制冷装置自动化课程设计计算说明书
制冷技术课程设计说明书(样本)

随着全球气候变暖和人们生活水平的提高,制冷技术在食品冷藏、空调、数据 中心冷却等领域的需求不断增长,对制冷技术的性能、效率和环保性提出了更 高的要求。
目的和意义
培养学生掌握制冷技术的 基本原理
通过课程设计,使学生深入了解制冷技术的 基本原理,掌握制冷循环的工作过程以及各 部件的作用和性能要求。
系统效率
优化系统设计,提高制冷效率 ,降低能耗。
设计流程与步骤安排
需求分析
明确设计任务和要求,收集相关资料和数据。
方案设计
根据需求分析,提出多种可行的设计方案,并进行初 步评估。
详细设计
对选定的方案进行详细设计,包括制冷循环设计、关 键部件选型、控制系统设计等。
设计流程与步骤安排
建模与仿真
利用专业软件进行三维建模和仿真分析,验 证设计的合理性和可行性。
在仿真过程中,可以进一步完善模型细节,提高仿真的准确性和可靠性。
实验验证方面,可以增加更多对照组实验,以更全面地评估所设计制冷系 统的性能。
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课程设计心得体会与建议
心得体会分享
理论与实践结合
通过课程设计,我深刻体会到制冷技术理论知识与实际应用之间的联系。只有将理论知识与实际操作相结合,才能更 好地理解和掌握制冷技术的核心原理。
对未来学习的展望和建议
深入学习制冷技术原理
在未来的学习中,我将更加深入地学习制冷技术的原理和 理论知识,以便更好地应用这些知识解决实际问题。
关注新技术发展
随着科技的不断进步,制冷技术也在不断发展。我将关注 最新的制冷技术动态,学习并掌握新的技术和方法。
提高实践能力
通过参加实验课程、实习和项目实践等方式,提高自己的 实践能力和动手能力,以便更好地将理论知识应用于实际 工作中。
空调用制冷技术课程设计指导书(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】空调用制冷技术课程设计指导书一、课程设计目的课程设计是《空调用制冷技术》课程的重要教学环节之一,通过课程设计了解空调用制冷站工艺设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高运算和制图能力,增强对制冷站中所应用的冷水机组、水泵、冷却塔等设备的认知,巩固所学理论知识。
并学习运用这些知识解决工程问题。
二、设计内容和要求1.制冷站总负荷计算制冷站总负荷应包括用户实际所需制冷量以及制冷系统本身和供冷系统的冷损2.制冷机组类型及台数的选择根据装机容量、运行工况、节能环保、以及负荷变化情况和运行调节要求等因素确定。
一般选择同型号2—3台的机组。
3.水系统设计(1)确定冷冻水和冷却水系统形式,进行水管路设计,计算并确定管径,拟定系统草图(2)选择冷冻水泵的规格和台数(3)冷却水泵和冷却塔的规格和台数(4)使用分、集水器时,决定分、集水器直径。
(5)选择主要阀门4.制冷机房设备工艺布置机房内的设备布置应保证操作维修的方便,同时尽可能是设备布置紧凑以节省建筑面积(1)制冷机组设备布置。
(2)冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔布置(3)主要汽水管道布置。
(4)绘制布置简图。
5.制冷机控制安全保护6.采用溴化锂制冷机时能源供应系统设计7.编写设计说明书说明书按设计程序编写,包括方案确定、设计计算、设备选择和设计简图等全部内容;计算部分可用表格形式。
(1)设计成果:包括课程设计说明书、计算书、图纸(2)课程设计说明书的要求:①课程设计说明书的内容一般包括冷水机组选型计算及方案比较;主要设备选型;包括冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备型号及台数的选型计算;制冷站内水力计算;等几个部分。
②课程设计说明书文字要通顺、层次清楚、工艺方案选择合理、选定的参数要有依据、计算正确、各种符号应注有文字说明、必要时列出计算数据表格;8.图纸要求(1)图纸要求课程设计图纸绘制要符合现行的制图和空调工程设计相关标准和规范,达到工艺图要求;图纸量一般不少于2张,出图图幅大小根据具体要求确定;课程设计图纸采用CAD制图或手工绘图。
河北建筑工程学院制冷课程设计计算说明书

建筑工程学院课程设计计算说明书题目名称:空气调节用制冷技术系别:城建系专业:建筑环境与设备工程班级:热专1学号:2011学生:指导教师:曲职称:副教授2013年1月10日目录一设计对象 (1)二原始资料 (1)三设计容及要求…………………………………………………………1 Ⅰ确定制冷系统总制冷量……………………………………………………1Ⅱ.确定制冷剂种类和系统形式………………………………………………1Ⅲ.确定制冷系统设计工况 (3)Ⅳ选择压缩机和电机功率 (5)Ⅴ选择蒸发器 (8)Ⅵ选择冷凝器 (8)Ⅶ选择系统辅助设备并计算制冷剂充灌量 (9)Ⅷ确定系统调节控制方案 (12)四附录 (13)五参考文献 (17)制冷课程设计一.设计对象:某校空调实验室改建,原有冷源已不能满足要求,拟定重建一单元制冷系统,供给空调实验台合格的冷冻水(喷雾室和水冷式空气冷却器)。
二.原始资料:1.本制冷系统主要为供给实验室教学和科研用冷冻水,冷冻水温度t=5~7℃。
空调设计工况冷冻水温度t=5℃,空调回水t=11℃。
2.空调冷负荷Q0=53.5KW。
最低负荷Qmin=37KW。
3.实验室水源为本校自来水网供给的16℃深井水。
4.室外气象参数:夏季通风室外干球温度30℃,湿球温度26.5℃,风速1.9米/秒,大气压P=751mmHg;5.实验室现有设备规格:(1)4F-10氟利昂制冷压缩-冷凝机组一台,标准制冷量为28000千卡/时,空调制冷量60000千卡/时,配用压缩机4F10;转数960转/分;配用电机型号JO2-72-6,功率22KW,电压380V,转数970转/分;配冷凝器,卧式壳管式,面积14.4m2(武冷产品)。
(2)FW-30型满液式壳管式蒸发器一台,冷却面积30m2,筒外径Φ=400mm; 管板间长度1800mm,冷却管径Φ18×2.5mm,管根数138;水通程10;进液管38mm,回气管Dg50mm。
空调制冷课程设计计算书

一、制冷方案的设计第四教学楼的机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供(回)水管、冷冻水供(回)水管。
经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管送往教学楼的各层,经过风机盘管后的12℃的冷冻水回水经由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。
从冷水机组出来的37℃的冷却水经由冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后的32℃冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。
考虑到系统的稳定安全运行,系统中还配备补水系统,软化水系统,水处理系统等辅助系统。
二、冷水机组的选择第四教学楼总耗冷量为1500kw,宜选取两台冷水机组,而且两台冷水机组的容量相同。
因此,每台机组的制冷量Q=1500/2=750kw选择螺杆式水冷冷水机组,其规格及主要参数如下三、水力计算1、冷却水循环系统水力计算冷却水循环系统中的冷凝器侧水阻力为60KPa,冷却塔盛水池到喷嘴的高差为2.5m,水处理器的阻力为20KPa。
冷却水系统的循环水量G=Φ/(cΔt)=1.2×0.86×785×2/5=324m3/h对于管段1,选用管径为公称直径DN250mm的钢管,管道流速为v=4G/(πd2)=4×324/(3.14×0.252)=1.85m/s查表得比摩阻R=131Pa/m,管长为2.5m,沿程压力损失为ΔP y=Rl=131×2.5=327.5Pa,弯头、止回阀、闸阀等管件的局部阻力系数总和Σζ=0,则总阻力ΔP j=0各管段各部件的局部阻力系数表和水力计算表分别如下:冷却水管水力计算表最不利环路为管段1-2-4-5-6-7-8构成的环路,则最不利环路的总阻力为327.5+62.7×103 +31980.2+13150.76+1986.86+66×103+4538.76=180.68×103 KPa=18.55m H2O冷却塔的喷嘴压力为4.2mH2O,冷却塔中水被提升的高度为2.5m,因此,冷却水泵的扬程为H=18.55+2.5+4.2=25.25m H2O,考虑到10%的余量,则H=25.25×1.1=27.7 m H2O冷却水泵流量G=G=0.5Φ/(cΔt)=0.5×1.2×0.86×785×2/5=162m3/h查相关手册选择的冷却水泵参数如下冷冻水循环系统中,系统末端阻力为0.18MPa,蒸发器侧水阻力为80KPa。
制冷课程设计说明书

前言本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。
具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。
首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。
综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。
再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。
最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。
以求做到最经济合理的布置。
并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。
以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。
目录一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------41.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------41.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------51.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------72.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------72.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------82.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择------------------------------------------------------------------------------94 油分离器的选择-------------------------------------------------------------------------105 贮液器的选择--------------------------------------------------------------------------106油器的选择-------------------------------------------------------------------------------11 7空气分离器的选择--------------------------------------------------------------------11 8 急泄氨器的选择----------------------------------------------------------------------11 9过滤器的选择------------------------------------------------------------------------------11 10冷冻站设备及管路的平面布置-------------------------------------------------------12 10.1冷冻站房的设计--------------------------------------------------------------------12 10.2制冷设备的布置--------------------------------------------------------------------13 11管路和阀件的选择计算-----------------------------------------------------------------14 11.1管路计算------------------------------------------------------------------------------14 11.2排气管道----------------------------------------------------------------------------16 11.3冷凝器到贮液器液体管道----------------------------------------------------------18 11.4贮液器到蒸发器液体管道----------------------------------------------------------2012参考文献------------------------------------------------------------------------------------一设计题目空调用冷冻站的设计二设计目的课程设计是“制冷技术”的主要教学环节之一,通过这一环节来达到了解冷冻站设计的内容、程序和基本原则的目的,学习设计计算的步骤和方法,巩固所学的理论知识和实际知识,以培养我们运用所学知识解决工程的能力。
《制冷与空调设备》课程设计指导书讲解(共5则范文)

《制冷与空调设备》课程设计指导书讲解(共5则范文)第一篇:《制冷与空调设备》课程设计指导书讲解(共)《制冷与空调设备》课程设计指导书空调教研室编动力工程系二OO三年五月一、设计的目的通过课程设计的综合实践教学训练,使学生进一步巩固和加深对制冷空调专业基础理论知识的了解和掌握,学会根据实际工程的需要进行制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、其它辅助设备等的设计和选配,提高其对专业理论知识应用的技能和解决实际制冷、空调工程问题的能力。
二、课程设计教学要求1、坚持一生一题,独立完成课程设计规定的设计任务;2、开动脑筋,发挥创造精神,全身心投入到设计中去,努力创造优秀成绩;3、提倡相互学习、取长补短,开展学术研究讨论,努力施展才华,高质量完成设计任务;4、虚心学习、认真读书,听从老师指导,做一个素质好、水平高的学生;5、诚实、守信、严于律己,不抄袭他人作业,不采取非法手段劫取他人成果;6、认真遵守学校各项规章制度,不做危害学校声誉和社会公德的事,尊师爱友,爱护公共财产,做一个学有所成的合格人才。
三、课程设计的内容(一)制冷压缩机的选择计算1、设计条件(由指导教师填写):1)工况;2)制冷剂;3)热负荷;4)冷却介质种类及温度;5)压缩机型式及要求;6)需要计算的内容。
2、计算步骤:1)根据已知热负荷和工况条件及制冷剂种类,建立循环的lgp—h 图;2)在lgp—h图上找出循环中的各特殊状态点,并查出各点状态参数(如:t、p、υ、h、s等);3)根据循环的压比(pk/p0)查有关参考资料,找出该工况下压缩机的各种效率值(如:ηi、ηm、ηel等);4)计算压缩机的容积效率:ηv=λvλpλtλl;5)计算循环的单位制冷量q0;6)根据所给热负荷Q0、q0,计算循环的制冷剂质量流量qma;7)根据qma和压缩机吸入状态比体积υ1,计算压缩机实际应有的实际排气容积qva;8)根据qva和压缩机输气系数ηv,计算压缩机的理论排气量qvt;9)根据所计算的qvt查阅相关压缩机产品样本,确定压缩机的型号,得到缸径D;行程S;缸数I;半封闭式、全封闭式或开启式等;10)根据已知循环的参数计算单位理论压缩功Wts;11)根据Wts和制冷剂的质量流量qma,计算理论压缩功率Pts;12)根据Pts和ηi、ηm计算压缩机的轴功率Pe;13)根据Pe和电机效率ηmo,计算压缩机应有的电功率(输入功率)Pel;14)根据Pel和制冷量Q0,计算性能系数COPel,以判断所选压缩机的经济性指标的高低。
制冷工艺课程设计计算书

制冷工艺课程设计任务根据《冷库建筑》课程设计中所设计的平面图的基础上,进行制冷工艺设计。
一、设计目的:、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和实践知识去分析和解决工程实际问题的能力;、学习制冷工艺设计的一般方法,了解和掌握食品冷藏库的设计过程和进行方式;、进行基本技能训练,例如设计计算,绘制施工图纸,编制工程文件,运用设计资料、手册、标准和规范以及使用经验数据,进行经验估算和数据处理等。
二、设计程序:、设计准备。
认真研究设计任务书,明确设计要求、条件、内容和步骤;通过阅读专业资料、图纸、参观实习等,以了解设计对象;复习课程有关内容,以熟悉有关的设计方法和设计过程;准备好设计需要的图书、资料和用具;拟定设计计划等。
、制冷系统的方案设计。
决定制冷系统的方案,包括蒸发系统的划分、冷却方式、供液方式、冷凝方式、运转方式、组合方式等的选择。
、制冷工艺设计计算。
制冷负荷计算,制冷压缩机的选型计算,辅助设备的选型计算,管径选择计算等、绘制制冷工艺设计图纸。
制冷系统原理图。
、整理和编写设计计算书及其它工程文件。
、设计总结三、库址及水文条件:、库址:合肥、冷凝器进水温度≤30℃四、生产能力:、冻结能力:吨日、预冷能力:吨日、制冰能力:吨日、冷藏容量:吨次、贮冰能力:吨次五、冷间温度要求:、冻结间:-23℃、冷藏间:-18℃、预冷间:-4℃、贮冰间:-4℃六、制冷方式及制冷剂:冷却方式、供液方式、冷凝方式、蒸发系统划分等由设计者自定,采用氨制冷剂。
七、冷库围护结构隔热构造:、屋盖(上→下)()厚预制混凝土板()厚空气间层()二毡三油()冷底子油一道()厚水泥沙浆抹面()厚钢筋混凝土屋盖()厚空气间层()聚氯乙烯农用薄膜()厚聚氯苯乙烯泡沫塑料()二毡三油()冷底子油一道()厚水泥沙浆抹面()厚预制钢筋混凝土板、外墙()厚水泥沙浆抹面()厚砖墙()厚水泥沙浆抹面()冷底子油一道()隔汽层冻结间:二毡三油预冷间:一毡二油储冰间:一毡二油冷藏间:一毡二油()隔热层冻结间:厚聚苯乙烯泡沫塑料预冷间:厚聚苯乙烯泡沫塑料储冰间:厚聚苯乙烯泡沫塑料冷藏间:厚聚苯乙烯泡沫塑料()防潮层冻结间:二毡三油预冷间:一毡二油储冰间:一毡二油冷藏间:一毡二油()厚预制混凝土砖墙()厚水泥沙浆抹面、内墙()厚水泥沙浆抹面()厚预制混凝土砖墙()厚水泥沙浆抹面()冷底子油一道()一毡二油()隔热层冻结间:厚聚苯乙烯泡沫塑料储冰间:厚聚苯乙烯泡沫塑料冷藏间:厚聚苯乙烯泡沫塑料()一毡二油()厚预制混凝土砖墙()厚水泥沙浆抹面、地坪(上→下)厚钢筋混凝土面层厚水泥沙浆抹面一毡二油()隔热层冻结间:厚软木预冷间:厚软木储冰间:厚软木冷藏间:厚软木()二毡三油()冷底子油一道()厚水泥沙浆抹面()厚预制钢筋混凝土板()架空层()厚号混凝土垫层()素土夯实八、设计要求:、编制制冷工艺设计计算书和设计说明书、编制主要制冷工艺设计图纸、制冷系统原理图、编制设备材料明细表九、设计参考资料:、教材、冷库制冷技术(商业部冷藏加工管理局编)、冷藏库设计(湖北工业建筑设计院编)、冷藏库制冷设计手册(商业部设计院编)、制冷设备手册(国防工业出版社)、吨冷库图纸(商业部设计院)、制冷设备产品样本(机械工业出版社)十、说明:、各冷间净高取米。
制冷与空调装置自动控制技术课程设计 (2)

制冷与空调装置自动控制技术课程设计一、课程概述本课程主要介绍制冷与空调装置自动控制原理、方法和技术。
通过本课程的学习,学生将掌握以下知识:1.制冷与空调装置的自动控制系统组成和工作原理;2.制冷与空调装置控制器的选型和参数设置;3.制冷与空调装置的自动控制策略和实现方法;4.制冷与空调装置的自动控制应用案例。
本课程适合空调、制冷、自动化等相关专业学生学习,也适用于相关从业人员学习和自学。
二、课程教学内容第一章制冷与空调装置自动控制系统概述1.制冷与空调装置自动控制系统的组成;2.制冷与空调装置自动控制系统的工作原理;3.制冷与空调装置自动控制系统分类与应用。
第二章制冷与空调装置控制器1.制冷与空调装置控制器的种类;2.制冷与空调装置控制器的选型和参数设置;3.制冷与空调装置控制器的原理和特点。
第三章制冷与空调装置自动控制策略和实现方法1.温度自动控制策略;2.湿度自动控制策略;3.相关控制策略;4.制冷与空调装置的自动控制实现方法。
第四章制冷与空调装置自动控制应用案例1.家庭中央空调自动控制系统;2.商业建筑中央空调自动控制系统;3.工业制冷设备自动控制系统。
三、课程设计要求1.选取制冷与空调装置的一种自动控制问题,进行详细分析和解决;2.设计制冷与空调装置的自动控制系统;3.选取适当的控制器,并对其参数进行设置;4.设计制冷与空调装置的自动控制策略,并进行实现;5.编写实验报告,详细描述设计过程和实验结果,包括实验方案、实验结果分析、问题解决方案等。
四、课程教学方法本课程采用理论教学、课堂讲解和课程设计相结合的教学方法。
课程设计为核心,理论教学和课堂讲解为支撑,通过实践操作,使学生真正理解和掌握课程内容。
五、课程评价本课程的学习评价以课程设计和实验报告为主要依据,包括设计方案的合理性、实现效果的好坏、实验报告的撰写等方面。
同时,课堂考试也是课程评价的一部分,以检查学生理论知识掌握程度。
最终评价结果以以上三个部分综合得出。
jtt制冷课程设计说明书

某商用楼制冷站设计一、设计技术参数1.设计目的:为空调系统提供冷冻水,供水温度为7℃,回水温度为12℃。
2.原始资料和设计内容拟建一座商用楼。
总占地面积为5600m²,建筑高度为20m左右。
地上为4层,地下一层。
其中1-3层为商场(标准层);4层为设备层;地下一层为停车场。
各层负荷情况分别为:地下一层冷负荷为480KW;标准层的冷负荷为:1120 KW。
二、制冷机房总负荷的确定总冷负荷应包括用户实际所需制冷量以及制冷系统本身和供冷系统的冷损失。
冷损失一般用附加值计算,对于直接供冷系统通常附加5%-7%,对于间接供冷系统一般附加7%-12%。
由于空调系统的负荷的峰值不可能同时出现,所以不应采用系统总负荷作为装机容量,应乘以系数0.6~0.8。
此设计为直接制冷,附加值取6﹪,所以有:Q=0.7*(480+1120*3)*(1+6﹪)=2849.28≈2849KW三、确定制冷机组类型1.确定制冷方式(1).电力等一次能源充足时应选择电力驱动蒸气压缩式制冷机组(能耗低于吸收式制冷机组);当地电力供应紧张或有热源可以利用,应优先选择吸收式制冷机组(特别是有余热废热场合)。
(2).从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。
此次设计Q y=Q/2=1425KW,介于1054-1758KW之间,选用螺杆式。
2.确定制冷剂种类直接供冷系统或对卫生安全要求较高的用户应采用氟利昂;大中型系统,如对卫生要求不十分严格或间接供冷时,可采用氨。
目前空调用制冷机组主要采用氟利昂,氨制冷机组主要用于食品的冷藏冷冻。
空调制冷课程设计说明书

空调制冷课程设计说明书课程设计说明书-空调制冷一.课程信息课程名称:空调制冷课程类型:专业必修课学分:3学分组织单位:X学院机械工程系前置课程:热工学、流体力学适用专业:机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程等相关专业二.课程目标本课程旨在使学生了解空调制冷系统的基本原理和工作原理,掌握空调制冷系统的设计、安装、调试和维护方法,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。
三.教学内容1. 空调制冷系统概述- 空调技术发展概述- 空调制冷系统的组成与分类2. 空调制冷循环分析- 空调制冷循环的工作原理- 空调制冷循环的性能参数3. 空调制冷系统设计- 空调制冷负荷计算- 空调制冷系统的选型与设计- 空调系统风管布局设计4. 空调制冷设备选择与安装- 空调制冷设备的选择与分析- 空调制冷设备的安装要点5. 空调系统调试与运行- 空调系统的调试方法与步骤- 空调系统的运行与维护6. 空调系统故障分析与排除- 空调系统常见故障分析与处理方法- 空调系统的维修与维护技巧四.教学方法该课程采用理论与实践相结合的教学方法。
教师将通过理论讲解、案例分析、实践操作、小组讨论等多种教学方式进行教学。
五.评价方式课程评价将根据学生的课堂表现、课程设计报告、实践操作成绩、期末考试等综合考核。
具体评价方式将在开课时由教师进行说明。
六.参考教材1. 《空调制冷技术与设备》高华著,机械工业出版社2. 《空调与制冷技术基础》段伟著,化学工业出版社3. 《空调制冷系统设计与运行》张明著,机械工业出版社七.实验设备及场地要求该课程实验以实验室为主,需要有完备的空调制冷设备、测量仪器以及实验台等设备。
实验室应具备良好的空气流通条件,以保证实验过程的安全与顺利进行。
八.课程进度安排根据教学计划,本课程将在一个学期内进行,每周2学时。
具体的课程进度安排将在开课时由教师进行说明。
以上为空调制冷课程设计说明书的基本内容,供参考。
具体的课程设计可以根据教学需要和实际情况进行调整和完善。
制冷课程设计说明书

目录1.确定制冷机房的总冷量 (2)1.1确定制冷机房的总冷量 (2)2.确定制冷剂种类及系统型式 (2)2.1制冷剂的确定 (2)2.2确定系统型式 (3)3.水系统设计 (3)3.1对冷冻水系统进行水力计算 (3)3.1.1 计算各管段阻力 (4)3.1.2 检查并联管路的阻力平衡 (13)3.1.3确定最不利环路 (13)3.1.4 分水器的设计 (15)3.1.5 集水器的设计 (15)3.1.6 膨胀水箱设计 (15)3.2选择冷冻水泵的规格和台数 (16)3.3冷却水系统水力计算 (16)3.3.1冷却塔水力计算 (16)3.3.2冷却水沿程阻力计算 (16)3.3.3.冷却水局部阻力计算 (17)3.4却水泵的规格和台数 (17)3.5凝水水力计算 (18)3.5.1绘制冷凝水布置图 (18)3.5.2冷凝水水力计算 (18)3.6设备汇总及说明 (21)4参考文献 (21)5.设计小结 (22)1.确定制冷机房的总冷量1.1确定制冷机房的总冷量根据“空调工程课程设计”的计算结果,得到北京地区各个房间的热负荷和盘管冷量,计算七层房间的总冷量。
将计算结果列入下表1-1中。
由上表可知:办公楼层的总冷量为258333.93W。
其他楼层的总冷量为231kW,则制冷机房的总冷量为490kW。
2.确定制冷剂种类及系统型式2.1制冷剂的确定根据设计要求,选择R134a的制冷剂。
2.2确定系统型式根据设计要求,选择两台制冷机。
制冷机房的总冷量为490W。
根据《王牌冷气产品手册》R134a系列基本型技术参数表,选择机组型号为KCWF ,单机系列1070A1。
其技术参数列入下表2-1中。
3.水系统设计3.1对冷冻水系统进行水力计算根据“空调工程课程设计”的设计结果,得到北京地区各个房间的风机盘管的型号、水量以及负担的冷量,将结果列入下表3-1中。
3.1.1 计算各管段阻力3.1.1.1计算冷冻水供水管段阻力根据机房土建施工图(见《空调制冷专业课程设计指南》图12-7)以及设计要求绘制空调冷冻水供水系统布置图图3-1,并对各管段进行编号,标注管段长度和水量。
制冷原理与装置课程设计

所以直接膨胀供液方式是大多数卤代烃(包括氟利昂)系 统采用的供液方法。这种供液方法基本采用热力膨胀阀供 液,由于选型、调节以及产品本身的问题,无法实现节能 的目的。电子膨胀阀的出现结合多点温度参数的库温调节, 可以较好地实现节能运行,一般可节能10%。卤代烃制冷 系统的热力膨胀阀产品已相当成熟而且还有专用的PLC库 温控制器。氨制冷系统蒸发器运行的过热度不大,控制难 度相对较大,目前尚无成熟的氨用电子膨胀阀产品。
设计示例
武汉市某大型制药集团,一、二合成原 料药车间,全天候运行,分别需要-10℃的冷 量1200kw,试设计冷冻站满足供冷。
第二章 设计指导
§2-1 工业制冷系统的应用特性
⑴ 系统容量大,意味着制冷系统各类主、辅设备繁多, 管路复杂,控制要求高,设计和施工难度大; ⑵ 蒸发温度广,一个工厂往往需要几千至几万千瓦的制
方案三: 循环式供水
这种冷却水系统就是将从冷凝器出来的冷却水, 在经过水冷却设备的冷却降温,然后用水泵送 回冷凝器循环使用,只需补充少量冷却水。循 环式供水系统适用于水源水量较少,水温较高 的地区,在目前城市供水比较紧张的情况下, 一般制冷装置的冷却水系统多采用这种形式。 循环式供水系统需增设冷却水冷却设备和水泵 等设施,这样就增加了冷却水系统的投资、运 行费用及管理工作。
方案二: 氨泵供液
氨泵供液是指高压液体节流后进入低压循环桶,经氨泵输 往各蒸发器。氨泵的输液量一般为蒸发器蒸发量的3-6倍, 氨泵的排出压力应足以克服总流动阻力和液位升高所需的 液柱压力,并有一定的压差裕度以便于调节流量。在蒸发 器中一部分氨液汽化,剩余的液体随同汽体回至低压循环 桶,经分离后,气体被压缩机吸走,液体被氨泵送到蒸发 器进行再循环,故这种供液又称氨泵再循环供液。
制冷课设说明书

一工程概述1.1本工程涉及的建筑位于天津市区,为16层建筑,制冷机房设于地下设备用房间内,其中设置空调部分的建筑面积商场为11400㎡。
1.2 本工程为该楼提供冷、热源,空调系统形式采用风机盘管加新风系统。
空调系统要求夏季工况最大耗冷量约为:2052KW。
空调系统要求冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃。
空调系统要求冬季热负荷为912KW。
热媒为区域锅炉房提供95/70℃热水。
二设计依据2.1设计任务书土建资料:a. 地下制冷机房建筑平面图; b. 建筑立面图及必要剖面图2.2设计规范及标准(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版)(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)三设计范围冷冻机组、冷却塔、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。
四室外空气计算参数五制冷站总制冷量Q=Qo×1.1=1.1*2052=2260 KW六制冷机组的选择制冷系统总制冷量取2260KW。
取冷冻水进出口温度为12℃、7℃。
取冷却塔进水37℃、出水32℃,温差5℃。
根据《实用供热空调设计手册》选择离心式冷水机组2台,型号为LSLXR123-1200。
制冷剂为R123。
七水系统的设计7.1 水系统方案的确定水系统选择闭式等温变流量的形式,利用集水器和分水器之间的压差旁通阀调节负荷。
冷冻水从制冷机组出来后进入分水器后分给用户,集分器回水后再由冷冻水泵泵入冷冻机组的蒸发器。
冷冻水泵前连接膨胀水箱。
7.2.管路的选择和管径的计算在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:D(m)=公式中:L——所求管段的水流量(参考)V——所求管段允许的水流速流速的确定:一般。
当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s 左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。
(1)冷冻水管径计算:水泵支管:假定V ’=1.5m/s,D =221mm,DN 取250mm,实际速度V=1.17m/s; 水泵总管:假定V ’ =1.5m/s,D =312mm,DN 取300mm,实际速度V =1.63m/s; 冷冻水循环水管与冷冻水水泵总管管径一致。
制冷课程设计说明书

制冷课程设计说明书一、引言制冷技术是现代工业生产和日常生活中不可或缺的一项重要技术,它可以将热量从低温区域转移到高温区域,实现冷却效果。
本课程设计旨在通过学习制冷原理、制冷循环系统及相关设备的构成和工作原理,培养学生的制冷技术应用能力。
二、课程设计目标1. 掌握制冷原理的基本概念和理论知识;2. 了解制冷循环系统的构成和工作原理;3. 熟悉常见的制冷设备的工作原理和性能参数;4. 能够进行制冷系统的设计和优化。
三、课程设计内容1. 制冷原理制冷原理是制冷技术的基础,学生需要了解热力学和热传导等相关知识,掌握制冷循环的基本原理。
课程内容包括热力学基础、热传导与传热、物质的相变过程等。
2. 制冷循环系统制冷循环系统是制冷设备的核心部分,学生需要学习制冷循环系统的构成和工作原理。
课程内容包括制冷循环系统的分类、制冷剂的选择、压缩机、冷凝器、蒸发器等制冷设备的工作原理和性能参数。
3. 制冷设备制冷设备是实现制冷效果的关键,学生需要了解常见的制冷设备的工作原理和性能参数。
课程内容包括制冷机组、冷藏冷冻设备、空调设备等的工作原理、能效评价和技术选型。
4. 制冷系统设计制冷系统设计是将制冷原理、制冷循环系统和制冷设备等知识应用到实际工程中的关键环节。
学生需要学习制冷系统设计的基本方法和步骤,掌握制冷系统的参数计算和系统优化的技术。
课程内容包括制冷系统设计的基本流程、热负荷计算、制冷剂流量计算、管道和阀门的选型等。
四、教学方法与评估方式1. 教学方法本课程设计采用理论与实践相结合的教学方法。
教师通过讲解理论知识,引导学生进行制冷系统的设计和优化,同时鼓励学生参与实际案例分析和实验操作。
2. 评估方式本课程设计的评估方式包括课堂测试、课程论文和实验报告。
学生需要通过课堂测试来检验对理论知识的掌握情况,通过课程论文来展示对制冷系统设计的理解和应用能力,通过实验报告来评估实际操作和数据分析能力。
五、教学资源1. 教材教材是学生学习的主要参考资料,本课程设计建议选用《制冷技术基础》等相关教材。
小型商用制冷装置控制系统课程设计

小型商用制冷装置控制系统课程设计小型商用制冷装置控制系统课程设计一、引言本文将详细介绍一个小型商用制冷装置控制系统的课程设计。
该课程设计旨在让学生深入了解商用制冷装置的工作原理,并通过设计一个完整的控制系统来实现对该装置的自动化控制。
本文将按照以下分层次的优美排版方式进行分段分标题输出。
二、背景知识1. 商用制冷装置的工作原理商用制冷装置主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组成。
其中,压缩机负责将低温低压的气体吸入并压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热,使气体变为高温高压液体。
接下来,液体通过膨胀阀降低温度和压力,并进入蒸发器,在蒸发过程中吸收热量,从而实现空气或物体的制冷效果。
2. 控制系统的基本原理控制系统是指通过对被控对象进行监测和调节,使其按照预定要求或期望值进行运行的系统。
在商用制冷装置中,控制系统主要负责监测和调节压缩机、膨胀阀和风扇等组件的工作状态,以实现对制冷装置的自动化控制。
三、课程设计目标本课程设计的目标是让学生通过理论学习和实践操作,掌握小型商用制冷装置控制系统的设计与调试方法。
具体目标如下:1. 理解商用制冷装置的工作原理及其各组成部分的功能;2. 掌握传感器和执行器的选择与应用;3. 学会使用单片机进行控制系统设计;4. 能够编写相应的程序代码,并进行调试和优化;5. 实现对商用制冷装置温度、压力等参数的监测和自动调节。
四、课程设计内容1. 理论学习学生将首先进行商用制冷装置工作原理和控制系统基本原理的理论学习。
教师将通过课堂讲解、案例分析等方式,向学生介绍商用制冷装置各组成部分的功能以及其工作原理,并详细解释控制系统在其中的作用和原理。
2. 实验操作学生将在实验室中进行实验操作,通过搭建小型商用制冷装置控制系统的实验平台,来实现对该装置的自动化控制。
具体步骤如下: a. 确定控制系统的功能需求:包括温度监测和调节、压力监测和调节等;b. 选择合适的传感器和执行器:根据功能需求选择适合的温度传感器、压力传感器以及电磁阀等执行器;c. 搭建实验平台:将选定的传感器和执行器与单片机进行连接,搭建出一个完整的控制系统;d. 编写程序代码:根据功能需求和硬件连接情况,编写相应的程序代码,并进行调试;e. 进行实验测试:通过改变环境温度或设定不同的工作模式,对控制系统进行测试,并记录结果;f. 分析结果并优化设计:根据实验结果分析,对控制系统进行优化设计,提高其稳定性和精确性。
《制冷设计计算书》完全免费

目录一、确定制冷系统总制冷量- 2 -二、确定制冷剂种类和系统形式- 2 -三、确定制冷系统设计工况- 5 -四、制冷压缩机和电动机的选型- 8 -六、冷凝器选型- 8 -七、辅助设备选型- 10 -八、确定系统调节控制方案- 12 -九、参考文献- 12 -制冷课程设计计算书一、确定制冷系统总制冷量①总制冷量用公式Φ0=AQ0max来确定,式中A=1.05~1.15(对于直接供冷系统热损失小取1.05,对于间接供冷系统热损失大取1.15)。
②该校空调实验室改建,原有冷源已不能满足要求,拟定重建一单元制冷系统,供给空调实验台合格的冷冻水(喷雾室和水冷式空气冷却器),故为间接供冷系统,所以A取1.15。
空调冷负荷Q0=53.5KW。
最低负荷Qmin=37KW。
③ Q0max=53.5KW。
Φ0=AQ0max =1.15×53.5=61.525KW。
二、确定制冷剂种类和系统形式(一)制冷剂的选择1.氟利昂(1)氟利昂排气温度比较低(与氨相比),所以氟利昂制冷剂中的油经油分离器分离后可直接返回曲轴箱。
(2)氟利昂制冷剂与水几乎不相容,所以在蒸发温度不低于0℃时,如制冷装置中存在水分,就会在节流阀处形成冰塞,堵塞节流阀,使制冷无法进行,所以在制冷装置中必须设干燥器。
(3)氟利昂液体与润滑油能很好的互相溶解,氟利昂蒸汽与润滑油不能互相溶解,所以,在蒸发器中,随制冷剂的蒸发,润滑油便被分离出来,留在蒸发器中形成油膜热阻,影响传热,同时压缩机也会缺油,在设计时要考虑压缩机回油。
(4)如系统中完全不含水分,氟利昂对金属无腐蚀性,如有水分(即使很少)氟利昂对金属腐蚀性会增加,尤其对铅、镁、铜等,会产生“镀铜“现象。
由于卤化物暴露在热的铜表面,则产生很亮的绿色,故可用卤素喷灯检漏。
(5)氟利昂与油共存状态下对填料有影响。
(6)氟利昂无燃烧爆炸性。
(7)只要不处于缺氧状态氟利昂对人体几乎无影响。
(8)氟利昂本身无色无味、无毒、不燃、与空气混合遇火也不爆炸,因此适用于公共建筑或实验室。
制冷装置自动化 教学大纲

制冷装置自动化一、课程说明课程编号:100130Z10课程名称:制冷装置自动化/Automation of Refrigerating Machine 课程类别:专业任选课学时/学分:32/2先修课程:制冷原理与设备、制冷压缩机、能源与动力过程控制工程适用专业:能源与动力工程专业教材、教学参考书:[1]陈芝久等主编. 制冷装置自动化. 北京:机械工业出版社. 2010.[2]朱瑞琪等主编. 制冷装置自动化. 西安:西安交通大学. 2009.[3]姜周曙等主编. 制冷空调自动化. 西安:西安电子科技大学. 2009.二、课程设置的目的意义本课程是能源与动力工程专业本科生的专业选修课程,主要任务是紧密联系制冷空调工业实际,由浅入深地分析、介绍制冷空调自动控制典型系统的原理与设计方法,并对制冷装置自动化的发展方向进行讨论。
学生经过本课程的学习后,可全面掌握制冷装置自动化的相关知识,初步具有定量分析、设计制冷空调自动控制系统的能力,为以后从事制冷、空调等相关工作奠定扎实的基础。
三、课程的基本要求知识:熟练掌握制冷空调自动控制典型系统的原理与设计方法,熟悉各种典型制冷装置自动化系统的构成和各种调节设备,并了解制冷装置自动化最新技术;能力:掌握基本制冷装置知识,解决生活及工程中基本制冷方面问题的能力;全面掌握制冷装置自动化的相关知识,初步具有定量分析、设计制冷空调自动控制系统的能力;素质:通过课程的学习建立制冷装置自动化体系,提升工程应用素质。
通过课程中的分析讨论辩论培养分析沟通交流素质。
通过课外导学的模式,提升自主学习和终身学习的意识,形成不断学习和适应发展素质。
四、教学内容、重点难点及教学设计五、考核方式及成绩评定教学过程中采取讲授、讨论、分析、课外作业、课前导学的方式进行,注重过程考核,考核方式包括:笔试、作业、讨论、课内互动,课外阅读等;过程考六、大纲主撰人:大纲审核人:。
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1.3 热泵空调装置自动控制系统的特点
热泵空调装置是为完成某种工艺介质的温度、湿度等一系列要求的机器或设 备。他包括两大部分,一是完成冷媒循环的制冷、制热工艺系统,一是实现装置 的安全稳定运行的自动控制系统。充分认识空调装置自动控制系统的特点,是自 动实现制冷、制热工艺系统热工参数调节和控制,以及装置正常工作的保证。
3.温度与湿度的相关性和空调系统的整体控制性 制冷空调系统中主要是 对温度和相对湿度进行控制,这两个参数常常是在一个控制对象里同时进行调节 的两个被调量,两个参数在控制过程中相互影响。如房间温度升高时,在含湿量 不变的情况下,则相对湿度下降,因此在自控中要充分考虑到温、湿度的相关性。 空调自控系统是以空调房间的温、湿度控制为中心,通过工况转换与空气处理过 程,每个环节紧密联系在一起的整体控制系统,任意环节有问题,都将影响空调 房间的温、湿度控制,甚至整个系统无法工作等。
1.可实现区域控制,便于物业管理。 2.环保无污染 土壤源热泵利用地下土壤作为冷热源,既没有燃烧、排烟, 也没有空气源热泵的噪音和热污染,同时,也不需要堆放燃料和废弃物的场所。 3.符合可持续发展的要求 土壤源热泵是利用地下土壤能源资源作为热泵 低品位能源进行能源转换的供暖、空调装置。 4.一机多用、用途广泛、使用寿命长 该热泵机组既可供暖,亦可空调,同 时还能提供生活用热水,一机多用。此外,机组寿命长,平均可运行 20 年以上。 5.结构紧凑,节省机房面积 不需大型冷冻机房和锅炉房,不需冷却塔,不 影响建筑美观。小规格机组形式多样,可直接安装在室内,与室内装修融为一体。 6.节能效果显著、机组性能系数高、维修费用低 地下土壤温度一年四季相 对稳定(约为 1 22 0℃),冬季比外界环境空气温度高,夏季比环境温度低, 运行效率高,节省运行费用。运行稳定、可靠。
II
目录 前言.............................................................................................................................. II 1.土壤源热泵概况........................................................................................................ 2
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1.土壤源热泵概况
1.1 土壤源热泵的定义
热泵是一种从低温热源汲取热量,使其在较高的温度下作为可以利用的有用 热能的装置。
土壤源热泵是一种利用地下浅层低温地热资源(常温土壤或地下水)的既可 供热又可制冷的高效节能热泵系统。
1.2 土壤源热泵ห้องสมุดไป่ตู้技术特点
土壤源热泵利用地下土壤吸热和排热,研究表明:在地下 5m 以下的土壤温 度基本上不随外界环境变化而改变,且约等于当地年平均气温,可以分别在冬、 夏两季提供较高的蒸发温度较低的冷凝温度;因此,土壤是一种比空气更理想的 热泵热(冷)源,与空气源热泵相比,土壤源热泵主要有以下技术优势。
1.4 土壤源热泵应用的控制器现状
目前,由于土壤源热泵机组在我国应用的还不广泛,所以,专门针对土壤源 热泵机组的控制器还不多。为了保证机组的稳定、可靠运行,一般是采用用于制 冷空调中的通用可编程控制器。由于这种控制器是针对制冷空调设备的,故其与 热泵机组不一定能达到很好的匹配。输入、输出控制端也不尽相同,且由于其设 计的通用性,也带来了价格昂贵,操作复杂等缺点,这些均不利于热泵,特别是 小型、户型热泵的推广。
本文首先通过对土壤源热泵(土壤—水)机组工作原理的分析,根据土壤源 热泵机组各部件运行特点,提出了对小型土壤源热热水器的整体控制方案,并接 合当代高速发展的微电子技术,考虑控制器的经济性、稳定性、可靠性,采用单 片机嵌入式系统设计开发了针对土壤源热泵机组的控制系统。通过该控制系统可 以实现热泵机组的自动运行,空调房间温度的自动控制和机组各部件的运行保 护。该控制系统可以通过串口与计算机连接,实时显示各检测点数据。然后结合 当前小型土壤源热泵的应用特点,设计开发了附加的远程控制系统,可以通过用 户电话线实现远程控制。
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2.土壤源热泵机组及其控制原理
4.1.1 压缩机的能量调节............................................................................. 9 4.1.2 压缩机的保护控制............................................................................. 9 4.2 四通阀控制................................................................................................... 10 4.3 流量调节....................................................................................................... 11 4.4 温度控制...................................................................................................... 11 4.5 压力控制...................................................................................................... 12 4.6 压力保护....................................................................................................... 12 5 总结........................................................................................................................... 13 参考文献...................................................................................................................... 14 附录.............................................................................................................................. 14
1.1 土壤源热泵的定义......................................................................................... 2 1.2 土壤源热泵的技术特点................................................................................. 2 1.3 热泵空调装置自动控制系统的特点............................................................. 3 1.4 土壤源热泵应用的控制器现状..................................................................... 3 2.土壤源热泵机组及其控制原理................................................................................ 4 2.1 土壤源热泵机组工作原理............................................................................. 4 2.2 热泵系统工作原理......................................................................................... 5 3.地源热泵空调机组的自动控制................................................................................ 6 3.1 热泵装置的自动控制内容............................................................................. 6 3.2 热泵装置的自控目标..................................................................................... 6 3.3 热泵装置的控制方式..................................................................................... 6 3.4 空调房间系统的自动调节............................................................................. 7 4.热泵机组内部制冷剂回路装置的控制.................................................................... 8 4.1 压缩机控制..................................................................................................... 8