Материал: Технология строительства подземных сооружений. Специальные способы строительства

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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-

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75258