КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет оборудования камеры охлаждения мяса с комбинированной воздушно-радиационной системой
ХОЛОДИЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Исходные данные. Камера охлаждения мяса в полутушах оснащена межрядными радиационными батареями. Производительность камеры G = 24 т/сут, скорость движения воздуха в зоне расположения бедренной части w б = 1,5 м/с, температура воздуха в камере t пм = –4 °С. Требуется определить: продолжительность цикла охлаждения t, вместимость и размеры камеры, объемную подачу воздуха, тепловую нагрузку на камерное холодильное оборудование и площадь поверхности охлаждающих устройств, выполнить компоновку оборудования камеры, а также рассчитать потери напора при движении воздуха в циркуляционном кольце и мощность электродвигателей вентиляторов. Продолжительность охлаждения полутуши мяса в камере при вынужденном движении воздуха можно определить по формуле из справочника [1]
τ = 0,0962 с оρδ[(t пост – t пм)/(t вып – t пм)]1,5/αпр,
где с о – теплоемкость охлажденного мяса, с о = 3300 Дж/(кг×К); ρ– плотность мяса, ρ = 1050 кг/м3; δ – толщина бедренной части полутуши, м (для полутуши массой 85 кг толщина бедренной частиδ = 0,20 м); αпр – приведенный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); t пост – температура мяса при поступлении в камеру, t пост = 39 °С; t вып – температура мяса при выпуске из камеры, t вып = 4 °С (t пост и t вып приняты согласно технологическим данным). Приведенный коэффициент теплоотдачи для камер охлаждения с межрядными радиационными батареями (радиационная и воздушно-радиационная системы охлаждения) определяют по уравнению
αпр = αк + αи + α s,
где αк, αи, α s – коэффициенты теплоотдачи, соответственно, конвективный, при испарении влаги с поверхности охлаждаемой полутуши и радиационный, Вт/(м2·К). Конвективный коэффициент теплоотдачи αк можно вычислить из уравнения подобия [2]
Nu = 0,33Re0,58, Nu = αкδ/λв,
где Nu – число Нуссельта; λв – теплопроводность воздуха, Вт/(м·К); Re – число Рейнольдса. Сначала находим число Рейнольдса, учитывая, что при t пм = –4 °С кинематический коэффициент вязкости воздуха νв= 12,94·10–6 м2/с (прил. 1)
Re = w бδ/νв = 1,5·0,20/12,94·10–6 = 23 183.
Затем считаем число Нуссельта
Nu = 0,33· 23 1830,58 = 112,28.
Из вышеприведенной критериальной зависимости конвективный коэффициент теплоотдачи, учитывая теплопроводность воздуха λв = 0,024 Вт/(м·К) при температуре воздуха в камере t пм = –4 °С (см. прил. 1), будет
αк = 112,28·0,024/0,20 = 13,47 Вт/(м2·К).
Радиационный коэффициент теплоотдачи для камер охлаждения с межрядными радиационными батареями определяем из зависимости [2]
α s = 3,7θρ,
где θρ – коэффициент, зависящий от температурного режима работы камеры охлаждения, θρ = [(0,01 T м)4 – (0,01 T б)4]/(t м – t б); T б, T м – температура, соответственно, поверхности бедренной части полутуши и межрядных радиационных батарей, К; t б, t м – температуры, соответственно, поверхности бедренной части полутуши и межрядных радиационных батарей, °С. Температура поверхности бедренной части полутуши за цикл охлаждения в камерах с радиационными батареями составляет t м = 4–6 °С, тогда в Кельвинах
T м = t м + 273 = 5 + 273 = 278 К.
Температуру поверхности межрядных радиационных батарей (прил. 2), покрытых инеем толщиной 5–7 мм, можно рассчитать по зависимости
t б = t 0 + (2–3), где t 0 – температура кипения хладагента, °С; (2–3) – коэффициент, полученный экспериментально в ЛТИХП, °С. Температуру кипения хладагента в батареях принимаем t 0 = –17 °С. В этом случае температура поверхности межрядных радиационных батарей
t б = – 17 + 2 = – 15 °С, T б = – 15 + 273 = 258 К.
Отсюда
θρ = (0,01·278)4 – (0,01·258)4/(5 + 15) = 0,776.
Получаем радиационный коэффициент теплоотдачи
α s = 3,7·0,776 = 2,93 Вт/(м2·К).
Согласно экспериментальным данным ЛТИХП в камерах охлаждения мяса с воздушно-радиационной системой коэффициент теплоотдачи испарением ориентировочно составляет αи = 1,4–1,5 Вт/(м2·К). Примем αи = 1,5 Вт/(м2·К). Приведенный коэффициент теплоотдачи от поверхности охлаждаемого мяса
αпр = 13,47 + 1,5 + 2,93 = 17,90 Вт/(м2·К).
Продолжительность охлаждения рассчитываем по вышеприведенной формуле
τ = 0,0962·3300·1050·0,20 [(39 + 4)/(4 + 4)]1,5/17,90 = 47 160 с = 13 ч.
Если принять, что камера охлаждения работает с периодической загрузкой и выгрузкой мяса, то продолжительность рабочего цикла охлаждения
τц = τ + τз.в,
где τз.в – продолжительность загрузки и выгрузки мяса (в подобных камерах по опытным данным составляет 2–4 ч). Принимаем τз.в = 2 ч. В этом случае продолжительность рабочего цик-ла охлаждения мяса τц = 13,0 + 2,0 = 15,0 ч.
Тогда вместимость камеры охлаждения
M = G τц/24 = 24·15/24 = 15 т.
Строительная площадь камеры охлаждения мяса определяется исходя из нормы нагрузки
F = M/gf = 15/0,250 = 60 м2,
где gf – норма нагрузки для камер с размещением груза на подвесных путях [3], gf = 0,225–0,250 т/м2. Длину подвесных путей, на которых находится мясо в процессе его охлаждения в камере, определяют также из нормы нагрузки
l п = M/gl = 15/0,280 = 53,6 м,
где gl – норма нагрузки от полутуш мяса на подвесные пути [3], gl = 0,280 т/м. Примем, что в камере размещены шесть ниток подвесного пути длиной по l = 9 м каждая; только при этом условии получим рассчитанную длину подвесных путей (6·9 = 54 м). Расстояние между нитками подвесного пути принимаем 900 мм, а от стен до крайних ниток подвесного пути – по 450 мм. Камеру охлаждения мяса (рис. 1) располагаем в строительном прямоугольнике с размерами В = 6 м и L = 12 м, полагая, что часть строительной площади камеры будет занимать сухой постаментный воздухоохладитель. Полагаем, что системой воздухораспределения в камере охлаждения является ложный потолок. В камеру воздух попадает через щелевые сопла, образованные подшивкой ложного потолка. Сопла располагаются вдоль ниток подвесного пути. Ширину сопла (щели) принимаем равной 2 b 0 = 40 мм, длину сопла l s = 600 мм, а промежуток между соплами l р = 300 мм (рис. 2). В камере сопла выполнены в ложном потолке, расположенном на креплениях подвесного пути, поэтому наиболее толстая часть полутуши (бедерная), исходя из конструктивных особенностей, находится на расстоянии l б = 200 + 500 + 400 = 1100 мм от них (рис. 3).
Рис. 1. Камера охлаждения мяса с нитками подвесного пути
Рис. 2. Щелевые сопла
а б Рис. 3. Расположение полутуши мяса на подвесном пути: а – боковая проекция; б – фронтальная проекция Начальную скорость движения воздуха на выходе из сопла можно найти из формулы для свободных струй [3]. При расчете учитываем, что в зоне расположения бедренной части требуется обеспечить скорость движения воздуха w б = 1,5 м/с,
w 0 = w б(а т l б/ b 0 + 0,41)0,5/0,82 = 1,5(0,12·1,1/0,02 + 0,41)0,5/0,82 = 4,84 м/с,
где а т – коэффициент турбулентной структуры плоской струи [3], а т = 0,12. В камере конструктивно предусматриваем семь рядов сопел (при шести нитках подвесного пути). Каждый ряд сопел расположен на участке длиной 9 м, на котором при длине сопел l s = 600 мм и разрыве между ними l р = 300 мм можно разместить 9000/(600 + 300) = 10 сопел. Общее количество сопел в камере составит ns = 10·7 = 70 шт. Площадь сечения одного сопла f с = l s·2 b о = 0,6·0,04 = 0,024 м2. Суммарная площадь сечения всех сопел (щелей) камеры F щ = ns fs = 70·0,024 = 1,68 м2.
Объемная подача воздуха через щели составляет
V 0 = w 0 F щ = 4,84·1,68 = 8,13 м3/с = 29 270 м3/ч.
Тепловую нагрузку на холодильное оборудование камеры определяют по уравнению [3] Q 0 = Q 1 + Q 2 + Q 4, (1)
где Q 1, Q 2, Q 4 – теплопритоки, соответственно, через ограждения камеры, от охлаждаемого мяса, эксплуатационные. Теплоприток через ограждения находится по зависимости
Q 1 = Σ kiFi Δ ti, (2)
где ki – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2·К); Fi – площадь ограждения, м2;Δ ti – разность температур снаружи камеры и внутри охлаждаемого помещения, °С. Считаем (см. рис. 1), что три боковые стены камеры и верхнее перекрытие граничат с помещениями, температура в которых равна tпм = 0 °С, а одна стена является наружной, ориентированной на север. Температура наружного воздуха tн.в = 30 °С. Пол лежит на грунте. Коэффициент теплопередачи каждой внутренней стены составляет 0,58 Вт/(м2·К), а наружной – 0,35 Вт/(м2·К) [3]. Площадь торцевой стены камеры при строительной высоте помещения H = 4,8 м составит F т.с = BH = 6∙4,8 = 28,8 м2. Площадь боковой стены камеры F б.с = LH = 12∙4,8 = 57,6 м2. Площадь перекрытия камеры 12∙6 = 72 м2. Габаритные размеры камеры см. на рис. 1. Тогда теплоприток через ограждения составит согласно (2)
Q 1 = 0,58(2∙57,6 + 28,8 + 72) 4 + 0,35∙28,8∙34 = 844 Вт.
Теплоприток от охлаждаемого в камере мяса
Q 2 = MK (i пост – i вып)/τ = 15 000∙1,3(358,6 – 245,5)/47 160 = 46 765 Вт, (3)
где i пост, i вып – удельная энтальпия, соответственно, поступающего на охлаждение мяса и охлажденного мяса (прил. 3); K – коэффициент, учитывающий неравномерность тепловой нагрузки в процессе охлаждения мяса в камерах с периодической загрузкой [3]. Эксплуатационный теплоприток от электродвигателей вентиляторов в камере холодильной обработки ориентировочно составляет Q 4 = 0,1 Q 2 = 0,1∙46 765 = 4 676 Вт» 4,7 кВт. (4) Тогда тепловая нагрузка на холодильное оборудование камеры согласно (1) равна Q 0 = 844 + 46 765 + 4 676 = 52 285 Вт» 52 кВт.
Тепловая нагрузка на холодильное оборудование камеры, оснащенной воздушно-радиационной системой охлаждения, частично отводится межрядными радиационными батареями, а частично – воздухоохладителями. Полагаем, что межрядные радиационные батареи, установленные в камере, монтируются из листоканальных панелей длиной по 2 м и высотой 1,25 м (см. прил. 2). Принимаем, что панели установлены по высоте в один ряд (возможен и двухрядный вариант размещения панелей). По длине одной нити подвесного пути l = 9 м с учетом отступов для движения туш по поперечным подвесным путям можно разместить (9 – 1)/2 = 4 батареи. При шести нитках подвесного пути в камере можно установить семь рядов радиационных батарей общей длиной 56 м (7∙4∙2 = 56). Теплопередающая площадь поверхности всех батарей будет равна F б = 56 f б = 56∙2,5 = 140 м2,
где f б – погонная площадь панельной батареи, м2/пог. м (см. прил. 2). Тепловая нагрузка, отводимая межрядными радиационными батареями, определяется по зависимости
Q б = F б qf = 140∙102 = 14 280 Вт,
где qf – плотность теплового потока межрядных радиационных батарей, Вт/м2 (рис. 4).
Рис. 4. График зависимости плотности теплового потока
Тепловая нагрузка, приходящаяся на воздухоохладитель, составляет
Q в = Q о – Q б = 52 285 – 14 280 = 38 005 Вт.
Теплопередающую площадь поверхности воздухоохладителя рассчитывают по формуле
F в = Q в/(k 0θ) = 38 005/(10·13) = 300 м2, (5)
где k 0 – коэффициент теплопередачи воздухоохладителя, Вт/(м2·К) (прил. 4); θ – средний логарифмический температурный напор между воздухом, проходящим через воздухоохладитель, и кипящим хладагентом, К [5]. Принимаем, что в камере установлен односекционный воздухоохладитель индивидуального изготовления из оребренных труб диаметром d н = 32 мм. Оребрение труб выполнено спиральной лентой толщиной dр = 1 мм и высотой h = 30 мм при шаге оребрения t р = 20 мм. Погонная площадь поверх-ности теплообмена такой оребренной трубы составляет f тр = 0,69 м2/м (прил. 5). Тогда длина труб в секции воздухоохладителя
L тр = F в/ f тр = 317/0,69 = 459 м.
Секция воздухоохладителя компонуется из отрезков, соединенных калачами труб (см. прил. 5). Так как принято семь рядов сопел с размером между рядами 0,9 м, то расстояние между крайними рядами сопел в камере составит (7–1) 0,9 = 5,4 м. Задаемся длиной отрезка трубы таким образом, чтобы она была несколько больше расстояния между крайними рядами сопел. Тогда длина отрезка трубы l тр = 5,4 + 2·0,05 = 5,5 м. Общее количество отрезков труб в секции воздухоохладителя
n тр = L тр/ l тр = 459/5,5 = 83 шт.
Конструктивные размеры секции воздухоохладителя зависят от площади поверхности живого сечения канала, где размещаются трубы, из которых выполнен воздухоохладитель. Площадь живого сечения канала определяют по формуле
S к = V 0/ w н = 8,13/2,5 = 3,25 м2,
где w н – скорость набегающего потока (скорость потока в канале при отсутствии труб), обычно принимаемая в интервале 2–3 м/с [4]. Длина канала
L к = l тр + 2 l з1 = 5,5 + 2·0,075 = 5,65 м,
где l з1 – зазор между трубами секции и торцевыми стенками канала, м, l з1 = 0,075 м. Ширина канала
B к = S к/ L к = 3,25/5,65 = 0,575 м.
На этой ширине канала можно разместить n ш = B к/ s 1 – 1 = 0,575/0,105 – 1 ≈ 5 рядов труб,
где s 1 – расстояние между осями труб по ширине канала, м, конструктивно принимаем s 1 = 0,105 м. Уточняем ширину канала B к = s 1(n ш – 1) + d н + 2 h + 2 l з2 = 105(5 – 1) + 32 + 2∙30 + 2∙10 = 532 мм, где d н – наружный диаметр трубы, мм; h – высота ребра, мм; l з2 – зазор между ребрами труб и стенками канала, мм, принимаем l з2 = 10 мм. Уточненная площадь живого сечения канала S к = L к B к = 5,65∙532 = 3,57 м2. Действительная скорость набегающего потока w н.д = V 0/ S к = 8,13/3,57 = 2,27 м/с. Длина труб в одном горизонтальном ряду секции воздухоохладителя L тр.с = n ш l тр = 5∙5,5 = 27,5 м. Количество рядов труб по высоте воздухоохладителя n в = L тр/ L тр.с = n тр/ n ш = 83/5 = 16,6» 17. Высота секции из оребренных труб H c = s 2(n в – 1) + d н + 2 h = 0,115(17 – 1) + 32 + 2∙30 = 1,902 мм, где s 2 – расстояние между осями труб по высоте секции, м, принимаем s 2 = 0,115 м. Компоновка оборудования камеры с межрядными радиационными батареями представлена на рис. 5. Потеря напора, развиваемого вентиляторами воздухоохладителей, складывается из статического напора перед соплами D p с, потерь напора в батарее воздухоохладителя D p в, потерь напора на входе в воздухоохладитель D p вх, потерь напора на выходе воздуха из вентиляторов в канал над ложным потолком D p вых, потерь напора на четырех поворотах потока воздуха D p п, потерь напора на трение при движении воздуха в канале над ложным потолком D p тр D p = D p с + D p в + D p вх + D p вых + D p п + D p тр. Рис. 5. Компоновка оборудования камеры с воздушно-радиационной системой а – план камеры; б – продольный разрез; в – поперечный разрез; 1 – верхняя конструкция канала; 2 – щелевое сопло; 3 – ложный потолок; 4 – межрядная радиационная батарея (крепление батарей не показано); 5 – подвесной путь (каркас подвесного пути на плане не показан); 6 – вентиляторы; 7 – батарея воздухоохладителя; 8 – трубопровод слива талой воды; 9 – полутуша мяса; 10 – поддон сбора талой воды; 11 – каркас подвесного пути
Статический напор перед плоскими (щелевыми) соплами [3]
D p с = rв w 02/(2j02) = 1,32×4,842/(2×0,72) = 31,5 Па, (6)
где j0 — коэффициент скорости истечения воздуха из плоского сопла [3]. Потери напора при входе воздуха в воздухоохладитель [3]
D p вх = zвхrв w вх2/2 = 0,5×1,32×2,272/2 = 1,7 Па, (7)
где zвх – коэффициент местного сопротивления, который зависит от отношения сечений потока до и после сопротивления, zвх = 0,5 [6]; w вх – скорость на входе в воздухоохладитель, w вх = w н.д. Потери напора на двух поворотах потока воздуха на входе в воздухоохладитель и на выходе из воздухоохладителя [3]
D p п = 2zпrв w п2/2 = 2×1,5×1,32×2,272/2 = 10,2 Па, (8)
где zп – коэффициент местного сопротивления поворота потока, zп = 1,5 [6]; w п – скорость воздуха на поворотах, w п = w н.д. Потери напора на выходе воздуха из вентиляторов в канал над ложным потолком определяются коэффициентом местного сопротивления zвых, который зависит от отношения суммы площадей выходных сечений вентиляторов S вен и площади сечения канала ложного потолка S л.п. Для обеспечения рассчитанной скорости движения воздуха, выходящего из сопел, необходима объемная подача V 0 = 8,13 м3/с. Принимаем к установке четыре осевых вентилятора марки 06-300 № 6,3 с диаметром отверстия кожуха 630 мм (см. прил. 6, рис. 1). Отношение площадей составит
n вен S вен/ S л.п = 4π·0,632/(4·5,65·0,532)» 0,512.
Для такого отношения площадей zвых = 0,36 [6]. Скорость движения воздуха в выходном патрубке вентилятора находят по уравнению сплошности потока
w вен = 4 V 0/(π d 2вен n вен) = 4·8,13/(π·0,632·4) = 6,52 м/с,
где d вен – диаметр выходного патрубка вентилятора; n вен – количество вентиляторов. Тогда потери напора при выходе воздуха из вентиляторов в канал над ложным потолком
D p вых = zвыхrв w вен2/2 = 0,36×1,32×6,522/2 = 10,1 Па. (9)
Потери напора в батарее воздухоохладителя со спиральным оребрением рассчитываются по зависимости
D p в = 1,35 n в(h / d н)0,45(U / d н)–0,72Re–0,24rв w ж, (10) где U – расстояние между ребрами с учетом снеговой шубы, U = t р – 2dи – dр = = 20 – 2×2 – 1 = 15 мм; t р – шаг оребрения, мм; dи – толщина выпавшего на ребрах инея, мм, dи = 2 мм; dр – толщина ребра, мм, dр = 1 мм; w ж – скорость воздуха в живом сечении батареи воздухоохладителя, w ж = j w н.д = 1,55×2,27 = 3,52 м/с; j – коэффициент сжатия потока воздуха, j = s 1/ d н (1 + dр/ U)/(s 1/ d н – 1 + Число Рейнольдса рассчитывают по формуле [5]
Re = w ж d н/νв = 3,52∙0,032/11,85∙10–6 = 9501,
где νв – коэффициент кинематической вязкости, находится при температуре кипения холодильного агента t 0 = –17 °С. Потери напора в батарее воздухоохладителя составят
D p в = 1,35∙17 (0,030/0,032)0,45(0,015/0,032)–0,729501–0,24∙1,32∙3,522 = 69 Па.
Потери напора на трение в канале при движении воздуха над ложным потолком находят по зависимости [3]
D p тр = λтр l канrв w /(2 d э), (11)
где λтр – гидравлический коэффициент трения [6]; l кан – длина канала, м, l кан = l = 9 м; d э – эквивалентный диаметр сечения канала, м. Эквивалентный диаметр сечения канала рассчитывают по отношению [5] d э = 4 S кан/Пкан = 4·5,65·0,532/2(5,65 + 0,532) = 0,97 м,
где S кан – площадь сечения канала, м2; Пкан – периметр канала, м. В этом случае потери напора на трение составят
D p тр = 0,025·9,0·1,32·2,722/(2·0,97) = 1,1 Па.
Таким образом, суммарная величина потерь напора
D p = 31,5 + 1,7 + 10,2 + 10,1 + 69 + 1,1 = 123,6 Па.
Потеря напора соответствует характеристике подобранных вентиляторов, следовательно, они удовлетворяют нормальной работе камеры охлаждения мяса. Фактический теплоприток от электродвигателей вентиляторов составит
Q 4ф = N вен = V 0 D р /hвен= 8,13×123,6/0,3» 3,4 кВт,
где hвен – кпд вентилятора (см. прил. 6, график 1). Эта расчетная величина теплопритока меньше, чем предварительно принятая (Q 4 = 4,7 кВт), на 1,3 кВт, что в суммарной тепловой нагрузке на холодильное оборудование (Q 0 = 52 кВт) не превышает 4 %. Следовательно, корректировать площадь поверхности воздухоохладителя в данном случае не требуется. Возможно размещение в камере воздухоохладителей, которые выпускаются серийно, например двух воздухоохладителей марки ПВО-160 [8]. Воздухоохладитель ПВО-160 имеет площадь теплообменной поверхности 162,4 м2, расход воздуха 16 000 м3/ч = 4,44 м3/с, габаритные размеры 1,4 ´ 2,2 ´ 2,2 м. Установленная мощность электродвигателей вентиляторов составляет 4,4 кВт. Общая поверхность теплообмена составляет 324,8 м2, что больше, чем расчетная площадь, равная 317 м2. Суммарная объемная подача воздуха достигает 8,44 м3/с, что также несколько больше требуемой по расчету 8,13 м3/с. Габариты воздухоохладителей позволяют разместить их в холодильной камере. Достоинство воздухоохладителей ПВО-160 заключается в использовании труб диаметром 22 ´ 1,2 мм, что по сравнению с трубами диаметром 32 ´ 2,0 мм обеспечивает меньшую вместимость по хладагенту почти в 2,5 раза (0,62/0,25 = 2,5). Задача может быть решена и при установке в камере трех воздухоохладителей марки ПВО-100 [8]. Воздухоохладитель ПВО-100 имеет площадь теплообменной поверхности 101,3 м2, расход воздуха 10 000 м3/ч = 2,78 м3/с, габаритные размеры 1,4 ´ 1,6 ´ 2,2 м. Установленная мощность электродвигателей вентиляторов составляет 4,4 кВт. Общая поверхность теплообмена составляет 303,9 м2, что немного меньше, чем определенная площадь по расчету (317 м2). Суммарная объемная подача воздуха достигает 8,33 м3/с, что больше требуемой по расчету (8,13 м3/с). Габариты воздухоохладителей также позволяют разместить их в холодильной камере. Аэродинамический расчет в двух последних вариантах должен быть выполнен аналогично вышеприведенной схеме за одним исключением: вентиляторы не подбираются, а производится проверка установленных на воздухоохладителях вентиляторов на обеспечение необходимого объемного расхода и заданной скорости воздуха у бедренной части полутуши. Как правило, проверочный аэродинамический расчет производят три раза при различных скоростях воздуха у бедренной части полутуши. Полученную характеристику аэродинамической сети накладывают на напорную характеристику вентилятора, что позволяет определить действительный расход воздуха.
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 3248; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |