Контрольная работа: по Холодильной технике
2. Массовый расход циркулирующего аммиака, кг/с
, (26)
где - требуемая холодопроизводительность компрессора, кВт.
кг/с
3. Объемная производительность компрессора, /с
, (27)
где - удельный объем всасываемого пара, /кг.
/с
4. Требуемая теоретическая объемная производительность компрессора, ,/с
, (28)
где - коэффициент подачи, учитывающий объемные потери в компрессоре. Определяется согласно рисунку 3.
1 – поршневых; 2 – винтовых.
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента подачи компрессора от степени
сжатия.
/с
На основании полученного значения по приложению Р подбираем компрессор, объемная подача которого на 1040% больше требуемой , что обеспечит работу компрессора с коэффициентом рабочего времени b=/=0,60,92.
Выбираем поршневой компрессор марки А220 – 7 – 2(3) с теоретической объемной производительностью 0,167/с.
После подбора компрессора определяем действительный массовый расход холодильного агента, кг/с:
(29)
кг/с
Действительную холодопроизводительность компрессора в заданном режиме , кВт:
, (30)
кВт
Мощность привода компрессора определяем по следующей методике:
1. Теоретическая (адиабатная) мощность сжатия , кВт:
, (31)
где = - удельная работа сжатия в компрессоре, кДж/кг;
= кДж/кг
- удельная энтальпия пара хладагента соответственно в начале и в конце процесса сжатия, кДж/кг.
кВт
2. Действительная (индикаторная) мощность сжатия , кВт:
, (32)
где - индикаторный КПД (для компрессоров средней холодопроизводительности =0,8).
кВт
3. Мощность на валу компрессора (эффективная мощность) , кВт:
, (33)
где - механических КПД компрессора. Для аммиачных одноступенчатых компрессоров .
кВт
4. Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем из сети , кВт:
, (34)
где - КПД электродвигателя. Принимаем = 0,9.
кВт
2.6. Расчет и подбор конденсатора
Тепловая нагрузка на конденсатор с учетом потерь в процессе сжатия (действия нагрузок) , кВт:
=, (35)
где - холодопроизводительность выбранного компрессора в расчетном режиме, кВт;
- индикаторная мощность компрессора, кВт.
= кВт
Подбор конденсатора осуществляется по площади его теплообменной поверхности , :
, (36)