MLSC66冷水机组制冷毕设
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毕业设计题目:小型冷库制冷系统的设计毕业设计(论文)任务书2、类别是指毕业论文或毕业设计目录目录 (1)摘要 (1)第一章库址选择 (1)第一节工程概况 (1)第二节气侯情况 (1)第二章冷库隔热防潮设计 (2)第一节冷库的结构 (2)第二节隔热与防潮的基本要求 (2)第三节维护结构的材料及选择 (3)第三章冷负荷计算 (3)第一节计算各传热层系数 (4)第二节设备负荷计算 (5)第三节各房间的负荷汇总 (9)第四章冷库制冷方案的确定 (10)第五章制冷机及辅助设备的选择 (11)第一节制冷压缩机的选型计算 (11)第二节制冷系统辅助设备选型计算 (12)第六章制冷系统管道 (18)第七章制冷系统的试压、试漏及管道保温 (19)结论 (21)参考文献摘要:本次毕业设计的课题是对南京的某冷库进行设计。
设计分为七个过程,首先给冷库进行选址,根据冷库提供的要求和当地的气候条件进行选址。
然后进行冷库隔热防潮设计,包括结构,要求及材料的选择。
冷负荷计算是本设计的重点,根据结构材料和传热系数计算出各房间的负荷及汇总。
确定冷库设计方案,包括压缩形式,冷凝器的配置,及系统的供液方式和冷间的冷却方式,而后简单的对冷间工艺设计和系统管道及管道的试压、试漏及管道保温的一些说明。
关键词:冷库设计制冷系统负荷计算选型计算第一章工程概况与原始资料第一节工程概况此次毕业设计为南京某公司进行制冷系统设计,主要内容包括制冷机房、冻结间及冷库。
该工程包括冻结间 ( -23℃),低温冷藏间( -18℃)两项制冷系统。
此设计题目是我们专业主要发展方向,通过毕业设计对我以前学习的专业知识作一个全面的总结,从而进一步提高对本专业知识的应用能力。
本制冷系统设计原始资料概况如下:一、冻结间、冻结物冷藏间冻结间:设计温度-23℃。
,总建筑面积为8×18= 144㎡,冻结能力20吨/小时。
冻结物冷藏间:设计温度-18℃。
库房内净高5 m,总建筑面积为20×24 =480㎡,低温冷藏总能力为500吨。
制冷压缩机毕业设计制冷压缩机毕业设计在工程类专业中,毕业设计是学生们展示自己专业技能和知识的重要机会。
对于制冷与空调专业的学生来说,设计一台高效、可靠的制冷压缩机是一个具有挑战性和有意义的任务。
本文将探讨制冷压缩机毕业设计的一些关键方面。
首先,制冷压缩机的设计必须考虑能效。
能效是现代制冷技术发展的重要方向,因为能源消耗和环境影响已经成为全球关注的焦点。
在设计过程中,需要选择合适的制冷剂和工作流体,以确保高效的热交换和能量转移。
此外,优化压缩机的结构和运行参数也是提高能效的关键。
例如,采用可变频率驱动器可以调节压缩机的运行速度,以适应不同负荷条件,从而节约能源。
其次,制冷压缩机的设计还需要考虑制冷剂的环境影响。
由于某些传统制冷剂对臭氧层破坏和全球变暖有负面影响,国际社会已经提出了一系列环保要求。
因此,在设计过程中要选择低全球变暖潜势和低臭氧破坏潜势的制冷剂,以减少对环境的影响。
同时,设计中还需要考虑制冷剂的安全性,以防止意外泄漏和对人体健康的危害。
另外,制冷压缩机的设计需要考虑可靠性和耐久性。
制冷压缩机通常需要长时间连续运行,因此需要具备良好的耐久性和可靠性。
在设计过程中,需要选择高质量的材料和组件,并进行充分的测试和验证。
此外,还需要考虑维修和保养的方便性,以降低维修成本和停机时间。
在制冷压缩机的设计中,还可以考虑一些创新的技术和功能。
例如,可以引入智能控制系统,实现自动化的运行和监测。
这样可以提高系统的稳定性和效率,并减少人工干预。
此外,还可以考虑噪音控制和振动减少的技术,以提高用户的舒适性和体验。
最后,制冷压缩机的设计需要进行全面的性能评估和测试。
在设计完成后,需要进行各种性能测试,以验证设计的可行性和性能指标是否满足要求。
这些测试可以包括制冷能力、能效比、噪音水平等方面的测试。
通过这些测试,可以对设计进行优化和改进,以提高性能和满足用户需求。
综上所述,制冷压缩机的毕业设计是一个具有挑战性和意义的任务。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊摘要钢铁厂在生产出成品钢材后必须在短时间内将其卖出,使用钢材的单位在购入钢材后需要及时的对钢材表面进行处理,达到防锈的目的。
实践表明,钢材表面不做任何防锈处理,7到10天左右,表面就开始出现锈点,之后会以这些锈点为核心,表面快速生锈,进而锈蚀到内部,影响钢材性能。
在现阶段,钢材市场比较萎靡,很多钢材厂家面临着困境:生产出钢材短期内卖不掉,时间长了就会生锈,不生产钢材,就面临着倒闭。
基于此种状况,一种钢铁表面防锈剂被开发了出来,此种药剂可在钢材上冷床之前喷在其表面,达到防锈目的,一般情况下,防锈时间可以达到未处理钢材的8倍左右,这样就能为钢材厂家提供足够的缓冲时间,同时,表面不生锈也能成为其一大卖点。
然而处理钢材表面是在进入冷床冷却之前,其表面温度达到450℃左右,回收的处理液温度也会很高,导致整个药箱内温度不断提升,最终会使防锈剂碳化失效,因此,需要对药箱进行降温。
本课题的目的就在于设计出的制冷系统能使得要向内部温度恒定,制冷量必须和余热量平衡,且随着钢材生产速度变化,制冷量也能够相应自动控制。
关键词:制冷系统双温双控自动控制系统┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ABSTRACTSteel plant must sell the finished steel products in a short period of time, the units which use steel require timely processing of steel surface in the purchase of steel products, achieving the purpose of rust. Practice shows that the rust points on the steel surface with no rust treatment began to appear in 7 to 10 days. Then the steel surface rust rapidly taking the rust points as core, even corrode the internal steel, which impact properties of steel.At present, the steel market is sluggish. Many steel manufacturers are faced with a dilemma: if producing steel products can not sell out in the short term, it will rust after a long time, if not producing steel, the Steel plant is faced with collapse. Based on this condition, a rust inhibitor for steel surfaces has been developed, this potion can spray on the surface before the steel cooling bed, so as to achieve anti-rust purposes, under normal circumstances, the anti-rust time can be achieved around eight times as long as untreated steel, so that it can offer enough buffer time for steel manufacturers, at the same time, the surface being not rust can become one big selling point.Steel surface is, however, before entering the cooling bed, the surface temperature reaches 450℃or so, and the collection of fluid temperature will be also very high, which lead to rising temperature in the whole cabinet. Eventually that will make anti- rust inhibitor carbide lose efficacy. Therefore, they need to cool medicine cabinet.The purpose of this subject is to design the refrigeration system that can make the internal temperature of medicine cabinet constant , refrigerating capacity and residual heat must be in a balance. What is more, with changes in the rate of steel production, the refrigerating capacity can be also a corresponding automatic control.Keywords: refrigeration system; double temperature double control; automatic control system┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊目录1 绪论 (1)1.1课题研究目的 (1)1.2制冷机简介 (1)1.2.1工作原理 (2)1.2.2制冷机的种类 (3)1.2.2.1压缩式制冷机 (3)1.2.2.2吸收式制冷机 (4)1.3小型制冷机发展现状及新技术 (4)1.3.1压缩机 (4)1.3.2换热器 (5)1.4小型制冷机自动测试系统的组成 (5)1.5制冷机的启动 (6)1.5.1 压缩机电机工作原理 (6)1.5.2 单相电机常用启动型式 (6)1.5.2.1 电阻分相启动(RSIR) (6)1.5.2.2 电容分相启动(CSIR) (6)1.5.2.3 电容启动、电容运转型(CSR) (7)1.5.3 现有启动方式比较及其与启动继电器的配合 (7)1.5.3.1 三种启动方式比较 (7)1.5.3.2 与启动继电器的配合 (7)1.5.3.2.1 弹力式启动继电器 (7)1.5.3.2.2 重锤式启动继电器 (7)1.5.3.2.3 PTC 启动继电器 (8)1.6制冷机的腐蚀与保护 (8)1.7制冷机低温泵的故障及排除 (9)1.8关于小型制冷装置的模拟研究 (11)1.9小型制冷机的发展方向 (11)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊2 制冷方法和系统的选择 (13)2.1制冷方法的选择 (13)2.1.1压缩式制冷 (13)2.1.2热电制冷 (13)2.1.3扩散-吸收式制冷 (15)2.2制冷系统的选择 (16)3 钢铁防锈剂药箱箱体的设计计算 (17)3.1小型制冷装置的分类 (17)3.2箱体设计要求及形式 (18)3.3箱体厚度设计及外表面温度校核 (18)3.3.1钢铁防锈剂药箱保温层设计 (18)3.3.2药箱外表面温度校核 (20)4 小型制冷机冷凝器设计计算 (22)4.1制冷机组冷凝器作用及种类介绍 (22)4.2冷凝器热负荷的确定 (23)4.3空冷式冷凝器的设计计算 (23)5 小型制冷机蒸发器设计计算 (31)5.1蒸发器在制冷循环中的作用及常用类型 (31)5.2蒸发器的设计计算 (32)6 小型制冷机压缩机的选择 (38)6.1制冷压缩机的分类 (38)6.2主要制冷压缩机的功能介绍 (39)6.2.1往复式制冷压缩机 (39)6.2.2转子式制冷压缩机 (40)6.2.3涡旋式压缩机 (40)6.2.4螺杆式压缩机 (41)6.3压缩机的选择和主要参数的确定 (41)7 小型制冷机毛细管的选型 (44)7.1节流装置的选择 (44)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊7.2毛细管型号的确定 (46)8 小型制冷机辅助设备的选择 (47)8.1回热器的设计选型 (47)8.1.1 循环回热器作用分析 (49)8.1.2制冷系统的回热器计算 (49)8.3干燥过滤器的选型 (52)8.4贮液器的选型 (53)8.5制冷剂最佳充注量的确定 (54)9 蒸发器温度的自动控制 (56)9.1方案的论证与比较 (57)9.1.1温度采集方案 (57)9.1.2 显示界面方案 (57)9.1.3 电源部分 (58)9.1.4 键盘部分 (58)9.2系统组成 (58)9.2.1系统框图 (58)9.2.2 DS18B20温度测量部分 (58)9.2.2.1 DS18B20的结构及原理 (58)9.2.2.2利用DS18B20的实时温度测量电路的设计 (61)9.2.3控制电路 (61)9.2.4按键电路 (62)9.2.5电源电路 (63)10 设计总结 (64)参考文献 (65)致谢 (66)附件1 翻译原文附件2 有无回热器的CO2亚临界和跨临界循环效率的研究┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1 绪论1.1课题研究目的钢铁厂在生产出成品钢材后必须在短时间内将其卖出,使用钢材的单位在购入钢材后需要及时的对钢材表面进行处理,达到防锈的目的。
“空调工程”课程设计任务书课题名称:某宾馆综合大楼中央空调的设计一、设计题目:某宾馆综合大楼中央空调的设计二、设计原始资料1.该建筑外墙厚240mm,保温层厚40mm。
结构如图2-1所示:传热系数k=0.81W/㎡*K.2. 室内外参数:按暖通空调设计手册确定三、设计内容1.确定室内外设计参数2.计算空调冷(热)、湿负荷3.确定空调方案4. 确定气流组织方案5. 空调系统风管/水管设计计算6. 计算并选择空调设备7.空调系统的全年运行调节分析四、要求1. 设计书设计说明书应按规定格式书写, 计算表格要有说明,引用经验数据公式及推荐值要有出处。
2. 图纸(1)第一层空调系统平面图3# 2张(2)第一层空调系统轴側图3# 1张某宾馆综合大楼中央空调的设计王凯[摘要]空调是创造一个满足人们生活和生产工艺需要的空气环境,使环境空气的温度,湿度,风速和洁净度等参数控制在一定范围内,人们把为了满足生产工艺所需要的空调系统称为工艺性空调,它使生产工艺和科学实验为只要对象;把为了满足人们的舒适要求的空调成为舒适性空调,它以人为主要对象,中央空调系统担负着创造和保持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境的重任。
必须了解运行管理工作的科学内涵,从而认识其重要性和基本内容,明确运行管理工作达到的基本目的。
本设计为一幢满足生活起居功能的私人别墅,地处苏州,拟为之设计合理的中央空调系统,为室主提供舒适的居住环境。
设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;水系统的设计、布置与水力计算、风管系统与水管系统保温层的设计等内容。
本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,以节能舒适为目的,设计的空调系统采用多联机系统[关键词]中央空调新风系统风机盘管冷水机组目录前言 (5)第1章概述 (6)1.1 建筑概况 (6)1.2 空调计划 (6)第2章空调系统冷湿负荷的计算 (7)2.1 冷、湿负荷的概念 (7)2.2 设计条件及计算说明 (9)2.3 空调冷湿负荷计算 (10)第3章空调方式的选择和系统分区 (15)空气调节系统的分类和比较 (15)3.2 空调系统的选择 (17)3.3 空调系统的分区 (18)3.4 气流组织形式 (18)第4章新风系统的设计计算 (21)4.1 新风系统的送风形式 (21)4.2 新风系统的划分 (22)4.3 机组选型 (22)4.4 风管水力计算 (23)第5章风机盘管水系统的设计计算 (25)5.1 水系统的选择 (29)5.2 风机盘管的计算选型 (29)5.3 水管水力计算 (30)5.4 冷水机组系统冷水机组与循环水泵的选择 (30)第6章排风系统设计计算 (32)第7章空调系统的消声减振设计 (32)7.1 空调系统的消 (34)7.2 空调装置的隔振 (34)小结 (36)致谢 (37)参考文献 (38)前言随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。
冷热水机组毕业设计引言冷热水机组作为一种重要的热交换设备,在工业和建筑领域中起着至关重要的作用。
它能够提供冷、热水,满足人们在生产和生活中的需求。
本文将对冷热水机组的毕业设计进行探讨,包括设计原理、关键技术和实施方案等。
设计原理冷热水机组的设计原理是基于热力学和流体力学的基本原理。
热力学原理包括能量守恒定律和热力学循环原理。
流体力学原理包括流体的压力、流速、流量和阻力等。
在设计冷热水机组时,需要深入理解这些原理,并根据实际需求进行设计。
关键技术制冷技术制冷技术是冷热水机组的核心技术之一。
常见的制冷技术包括压缩机制冷、吸收式制冷和热泵制冷等。
在设计冷热水机组时,需要选择合适的制冷技术,并考虑其能效、可靠性和环保性等因素。
热交换技术热交换技术是冷热水机组实现冷热水传递的关键技术。
常见的热交换器包括管壳式热交换器、板式热交换器和多层管翅片式热交换器等。
在设计冷热水机组时,需要选择合适的热交换技术,并考虑其传热效率和压力损失等因素。
控制技术控制技术是冷热水机组实现自动控制的重要技术。
常见的控制技术包括PID控制、模糊控制和神经网络控制等。
在设计冷热水机组时,需要选择合适的控制技术,并考虑其响应速度和稳定性等因素。
实施方案需求分析在进行冷热水机组的毕业设计前,首先需要进行需求分析。
通过与用户和设计师的沟通,了解用户的具体需求和使用场景。
需求分析包括冷热水的温度、流量和压力等要求。
设计方案根据需求分析的结果,可以进一步制定冷热水机组的设计方案。
设计方案包括选择合适的制冷技术、热交换技术和控制技术,以及确定冷热水机组的结构和参数等。
设计方案需要综合考虑能效、可靠性和经济性等因素。
系统实施在设计方案确定后,可以进行冷热水机组的系统实施。
系统实施包括采购设备、安装设备和调试设备等。
在系统实施过程中,需要注意设备的正确安装和调试,确保系统能够正常运行。
系统评估在冷热水机组系统实施后,需要对系统进行评估。
系统评估包括性能测试和能耗评估等。
制冷制冷装置毕业设计论文目录摘要 (I)Abstract (II)绪论 (1)第1章蒸气压缩式制冷的热力学原理1.1 蒸汽压缩式制冷的理想循环...............................1.2 蒸汽压缩式制冷理论循环的热力计算...................... .第2章制冷装置的换热设备-冷凝器........................................................2.1 冷凝器的种类、构造及工作原理............................2.1.1 水冷式冷凝器…………………………………………………..2.1.2 空冷式冷凝器………………………………………………2.1.3 蒸发式冷凝器………………………………………………….2.2 冷凝器的选择计算.......................................第3章制冷压缩机...............................................3.1 塞式压缩机的种类及型式.................................3.2 活塞式制冷压缩机的总体及主要零部件.....................第4章制冷装置的换热设备-蒸发器............................4.1 蒸发器的种类、基本构造及工作原理........................4.2 蒸发器的选择计算.......................................第5章蒸发器的设计计算................................5.1 原始数据..................................................5.2 设计步骤…………………………………………………………………. 第6章冷凝器的设计计算.......................................6.1 原始参数.................................................6.2 设计步骤................................................第7章蒸汽压缩式制冷系统........................7.1 氟利昂系统流程.........................................7.2 氟利昂系统工作原理......................................第8章辅助设备 ......................................8.1 储液器...............................................8.2 气液分离器..............................................8.3 过滤器和干燥器.........................................8.4 油分离器..........................................8.5 集油器............................................8.6 不凝气体分离器......................................8.7 安全装置............................................结论致谢参考文献.......................................................绪论“制冷”就是使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度,并使之维持这个温度。
华中科技大学文华学院毕业设计(论文)热平衡计算、8号高压加热器设计学部 (系): 机电学部专业年级: 09级热能与动力工程指导教师:刘华堂职称:副教授2013 年 6月 27日目录中文摘要 (1)A b s t r a c t (1)1.前言 (3)1.1研究背景 (3)1.2本文主要内容 (3)1.3哈尔滨第三电厂600MW机组简介 (4)2. 回热系统简述及其热经济性................ (5)2.1给水回热系统简述 (5)2.2给水回热过程的热经济性 (5)2.3影响回热过程的热经济性因素 (5)3. 机组回热系统的热平衡计算................ (7)3.1计算的目的及理论基础 (7)3.2计算的方法及步骤 (8)3.3 根据已知条件进行热力计算 (8)4.高压加热器简介及课题介绍 (16)4.1高压加热器的作用 (16)4.2 高压加热器的结构特点 (17)5.高压加热器的热力设计 (18)5.1加热器传热计算的理论基础 (18)5.2加热器主要技术参数的选定及计算步骤 (18)5.3编写加热器传热计算程序 (22)结论 (22)致谢 (23)参考文献................................................2 4 附录一近似热力过程曲线 (25)附录二高压加热器剖面图 (26)附录三 600MW机组系统结构性示意图 (27)中文摘要给水回热系统是发电厂热力系统的核心,它对电厂的热经济性起着决定性的作用。
目前,火力发电厂普遍采用了回热抽汽来加热锅炉给水,提高吸热的平均温度,减少吸热的不可逆损失;同时还要尽可能的降低排汽参数,使蒸汽能够最大限度地在汽轮机中膨胀做功,减少冷源损失。
因而,理想循环的热效率也增加了,于是在朗肯循环基础上采用回热循环,提高了电厂的热经济性。
高压加热器是利用在汽轮机内已作过一部分功的蒸汽来加热给水,以减少排汽在凝汽器中的热损失,从而提高循环热效率。
中央空调制冷机组控制系统设计摘要本次设计课题是广东一家沃尔玛超市的中央空调制冷机组控制系统设计,设计目的是为该商场设计合理的中央空调制冷机组控制系统,为商场里的工作人员提供舒适的工作环境。
该中央空调系统采用的是水系统,主要有制冷主机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔系统组成。
工作原理是冷冻水泵用来循环冷冻水,冷冻水进入风机盘管,与室内进行热交换,降低室内空气温度,达到制冷目的;冷却水泵用来循环冷却水,冷冻水带走室内热量,通过主机内的冷媒将热量传递给冷却水,冷却水泵将升温后的冷却水压入冷却塔,使之与大气进行热交换,降温后送回主机。
设计采用杰控的FameView绘制并设计了中央空调系统的监控系统画面,画面简洁易懂,操作方便,效果逼真,达到了该商场对中央空调系统的要求。
关键词:中央空调、制冷主机、冷却泵、冷冻泵、风机盘管。
AbstractThis design topic is a wal-mart store in guangdong province of central air conditioning refrigeration unit to control system design, the design purpose is for the store design reasonable, central air conditioning system for shopping malls provide comfortable working environment for staff. The central air conditioning system adopts the water system, mainly has refrigeration host, cooling water circulation system, frozen water cycle system, fan coil system and cooling tower system. Frozen water pump working principle is used as a cycle of frozen water, chilled water into the fan coil, heat transfer with interior, reduce indoor air temperature, to achieve refrigeration; Cooling water pump is used for circulating cooling water, chilled water take indoor quantity of heat, through the refrigerant within the host transfer heat to the cooling water, cooling water pump will heat up the cooling water pressure into the cooling tower and heat exchange with the atmosphere, back to the host after cooling. Control design use jiekong FameView draw and design the monitoring system of central air conditioning system, appearance is concise and easy to understand, to life, has reached the requirement of the market of central air conditioning system.Keywords: the central air conditioning , refrigeration host, cooling pump , frozen pump , fan coil units.目录1绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2商场暖通空调设计的特殊性问题 (2)1.3百货商场类建筑空调系统设计的注重点 (2)1.4百货商场的空调方式 (3)1.5本章小结 (4)2FameView简介 (5)2.1FameView主要功能 (5)2.2运行环境及方式 (6)2.3FameView特色 (6)2.4本章小结 (7)3中央空调系统制冷机组控制系统简介 (8)3.1中央空调组成及其工作原理 (8)3.1.1中央空调系统组成 (8)3.1.2中央空调系统工作原理 (8)3.2制冷机组 (9)3.3冷却塔 (11)3.4冷却泵 (11)3.5冷冻泵 (11)3.6风机盘管 (11)3.7本章小结 (12)4FameView监控画面制作 (13)4.1画面制作方法简介 (13)4.2画面介绍 (16)4.2.1主要监控画面 (16)4.2.2子画面 (21)4.2.3报表 (21)4.2.4柱状图 (22)4.3变量表 (23)4.4本章小结 (25)5设计过程中遇到的难题 (26)5.1顺序启停 (26)5.2普通按钮执行数据查询和曲线查询 (29)5.3柱状图 (29)5.4柱状图切换到子画面执行 (33)5.5本章小结 (34)结束语 (35)参考文献 (36)致谢 (37)1绪论1.1 课题背景百货商场是由若干专业商店或专业柜台组成,其经营范围比百货商店更广。
华中科技大学文华学院毕业设计MLSC66水冷活塞冷水机组制冷系统设计2012年5月20日目录摘要 (1)Abstract (2)前言 (3)1. 方案论证 (4)1.1 流程选择 (4)1.2 换热器的选择 (4)1.2.1 冷凝器的选择 (4)1.2.2 蒸发器的选择 (4)1.3 制冷剂的选择 (5)1.4 节流装置的选择 (5)1.5 压缩机的选择 (6)2.过程论述 (7)2.1 已知参数 (7)2.1.1 制冷循环的lg p-h图 (7)2.1.2 单供冷工况 (7)2.2 制冷循环热力计 (7)2.2.1 单位质量制冷量 (7)2.2.2 单位容积制冷量 (7)2.2.3 单位绝热功 (8)2.2.4 制冷系数 (8)2.2.5 制冷剂质量流量 (8)2.2.6 实际输气量 (8)2.2.7 压缩机理论功率 (8)2.2.8 单位冷凝热 (8)2.3 冷凝器的热力计算 (8)2.3.1冷凝器传热管的设计计算与校核 (8)2.3.2 冷凝器负荷及流量计算 (10)2.3.3 冷凝结构的初步规划 (10)2.3.4 管内水侧表面传热系数 (11)2.3.5 计算管外R22蒸气冷凝表面传热系数 (12)2.3.6 计算传热系数K和面积热流量q (12)f2.3.7 计算所需的传热面积 (14)2.3.8 计算冷却水侧流动阻力 (14)2.3.9 冷凝器的结构设计 (14)2.4 蒸发器的设计计算 (15)2.4.1 制冷剂流量G的确定 (15)r2.4.2 初步结构设计 (15)2.4.3 管内R22的表面传热系数 (16)2.4.4 水侧表面传热系数的计算 (19)2.4.5 传热系数的计算 (20)2.4.6 管内流动阻力和平均传热温差的计算 (21)2.4.7 面积热流量q及传热面积0A的计算 (21)f2.4.8 冷水侧流动阻力计算 (22)2.5 节流装置的选型 (23)2.5.1 确定膨胀阀两端压力差 (23)2.5.2 选择膨胀阀型式,型号及冷量规则 (23)2.6 压缩机的计算和选型 (23)2.6.1 理论输气量的计算 (24)2.6.2 压缩机电功率的计算 (25)2.6.3压缩机的选型 (25)2.7 结果分析 (26)3.结论 (27)参考文献 (28)致谢 (29)附录 (30)1 制冷机总装图附录 (30)2 冷凝器结构图 (30)3 计算编程与运行 (31)3.1 设计程序 (31)3.2 运行结果 (31)MLSC66水冷活塞冷水机组制冷系统设计摘要本文基于当前空调领域中冷水机组的广泛应用和技术不断发展,对冷水机组的制冷性能作一个比较详细的分析,从而对冷水机组有了更多的认识和了解,对冷水机组的选型有更多的帮助。
文中首先介绍了冷水机制冷流程、冷凝器、蒸发器,节流装置,制冷剂以及压缩机的分类、结构型式及其特点,分析了各种型式的性能特征并按照具体参数要求做出合理节能的选择,接着计算部分主要包括制冷循环的热力计算,冷凝器的热力计算以及蒸发器的热力计算;最后还对节流装置和压缩机的选型做了详细说明。
本文选用的R22作为制冷剂,通过整个设计业也对R22的性能有了更详尽的了解。
关键词:活塞压缩机冷水机组;冷凝器的设计计算;蒸发器的设计计算。
Refrigeration system design of the MLSC66water-cooled piston chillerAbstractBased on current air conditioning chillers widely used and the continuous development of the cooling performance of the chiller for a more detailed analysis, in order to have more knowledge and understanding of the chiller, chiller selection more much help.This paper first introduces the refrigeration process chiller, condenser, evaporator, throttling device, the classification of refrigerants and compressors, the structure type and its characteristics, the analysis of the performance characteristics of various types in accordance with specific parameters to make a reasonable energy-saving choice, followed by calculation of the thermodynamic calculation part of the refrigeration cycle, thermodynamic calculation of the thermodynamic calculation of the condenser and the evaporator; Finally, a detailed description of the selection of the throttling device and compressor.This selection of R22 refrigerant, R22 performance through the design industry as a whole has a more detailed understanding.Key words:Piston compressor chillers;condenser design calculations;evaporator design calculations.前言随着社会的不断发展,我国经济将继续保持平稳较快的增长态势,然而能源的相对短缺已越来越成为制约我国经济持续健康发展的瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的,如今人们赖以生存的环境已不堪重负。
为此,国家确立了“节约与开发并重,节约优先”的能源方针,并提出“科学发展观”,“构建社会主义和谐社会”的全新发展理念。
在生活水平不断提高和生产条件日益改善的今天,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求,为了满足工作的需要以及生活的享受,近年来,冷水机组发展迅速,产品越来越多,型号越来越复杂,能效比越来越高,机组的技术含量也不断提高。
但伴随的却是巨大的能源消耗。
因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调制造企业面前重大的课题。
1.方案论证1.1 流程选择制冷有压缩式制冷,热电制冷和吸收式制冷三种主要的方式。
压缩式制冷系统中制冷剂在蒸发器中吸收外界的热量,蒸发成气体后进入压缩机。
气体被压缩机压缩,温度升高。
从压缩机排除的气体进入冷凝器,被冷却介质冷却,成为液体。
离开冷凝器的制冷剂液体流经节流元件时,降低压力和温度,成为由气体和液体组成的两相混合物,再进入蒸发器,吸收蒸发器周围物体的热量,使他的温度降低;热电制冷是利用了电子能量与热量之间的相互转换,电子流经两种不同材料构成的结点时,因这两种材料中电子有不同能级,使电子的能量发生了变化。
能量增加时从外界吸热,能量减少时向外界放热;扩散-吸收式制冷利用液体蒸发连续不断地制冷时,需不断输出制冷剂气化时产生的蒸汽。
压缩式制冷机用压缩机吸取此蒸汽,四首诗制冷机用吸收剂吸收制冷剂的蒸汽。
通过比较,本次设计适合选用单级压缩式蒸汽制冷循环。
1.2 换热器的选择1.2.1 冷凝器的选择在小型制冷装置中所采用的水冷冷凝器有套管式和卧式壳管式冷凝器。
水冷套管式冷凝器结构简单,制造方便,冷凝器占用空间小,使制冷机组的体积小﹑重量轻,因此,套管式冷凝器在单元式空调机组及其他制冷量相对较大的小型氟利昂制冷装置中得到广泛应用。
一般来说,套管式冷凝器的水耗量比卧式壳管式冷凝器的水耗量要小,但清洗更加困难,因此,套管式冷凝器应使用水质较好的冷却水;在卧式壳管式冷凝器中,水在管内流动,不可避免地会在管壁上形成水垢而影响传热,清洗时需拆去两端封头,且传热管内径通常较小,清洗很不方便,为减小清洗次数或不清洗,因此,对卧式壳管式冷凝器亦应使用水质较好的冷却水。
在小型制冷装置中,制冷量在10KW以上时应优先采用套管式冷凝器,若制冷量现对较大,盘管总长过长时可采用卧式壳管式冷凝器。
卧式壳管式冷凝器大多与制冷压缩机组成压缩冷凝机组。
经比较本次设计应选用卧式壳管式冷凝器。
1.2.2 蒸发器的选择冷水空调(机组)常用的蒸发器型式有冷却空气式蒸发器和冷却液体式蒸发器。
冷却空气式蒸发器多做成蛇管式,制冷剂在管内蒸发,空气在管外流过而被冷却。
通常将制冷剂在管内蒸发的蒸发器统称为干式蒸发器或直接膨胀式蒸发器。
为了强化空气侧的换热,管外侧常装有各类翘片,按引起空气流动的原因,又可分为自然对流和强制对流式两类型。
冷却液体式蒸发器通常采用壳管式换热器的结构形式,一般用水﹑盐水﹑有时还用三氯乙烯作载冷剂,制冷剂通过自身的蒸汽吸收热量,冷却上述液体载冷剂,由液体载冷剂再向外输出热量。
此类蒸发器又可分为两大内,一类为满液式蒸发器,它是制冷剂在管束外蒸发,载冷剂在管内被冷却,此类蒸发器在小型制冷装置中应用较少,主要用于大中型制冷机。
另一类为管壳式干式蒸发器,制冷剂在管侧蒸发,载冷剂在壳侧被冷却。
为了提高载冷剂的流速,增强传热,壳侧一般装有折流板。
经比较,本次设计适合选用壳管式干式蒸发器。
1.3 制冷剂的选择通常使用的制冷剂有水(R718),氨(R717),R12,R22,R502,R134a及R123。
水作制冷剂仅限于0℃以上,且不宜在压缩式制冷机中使用;氨制冷系统必须设空气分离系统,它尤其适合于大型的活塞式,回转式和离心式制冷机中,但其有毒;R12应用的温度范围10~-60℃,它主要用于中小型制冷装置中;R22多应用于小型空调装置中,它使用在双级机中可达到-50~-60℃的低温,在-80℃的复迭压缩式低温箱中常用来作高温级的制冷剂;R502特别适用于单级,低温发温度(低于-15℃)的低温冷藏装置中,机组采用全封闭和半封闭制冷压缩机,配风冷冷凝器;R134a在汽车空调中已经完成对R12的替代;R123可用于大型离心式制冷剂中。