Расчет цикла одноступенчатой фреоновой холодильной машины, страница 2

Задача 3. Расчет газового тракта поршневого компрессора.

                                                                          Таблица 5. Результаты расчета

Определяемая величина

Формула

Результат

Средняя скорость во всасывающем патрубке, м/с

20

Средняя скорость в нагнетательном патрубке, м/с

24

Диаметр всасывания патрубка, м

0,084

Диаметр нагнетательного патрубка, м

0,015

Средняя скорость во всасывающем клапане, м/с

25

Средняя скорость в нагнетающем клапане, м/с

30

Площадь поршня для всасывающего патрубка, м2

0,0055

Площадь поршня для нагнетающего патрубка, м2

0,00018

Площадь проходного сечения всасывающего клапана, м2

0,0006

Площадь проходного сечения нагнетающего клапана, м2

   0,0000016

Коэффициент местного сопротивления всасывающего вентиля

4

Коэффициент местного сопротивления нагнетающего вентиля

3,5

Коэффициент местного сопротивления всасывающего клапана

2

Коэффициент местного сопротивления всасывающего клапана

2

Гидравлические потери во всасывающем вентиле, Па

5333,3

Гидравлические потери в нагнетающем вентиле, Па

25200

Скорость звука на всасывании, м/с

163,3

Критерий скорости потока пара во всасывающем клапане

0,153

Скорость звука на нагнетании, м/с

186,8

Критерий скорости потока пара в нагнетающем клапане

0,161

Гидравлические потери во всасывающем клапане, Па

4167

Гидравлические потери в нагнетающем клапане, Па

22500

Гидравлические потери на всасывании, Па

9499,7

Гидравлические потери на нагнетании, Па

47700

Масса механизма движения, кг

376,9

Масса компрессора, кг

6771,2

Задача 4. Расчет фреонового  кожухотрубного конденсатора.

Кожухотрубный конденсатор выполнен из стальных труб диаметром    20 х 3,0 мм, . Среднее число труб по высоте n=4. В межтрубном пространстве конденсируется холодильный агент, а внутри труб движется охлаждающая вода. Тепловая нагрузка и температура конденсации принимается по задаче 1 и записывается в табл. 6.

                                                                        Таблица 6.  Результаты расчета

Определяемая величина

Формула

Результат

Температура воды на выходе из конденсатора, 0С

11

Разность температур, 0С

6

Температура воды на выходе, 0С

6

Нагрев воды, 0С

5

Средняя логарифмическая разность температур, 0С

6,17

Скорость движения воды в трубах, м/с

1,5

Критерий Рейнольдса Re (теплофизические свойства воды принимаются при средней температуре воды)

20792,1

Критерий Нуссельта

138,3

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к воде, Вт/мК

5038,1

Термическое сопротивление стенки трубы,

6,67∙10-5

Коэффициент А

3778,3

Плотность теплового потока к воде, как функцию qw=f(tст) температуры стенки tст при средней температуре воды, Вт/м2

---

Коэффициент В

8070,44

Плотность теплового потока от рабочего тела qа=f(tст), Вт/м2

---

Действительная плотность теплового потока определяется графическим решением системы уравнений

---

Точка пересечения прямой qw=f(tст) и кривой qа=f(tст) даёт действительную плотность теплового потока qF, Вт/м2

12000

Теплопередающая поверхность конденсатора, м2

10

Длина трубок, м

56,9

Расход воды, кг/с

13,07

Число трубок

23,209

Конструктивная длина аппарата при числе заходов z=46, м

7,089