мую при действительных температурных условиях, т. е. отлич ных от нормальных или стандартных, называют рабочей. Для пересчета хладопроизводительности компрессора от нормаль ной к рабочей применяют формулу
QP — Qiнор |
яу |
ЯУ-пор А>0. ПОР |
|
|
» |
где QP — хладопроизводительность компрессора при рабочих |
|
условиях, Вт; Q,t0p — хладопроизводительность компрессора при нормальных условиях, Вт; qv— объемная хладопроизводитель ность 1 м3 холодильного агента (при рабочих условиях прини мают по справочным таблицам), кДж/м3; qv.нор — объемная хладопроизводительность 1 м3 холодильного агента при нор
мальных условиях |
(например, |
для |
аммиака |
равна |
|
2851 кДж/м3); |
ХоДо.пор— отношение |
коэффициентов |
подачи |
||
компрессора при |
рабочих и нормальных |
условиях, определяе |
|||
мых по заводским графикам.
Рабочая хладопроизводительность компрессора при цикле одноступенчатого сжатия хладагента
Qp -ItfvVn,
при двухступенчатом сжатии хладагента
Q W rfV V p , |
|
|
|
|
|
|
|
где q'v — объемная |
хладопроизводительность |
хладагента |
при |
||||
рабочей |
температуре испарения и |
температуре |
перед регули |
||||
рующим |
вентилем |
(принимают по таблицам |
объемной |
хладо |
|||
производительности |
хладагента), |
кДж/м3; |
А/р — коэффициент |
||||
подачи |
цилиндров |
первой |
ступени, |
зависящий |
от отношения |
||
давления в промежуточном |
сосуде |
к давлению |
испарения хла |
||||
дагента (принимают по заводским графикам); 1/п — часовой объем, описываемый поршнем компрессора, м3; Vz — то же, вто рой ступени, м3.
Для ориентировочных расчетов можно пользоваться следу
ющим |
правилом: на каждый градус |
понижения температуры |
ниже |
— 10 °С хладопроизводительность |
компрессора уменьша |
ется на 3,5—4%. Наоборот, на каждый градус повышения тем пературы испарения сверх — 10°С хладопроизводительность компрессора увеличивается на 3,5—4%. Изменение хладопроиз водительности на 4% относится к горизонтальным машинам, а на 3,5% — к вертикальным. Хладопроизводительность компрес соров при температуре испарения —25 °С примерно в 2,5 раза меньше хладопроизводительности компрессоров при температу ре испарения — 10°С.
Температуру испарения принимают на 5°С ниже темпера туры хладоносителя, подаваемого в колонки при одноступенча
том режиме работы станции, и на 7—8°С при двухступенчатом режиме, но не ниже на 5—7°С температуры замерзания хл адо носителя. Давление испарения хладагента принимают по спра вочным таблицам в зависимости от требуемой температуры испарения. Температуру конденсации хладагента принимают на 10°С выше температуры, подаваемой в конденсатор.
Температура хладагента перед регулирующим вентилем для одноступенчатого компрессора
*рв= *к+ ( 2 -г 3);
для двухступенчатого компрессора
*рв=*пс+(2 -т- 3),
где fnc — температура' хладагента в промежуточномсосуде, °С. Марку компрессора выбирают по справочным данным или заводским нормалям на основании подсчитанной рабочей хла-
допроизводительности.
Для получения температур испарения ниже —55°С работу аммиачных компрессоров строят по трехступенчатому циклу сжатия. ВНИИхолодмаш для этой цели рекомендует, применять два аммиачных бустеркомпрессорных агрегата АК-РАБ-600 в сочетании с одним двухступенчатым компрессором ДАОН-350. Агрегат АК-РАБ-600 имеет следующую характеристику.
Объем |
всасывания, |
м3/ч |
|
4060 |
Хладопроизводительность (Вт) при температуре испарения: |
3 ,4 8 -10s |
|||
—50 °С |
. . . . |
|||
—6 0 |
°С |
2 ,3 2 -105 |
||
Мощность двигателя |
марки |
А-11.3-12,Вт |
100 |
|
Конденсатор служит для охлаждения и сжатия газообраз ного хладагента, поступающего из компрессора. Переход хлад агента в жидкое состояние происходит при постоянном давле нии, благодаря отдаче им тепла охлаждающей воде.
Конденсаторы в конструктивном отношении бывают ороси тельные, элементные и кожухотрубные.
Оросительный конденсатор .(рис. 4.11, а) состоит из отдель ных змеевиков и секций. Змеевики выполнены из труб диамет ром 51/57 мм. Каждая секция состоит из 14 труб и имеет 4 про межуточных отвода. Длина секции 6 м, высота 1,2 м. Поверх ность охлаждения одной секции составляет 15 м2. В зависи мости от требуемой поверхности охлаждения конденсатор соби рают из двух — шести секций, которые устанавливают друг от друга на расстоянии 0,5—0,6 м и соединяют между собой кол лекторами.
Газообразный хладагент через распределитель поступает в секции снизу и направляется вверх. Снаружи змеевики ороша ются охлажденной водой, стекающей из желобов, размещенных
Рис. 4.11. 'Оросительный конденсатор МКО с промежуточным отводом жид
кости, |
элементный |
и |
горизонтальный |
кожухотрубный |
конденсаторы: |
|
||||||||
/ — запорные вентили |
на |
нагнетательных |
и |
жидкостных трубопроводах: |
2 — приемная |
|||||||||
сетка; |
5 — сборник |
жидкого хладагента; |
4 —вентиль для |
спуска масла; 5 — распре |
||||||||||
делитель; |
6 — коллектор; |
7 — отводные патрубки; |
5.— общий |
запорный |
газовый |
вен |
||||||||
тиль; |
Р— уравнительная трубка; |
/0 —вентиль |
на |
уравнительной трубке; |
11 — вентиль |
|||||||||
на линии |
к воздухоотделителю; |
/2 —запорная |
задвижка |
на |
циркуляционном трубо |
|||||||||
проводе; |
13 — трубопровод |
циркуляционной |
воды; |
14 — распределительный |
желоб; |
/5 — |
||||||||
трубопровод свежей |
воды; |
16 — переливная |
воронка |
|
|
|
|
|||||||
над змеевиками. По мере сжижения жидкий хладагент по пат рубкам поступает в коллектор, а оттуда в сборник жидкого хладагента. Секции конденсатора устанавливают на железном или деревянном поддоне для сбора воды. Часть воды через сливные воронки удаляется, а другая часть ее всасывается цир куляционным насосом и направляется снова в конденсатор, где она смешивается со свежей водой, сокращая, таким образом, расход последней. Оросительные конденсаторы устанавливают на открытом воздухе с тем, чтобы потоки воздуха способство-
вали испарению охлаждающей воды, вызывая дополнительное охлаждение хладагента. Конденсаторы с промежуточным отво дом жидкого аммиака обычно устанавливают с двумя градир
нями: одну — над конденсатором, другую — рядом |
с ним для |
охлаждения воды, прошедшей через конденсатор. |
Количество |
воды, поступающей на конденсатор, должно быть |
10— 12* м3/ч |
на каждую секцию, включая до 50% свежей воды. Удельная
нагрузка конденратора |
этого типа составляет |
14000— |
||
16 000 кДж/(м2-ч) при |
разности |
температур |
между |
жидким |
хладагентом и охлаждающей водой |
Д^=5°С. |
Конденсаторы |
||
оросительного типа применяют, когда в охлаждающей воде име ется недостаток, при загрязненной воде или когда вода облада ет высокой жесткостью.
Элементный конденсатор (рис. 4.11,6) состоит из ряда эле ментов 1. Каждый элемент такого конденсатора состоит из трубы достаточно большого диаметра (250—300 мм), в- кото рой располагается не одна, а несколько труб 2 меньшего диа метра. Внутренние трубы' развальцовывают в специальных трубных решетках, приваренных к концам наружных труб. Па ры хладагента поступают сверху в межтрубное пространство и, пройдя последовательно все элементы секции, конденсиру ются. Жидкий хладагент стекает в ресивер 4. Межтрубное про странство каждого элемента соединяется специальными пат рубками 3.
Охлаждающая вода движется по внутренним трубам. Вода может переходить последовательно во все элементы секции, по ступая в нижний и выходя из верхнего, или параллельно по всем элементам. Элементные конденсаторы применяют в холо дильных установках средней и большой производительности при достаточном количестве воды для охлаждения.
Кожухотрубные конденсаторы бывают горизонтального и вертикального типа. Кожухотрубный горизонтальный конден сатор (рис.. 4.11, в) состоит из цилиндрического кожуха диа метром 600—1200 мм, внутри которого располагаются трубки диаметром 51/57 мм. Кожух закрыт с двух сторон трубными решетками, в- которых развальцованы трубки. Пары хладагента из компрессора поступают в верхнюю часть межтрубного про странства, конденсируются на внешней поверхности труб, со бираются на дне конденсатора и затем направляются в сбор ник жидкого хладагента. Охлаждающая вода подается' в кон денсатор снизу, циркулирует по внутренним трубам, совершай несколько ходов по конденсатору, и подогретой выходит в верх ней части конденсатора. Фреоновые горизонтальные кожухо трубные конденсаторы отличаются от аммиачных тем, что в них применяют медные теплообменные трубы, оребренные со стороны фреона.
Вертикальные кожухотрубные конденсаторы отличаются от
горизонтальных расположением кожуха и распределением во ды. Вода в таких конденсаторах не заполняет все сечение тру бы, а только покрывает тонким слоем ее внутреннюю поверх ность.
Удельная нагрузка кожухотрубных конденсаторов изменя ется от 14000 до 24000 кДж/(м2-ч). Кожухотрубные конденса торы рекомендуется применять в случае, когда у охлаждающей воды малая жесткость и нет механических примесей. Горизон тальные конденсаторы рекомендуются для компрессоров хладопроизводительностыо 348000—464000 Вт, вертикальные — при большей хладопроизводительности.
Испаритель — это теплообменный аппарат, в котором теп ло от хладоиосителя (рассола) передается хладагенту (аммиа ку или фреону).
В испаритель поступает жидкий хладагент, который в ре зультате подвода тепла кипит, превращаясь в пар. Для замо раживания горных пород применяют вертикально-трубные и кожухотрубные испарители (рис. 4.12).
Вертикально-трубный испаритель типа ИА состоит из ме таллического бака прямоугольного сечения, в котором установ лены батареи. Каждая из батарей состоит из двух горизонталь
ных коллекторов |
(верхнего и нижнего), соединенных между |
|||
собой короткими |
испарительными трубками, |
расположенными |
||
в четыре ряда. Жидкий хладагент попадает |
в |
распределитель |
||
и через |
верхний коллектор и стояк заполняет |
испарительные |
||
трубки. |
ПузЫрьки |
газообразного хладагента, |
|
образовавшиеся |
в испарительных трубках, поднимаются вверх и увлекают за собой жидкий хладагент, который затем из верхнего коллекто ра по стоякам вновь опускается вниз. Пары хладагента прохо дят через отделитель жидкого хладагента и поступают в сбор ник, откуда всасываются компрессором. В баке испарителя устанавливают от 4 до 10 испарительных батарей в зависимо сти от требуемой поверхности охлаждения. Поверхность охлаж дения батарей изменяется от 10 до 40 м2. Бак испарителя раз деляют одной или двумя вертикальными перегородками. Для подачи хладоиосителя в рассольную систему в баке испарителя имеется отверстие.
Хладоиоситель, заключенный в испарителе, приводится в не прерывное движение мешалкой с частотой вращения 3,7—4 с-1. Скорость движения рассола в баке испарителя 0,5—0,75 м/с. Испарители с поверхностью охлаждения свыше 240 м2 изготов
ляют |
с двумя мешалками. |
Удельная |
нагрузка |
поверхности |
|
охлаждения испарителей |
интенсивного |
действия |
составляет |
||
10000 |
кДж/(м2/ч) при разности температур прямого рассола |
||||
и испарения хладагента 5°С. |
|
|
|
||
Кожухотрубные испарители устроены по принципу кожухо |
|||||
трубных конденсаторов. |
Они |
состоят из горизонтального ци- |
|||