Реферат: Расчет парожидкостных компрессионных трансформаторов тепла
Название: Расчет парожидкостных компрессионных трансформаторов тепла Раздел: Промышленность, производство Тип: реферат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовая работа по дисциплине: «Судовые холодильные установки» на тему «Расчет парожидкостных компрессионных трансформаторов тепла» Содержание 1. Назначение и краткое описание трансформаторов тепла.3 2. Исходные данные для расчета. 6 3. Описание расчетной схемы.. 7 4. Расчет аммиачной одноступенчатой холодильной установки.9 5. Подбор поршневого компрессора.14 1. Назначение и краткое описание трансформаторов тепла.Трансформаторами тепла (или термотрансформаторами) называются технические системы, в которых осуществляется отвод энергии в форме тепла от объектов с относительно низкой температурой к приемникам тепла с более высокой температурой .Такое преобразование, называемое в технике повышением потенциала тепла, не может, как следует из термодинамики, происходить самопроизвольно. Для повышения потенциала тепла необходима затрата внешней энергии того или иного вида: электрической, механической, химической, кинетической энергии потока газа или пара и др. Процессы повышения потенциал тепла классифицируются обычно в зависимости от положения температурных уровней: верхнего — теплоприемника ТВ и нижнего — теплоотдатчика ТН по отношению к температуре окружающей среды ТОС , принимаемой в большинстве случаев равной 20° С (293 К). В том случае, когда температура теплоотдатчика ниже температуры окружающей среды ТН <То.с, а теплоприемника равна этой температуре ТВ = ТОС , осуществляющая отвод тепла система (трансформатор тепла) называется рефрижератором (класс R — от английского слова refrigeration — охлаждение) При ТВ
При ТВ
В основном работа рефрижератора заключается в выработке холода, т. е. отводе в окружающую среду тепла от объектов, температура Ти
которых ниже температуры окружающей среды. В зависимости от уровня ТН
рефрижераторы делятся на две подгруппы:при ТВ
Теплонасосная система предназначена для использования тепла, отводимого от окружающей среды или другого низкопотенциального источника (например, отработавшей воды или пара), для бытового или технологического теплоснабжения— подвода тепла при ТВ >ТОС . Обычно ТВ не превышает 400—450 К, поскольку тепло более высокого потенциала, как правило, выгоднее получать при использовании химического или ядерного топлива. На рис.1 показаны характерные температурные зоны использования трансформаторов тепла различного назначения. Теплоприемником — охлаждающей средой, к которой отводится тепло от охлаждаемого объекта, в рефрижераторных системах служит обычно окружающая среда (атмосферный воздух или вода), в теплонасосных и комбинированных системах отапливаемые помещения или обогреваемые элементы технологической аппаратуры. Рис.1 Температурные зоны использования трансформаторов тепла различного назначения Очевидно, что процессы во всех трансформаторах тепла трех описанных видов (R, Н и RH) независимо от конкретной схемы должны моделироваться обратными термодинамическими циклами. В общем виде такие обратные циклы на Т, s -диаграмме показаны на рис. 2 Процессы 1-2, характеризуемый отводом тепла и уменьшением энтропии, 3-4, характеризуемый подводом тепла и возрастанием энтропии, а также 2-3 и 4-1, происходя-щие соответственно с понижением и повышением температуры рабочего тела, могут проводиться самыми разными способами и с использованием различных рабочих тел. Однако во всех случаях изменения энтропии и температур, перечисленные выше, неизбежно осуществляются. Особое значение в трансформаторах тепла имеет процесс 2-3', связанный с понижением температуры до самой нижней точки цикла Т'3 , его рассмотрению будет уделено в дальнейшем особое внимание. Наиболее простым эталоном цикла трансформатора тепла может служить обратный цикл Карно. Но на практике для трансформации тепла обычно используются другие циклы и процессы, существенно отличающиеся от цикла Карно. Причина этого не только в том, что систему, в которой бы протекал реальный цикл, близкий к циклу Карно, трудно реализовать на практике, но и в том, что существуют и другие циклы (в частности, с регенерацией), которые позволяют при прочих равных условиях обеспечить более высокую эффективность системы трансформатора тепла. Кроме того, некоторые процессы трансформации тепла, производимые, например, посредством полупроводниковых термоэлементов, протекают вообще без каких-либо циклов. Однако их конечные термодинамические показатели определяются, естественно, теми же значениями, что и для обратных циклов. Рис. 2 Принципиальная схема циклов трансформаторов тепла на Т, s-диаграмме. а — рефрижератор; б — тепловой насос; в — комбинированный трансформатор тепла. 2. Исходные данные для расчетаХолодопроизводительность Q0 =69,75 кВт; Температура охлаждаемой среды на входе в испаритель Тн1 =-8 0 С; Температура охлаждаемой среды на выходе из испарителя Тн2 =-15 0 С; Температура охлаждаемой среды на выходе из конденсатора Тв1 =26 0 С; Температура охлаждаемой среды на входе в конденсатор Тв2 =20 0 С; ΔТк1 =5 0 С; ΔТи =3 0 С; Объемная подача V0 =11 м3 /ч. 3. Описание расчетной схемы
![]() Установка работает следующим образом. Тепло от теплоотдатчика подводится к рабочему агенту в испарителе VI. В результате подвода тепла рабочий агент кипит в испарителе при давлении Р0 и температуре Т0. Пар, полученный в испарителе, поступает в отделитель жидкости V, где он освобождается от капель влаги, а затем засасывается компрессором. В компрессоре пары рабочего агента сжимаются с давления Р0 до давления Рк Температура конденсации пара при этом соответственно повышается с Т0 до Тк . Из-за трения и необратимого теплообмена процесс сжатия в компрессоре 1-2 не совпадает с изотропным сжатием 1-2'. Из компрессора пар поступает в конденсатор II, где в результате отвода тепла к теплоприемнику происходят охлаждение рабочего агента и конденсация пара. Жидкий хладоагент при давлении Рк и температуре Тк проходит через дроссельный вентиль IV, где в результате дросселирования давление рабочего агента падает с Рк до Ро и температура снижается. При этом рабочий агент частично испаряется. После дроссельного вентиля охлажденный рабочий агент проходит через отделитель жидкости, в котором производится отделение жидкой фазы от паровой. Жидкий агент поступает в испаритель VI, где к нему подводится тепло q0 теплоотдатчика (объекта охлаждения), полученный пар отводится непосредственно во всасывающий патрубок. 4. Расчет аммиачной одноступенчатой холодильной установки.Определим температуры испарения и конденсации:
Находим параметры рабочего агента в характерных точках схемы по термодинамической диаграмме или по таблицам аммиака: 1) Т1 =Т0 = -18 0 С=255 К;
2)
Т2 ¢ =110 0 С=383 К. 3) Т3 =ТК =31 0 С=304 К;
4) Т4 = =255 К;
По формуле на выходе из компрессора:
Находим удельную работу компрессора li :
Определяем удельный расход тепла на единицу расхода рабочего агента: - в испарителе: - в конденсаторе: Проверяем энергетический баланс по формуле:
1096+328,75=1424,75; 1424,75=1424,75. Массовый расход рабочего агента:
Объемная производительность компрессора:
Расчетная тепловая нагрузка конденсатора:
Электрическая мощность компрессора:
Холодильный коэффициент
Средняя температура хладоагента может быть определена по формуле:
Удельный расход электрической энергии в идеальном цикле:
Эксергетический КПД холодильной установки:
Значения эксергий рабочего агента в характерных точках процесса могут быть определены по e, i – диаграмме или формуле: Значения основных параметров рабочего агента в характерных точках процесса заносим в таблицу:
Составим эксергетический баланс для Удельное количество эксергии, вводимое в установку в виде электрической энергии, подведенной к электродвигателю компрессора:
Удельные электромеханические потери в компрессоре:
1. Внутренние потери в компрессоре. В компрессор подводятся 2 потока эксергии: электрическая энергия
3. Потеря эксергии в конденсаторе состоит из двух слагаемых: эксергии, отводимой охлаждающей водой, и эксергии, теряемой из-за необратимого теплообмена между рабочим агентом и охлаждающей водой. Эксергия, отданная хладоагентом:
Эксергия, полученная охлаждающей водой, приближенно определяется по формуле:
где
ТВ.СР – средняя температура хладоагента в конденсаторе:
Эксергия, теряемая из-за необратимого теплообмена между рабочим агентом и охлаждающей водой:
Так как эксергия охлаждающей воды после конденсаторов компрессионных установок обычно не используется, то суммарные потери эксергии в конденсаторе составят:
2. Потеря эксергии в дроссельном вентиле:
3. Отвод эксергии в испарителе:
Отвод эксергии в испарителе равен эксергии холода, произведенного в испарителе:
Из эксергии, отводимой в испарителе, используется в виде эксергетической холодопроизводительности эксергия:
Остальная эксергия
Удельный баланс эксергии рассматриваемой холодильной установки:
5. Подбор поршневого компрессора.Заданы: Параметры всасывания:
Давление нагнетания: Температура конденсации Расчетная объемная подача 1. Объемный коэффициент, учитывающий влияние вредного пространства:
где с = 0,03 – коэффициент вредного пространства; m=1,3 – показатель политропы расширения. 2. Коэффициент подогрева:
Коэффициент плотности принимается равным 3. Объемный коэффициент подачи компрессора:
4. Объем, описываемый поршнями компрессора:
5. За основу принимаем серию компрессоров с ходом поршня L = 0,07 м; и диаметром цилиндра Д = 0,08 м при частоте вращения коленчатого вала
6. Выбираем по таблицам поршневых компрессоров, например, восьмицилиндровый компрессор марки АУУ – 90. Производительность этого компрессора составит при
Индикаторный КПД
Заключение.В ходе данной курсовой работы была рассчитана схема аммиачной одноступенчатой холодильной установки с охладителем хладоагента, составлен эксергетический баланс установки и определены потери эксергии в отдельных ее элементах. В заключение был подобран поршневой компрессор и определены его объемные и энергетические коэффициенты. Результаты работы отражены в графической части, в которую входят основные диаграммы и расчетная схема установки. Литература
|