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=4 |
|
7,089 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.