空气调节用制冷技术课程设计

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1、空气调节用制冷技术空气调节用制冷技术课程设计说明书姓名:虞锦明班级:建环092学号:08小组成员:虞锦明,顾菲菲指导老师:罗凯31空气调节用制冷技术目录设计概况3第一章制冷工况的确定51.1确定工作参数51.2热力计算6第二章压缩机的确定82.1压缩机参数92.2压缩机选型92.3压缩机的制冷量102.4对电动机进行校核10第三章冷凝器的选择及冷却水系统计算113.1.确定冷凝器的热负荷123.2冷凝器的选型133.3传热温差133.4传热面积143.5冷凝器冷却水量计算15第四章蒸发器的选择164.

2、1蒸发器形式的选择164.2蒸发器传热面积的确定174.3蒸发器中冷冻水循环流量的确定19第五章辅助设备的计算和选用195.1膨胀阀的选择与计算195.2油分离器215.3高压贮液器225.4汽液分离器235.5集油器的确定235.6油分离器的确定235.7过滤器的选择245.8回热热交换器的选择2431空气调节用制冷技术第六章机房布置22第七章冷水机组制冷系统的流程图24设计小结27参考文献2831空气调节用制冷技术设计概况本设计是针对赣州市某办公大楼中央空调而设计的,内容全部是按相关规范要求设计的

3、,比较合理。设计的主要内容包括制冷压缩机的选择计算、冷凝器的选择计算、蒸发器的选择计算、膨胀阀的选择计算、其他辅助设备的选择计算以及机房的设计等。对于冷压缩机型号与数量的选择,又包括确定机房总制冷量、确定制冷剂种类、确定制冷系统设计工况等;对于冷凝器的选择计算,又包括确定冷凝器的热负荷、确定冷凝器的型式、计算冷凝器所需换热面积、计算冷却剂用量等;对于蒸发器的选择计算,内容包括确定蒸发器的型式、计算蒸发器的换热面积、计算冷冻水循环流量、确定冷冻水供水方案等;对于膨胀阀的选择计算,内容又包括确定膨胀阀型式

4、、确定膨胀阀的规格等;对于其他辅助设备的选择,本设计选择了油分离器、高压贮液器、气液分离器等;对于机房的设计,本设计依据机房的设计原则及要求,绘制出机房平面图、工艺流程图、主剖面图,具体详见图纸。已知条件:本工程为赣州市某办公大楼,规模为地下一层,地上十层,地下一层为停车库及设备用房,总建筑面积2898平方米,本设计为中央空调主机房的设计,冷负荷采用单位面积指标法90W/m^2,则设计总冷负荷300KW。拟采用R22为冷水主机制冷剂制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水

5、出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。31空气调节用制冷技术第一章制冷工况的确定热力计算的目的主要是根据实际制冷循环的工作条件,算出实际循环的性能指标、制冷压缩机的容量、功率以及蒸发器、冷凝器等热交换器的热负荷,为制冷系统的选择计算提供原始依据。1.1确定制冷系统的类型及采用的制冷剂种类本设计中央空调机房为一次泵,冷冻水冷却水系统,采用两台螺杆式水制冷压缩机运行工质为R22制冷剂,R22制冷剂性质如下:R22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、

6、不爆炸、无腐蚀,毒性比R12略大,但仍然是安全的制冷剂,安全分类为A1;加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时,仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R-22是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度。分子量86.48沸点℃-40.82相对密度(30℃),液体,g/cm31.177熔点℃-160.00临界温度℃96.15临界压力MPA4.75破坏臭氧层潜能值(ODP)0.045全球变暖系数值(GWP)

7、1700冰点℃-液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)]0.31饱和液体密度30℃,(g/cm3)1.174等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.16临界密度,g/cm30.526沸点下蒸发潜能,KJ/Kg233.531空气调节用制冷技术1.2确定工作参数在热力计算时,首先应确定工作参数,即确定制冷循环的工作温度及工作压力。由已知条件冷却水进水温度为=32℃,出水温度为=37℃,冷冻水出水温度为=12℃,冷冻水回水温度=7℃,可得:a.蒸发温度对于以淡水或盐水为冷媒,采

8、用卧式管壳式蒸发器时:℃b.冷凝温度如用水作冷却介质,冷凝温度为:=39.5℃c.吸气温度=+6=10℃d.过冷温度过冷温度是指系统中设置过冷器,或当系统中使用卧式管壳式时,用增大冷凝面积5%~10%的方法进行过冷,使制冷剂在冷凝压力下,其温度低于冷凝温度时的温度。也提过冷后的温度取决于冷却介质的温度和传热温差。由于过冷器的热负荷较小,可选用较小的温差。通常取过冷温度较同压力下的冷凝温度低3~5℃左右,即:所以,=4.5=35℃1.3热力计算1.2.1根

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