Стационарные машины и установки. Дроздова Л.Г. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

131
Водоснабжение охладителей, как правило, централизованное. При
малом расходе и обеспеченном источнике охлаждающей воды применяют
прямоточные схемы водоснабжения, при которых вода после нагрева в
теплообменниках сбрасывается в водоемы или направляется в системы
теплоснабжения объектов промплощадки предприятия. При циркуляци-
онных схемах водоснабжения насосная станция обеспечивает подачу хо-
лодной и возврат горячей воды по системе трубопроводов для последую-
щего охлаждения.
Количество теплоты (кДж/кг), отводимой водяной рубашкой ци-
линдра компрессора, определяется по формуле
),(
1
12
TTC
n
kn
q
vтц
=
(7.2)
где п показатель политропы сжатия воздуха в цилиндре (
n
= 1,20 ÷
1,25);
k
= 1,4 показатель адиабатного сжатия воздуха;
С
v
= 0,721
кДж/(кг·К) – изохорная теплоемкость воздуха;
Т
1
и
Т
2
температура воз-
духа в компрессоре соответственно в начале и конце процесса сжатия, К.
Удельная теплота (кДж/кг), отводимая в промежуточных, после-
дующих и концевых охладителях пневматической установки,
),(
кнртх
ТТСq =
(7.3)
где
С
р
= 1,005 кДж/(кг·К) - изобарная теплоемкость воздуха;
Т
н
и
Т
к
температура воздуха соответственно в начале и конце пути движения в
охладителях, К.
Полное удельное количество теплоты (кДж/кг), отводимое в ком-
прессорном агрегате:
а) для поршневых компрессоров
тхтцтк
qzqq
+
=
; (7.4)
б) для центробежных компрессоров
тхтк
qq
=
, (7.5)
где
z
число цилиндров в поршневом компрессоре.
Полное количество теплоты, отводимой системой охлаждения ком-
прессорного агрегата в единицу времени (кДж/ч),
QqE
тквсT
ρ
60
=
, (7.6)
где ρ 1,2 кг/м
3
плотность воздуха при нормальных атмосферных ус-
ловиях, а Q - производительность компрессора, м
3
/мин.
Расчетный расход (м
3
/ч) охлаждающей воды на один компрессор-
ный агрегат
,
)(
21 ввв
T
ов
ttC
E
E
=
(17.7)
     Водоснабжение охладителей, как правило, централизованное. При
малом расходе и обеспеченном источнике охлаждающей воды применяют
прямоточные схемы водоснабжения, при которых вода после нагрева в
теплообменниках сбрасывается в водоемы или направляется в системы
теплоснабжения объектов промплощадки предприятия. При циркуляци-
онных схемах водоснабжения насосная станция обеспечивает подачу хо-
лодной и возврат горячей воды по системе трубопроводов для последую-
щего охлаждения.
     Количество теплоты (кДж/кг), отводимой водяной рубашкой ци-
линдра компрессора, определяется по формуле
                                 n−k
                        q тц =        C v (T2 − T1 ),             (7.2)
                                 n −1
где п – показатель политропы сжатия воздуха в цилиндре (n = 1,20 ÷
1,25); k = 1,4 – показатель адиабатного сжатия воздуха; Сv = 0,721
кДж/(кг·К) – изохорная теплоемкость воздуха; Т1 и Т2 – температура воз-
духа в компрессоре соответственно в начале и конце процесса сжатия, К.
      Удельная теплота (кДж/кг), отводимая в промежуточных, после-
дующих и концевых охладителях пневматической установки,
                         q тх = С р (Т н − Т к ),                 (7.3)
 где Ср = 1,005 кДж/(кг·К) - изобарная теплоемкость воздуха; Тн и Тк —
температура воздуха соответственно в начале и конце пути движения в
охладителях, К.
      Полное удельное количество теплоты (кДж/кг), отводимое в ком-
прессорном агрегате:
      а) для поршневых компрессоров –
                          q тк = zq тц + q тх ;                   (7.4)
     б) для центробежных компрессоров –
                                 qтк = qтх ,                      (7.5)

где z — число цилиндров в поршневом компрессоре.
      Полное количество теплоты, отводимой системой охлаждения ком-
прессорного агрегата в единицу времени (кДж/ч),
                           E T = 60 ρ вс q тк Q ,             (7.6)
               3
где ρ – 1,2 кг/м – плотность воздуха при нормальных атмосферных ус-
ловиях, а Q - производительность компрессора, м3/мин.
      Расчетный расход (м3/ч) охлаждающей воды на один компрессор-
ный агрегат
                                         ET
                         E ов =                       ,          (17.7)
                                  C в (t в1 − t в 2 )

                                     131