздат, 1989.

Приложение а

Зависимость холодильной мощности (Qо) от температуры воздуха на входе в конденсатор (t'в) для холодильных машин фирмы «Рефма» с воздушным конденсатором (холодильный агентR22, температура воздуха в холодильной камере плюс 5С)

Qo, кВт

3

2

1

t'в, С

1 – холодильнаямашина 2МВВ3-2-2

2 – холодильная машина 7МВВ6-2-2

3 – холодильная машина МВВ3-2-2

приложение Б

Зависимость холодильной мощности (Qо) от температуры воды на входе в конденсатор (t'w) для холодильных машин фирмы «Рефма» с проточным конденсатором (холодильный агентR22, температура воздуха в холодильной камере плюс 5С)

Qo, кВт

2

1

t'w, С

1 – холодильная машина 1МКВ4-2-2

2 – холодильная машина 1МКВ6-2-2

приложение В

Зависимость холодильной мощности (Qо) компрессорно-конденсаторных агрегатов на базе спиральных компрессоров фирмы «Copeland» (Бельгия) от температуры воздуха (t'в) на входе в конденсатор (холодильный агент R134а, температура кипения в испарителе минус 5С)

Qo, кВт

4

3

1

t'в, С

2

5

6

1 – МС-Н8-ZB21KE; 4–МС-Н8-ZB38KE

2–МС-Н8-ZB26KE; 5–МС-M9-ZB42KE

3–МС-K8-ZB26KE; 6–МС-M9-ZB45KE

приложение Г

Зависимость холодильной мощности (Qо) компрессорно-конденсаторных агрегатов на базе полугерметичных поршневых компрессоров фирмы «Copeland» (Бельгия) от температуры воздуха (t'в) на входе в конденсатор (холодильный агент R134а, температура кипения в испарителе минус 5С)

Qo, кВт

4

3

1

t'в, С

2

5

6

7

8

1 – B8-KM-5x; 5–D8-KLS-15x

2–B8-KJ-7x; 6–D8-KF-20x

3–B8-KSJ-10x; 7–H8-LJ-25x

4 – B8-KL-12x; 8 – H8-LL-30x

приложение Д

Зависимость холодильной мощности (Qо) холодильных машин фирмы «Остров» (Россия) от температуры воздуха (t'в) на входе в конденсатор (холодильный агент R22, температура воздуха в холодильной камере плюс 4С)

Qo, Вт

4

3

1

t'в, С

2

5

1 – CX-МН07х; 4–СХ-МН12х

2–СХ-МН09х; 5–СХ-МН15х

3–СХ-МН10х;

Здесь СХ – обозначение серии продукции;

М – среднетемпературное исполнение;

Н – герметичный поршневой компрессор;

число указывает номер модели;

Х – холодильный агент R22.

приложение Е

Зависимость холодильной мощности (Qо) от температуры воздуха на входе в конденсатор (t'в) для холодильных агрегатов фирмы «Danfoss» с воздушным конденсатором (холодильный агент R134а иR22, температура кипения в испарителе минус 5С)

Qo, Вт

4

3

1

t'в, С

2

5

6

7

8

1 – SC12GX; 5–SC15/15 GX;

2–SC18GX; 6–SC18/18 GX;

3–SC15CMX; 7–SC21/21 GX

4 – SC12/12GX; 8 – SC15/15 DMX

приложение Ж

Технические характеристики испарителей малых холодильных машин

Таблица Ж.1 – Батареи пристенные

Наименование

Условное обозначение

Поверхность охлаждения (м2) при шаге ребер (мм)

Габаритные размеры, мм

20

30

Одно- коллекторные

СК

16,9

11,7

2750  640

25,1

17,5

2750  960

16,9

11,7

2750  1280

Змеевиковые

СЗ

9,2

6,4

2000  640

Двух- коллекторные

С2К

9,2

6,4

2000  640

39,1

27,1

4250  960

Таблица Ж.2 – Воздухоохладители

Наименование

Условное обозначение

Теплообменная поверхность охлаждения, м2

Габаритные размеры, мм

Воздухоохладитель подвесной

ВОПВ-4-1-3

4,4

700  450  245

ВОПВ-6-1-4

5,88

700  512  245

ВОПВ-8-1-4

7,8

850  512  245

ВОПВ-9-2-3

8,8

1150  450  245

ВОПВ-12-2-4

11,8

1150  512  245

ВОПВ-16-3-3

15,7

1450  450  245

Воздухоохладитель навесной

ВО-10Н-2-2

9

682  365  632

ВО-20Н-2-2

18

1100  365  632

ВО-30Н-2-2

27

1100  365  782

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]