文档格式 毕业论文_20KW冷水工业冷却机组(4) ㊣ 精品文档 值得下载

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择,其电压变化范围可按般配电变压器的情况来考虑。


用变压器容量的计算在选择所用变压器容量时,首先要进行所用变压器的负荷统计。


所用变压器的负荷可按动力负荷,加热负荷,照明负荷换算法按下式计算所用变压器的负荷式中所用变压器的计算容量动力负荷换算系数,般取总动力负荷,总加热负荷,总照明负荷,对于变电所电动机的计算功率,应根据负荷的运行方式及特点确定。


对经常连续运行的设备和连续而不经常运行的设备,即连续运行的电动机均应全部计入,按下式计算式中的电动机额定功率,对经常短时及经常断续运行的电动机应按下式计算对不经常短时及不经常断续运行的设备,般可不予计算故有通过计算,本变电所所用变压器选用型号为型变压器,其主要参南华大学电气工程学院毕业设计第页,共页数见表表压器参数表变压器型号额定容量联结组别短路阻抗主变主变用变短路电流计算电力系统的电气设备在其运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路,因为它们会破坏用户的正常供电和电气设备的正常运行。


短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指切不正常的相与相之间或相与地对于中性点接地系统发生通路的情况。


在三相系统中,可能发生的短路有三相短路,两相短路,两相接地短路和单相接地短路。


其中,三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路。


电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。


但三相短路虽然很少发生,其情况较严重,应给以足够的重视。


因此,我们都采用三相短路来计算短路电流,并检验电气设备的稳定性。


路计算的目的及假设路电流计算目的在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。


在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。


南华大学电气工程学院毕业设计第页,共页在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对地的安全距离。


试选谷轮压缩机,制冷量机功率压缩机的实际输气量为η由于此压缩机的实际输气量比设计系统所需的输气量大且相差不大故可用。


缩机制冷量的校正将所选的压缩机的冷工业冷却机组工质单位制冷量同理设压缩机的理论容积输气量为则实际容积输气量为因此压缩机所能排出的制冷剂质量流量为由公式可知压缩机的实际制的输气量为轮压缩机的运行工况制冷剂发温度吸气温度冷凝温度液体过冷度其环如图示图轮半封闭活塞压缩机环图查得压缩机压比为因此系统所需的制冷剂的质量流量为据任务书可知系统所需的有效制冷量所需压缩机的制冷量为由公式冷工业冷却机组可知设计系统所需的实际制冷剂查得系统的压比工质单位制冷量系统有效工质单位制冷量设理论容积输气量为则实际容积输气量及循环热力计算计系统的运行条件制冷剂发温度吸气温度冷凝温度过冷液体温度根据任务书要求液体载冷剂出口温度为,故将循环过热度定为有效过热无效过热。


系统循环如图示。


冷工业冷却机组图统环图单元式空调机房间空调器等的名义工况。


根据任务书的要求及参考容积式制冷压缩机及机组的名义工况,此次设计的运行工况如表示表计系统运行工况蒸发温度凝温度吸气温度液体温度系统压缩机的选择及单元式空调机房间空调器等的名义工况。


根据任务书的要求及参考容积式制冷压缩机及机组的名义工况,此次设计的运行工况如表示表计系统运行工况蒸发温度凝温度吸气温度液体温度系统压缩机的选择及循环热力计算计系统的运行条件制冷剂发温度吸气温度冷凝温度过冷液体温度根据任务书要求液体载冷剂出口温度为,故将循环过热度定为有效过热无效过热。


系统循环如图示。


冷工业冷却机组图统环图查得系统的压比工质单位制冷量系统有效工质单位制冷量设理论容积输气量为则实际容积输气量为因此系统所需的制冷剂的质量流量为据任务书可知系统所需的有效制冷量所需压缩机的制冷量为由公式冷工业冷却机组可知设计系统所需的实际制冷剂的输气量为轮压缩机的运行工况制冷剂发温度吸气温度冷凝温度液体过冷度其环如图示图轮半封闭活塞压缩机环图查得压缩机压比冷工业冷却机组工质单位制冷量同理设压缩机的理论容积输气量为则实际容积输气量为因此压缩机所能排出的制冷剂质量流量为由公式可知压缩机的实际制冷剂的输气量为试选谷轮压缩机,制冷量机功率压缩机的实际输气量为η由于此压缩机的实际输气量比设计系统所需的输气量大且相差不大故可用。


组而非水冷式冷水机组,发展涡旋式和螺杆式冷水机组而非传统的活塞式冷水机组,发展钎焊的板式换热器,而非壳管式换热器。


世界著名的顶级家美国制冷机组制造商灵约特麦克维尔,现正向着大制冷量高效能的离心式冷水机组发展。


题研究的意义在制冷行业中的制冷机除去最开始的那二十多年的市场暴利,现在基本上已经进入到了个价格透明市场饱和的阶段。


各种制冷机的市场利润都已经与八十年代不可同日而语。


但在这样的市场竞争中,工业冷水机组还保持着相当快的上升势头。


因此,目前多采用此种制冷方式。


而风冷式冷水机组是利用空气使气态制冷剂冷凝,无需冷却塔冷却水循环管路,因此系统简单,特别适用于水源缺乏,用水有限制的地方。


因此,近几年来,风冷式冷水机组机组的选用在我国有增加的趋势。


若按制冷机组的压缩机形式分,大至可分为活塞式螺杆式离心式等,其中活塞式冷水机组体积小效率高维修方便,价格低,加工容易,技术成熟,通常多机并联,适应于变工况条件,因此在中小冷量范围内得到广泛应用螺杆式冷水机组以其对变工况运行有较好适应性,对气体带液运行不敏感,转速高体积小重量轻,动力平衡性好,零部件少,尤其易损件少,运行寿命长,可靠性高,排温低,容积效率高,操作简单,易于实现自动化等特点,在大中冷量范围内得到广泛应用,并且有向活塞式冷水机组应用的小冷量范围和离心式冷水机组应用的大冷量范围扩展的趋势而离心式冷水机组具有动平衡特性好,运行平稳,振动小,噪声低易损件少,故障少,工作可靠,寿命长,维护费用低制冷量大,性能系数高,结构紧凑,体积小,重量轻,占地少自动化程度高,制冷量调节方便和范围宽等特点,广泛使用在各种大型空调系统中。


水机组国内外现状我国冷水机组的制造是世纪年代末期才发展起来的,从世纪年代的仿制开始到年代的自行设计制造,并制定了比较系统的冷水机组产品冷工业冷却机组系列和标准,以后又开发了各种形式的冷水机组产品。


随着中国经济的发展,冷水机组以其大制冷量高效率而快速发展。


目前,制冷机组行业已具有品种比较齐全的大中小型冷水机组产品系列及相关技术标准,并已经形成有定基础的科研教学设计生产制造和营销管理体系,正在缩小与国外先进水平的差距。


在国外些发达国家,冷水机组的生产研发技术已经成熟。


美国是商业用冷水机组的最大市场,由于因较冷的气候故美国总的冷水机组的发展趋势是风冷式冷水机组而非水冷式冷水机组,发展涡旋式和螺杆式冷水机组而非传统的活塞式冷水机组,发展钎焊的板式换热器,而非壳管式换热器。


世界著名的顶级家美国制冷机组制造商灵约特麦克维尔,现正向着大制冷量高效能的离心式冷水机组发展。


题研究的意义在制冷行业中的制冷机除去最开始的那二十多年的市场暴利,现在基本上已经进入到了个价格透明市场饱和的阶段。


各种制冷机的市场利润都已经与八十年代不可同日而语。


但在这样的市场竞争中,工业冷水机组还保持着相当快的上升势头。


相比与其它制冷机,工业冷水机组的应用范围广泛。


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