Разработка двух централей с выносной подачей холода на хладагенте R404a

Элементы холодильной машины, их назначение, внутреннее взаимодействие и принцип работы. Преимущества централей и диапазон их работы. Технические характеристики холодильного оборудования, применяемого в торговле. Расчет холодопроизводительности централей.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.02.2013
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Сегодня многие торговые предприятия занимают первые этажи жилых зданий. Это связано с тем, что строительство отдельно стоящего торгового комплекса нуждается в больших инвестициях, и поэтому предприниматели стремятся размещать увеличивать торговые площади за счет реконструкции старых магазинов. Естественно, такие встроенно-пристроенные в жилые дома магазины при использовании в них холодильных систем со встроенными агрегатами создают свойственную для этого типа оборудования проблему - повышенный, а зачастую недопустимый уровень шума. По всей протяженности линии морозильных ванн и охлаждаемых стеллажей шум от встроенных агрегатов создает существенные проблемы для жильцов дома, посетителей и владельцев торгового предприятия. Использование систем выносного холода кардинально решает проблему: звук концентрируется в одном месте (машинное отделение) и его легче локализовать. Что касается стандартов, использование систем выносного холода позволяет не превышать уровень шума 40 дБа. Таким образом, повышается уровень комфорта торгового предприятия, что, несомненно, привлекает покупателей.

Другим существенным преимуществом использования систем выносного холода является отсутствие в торговом зале и подсобных помещениях теплоотдачи от работающих агрегатов. При работе большого количества встроенных агрегатов, в торговом зале неизбежно повышается температура воздуха. Особенно это заметно в летний период; когда температура воздуха в магазине может быть даже выше температуры воздуха на улице. Кроме отсутствия комфорта, повышение температуры воздуха вызывает нерациональный режим работы агрегатов, а иногда и их аварийную остановку. Можно, конечно, справиться с этой проблемой, затратив существенную сумму на покупку и оборудование торговых площадей дополнительными системами кондиционирования. Но, как правило, целесообразней использовать системы выносного холода, теплоотдача от которых происходит вне помещений магазина.

Центральные системы холодоснабжения рассчитаны на длительные сроки службы. Используемые в системах выносного холода компрессоры средней и повышенной мощности более устойчивы к напряженным режимам работы. Срок службы таких компрессоров составляет не менее 8-10 лет; встроенные малые холодильные агрегаты прослужат не более 4 - 5 лет. Стоимость систем выносного холода, безусловно, выше, тем не менее, все больше и больше владельцев торговых предприятий выбирают именно выносной холод, так как даже при более высоких первоначальных затратах они получают более надежное и качественное оборудование с высокой экспозиционной и загрузочной способностью, которое прослужит им долгое время.

Высокую надежность централизованных систем холодоснабжения обеспечивает резервирование холодильной мощности. «Горячее» резервирование мощности подразумевает ситуацию, когда по каким-то причинам один из компрессоров централи останавливается по аварийной защите. В этом случае остальные компрессоры продолжают работу, и остановка одного компрессора не сказывается на температурных режимах холодильного оборудования в торговом зале. Благодаря «горячему» резервированию мощности у специалистов сервисной службы появляется возможность устранить неполадки, не останавливая работу всего торгового предприятия. «Холодное» резервирование мощности предполагает установку в центральной системе дополнительного «резервного» компрессора. Эта мера, хоть и предполагает дополнительные финансовые затраты, позволяет иметь в резерве единицу мощности, которая может быть введена в эксплуатацию в экстренном случае, и обеспечивает тем самым стабильное функционирование всей холодильной системы. Резервные компрессоры устанавливаются, как правило, в централях, обслуживающих большие торговые площади, где даже небольшой простой части оборудования торгового зала сулит существенные финансовые потери от уменьшения торгового оборота, а, кроме того, вынужденная остановка работы магазина негативно влияет на имидж предприятия.

Как известно, чем выше мощность компрессора, тем выше его КПД. Используемые в центральных системах компрессоры обеспечивают заметно более высокий КПД, чем встроенные агрегаты. А это сулит существенную экономию в расходе электроэнергии и, соответственно в эксплутационных издержках.

Иногда, оборудуя предприятия торговли системами выносного холода, специалисты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них - проблема размещения компрессорных централей в подсобных помещениях магазина. В ряде случаев недостаточно большие дверные проемы, коридоры, неудобные помещения, большие габаритные размеры самих централей и т.д. не позволяют установить централь в машинном помещении, не прибегая к ее частичной разборке. В таких случаях централь вносят в помещение по частям и собирают непосредственно на месте. Этот способ монтажа, конечно, не очень удобен: трудоемкость работ по сборке централи в незаводских условиях значительно выше. Известны случаи, когда для того, чтобы установить централь в подвальном помещении магазина, приходилось попросту разбирать часть стены подвала. В другом случае, монтаж централи был сопряжен с необходимостью ее подъема краном для размещения в чердачном помещении здания, что потребовало создания специальной рамной конструкции. Практика показала, что при проработке проекта универсама с системой централизованного холодоснабжения необходимо помнить, что помещение, куда предполагается установить централи, должно отвечать определенным требованиям.

Некоторые сложности возникают с техническим обслуживанием централизованных систем холодоснабжения в регионах, где недостаточно высококвалифицированных специалистов: надежная и безаварийная работа централей гарантируется не только тщательной проработкой всего проекта, качественным монтажом, но также и дальнейшим квалифицированным техническим обслуживанием. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать такие системы в компаниях, располагающих значительным опытом и высококвалифицированным персоналом.

Централизованные системы холодоснабжения оснащены микропроцессорными блоками, которые управляют работой всей системы. Сбои в электропитании (рывки напряжения, «пропадание» фаз) централей могут привести к сбоям в работе блока управления. Поэтому очень важно, чтобы централь была подключена к линии электропитания со стабильным напряжением, соответствующим норме.

На практике в универсамах с торговой площадью до 800 мІ с коммерческой точки зрения выгоднее применять смешанные системы холодоснабжения. В таких системах оборудование со среднетемпературным режимом работы подключается к централизованной системе, а низкотемпературное - к одному или нескольким вынесенным локальным агрегатам. В ситуациях крайнего дефицита площадей используют «компаундные» централи, совмещающие на одной раме как средне-, так и низкотемпературные компрессоры, что позволяет в 2-2,5 раза уменьшить площадь машинного помещения.

И, конечно, немаловажным фактором при выборе типа оборудования являются вопросы собственности на помещения торгового предприятия. Оборудование со встроенными агрегатами, в случае окончания срока аренды помещения, легко демонтировать, перевезти и установить на новом месте, фактически за один - два дня. В случае же необходимости демонтажа и последующего монтажа оборудования с выносными агрегатами необходимо будет обратиться к платным услугам высококвалифицированных вспециалистов, и займет эта процедура значительно большее время. И, кроме того, новое помещение должно отвечать определенным требованиям.

1. Основные элементы холодильной машины и их назначение

1.1 Принципы агрегата

1) Высокое качество всех компонентов.

2) Долговечность и надежность в эксплуатации.

3) Полная комплектация опциями и компонентами, в соответствии с требованиями производителей.

4) Современный дизайн.

5) Удобства при сервисном и техническом обслуживании, проведении ремонтных работ.

6) Невысокая стоимость.

В составе всех холодильных агрегатов используются полугерметичные винтовые или поршневые компрессоры фирмы Bitzer (Германия).

Поставщики холодильной автоматики и арматуры - ведущие фирмы DANFOSS, ALCO, ОСТРОВ.

Пусковой электрический ток компрессора уменьшается посредством частичной обмотки (на компрессорах большой холодопроизводительности). Глушители вибрации обеспечивают уменьшение шума и вибрации агрегатов.

Компрессорная установка имеет большой сборник хладагента, что позволяет в любых условиях работы обеспечить достаточный запас жидкости для участка расширения.

1.2 Важнейшие элементы холодильных агрегатов, кроме компрессора

Р - система регулирования давления конденсации

Назначение: применяется для поддержания работоспособности холодильного агрегата при температуре воздуха на входе в конденсатор ниже +5 0С.

Состав: регулятор давления конденсации, дифференциальный обратный клапан, обратный клапан, прессостат высокого давления на каждый вентилятор воздушного конденсатора.

О - отделитель жидкости на линии всасывания

Назначение: применяется для установок с большим внутренним объёмом испарительной части (например, торговое оборудование) и для систем, работающих при переменных нагрузках (например, водоохлаждающие установки, молокоохладители).

М - система отделения и возврата масла в компрессор

Назначение: применяется при большом удалении воздухоохладителя и при использовании нескольких воздухоохладителей, а также для установок с большим внутренним объёмом испарительной части (торговое оборудование).

Состав: маслоотделитель, смотровое стекло, трубопровод возврата масла, запорный вентиль, нагреватель, термостат.

1.3 Основные преимущества централей

Компрессоры, ресивер, система маслоотделения, приборы автоматики, запорная арматура, электрощит монтируют на общей прочной гальванизированной раме основания, обвязывают трубами и прокладывают кабели. Этот комплексный холодопроизводящий блок устанавливают в машинном отделении.

Вся имеющая отношение к холодильной технике автоматика и запорная арматура спроектирована и размещена таким образом, что обеспечивают оптимальную работу установки при всех режимах работы.

Для ремонта и обслуживания предусматривается индивидуальное запирание и независимая разборка всех компонентов системы. Все компоненты холодильной установки соединены между собой медными трубами, не подверженными окислению. Трубопроводы спроектированы в расчете на минимальные перепады давления и достаточную скорость потока для транспортировки масла.

Преимущества центральных многокомпрессорных холодильных станций по сравнению с одиночными компрессорами эквивалентной мощности:

1) эффективное регулирование холодопроизводительности - включая / выключая один или несколько компрессоров (модуляция),

2) повышенная надежность - меньшее количество пусков / остановов, чем у одиночных компрессоров, экономия электроэнергии,

3) повышенная долговечность - изменение последовательности работы компрессоров, одинаковые часы наработки,

4) уменьшение нагрузки при пуске, есть возможность запускать компрессоры с задержкой,

5) - резервирование - работа на частичную нагрузку при выходе из строя одного из компрессоров,

6) снижение стоимости замены - все компрессоры одного типа

7) возможность при необходимости увеличить холодильную мощность в одном из источников потребления,

8) экономия расходных материалов для монтажа,

9) компактность при монтаже и эксплуатации.

Многокомпрессорные установки особенно удобно применять как выносной холод в крупных магазинах. При этом устраняется шум от работы холодильных агрегатов и значительные тепловыделения в торговом зале

1.4 Диапазон работы

Компрессорные холодильные агрегаты предназначены для работы при температурах кипения от +7 до - 40 град. С и температурах конденсации до +45 град. С. Диапазон работы холодильного агрегата зависит от типа и модели компрессора, типа хладагента, средств регулирования и опций, а также от конкретных условий работы агрегата.

1.5 Виды торгового оборудования и их применение

При организации выносного холода холодильная мебель подключается к выносным агрегатам либо к центральной системе холодоснабжения. Центральным выносной холод можно сделать, подключив холодильную мебель к холодильным машинам - централям (средне- и низкотемпературной). По температурному режиму оборудование условно делится на морозильное (-18 … -24°С), низкотемпературное (-9… - 18°С) и холодильное (0… - 10°С). По конструкции - на витрину, шкаф, ванну (бонету), охлаждаемый стеллаж и комбинации шкаф-ванна, стеллаж-ванна и др.

В большинстве супермаркетов холодильное оборудование представлено бонетами, холодильными стеллажами, витринами, шкафами.

Бонеты. Это морозильные ванны, предназначенные для продажи расфасованных замороженных полуфабрикатов, в основном в магазинах самообслуживания (температура хранения -18… - 24°С). Они размещаются либо в зале (островные), либо у стены (пристенные) и имеют разную емкость. В крупноформатной рознице используются бонеты с возможностью подключения к холодильной централи или выносному агрегату.

В большинстве моделей бонет предусмотрены крышки, но закрывают их только в ночное время. Впрочем, конструкция бонет такова, что несмотря на то, что они полностью открыты, холод из них «выливается» значительно меньше, чем из вертикальных конструкций - стеллажей, холодильных и морозильных шкафов. Давно стали редкостью бонеты закрытого типа (с крышкой). Наличие крышки сдерживает покупателя от совершения импульсивной покупки, поэтому использовать модели закрытого типа в магазинах самообслуживания не рекомендуется.

Хладопроизводительность агрегата для 1 пог. м бонет шириной 1,5 м составляет около 0,6 кВт. Кстати, после стеллажей бонеты на втором месте по потреблению электроэнергии. Чем ниже температура в бонете, тем выше энергозатраты. Для наиболее рационального использования бонет поставщики рекомендуют выдерживать температурный режим помещений, в которых они эксплуатируются. Оптимальной для помещений считается температура 25°С при относительной влажности не более 65%.

При расчете длины бонет следует помнить, что во время оттаивания испарителя, что автоматически происходит несколько раз в сутки, дополнительно расходуется электроэнергия. Необходимо учесть и то, что конденсатор холодильного агрегата выделяет много тепла. Поэтому подсобное помещение для агрегатов должно быть достаточно просторным. Если такого помещения в магазине нет, агрегат следует устанавливать на улице либо приобретать его с выносным конденсатором. При выборе места для размещения бонет в торговом зале также необходимо предусмотреть возможность подключения оборудования к канализации для слива конденсата и прокладки электрокабелей и труб для подачи фреона. Линия бонет набирается из секций длиной 2,5 м и 3,75 м. При приблизительно равных характеристиках бонет, как и в случае с другим холодильным оборудованием, поставщики рекомендуют отдавать предпочтение тем маркам, которые имеют широкий модельный ряд, возможность комплектации дополнительными аксессуарами. Наиболее важно, чтобы оборудование жестко выдерживало температурные режимы.

Холодильный стеллаж. Обеспечивает несколько температурных режимов хранения:

-1°С - для рыбных пресервов (очень важно, чтобы выдерживалась заданная температура, так как это очень капризный продукт);

0…+2°С - для свежего мяса;

+2…+4°С - для молочных продуктов;

+4…+6°С - для колбасы;

+5…+7°С - для овощей.

При покупке оборудования поставщики рекомендуют помнить, что:

1) холодильный стеллаж с температурным режимом +5…+7 ос нельзя перестроить на более низкую температуру;

2) стеллаж поглощает больше электроэнергии, чем другие виды холодильного оборудования, поскольку по причине вертикальной конструкции из него легко «вытекает» холод;

3) отдавать предпочтение следует тем стеллажам, из которых можно строить линии с разными температурными режимами.

Как и в случае с бонетами, придется решать вопрос размещения агрегатов, принудительной вентиляции помещения, где они будут установлены, слива конденсата и т.д. Линия стеллажей набирается из секций длиной 2,5 м и 3,75 м с шагом 1,25 м.

Производители комплектуют стеллажи множеством аксессуаров - крючками вместо полок, корзинками, подсветкой с выбором цвета, зеркалами, шторками, которые опускаются на ночь, чтобы сохранить холод и соответственно сэкономить электроэнергию.

Витрины. Любой магазин самообслуживания по-прежнему не может полностью отказаться от прилавочного обслуживания: мясная и рыбная гастрономия, дорогие сыры, полуфабрикаты, салаты - все это предлагается покупателю через прилавок. Витрины отличаются по назначению и бывают низкотемпературными - для замороженных продуктов и мороженого (-18… - 24°С); среднетемпературными - для колбасы, сыра и т.д. (от 0 до +8°С); горячими - для горячей готовой еды, выпечки (40-60°С); кондитерскими - для выпечки, тортов.

При подборе витрин поставщики рекомендуют:

1) выбирать модели, которые можно вы страивать в ломаную линию, а также в линию с различными температурными режимами;

2) обращать внимание на возможность комплектации витрин дополнительными аксессуарами

3) при эксплуатации витрин не превышать объемы загрузки.

Холодильный шкаф. Чаще всего его используют для выкладки пива, безалкогольных напитков и кондитерских изделий; в единичных случаях - для хранения вина. Благодаря подсветке и стеклянным дверям товар в шкафу выглядит привлекательно и хорошо продается, однако и шкафы имеют свои недостатки. При частых покупках двери постоянно открываются / закрываются, что ведет к значительным теплопотерям.

Сколько оборудования покупать. Оптимальная площадь линий бонет, стеллажей и витрин в каждом отдельном случае рассчитывается ритейлором и поставщиком, прежде всего, исходя из формата, предполагаемого ассортимента и специализации магазина, а не его торговой площади. В каждой торговой сети свои особенности оснащения торгового зала. В одних магазинах товар в основном выкладывается на холодильные стеллажи, а горизонтальные холодильные витрины почти не используются. В другом магазине небольшой мясной цех - им достаточно для мясных полуфабрикатов одного стеллажа длиной 3,75 м. В магазинах формата cash & carry гастрономические витрины вообще не предусмотрены, а вместо охлаждаемых стеллажей часто используются комнаты-холодильники. Тратить деньги на приобретение холодильных шкафов для напитков, а также ларей для полуфабрикатов и мороженого владельцам магазинов можно в последнюю очередь, а можно и совсем не тратить. Пивные компании и производители безалкогольных и слабоалкогольных напитков, а в последнее время и производители соков раздают холодильные шкафы для своей продукции бесплатно. Вместе с продукцией предлагают морозильные лари и производители мороженого. В такой ситуации единственная необходимость приобретать самим шкафы - желание не ограничивать свой ассортимент продукцией нескольких производителей.

Холодильные шкафы бывают двух видов: с обдувом, в несколько раз повышающим скорость охлаждения (используются для хранения напитков и упакованной молочной продукции), и без обдува - для хранения любой другой продукции, включая колбасы, сыры и т.д. двери холодильного шкафа могут быть стеклянными (шкаф-витрина) или непрозрачными, обычной конструкции или раздвижными - «купе». Минимальный объем холодильного шкафа - около 200 л, максимальный - около 1400 л. Шкафы-витрины используют для демонстрации и хранения продукции в торговом зале, шкафы с непрозрачной дверью - для хранения товара в подсобном помещении. Первые несколько дороже.

Пристенные охлаждаемые стеллажи в небольших магазинах используют редко, поскольку они гораздо дороже холодильных шкафов, хотя функционально решают те же задачи. Кроме того, в магазине небольшой площадью с традиционной формой обслуживания холодильная горка за спиной продавца может причинить серьезный вред его здоровью, поскольку в течение рабочего дня он находится в зоне ее обдува.

Холодильная витрина «Аляска вентилируемая среднетемпературная» с принудительной циркуляцией воздуха предназначена для демонстрации и кратковременного хранения пищевых продуктов: мяса, рыбы, сыра, колбасных, молочных, гастрономических и кондитерских изделий.

Холодильная витрина «Аляска кондитерская среднетемпературная» предназначена для хранения и демонстрации кондитерской продукции. Удовлетворяет все специфические требования, предъявляемые к такому оборудованию, а именно: увеличенная площадь выкладки и ее наглядность, особый подход к сохранности продуктов.

Холодильная витрина «Аляска статическая среднетемпературная» с естественной циркуляцией воздуха предназначена для демонстрации и кратковременного хранения пищевых продуктов: мяса, рыбы, сыра, колбасных, молочных, гастрономических и кондитерских изделий.

Шкаф «Арктика купе» предназначен для хранения и демонстрации различных групп продовольственных товаров и напитков. Витрина рекомендуется для использования в магазинах, ресторанах.

Шкаф «Арктика стеклянный» предназначен для хранения и демонстрации различных групп продовольственных товаров и напитков. Витрина рекомендуется для использования в магазинах, ресторанах.

Низкотемпературная холодильная витрина островного типа «Токио» предназначена для демонстрации и кратковременного хранения замороженных пищевых продуктов. Витрина рекомендуется для использования в магазинах самообслуживания.

Рыбный холодильный прилавок «Корсика» предназначен для хранения свежей рыбы и других рыбных морепродуктов. «Корсика» полностью устраняет специфический рыбный запах, так как хранение и предпродажная демонстрация осуществляется путем выкладки продукта на лед. Витрина рекомендуется для использования в магазинах, ресторанах, рынках, рыбных рядах.

Модели «Прага» представляют собой пристенные среднетемпературные холодильные витрины с принудительной циркуляцией воздуха (вентилируемого типа) и выносным компрессорно-конденсаторным агрегатом и предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных продуктов питания на предприятиях торговли.

1.6 Технические характеристики оборудования

Таблица 1.1 «Прага фруктовая» пристенная горка

Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Нижняя и верхняя декоративные панели

3. Верхнее освещение

4. Внутренняя поверхность из оцинкованной стали с полимерным покрытием

5. Клапан ТРВ R-404А (или R-22)

6. Режим автоматической оттайки

7. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем на каждой витрине
а) шаровой вентиль на жидкостную линию (опция)
б) смотровое окошко в жидкостной линии (опция)
в) фильтр осушитель (опция)
г) соленоидный вентиль
д) шаровой вентиль на линии всасывания (опция)

8. Комплект для подключения дренажа

9. Пульт MASTER на каждой витрине

10. Вентилируемое охлаждение

11. 4 ряда полок без освещения шириной 500 мм + нижняя полка-хранилище+ зеркало

12. Полки укомплектованы пластиковыми или алюминиевыми ценникодержателями

13. Ночные шторки

14. Легкая упаковка

ПАРАМЕТРЫ

ЕД. ИЗМЕР.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

2500

Температура в витрине

С°

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

6,89

Напряжение/частота

в / Гц

220/50

Холодопроизводительность при -10°С

ВТ

3800

Вентилятор испарителя «ELKO»

Шт. / Вт

4/30

Габаритные размеры (ш/в/д)

Мм

2154х916х2560

Вес витрины

кг

382

Таблица 1.2 «Прага гастрономическая» пристенная горка

Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Нижняя и верхняя декоративные панели

3. Верхнее освещение

4. Внутренняя поверхность из оцинкованной стали с полимерным покрытием

5. Клапан ТРВ R-404А (или R-22)

6. Режим автоматической оттайки

7. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем на каждой витрине
а) шаровой вентиль на жидкостную линию (опция)
б) смотровое окошко в жидкостной линии (опция)
в) фильтр осушитель (опция)
г) соленоидный вентиль
д) шаровой вентиль на линии всасывания (опция)

8. Комплект для подключения дренажа

9. Пульт MASTER на каждой витрине

10. Вентилируемое охлаждение

11. 5 рядов полок без освещения шириной 500 мм + нижняя полка-хранилище

12. Полки укомплектованы пластиковыми или алюминиевыми ценникодержателями

13. Ночные шторки

14. Легкая упаковка

ПАРАМЕТРЫ

ЕД. ИЗМЕР.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

2500

3750

Температура в витрине

С°

+2 +8

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

8,14

12,21

Напряжение/частота

в / Гц

220/50

220/50

Холодопроизводительность при -10°С

ВТ

3800

6450

Вентилятор испарителя «ELKO»

Шт. / Вт

4/30

5/30

Габаритные размеры (ш/в/д)

Мм

2154х916х2560

2154х916х3790

Вес витрины

кг

382

600

Таблица 1.3 «Корсика» холодильный рыбный прилавок

В стандартную комплектацию модели входят:

1. Рабочая поверхность из нержавеющей стали.

2. Прямое фронтальное стекло с подогревом (короткое).

3. Клапан ТРВ R-404А (или R-22)

4. Режим автоматической оттайки.

5. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем на каждой витрине
а) шаровой вентиль на жидкостную линию (опция)
б) смотровое окошко в жидкостной линии (опция)
в) фильтр осушитель (опция)
г) соленоидный вентиль
д) шаровой вентиль на линии всасывания (опция)

6. Пульт Master.

7. Комплект для подключения дренажа.

8. Статическое охлаждение витрины

9. Две стандартные боковые панели из нержавеющей стали заполненные пенополиуретаном.

10. Лотки выкладки из нержавеющей стали длиной 760 мм.

11. Легкая упаковка.

ПАРАМЕТРЫ

ЕД. ИЗМЕР.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

2400

Температура в витрине

-1 +3

Площадь выкладки

МІ

1,83

Потребление льда (приблизительное)

Кг в сутки

110

Напряжение/частота

В / Гц

220/50

Холодопроизводительность при -15°C

Вт

1500

Оттаиваний в сутки

Раза

4

Мощность нагревателей против запотевания

Вт

60

Габаритные размеры (д/ш/в)

ММ

2486х1062х940

Вес витрины

Кг

150

Таблица 1.4 «Арктика стеклянный»

В стандартную комплектацию модели входят:

1. Две стеклянные двери.

2. Светильник с люминисцентной лампой из нержавейки.

3. Клапан ТРВ R-404А (или R-22)

4. Автоматическое устройство для выпаривания конденсата.

5. Вентилируемое или статическое охлаждение.

6. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем на каждой витрине

а) шаровой вентиль на жидкостную линию (опция)
б) смотровое окошко в жидкостной линии (опция)
в) фильтр осушитель (опция)
г) соленоидный вентиль
д) шаровой вентиль на линии всасывания (опция)

7. Пульт Master на каждой витрине.

8. Сетчатые полки с полимерным покрытием.

Легкая деревянная упаковка.

Параметры

Статический

Вентилируемый

Холодопроизводительность при температуре кипения = - 10°С, ватт

950

1000

Электродвигатель вентилятора, ватт

-

30

Освещение, ватт

36

36

Таблица 1.5 «Аляска» угловая среднетемпературная



Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Передняя декоративная панель

3. Рабочая поверхность из нержавеющей декоративной стали шириной 300 мм, залитые пенополиуретаном

4. Внутренняя поверхность из оцинкованной стали с полимерным покрытием

5. Гнутое откидное стекло

6. Светильник с люминесцентной лампой из анодированного алюминия

7. Встроенный агрегат с применением хладагента R22 (или R 404) с усиленным пуском.

8. Режим автоматической оттайки

9. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем

10. Статическое охлаждение витрин

11. 2 стандартные пластиковые боковины, залитые пенополиуретаном

12. Подогрев переднего стекла

13. Лотки выкладки из нержавеющей стали, длиной 760 мм

14. Отсек для хранения продуктов

15. Задние шторки из оргстекла

16. Легкая упаковка.

'Аляска' угловая наружная - схема

'Аляска' угловая внутренняя - схема

Параметры

Ед. измер.

Холодильная витрина

1200

Температура в витрине

С°

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

0,91

Компрессор «ASPERA»

К-во / марка

1/NE6210E

Хладагент

Марка / к-во

R22/0. 270

Напряжение/частота

В / Гц

220-240/50

Потребляемая мощность компрессора при -10°С

Вт

369

Холодопроизводительность при -10°С

Вт

627

Вентилятор конденсатора

шт. / Вт /об

1/30/1300

Оттаиваний в сутки

Раза

4

Уровень шума на расстоянии 1 м от источника

Д6

<50

Выделяемая теплота, не более

кВт

1,3

Габаритные размеры (ш /в/ д)

мм

330х1200х1150

Вес витрины

кг

130

Таблица 1.6 «Аляска» кондитерская

Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Передняя декоративная панель

3. Рабочая поверхность из нержавеющей декоративной стали шириной 300 мм, залитая пенополиуретаном

4. Внутренняя поверхность из оцинкованной стали с полимерным покрытием

5. Гнутое откидное стекло

6. Светильник с люминисцентной лампой из анодированного алюминия

7. ТРВ R404A (или R22)

8. Режим автоматической оттайки

9. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем

10. Вентилируемое охлаждение витрин

11. Пульт MASTER

12. 2 стандартные пластиковые боковины залитые пенополиуретаном

13. Подогрев переднего стекла

14. Лотки выкладки из нержавеющей стали, длиной 870 мм

15. Отсек для хранения продуктов

16. Задние шторки из оргстекла

Легкая упаковка

Параметры

Ед. измер.

Холодильная витрина

1200

Температура в витрине

С°

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

2,2

Компрессор «ASPERA»

К-во /марка

1/N В6165E

Хладагент

Марка/к-во

R22/0. 23

Напряжение/частота

В / Гц

220-240/50

Потребляемая мощность компрессора при -10°С

Вт

490

Холодопроизводительность при -10°С

Вт

454

Вентилятор конденсатора

шт. /Вт/об

1/20/1300

Оттаиваний в сутки

Раза

4

Уровень шума на расстоянии 1 м от источника

Д6

<50

Габаритные размеры (ш /в/д)

мм

1330х1365х1150

Выделяемая теплота, не более

кВт

0,9

Вес витрины

кг

140

Таблица 1.7 «Аляска»

Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Передняя декоративная панель

3. Рабочая поверхность из нержавеющей декоративной стали шириной 300 мм, залитые пенополиуретаном

4. Внутренняя поверхность из оцинкованной стали с полимерным покрытием

5. Гнутое откидное стекло

6. Светильник с люминесцентной лампой из анодированного алюминия

7. Встроенный агрегат с применением хладагента R22 (или R 404) с усиленным пуском.

8. Режим автоматической оттайки

9. Электронный блок управления температурным режимом с жидкокристаллическим дисплеем

10. Статическое или вентилируемое охлаждение витрин

11. 2 стандартные пластиковые боковины, залитые пенополиуретаном

12. Подогрев переднего стекла

13. Лотки выкладки из нержавеющей стали, длиной 760 мм (стат.) и 870 мм (вент.)

14. Отсек для хранения продуктов

15. Задние шторки из оргстекла

16. Легкая упаковка.

'Аляска' среднетемпературная статическая - схема

'Аляска' среднетемпературная вентилируемая - схема

«Аляска» статическая

Параметры

Ед. измер.

Холодильная витрина

1500

Температура в витрине

С°

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

1,14

Компрессор «ASPERA»

К-во / марка

1/NE6210E

Хладагент

Марка / к-во

R22/0. 300

Напряжение/частота

В / Гц

220-240/50

Потребляемая мощность компрессора при -10°С

Вт

369

Холодопроизводительность при -10°С

Вт

627

Вентилятор конденсатора

шт. / Вт /об

1/30/1300

Оттаиваний в сутки

Раза

4

Уровень шума на расстоянии 1 м от источника

Д6

<50

Выделяемая теплота, не более

кВт

1,3

Габаритные размеры (ш /в/ д)

мм

1630х1200х1150

Вес витрины

кг

160

«Аляска» вентилируемая

Параметры

Ед. измер.

Холодильная витрина

1800

2400

Температура в витрине

С°

+2 +8

+2 +8

Площадь выкладки

МІ

1,65

2,2

Компрессор «ASPERA»

К-во / марка

1/ N Е9213E

1/NE 9213E

Хладагент

Марка / к-во

R22/0.330

R22/0.380

Напряжение/частота

В / Гц

220-240/50

220-240/50

Потребляемая мощность компрессора при -10°С

Вт

484

484

Холодопроизводительность при -10°С

Вт

902

902

Вентилятор конденсатора

шт. / Вт /об

1/30/1300

1/30/1300

Вентилятор испарителя

шт. / Вт

2х30

3х30

Оттаиваний в сутки

Раза

4

4

Уровень шума на расстоянии 1 м от источника

Д6

<50

<50

Выделяемая теплота, не более

кВт

1,8

1,8

Габаритные размеры (ш /в/ д)

мм

1930х1200х1150

2530х1200х1150

Вес витрины

кг

195

255

Таблица 1.8 «Токио» низкотемпературная бонета

Стандартная комплектация

1. Защитный бампер серого цвета

2. Клапан R-22 (или R404А)

3. Режим автоматической электрической оттайки

4. Электронный блок управления температурным режимом
с жидкокристаллическим дисплеем на каждой витрине
а) шаровой вентиль на жидкостную линию (опция)
б) смотровое окошко в жидкостной линии (опция)
в) фильтр осушитель (опция)
г) соленоидный вентиль
д) шаровой вентиль на линии всасывания (опция)

5. Автоматическое выпаривание талой воды

6. Пульт Slave или Master

7. Две стандартные боковины «СЭНДВИЧ» (оцинковка с полимерным покрытием, заполненные пенополиуретаном)

8. Регулируемые по высоте сетки

9. Проволочные корзины с полипропиленовым покрытием

10. Теплоизолирующие ночные крышки

17. Легкая упаковка

Параметры

Ед. измер.

Холодильная бонета

2500

3750

Температура в бонете

С°

-18. -24

-18. -24

Площадь выкладки

МІ

4,10

6,15

Напряжение/частота

В / Гц

220-240/50

220-240/50

Холодопроизводительность при -30°С

Вт

2420

3630

Габаритные размеры (ш /в/ д)

мм

2628*2035*900

3878*2035*900

Вес витрины

кг

2. Расчет холодопроизводительности централей

2.1 Перечень используемого среднетемпературного оборудования:

Модель

Кол-во

Холодо - производительность при -10°С, Вт

Диапазон температур

Прага 2500 ф

2

3800

+2 +8

Прага 2500 г

1

3800

+2 +8

Прага 3750 г.

3

6450

+2 +8

Арктика вент 1400

4

1000

+2 +8

Аляска угол 1200

2

627

+2 +8

Аляска 1200 конд.

2

454

+2 +8

Аляска стат. 1500

1

627

+2 +8

Аляска вент. 1800

5

902

+2 +8

Аляска вент. 2400

4

902

+2 +8

Корсика 2400

1

1500

-1 +3

холодильный централь торговля оборудование

2.2 Перечень используемого низкотемпературного оборудования

Модель

Кол-во

Холодо - производительность при -10°С, Вт

Диапазон температур

Токио 3750

2

3630

-18 -24

Токио торцевая 2500

2

2420

-18 -24

2.3 Расчет общей холодопроизводительности централи

Расчетные нагрузки на компрессор по каждой из выбранных температур кипения, полученные при расчете теплопритоков, являются исходными для определения необходимой холодопроизводительности при рабочих условиях. Но на пути от охлаждаемых объектов к машинному отделению возникают потери давления и дополнительные теплопритоки через наружную поверхность холодных трубопроводов, аппаратов стороны низкого давления. В расчетах они учитываются коэффициентом потерь при транспортировании агрегатов. Расчетная холодопроизводительность должна быть в ряде случаев повышена и по другой причине. На установках с относительно равномерной в течение длительного времени суточной тепловой нагрузкой для осуществления кратковременных перерывов в работе холодильных агрегатов в целях их технического обслуживания нередко предусматривают продолжительность их работы только 16-22 ч в сутки.

Немаловажным является вопрос и о числе устанавливаемых холодильных агрегатов (машин) на каждую температуру кипения. Необходимую холодопроизводительность для данной температуры кипения можно сосредоточить в одном агрегате или разделить на несколько агрегатов. Общим правилом является выбор агрегатов возможно большей производительности, поскольку крупные агрегаты имеют не только лучшие объемные и энергетические коэффициенты, благодаря чему они работают экономичней, но и меньший расход металла. Установка меньшего числа более крупных агрегатов уменьшает первоначальные затраты на строительство здания и оборудования. А так же упрощают эксплуатацию. Правильный выбор числа агрегатов и необходимого резерва должен быть связан с характером изменения нагрузки в течении е суток и года.

Возможным решением является резервирование с кратность меньше единицы. Если требуемое значение безотказной работы компрессорных агрегатов выше показателя выбираемых агрегатов, то необходимо выбрать несколько одинаковых агрегатов, часть которых будут резервными. Рассмотренные положения относятся к выборы к поршневых и винтовых компрессорных агрегатов.

, (2.1)

где

- холодопроизводительность i - того потребителя

- коэффициент рабочего времени (1,2-1,25)

- коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах (1,03-1,08)

- коэффициент одновременной работы оборудования

Среднетемпературные - 0,8-0,85

Низкотемпературные - 0,9-0,95

Для среднетемпературных:

(2.2)

Для низкотемпературных:

(2.3)

2.4 Выбор хладагента

Выбор хладагента для конкретной холодильной установки в общем случае предполагает учет ее назначения, условий эксплуатации, структуры, а также свойств хладагента. Включая влияние на глобальное потепление климата и разрушение озонового слоя Земли.

Хладагент R-404A - это гидрофторуглеродное соединение (HFC) с термодинамическими свойствами, сравнимыми со свойствами хлорфторуглеродного (CFC) хладагента R-502. R-404A имеет нулевой озоноразрушающий потенциал (ODP=0) и повсеместно считается одним из лучших заменителей хладагента R-502.

R-404A особенно хорошо работает в установках с низкой температурой кипения, но также может использоваться в агрегатах со средней температурой кипения. Хладагент R-404A это смесь хладагентов, он имеет небольшое температурное «скольжение» и поэтому должен заправляться в жидкой фазе, но во всех других случаях «скольжением можно пренебречь. Благодаря небольшому температурному «скольжению» хладагент R-404A часто называют квазиазеотропной смесью.

3. Расчет основных термодинамических параметров холодильных агрегатов

В качестве хладагента холодильного агрегата централей применяется хладон R-404.

3.1 Определение параметров расчетного режима среднетемпературной централи

Принимаем температуру наружного воздуха равную значению расчетной летней температуре г. Красноярска:

(3.1)

Температура воздуха в охлаждаемом объеме витрины:

(3.2)

Температура конденсации хладагента для холодильной установки с воздушным охлаждением конденсатора:

(3.3)

Температура кипения хладагента при непосредственном охлаждении:

(3.4)

Перегрев пара в испарителе и трубопроводе принимаем не выше 5єС.

На диаграмме изотерма , соответствующая температуре конденсации, пересечения с пограничной кривой дают точки 3 и 4.

Изотерма , соответствующую температуре кипения холодильного агента, пересечение с пограничной кривой дает точку 7.

Пересечение продолжения изотермы с изотермой , в области перегретого пара дает точку 1, характеризующую начало процесса сжатия в компрессоре.

Движение от точки 1 по изотерме (S=const) до пересечения с продолжением изотермы , в области перегретого пара, дает точку 2. Точка 2 характеризует окончание адиабатного процесса сжатия холодильного агента в компрессоре.

Точка 3, характеризующая начало процесса дросселирования в ТРВ, лежит на пересечении продолжения изотермы , в области жидкости, с линией постоянной энтальпии .

Таблица 3.1 Параметры узловых точек теоретической холодильной vfibys

Параметр

1

2

2'

3'

3

4

1'

Я, кДж/кг

369,34

412,49

380,37

259,21

251,04

251,04

360,05

р, МПа

4,34

18,18

18,18

18,18

18,18

4,34

4,34

t, оС

0

64,97

40

39,65

34,65

-10,37

-10

v, мі/кг

47,99

12,34

9,87

-

-

17,53

45,33

Процессы, протекающие с холодильным агентом в регенеративном холодильном цикле:

- процесс 1-2 - сжатие холодильного агента в компрессоре;

- процесс 2-2' - охлаждение хладагента в конденсаторе до температуры конденсации tк;

- процесс 2'-3' - конденсация холодильного агента в конденсаторе при постоянном давлении рк;

- процесс 3' - 3 - переохлаждение жидкого хладагента поступающего из конденсатора парообразным хладагентом, всасываемым компрессором;

- процесс 3-4 - дросселирование холодильного агента, протекающего при i = const.

- процесс 4-1' - кипение и испарение хладагента в испарителе;

- процесс 1' - 1 - процесс перегрева хладагента на входе во всасывающий патрубок компрессора;

Определяем основные параметры теоретического и реального цикла, требуемую объемную производительность компрессора.

Удельная массовая холодопроизводительность холодильной машины:

qо = i1' - i4, (3.5)

qо = 360,05-251,04 = 109,01 кДж/кг. (3.6)

Удельная работа сжатия в компрессоре:

lТ = i2 - i1, (3.7)

lТ = 412,49 - 369,34 = 43,15 кДж/кг. (3.8)

Удельная тепловая нагрузка на конденсатор:

qк = i2 - i3', (3.9)

qк = 412,49 - 259,21 = 153,28 кДж/кг. (3.10)

Теоретический холодильный коэффициент:

е , (3.11)

е 2,53. (3.12)

Массовый расход циркулирующего холодильного агента, требуемый для отвода теплопритоков:

mкм ,123,5 (3.13)

mкм 0,566 кг/с. (3.14)

Теоретическая (изоэнтропная) мощность агрегата:

NТ = mкм•lТ, (3.15)

NТ = 0,566•43,15•103 = 24434,55 Вт. (3.16)

Действительная объемная производительность агрегата:

Vкм = mкм•vвс, (3.17)

Vкм = 0,566•47,99 = 27,17 мі/с. (3.18)

Степень повышения давления в агрегате:

р , (3.19)

р 4,19 (3.20)

Коэффициента подачи компрессора, при относительной величине мертвого пространства С = 0,065 (4?р ? 5):

л = 1 - с•[(р)1/n -1],

где принимается n = 1 для фреоновых компрессоров (n = 1,1 для компрессоров аммиачных холодильных установок),

л = 1 - 0,065•(4,191 - 1) = 0,793. (3.21)

Требуемая теоретическая объемная производительность агрегата (объем, описываемый поршнем компрессора за единицу времени) при величине коэффициента подачи, определенного ранее в расчете, л = 0,793

VТ , (3.22)

VТ 34,26 мі/с. (3.23)

Действительная (индикаторная) мощность компрессора, затрачиваемая на преодоление внутренних потерь, при индикаторном КПД для малых компрессоров зi = 0,8:

Ni , (3.24)

Ni 30543,2 Вт (3.25)

Эффективная мощность (мощность, подводимая к агрегату) агрегата:

, (3.26)

где змех - механический КПД компрессора значение которого зависит от отношения давлений рк / ро

(3.27)

Электрическая (потребляемая электродвигателями агрегата из сети) мощность, при КПД электродвигателя зэл = 0,9 (для электродвигателей малых компрессоров):

Nэл , (3.28)

Nэл (3.29)

По результатам проведенного расчета принимаем компрессор марки 4TCS-8.2Y-40P, фирмы BITZER.

Тепловая нагрузка на конденсаторы агрегата без учета потерь в процессе сжатия хладагента (изоэнтропное сжатие холодильного агента):

Qк = mкм•(i2 - i3') = mкм•qк, (3.30)

Qк = 0,566 •153,28•103=86797,87 Вт. (3.31)

Действительная тепловая нагрузка на агрегат с учетом потерь в процессе сжатия хладагента:

Qкдейств. = Qо + Ni, (3.32)

Qкдейств. = + 30543,2= 92272,76 Вт. (3.33)

Действительный холодильный коэффициент (отношение холодопроизводительности агрегата к мощности, потребляемой агрегатом из электрической сети):

едейств. , (3.34)

едейств. (3.35)

Результаты термодинамического расчета параметров агрегата среднетемпературной централи заносим в таблицу 3.2:

Таблица 3.2 Термодинамический расчет среднетемпературной централи

Параметры

Величина

Наименование

Обозначение

Теоретическая мощность агрегата

NТ

24434,55 Вт

Индикаторная мощность агрегата

Ni

30543,2 Вт

Эффективная мощность агрегата

Ne

Вт

Электрическая мощность электродвигателя

Nэл

Вт

Теоретический холодильный коэффициент

е

2,67

Действительный холодильный коэффициент

едейств.

1,66

Требуемая теоретическая объемная производительность компрессора

VT

34,26 мі/с

Тепловая нагрузка на конденсатор без учета потерь в процессе сжатия

Qк

86797,87 Вт

Тепловая нагрузка на конденсатор с учетом потерь в процессе сжатия

Qкдейств.

92272,76 Вт

3.2 Определение параметров расчетного режима низкотемпературной централи

Принимаем температуру наружного воздуха равную значению расчетной летней температуре г. Красноярска:

(3.36)

Температура воздуха в охлаждаемом объеме витрины:

(3.37)

Температура конденсации хладагента для холодильной установки с воздушным охлаждением конденсатора:

(3.38)

Температура кипения хладагента при непосредственном охлаждении:

(3.39)

Перегрев пара в испарителе и трубопроводе принимаем не выше 5єС.

На диаграмме изотерма , соответствующая температуре конденсации, пересечения с пограничной кривой дают точки 3 и 4.

Изотерма , соответствующую температуре кипения холодильного агента, пересечение с пограничной кривой дает точку 7.

Пересечение продолжения изотермы с изотермой , в области перегретого пара дает точку 1, характеризующую начало процесса сжатия в компрессоре.

Движение от точки 1 по изотерме (S=const) до пересечения с продолжением изотермы , в области перегретого пара, дает точку 2. Точка 2 характеризует окончание адиабатного процесса сжатия холодильного агента в компрессоре.

Точка 3, характеризующая начало процесса дросселирования в ТРВ, лежит на пересечении продолжения изотермы , в области жидкости, с линией постоянной энтальпии .

Таблица 3.3 Параметры узловых точек теоретической холодильной машины

Параметр

1

2

2'

3'

3

4

1'

Я, кДж/кг

357,27

423,82

380,37

259,21

251,04

251,04

348,89

р, МПа

2,04

18,18

18,18

18,18

18,18

2,04

2,04

t, оС

-20

74,63

40

39,65

34,65

-30,36

-30

v, мі/кг

98,86

13,11

9,87

-

-

45,85

93,83

Процессы, протекающие с холодильным агентом в регенеративном холодильном цикле:

- процесс 1-2 - сжатие холодильного агента в компрессоре;

- процесс 2-2' - охлаждение хладагента в конденсаторе до температуры конденсации tк;

- процесс 2'-3' - конденсация холодильного агента в конденсаторе при постоянном давлении рк;

- процесс 3' - 3 - переохлаждение жидкого хладагента поступающего из конденсатора парообразным хладагентом, всасываемым компрессором;

- процесс 3-4 - дросселирование холодильного агента в капиллярной трубке, протекающее при i = const.

- процесс 4-1' - кипение и испарение хладагента в испарителе;

- процесс 1' - 1 - процесс перегрева хладагента на входе во всасывающий патрубок компрессора;

Определяем основные параметры теоретического и реального цикла, требуемую объемную производительность компрессора.

Удельная массовая холодопроизводительность централи:

qо = i1' - i4, (3.40)

qо = 348,89-251,04=97,85 кДж/кг. (3.41)

Удельная работа сжатия в компрессоре:

lТ = i2 - i1, (3.42)

lТ = 423,82 - 357,27 = 66,55 кДж/кг. (3.43)

Удельная тепловая нагрузка на конденсатор:

qк = i2 - i3', (3.44)

qк = 423,82 - 259,21 = 164,61 кДж/кг. (3.45)

Теоретический холодильный коэффициент:

е , (3.46)

е 1,47. (3.47)

Массовый расход циркулирующего холодильного агента, требуемый для отвода теплопритоков:

mкм , (3.48)

mкм 0,15 кг/с. (3.49)

Теоретическая (изоэнтропная) мощность агрегата:

NТ = mкм•lТ, (3.50)

NТ = 0,15•66,55•103 = 9982,5 Вт. (3.51)

Действительная объемная производительность агрегата:

Vкм = mкм•vвс, (3.52)

Vкм = 0,15•98,86 = 14,8 мі/с. (3.53)

Степень повышения давления в агрегате:

р , (3.54)

р 8,91 (3.55)

Коэффициента подачи компрессора, при относительной величине мертвого пространства С = 0,04 (8?р ? 10):

л = 1 - с•[(р)1/n -1], (3.56)

где принимается n = 1 для фреоновых компрессоров (n = 1,1 для компрессоров аммиачных холодильных установок),

л = 1 - 0,04•(8,911 - 1) = 0,68. (3.57)

Требуемая теоретическая объемная производительность агрегата (объем, описываемый поршнем компрессора за единицу времени) при величине коэффициента подачи, определенного ранее в расчете, л = 0,605

VТ , (3.58)

VТ 21,76 мі/с. (3.59)

Действительная (индикаторная) мощность компрессора, затрачиваемая на преодоление внутренних потерь, при индикаторном КПД для малых компрессоров зi = 0,9:

Ni , (3.60)

Ni 11091,66 Вт (3.61)

Эффективная мощность (мощность, подводимая к агрегату) агрегата:

, (3.62)

где змех - механический КПД компрессора значение которого зависит от отношения давлений рк / ро

(3.63)

Электрическая (потребляемая электродвигателями агрегата из сети) мощность, при КПД электродвигателя зэл = 0,9 (для электродвигателей малых компрессоров):

Nэл , (3.64)

Nэл (3.65)

По результатам проведенного расчета принимаем компрессора марки 4DC-5.2Y-40S, фирмы BITZER.

Тепловая нагрузка на конденсаторы агрегата без учета потерь в процессе сжатия хладагента (изоэнтропное сжатие холодильного агента):

Qк = mкм•(i2 - i3') = mкм•qк, (3.66)

Qк = 0,15 •164,61•103=24732,65 Вт. (3.67)

Действительная тепловая нагрузка на агрегат с учетом потерь в процессе сжатия хладагента:

Qкдейств. = Qо + Ni, (3.68)

Qкдейств. = + 11091,66 = 25793,16 Вт. (3.69)

Действительный холодильный коэффициент (отношение холодопроизводительности агрегата к мощности, потребляемой агрегатом из электрической сети):

едейств. , (3.70)

едейств. (3.71)

Результаты термодинамического расчета параметров агрегата среднетемпературной централи заносим в таблицу 3.4:

Таблица 3.4. Термодинамический расчет низкотемпературной централи

Параметры

Величина

Наименование

Обозначение

Теоретическая мощность агрегата

NТ

9982,5 Вт

Индикаторная мощность агрегата

Ni

11091,66 Вт

Эффективная мощность агрегата

Ne

Вт

Электрическая мощность электродвигателя

Nэл

Вт

Теоретический холодильный коэффициент

е

1,47

Действительный холодильный коэффициент

едейств.

1,09

Требуемая теоретическая объемная производительность компрессора

VT

21,76 мі/с

Тепловая нагрузка на конденсатор без учета потерь в процессе сжатия


Подобные документы

  • Системы охлаждения холодильных камер. Основные способы получения холода. Устройство и принцип действия компрессионной холодильной машины. Холодильные машины и агрегаты, применяемые в современной торговой деятельности. Их конструкция и основные виды.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.04.2010

  • Элементы и принципы работы парокомпрессионной холодильной машины, их достоинства и недостатки. Отличия теоретического цикла паровой компрессионной холодильной машины от цикла Карно. Отделение жидкого холодильного агента от пара в отделителе жидкости.

    реферат [8,4 M], добавлен 21.11.2010

  • Определение вместимости холодильной камеры. Теплотехнический расчет изоляции ограждающих конструкций. Определение теплопритоков в камеру и тепловой нагрузки. Тепловой расчет холодильной машины и воздухоохладителя. Подбор холодильного оборудования.

    курсовая работа [938,8 K], добавлен 11.02.2015

  • Назначение, классификация и обоснование выбора горной машины в зависимости от условий работы. Статический расчет технологических параметров работы машины. Устройство, принцип работы, эксплуатация механического оборудования и привода. Механизм подъема.

    курсовая работа [211,3 K], добавлен 08.11.2011

  • Понятие и назначение гидравлической системы, принцип ее работы и сферы применения, основные элементы и их взаимодействие. Разработка схемы гидравлической системы и ее свойства, предварительный расчет гидропередачи и статистический расчет передачи.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 11.01.2010

  • Конструкция холодильной установки НСТ 400-К: неисправности и методы их устранения. Разработка мероприятий по сервису холодильного оборудования и системы отопления. Технико-экономические показатели по установке и сервису холодильной установки НСТ 400-К.

    курсовая работа [513,4 K], добавлен 05.03.2014

  • Принцип действия и классификация криогенных газовых машин: в зависимости от типа узла, выполняющего роль компрессора и генератора холода. Расчет максимального объёма полости сжатия, диаметра поршня-вытеснителя и основных конструктивных элементов машины.

    курсовая работа [919,5 K], добавлен 04.01.2015

  • Назначение и классификация оборудования для охлаждения и замораживания. Камера холодильной обработки мяса с системой увлажнения воздуха. Расчет теплоизоляции пола камеры замораживания. Монтаж и испытание холодильного оборудования и трубопровода.

    курсовая работа [5,5 M], добавлен 03.01.2010

  • График температурного испарения хладагента. Расчет удельной тепловой нагрузки испарителя и конденсатора. Энергетический баланс установки. Определение мощности, потребляемой компрессором. Расчет температуры получаемого холода и КПД холодильной установки.

    контрольная работа [591,4 K], добавлен 12.06.2013

  • Использование в холодильной технике летучих жидкостей. Наиболее употребительные хладагенты. Простой паровой цикл механической холодильной машины. Единицы измерения холода. Термоэлектрическое охлаждение. Схема компрессионной холодильной установки.

    реферат [705,8 K], добавлен 01.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.