毕业设计 60KW模块式风冷冷水机组设计

合集下载

毕业设计 60KW模块式风冷冷水机组设计

毕业设计 60KW模块式风冷冷水机组设计
3.8.1 3.8.2 提高 COP ...................................................................................................... 24 制冷剂新工质 ............................................................................................. 24
郑州轻工业学院
本科毕业设计(论文)


60 KW 模块式风冷冷水机组 何伟 热能与动力工程 10-1 班 541002020112 机电工程学院 李春艳(副教授) 2014 年 5 月 25 日
学生姓名 专业班级 学 号
院 (系) 指导教师(职称) 完成时间
60KW 模块式风冷冷水机组


中文摘要 ........................................................................................................ I 英文摘要 ...................................................................................................... II 1 绪论 ......................................................................................................... 1 2 原始设计资料和技术条件 ...................................................................... 3 3 方案论证.................................................................................................. 4 3.1 制冷方式 ........................................................................................ 4

毕业设计(论文)-某冰箱、冰柜冷凝器生产系统设计[管理资料]

毕业设计(论文)-某冰箱、冰柜冷凝器生产系统设计[管理资料]

提供全套毕业设计,欢迎咨询摘要本设计为某冰箱、冰柜冷凝器生产系统设计,是利用毕业实习时收集的数据结合工业工程所学知识设计出一个合理可运作的冰箱、冰柜冷凝器生产系统。

在浙江康盛集团青岛分公司的实习经历使我对冰箱、冰柜冷凝器生产系统有了一个初步的了解,之后利用工业工程知识逐步进行分析,设计出符合实际生产运作,切实可行的冰箱、冰柜冷凝器生产系统。

整个设计过程中,使用了基础工业工程、物流设施规划、人因工程、质量管理与可靠性等所学过的相关知识,是一次对所学知识的深入运用的过程。

帮助我们更好的掌握和应用学到的知识,为也将来的更好的发展打下了坚实的基础。

关键词:生产系统;冷凝器;工业工程AbstractThis design for refrigerators, freezers condenser production system design, is the use of graduation practice combined with data collected by the industrial engineering knowledge in designing a reasonable operation of refrigerators, freezers condenser is a production system. In zhejiang Kang Cheng group Qingdao branch's internship make me for refrigerators, freezers condenser production systems have a preliminary understanding, after the use of industrial engineering knowledge step by step is analyzed, designed in line with the actual production operation, practical refrigerators, freezers condenser production system.The entire design process, using the fundamental industrial engineering, logistics facilities planning, for engineering, quality control and reliability of learned knowledge, is a process on the use of the knowledge in further. Help us better mastery and application of knowledge, is also better for the future development has laid a solid foundation.KEY WORDS:production system;the condenser;industrial engineering目录摘要 (I)Abstract ........................................................................................................................... I I 前言 (1)第1章绪论 (2)研究背景 (2)拟建企业概况 (2)产品简介 (2)预期生产能力 (3)主要设计依据和设计原则 (3)主要设计内容 (4)第2章市场预测和拟建规模 (5)产品市场需求预测 (5)国内现有工厂生产能力估计 (5)产品方案 (6)第3章生产工艺选择 (7)产品工艺流程方案 (7)冷凝器工艺程序分析 (7)冷凝器工艺程序图 (8)流程程序分析 (9)工艺设备的选择 (11)工艺中所需设备 (11)设备的选定 (11)第4章生产工位和工序的设计 (15)生产工序及其平面布置的确定 (15)调直工序平面布置图 (15)塑形工序平面布置图 (17) (18)人员配备及定额 (19)主要工序操作设计 (20)调直工序操作设计 (21)塑形工序操作设计 (22)保压工序操作设计 (24)第5章工序平衡 (26)生产节拍的确定 (26)组织工序同期化 (27)各工序时间统计 (28)组织同期化时间确定 (28)配备设备数和工人数 (29)设备数的确定 (29)各工序工人数的确定 (30)企业设备书和工人数确定 (31)第6章物流系统设计及设施布置 (34)厂址选择 (34)厂址的选定 (35)工厂平面布置图 (36)工厂各车间确定 (36)物流分析 (37)作业单位相互关系分析 (39)作业单位综合相互关系分析 (41)作业单位位置相关图 (44)物流装备及搬运设备的选择 (48)第7章投资、成本估算与资金筹措 (51)企业定员确定 (51)固定资产投资估算 (52)流动资金估算 (52)生产成本估算 (52)第8章财务评价 (54)敏感性分析 (54)致谢 (56)参考文献 (57)前言工业工程作为一门有着优良基础的课程,但由于我国起步晚,应用不广泛一定程度上制约了工业工程的发展。

风冷模块设计方案

风冷模块设计方案

风冷模块设计方案风冷模块设计方案是一种用于散热的设备,其采用风冷原理将热量传导到空气中,从而降低物体的温度。

本设计方案旨在实现高效、稳定的散热效果,提高设备的工作效率和寿命。

设计要求:1. 散热效果高:能够高效地将热量从物体中传导至空气中。

2. 稳定性好:设计稳定可靠,适应各种环境条件。

3. 节能环保:采用低功耗和环保材料,减少能源消耗和对环境的污染。

4. 噪音低:尽量减少噪音产生。

5. 维护方便:易于清洁和维护。

设计方案:1. 散热板设计:采用具有良好导热性能的材料制作散热板,如铜或铝,以确保散热效果良好。

板上设置多个散热片,增加散热面积,提高散热效率。

2. 风扇设计:选用高效低噪音的风扇,能够产生足够的风力,确保充分的散热。

采用风扇叶片设计合理,降低噪音产生。

3. 散热管设计:采用优质的硬质散热管,通过蒸发冷凝循环原理将热量快速传导到风扇散热片上。

同时,散热管的形状和材料要优化,以提高导热效果。

4. 灵活的设计:可根据不同设备的尺寸和散热需求,调整模块的大小和形状,以符合不同设备的需求。

5. 控制系统设计:引入智能控制系统,根据设备的实时温度和负荷情况,自动调节风扇的转速和散热板的表面温度,实现精确的散热控制。

6. 安全性设计:设置过热保护装置,当散热模块超过设定温度时,自动切断电源,避免设备损坏和火灾风险。

实施方案:1. 选择合适的材料和零部件,如铜、铝、风扇、散热片等。

2. 根据设计需求,制作散热板和散热管,确保其形状和尺寸与设备相匹配。

3. 安装风扇和控制系统,调试和测试其散热效果和噪音情况。

4. 进行实际的工作环境测试,验证散热模块的稳定性和效果。

5. 对设计的风冷模块进行改进和优化,以适应不同设备的需求。

此外,还可以在设计中考虑使用新型材料,如石墨烯等,以提高散热效果和节能性能。

通过不断的研究和改进,可以使风冷模块设计更加高效和可靠,为各种设备提供优良的散热解决方案。

风冷模块设计方案书(主机风冷模块、末端风机盘管)

风冷模块设计方案书(主机风冷模块、末端风机盘管)

目录目录 (1)第一部分工程技术部分 (2)一、技术设计方案 (2)1、工程概况 (2)2、设计依据 (2)3、设计参数 (2)4、方案概述 (3)(一)风冷模块设计方案概述 (3)(二)末端风机盘管系统方案概述 (4)5、运行费用分析 (5)二、工程报价 (6)1.机房工程报价 (6)2、末端工程报价 (6)3、报价汇总表 (8)第一部分工程技术部分一、技术设计方案1、工程概况1)本建筑工程为*****拿中心,总建筑面积2857.1平米,共一层。

2)功能要求:配置风冷模块机组实现夏季制冷、冬季供暖。

末端采用风机盘管水系统。

2、设计依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》(GB50275-1998)《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-1984)《室内空调舒适温度》(GB5701-83)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)3、设计参数1) 室外计算参数夏季冬季空调室外计算干球温度34.8℃空调室外计算干球温度-9℃空调室外计算湿球温度27.8℃采暖计算干球温度:-6℃空调计算日平均温度:30.3℃通风计算干球温度:-2℃通风计算干球温度:31℃平均风速:2.4m/s 平均风速:2.8m/s 最热月月平均相对湿度:67%大气压:997.2KPa2)建筑传热系数围护结构传热系数KW/(m2.℃) Kcal/(m2.℃)外墙0.65 0.56楼板0.96 0.83内墙 2.0 1.72 注:本设计按以上室内外温度条件进行,如若贵方对此条件有所改变,则本方案也将另行调整。

4、方案概述(一)风冷模块设计方案概述1)负荷计算和设备选型:本工程总建筑面积2857.1㎡,根据国家环保和节能的政策,计算空调总冷负荷339.3KW,总热负荷 517.1KW,考虑到空调系统运行费用的经济性,该空调系统选择*******风冷模块热泵机组三台,单台制冷量99kw,单台制热量为105kw;*******风冷模块热泵机组一台,单台制冷量40kw,单台制热量为42kw。

风冷模块式冷热水机组设计安装指引

风冷模块式冷热水机组设计安装指引

风冷模块式冷热水机组设计安装指引3.系统部件a)化霜温控器固定位置:感温包绑在蒸发器回气管上;工作状态:a.感受-5℃时,且b.机组运行55分钟。

结束状态:a.感受+5 ℃时, 或b.除霜10分钟。

b)制热热水温控开关固定位置:感温包绑在出水管下方;工作状态:35.3 ℃ ~53.3 ℃可调(出厂设定为45 ℃),顺时针旋转,温度升高。

c)制冷冷水温控开关固定位置:感温包绑在出水管下方;工作状态:4 ℃ ~17.1 ℃可调(出厂设定为7 ℃)。

d)制冷防冻开关固定位置:感温包绑在出水口位置;工作状态:≤ 4 ℃时,断开;>7 ℃时闭合。

设计、安装指引水管连接将水管接到机组一侧的进水、出水口。

供水系统应注意以下事项:1)循环水采用软化水。

2)水流量不能低于机组标称值。

3)需配备适当流量和压头的水循环泵。

4)建议安装有适当容量的绝热贮水箱,以免负荷太小,频繁启动机组而降低压缩机的使用寿命。

5)必须有供水安全阀门。

6)必须配备膨胀水箱,以适应供水系统中因气温变化而造成的水体积的变动。

7)排气阀门必须设置在机组进出水管连接处。

8)将截止阀设在机组进出水连接管处。

9)在水系统最低点设定合适的排水塞或开关。

10)水管必须绝热,以防止热量散失和冷凝水凝固。

11)机组出厂时已配有水流开关,用户无需自行配备。

12)水系统安装请参考“水系统安装图”安装。

(见下图)13)随机多附带一个水过滤网,在调试完毕后,请更换水过滤网。

14)在注水前,应确保管道中不会有沙粒、石子、生锈的铁屑、脱落的锡焊渣或其它杂质,以免损坏热交换器。

冲洗供水系统时,建议旁通该机。

水过滤器应当安装在机组回水管上。

15)对水系统,要求客户每半个月检查一次。

1.多台25/30/35KW并联,同程式连接(推荐)2.多台25/30/35KW并联,同程式连接(不推荐)3.65KW总出水感温包安装位置说明:1)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(推荐):2)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(不推荐):4.8-16个模块的连接方式,左右并行连接;同程式连接(推荐):5.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):6.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):建议使用两个线控器分别对两个水泵控制。

立教张总空调风冷模块式热泵机组设计方案书.说课材料

立教张总空调风冷模块式热泵机组设计方案书.说课材料

风冷模块中央空调方案书山东金光集团有限公司一、空调系统设计1.1 项目概况本工程位于北京市房山区窦店立教村,工程名称为张总办公及住宅楼,该楼主要功能为住宅和办公室,空调总面积约为 1100 m²,根据经济合理性及贵方要求考虑,采用风冷模块热泵系统。

为给该工程营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的环境,我们给该建筑物选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统。

1.2 设计依据《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87)《旅游场馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2009)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002;《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-98;《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50271-98;《建设工程质量验收统一规范》 GB50300-2001;《建设工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89;《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50276-98;1.3 方案设计我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据该建筑物的使用功能及建筑物特点,综合考虑业主的需要,依据国家暖通空调设计规范结合济宁地区气候特点,我们进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计:模块式风冷热泵机组加卧式暗装风机盘管及吊顶式新风机组方案。

在送风形式和气流组织选取方面,我们根据建筑物使用的实际情况,人体散热和照明设备考虑冷空气的密度比热空气的密度大。

模块式风冷冷水空气源热泵机组

模块式风冷冷水空气源热泵机组

B: 设计系列号
C: 制冷剂R22 D: 单机 M: 模块机
5
4.产品特点-5大优点
1高效节能
2 模块拼接
3 安装方便
4 控制先进 5 优质可靠的部件
6
4.产品特点-高效节能
高效节能
采用高能效的涡旋式压缩机和壳管式换热器
多压缩机多回路设计,具有多级能量可调能力
降低启动电流,减少电力投资。
已列入节能产品政府采购清单。
图3.3.1
3,同规格型号的模块进出水管深度方向组合时,由于每个分支水路上的模块数量不同
导致的水压降不一样,在每个模块少的分支水路上应安装流量调节装置(水阀)、 温度计和压力表,如图3.3.2:在系统竣工调试时,尽量使得各模块水流量达到平衡;
图3.3.2
23
5.模块拼接
模块的布置方式(适用YCAE-B,1#为YCAE61,2#为YCAE40 )
“V”型设计
增加换热面积 减小占地面积
13
4.产品特点-优质可靠的部件
优质可靠的部件-“V”型空气侧换热器
开缝铝翅片
增加传热面积
亲水铝翅片
避免除霜后的水留在铝翅片上,二次成霜。 增加制热效率
紫铜管机械胀接于高效铝翅片中
保证良好接触 增加传热效果
14
4.产品特点-优质可靠的部件
杭州花中城大酒店
武汉市农业局
优质可靠的部件
高能效比
模块拼接
控制先进
31
安装方便
3
2.系统组成
YCAE风冷冷水/空气源 热泵机组为集中式空气 处理设备或末端提供冷 冻水/热水
连接水管
室外机
4

商场

医院

AC090C(HP)风冷冷热水机组样机的设计——毕业论文

AC090C(HP)风冷冷热水机组样机的设计——毕业论文

郑州轻工业学院本科毕业设计(论文)题目AC-090C(HP)风冷冷(热)水机组样机的设计学生姓名专业班级学号院(系)机电工程学院指导教师(职称)XXXXXXXXXXXXXXXX完成时间1郑州轻工业学院毕业设计(论文)任务书题目AC-090C(HP)风冷冷(热)水机组样机的设计专业热能学号姓名主要内容、基本要求、主要参考资料等:一、主要内容(1)查阅、阅读文献资料,了解国内外风冷冷(热)水机组的技术现状;(2)设计计算:冷凝器设计计算、蒸发器设计计算、管径设计计算等;(3)选型:压缩机、节流阀、水泵、水流开关、四通换向阀、干燥过滤器、气液分离器、高压保护开关、低压保护开关等;(4)设计图绘制:风冷换热器、制冷系统图、样机装配图等;(5)撰写设计计算说明书。

二、基本要求a)样机输送给室内空调末端的是冷水(热水),热汇(热源)为室外空气;b)名义制冷量为90 KW;c)设计计算参数制冷工况:进水温度12℃,出水温度:7℃,室外环境温度35℃制热工况:进水温度40℃,出水温度45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃d)设计的样机应为整体式结构,并合理布置样机各个设备的空间结构;e)制冷系统应满足安全使用要求。

三、主要参考资料(1)江燕涛,何理. 出水温度对采用电子膨胀阀的风冷热泵冷(热)水模块机组制冷性能的影响[J].化工学报,2012,63(5):1379-1384.(2)王付立,吴梅梁.二十一世纪我国风冷冷热水机组发展展望[J].制冷与空调,1999,4:15-20.(3)侯长江. 风冷冷热水中央空调机组主要部件失效模式及机理分析[D].广州:华南理工大学,2010.(4)钱雪峰,樊海彬,贾甲,等. 风冷冷(热)水机组节能型测试系统的设计[J]. 制冷与空调,2012,26(6):541-544.完成期限:指导教师签名:专业负责人签名:年月日目录目录 (4)摘要 (6)ABSTRACT (7)1 绪论 (8)2 机组相关的认知与选择 (8)压缩机 (8)2.1.1压缩机概述 (8)2.1.2压缩机的比较 (9)冷凝器 (13)2.2.1冷凝器概述 (13)2.2.2冷凝器的比较 (13)蒸发器 (15)2.3.1蒸发器概述 (15)2.3.2蒸发器的比较 (16)制冷剂 (17)2.4.1制冷剂概述 (17)2.4.2制冷剂的选择 (18)3设计计算 (19)系统的热力计算 (19)系统的热力计算 (19)3.3.1风侧换热器设计计算 (22)3.3.2 水侧换热器设计计算 (28)4节流机构的选择 [20] (34)节流机构概述 (34)节流机构的分类 (35)热力膨胀阀的计算与选择 (42)5其他辅助设备的计算与选型 (43)干燥过滤器计算与选型 (43)气液分离器的计算与选型 (44)截止阀的选取 (46)视液镜的选取 (47)单向阀的选取 (49)压力控制器选择 (51)压差控制器 (52)总结 (52)致谢 (53)参考文献 (54)AC-090C(HP)风冷冷(热)水机组样机的设计摘要本文就风冷冷热水机组进行设计,介绍了冷热水机组的分类及发展,特别是风冷机组工作原理,其制冷制热流程,其换热过程,风冷机组污染小,耗水量少,节约能源。

R22空气冷凝器设计计算(60千瓦)

R22空气冷凝器设计计算(60千瓦)

风冷冷凝器的设计计算1 原始数据由给定条件,现需设计一台制冷量为60kW 的R22空气冷凝器。

冷凝温度:48k t =℃进风温度:135a t =℃ 出风温度:243a t =℃ 2初步规划选用16 1.0mm φ⨯的纯铜管,成正三角形排列[2];管间距135s mm =,排间距230.3s mm =;肋片为平直铝套片,肋间距 2.5f s mm =;沿气流方向管排数4n =;片宽2121.2L n s mm =⨯=。

如下图:图 2 翅片管冷凝器侧面截图设计两片,成V 字形,每片热负荷为35.9KW 。

3 结构的初步规划及有关参数 各部分单位管长面积为[2]: 肋片面积:21222(/4)/0.6815/f b f f s s d s m m π=⨯-⨯=肋片基管面积:32(1/)3.1415916.310(10.2/0.25)0.04814/b b f f f d s m m πδ-=⨯⨯-=⨯⨯⨯-=肋管外总表面积:220.68150.04814/0.7296/t f bf f f m m m m =+=+=肋管内表面积:3223.14159(16 1.02)10/0.04398/i if d m m m m π-==⨯-⨯⨯=肋化系数:/16.885t if f β==4 进出换热器的温差及风量 温差[1]:218a a a t t t C =-=︒ 风量[2]:3335.92/1.0995 1.00588.122/ka m pa aQ V c t m sm s ρ=⨯⨯⨯=⨯⨯=(4.2a )其中定性温度:12392a a am t t t C +==︒ 31.0995/m kg m ρ=1.005/(.)pa c w kg k =5 肋片效率及空气侧换热系数的计算根据肋片参数,冷凝器的空气最小流通面积min A 与迎风面积fA 之比[2]:1min 1()()(3516.3)(250.15)35 2.50.5022b f f f f s s s A A s s δ--=⨯-⨯-=⨯=(4.2b )考虑降噪节能等因素取迎面风速2.8/m s , 则最小流通面风速:max min5.575/f f A W w A m s=⋅=当量直径:(最小流通面的面积与周长之比)2(3516.3)(2.50.15)/(3516.3 2.50.15)4.17eq d mm =⨯-⨯--+-=空气的雷诺数:max 6Re 5.575 4.17517.5101330.1663eqfW d v -⨯=⨯=⨯=单元空气流道长径比:121.229.034.175ep L d ==根据流体横向流过肋片管簇的的整张平套片换热计算公式[3]:2630.5180.02310.000425()310()0.1307eq eq eqL L L A d d d -=-⋅+-⨯=0.24Re (1.36)10000.1361fC A ⨯=⋅-=0.450.00660.6416eqL n d =+=Re 0.280.0810000.1736f m =-+⋅=-批注:以上两个公式m 和n 应该互换所以,管外的表面传热系数[3]:021.1Re ()53.32/()fn mf eqeqL a C d d w m k λ=⋅⋅⋅⋅=⋅对于叉排,有'1'1.272.1472.282bs d ρρρ====故:肋片当量高度:'''(1)(10.35ln )216.3(2.2821)(10.35ln 2.282)2bd h ρρ=⨯-⨯+⨯=⨯-⨯+⨯ 肋片特性系数[2]:1159.1782m m --===(4.2e ) 肋片效率[2]:159.1782m m -===(4.2f )肋片效率:33()(59.178213.4610)59.178213.46100.8312f th mh mhth η--=⨯⨯=⨯⨯=冷凝器外表面效率[2]:0.68150.83120.048140.72960.8423f f bs tf f f ηη+=⨯+==6 管内R22冷凝时的表面换热系数 首先,设管壁温度:*47.03w t =℃则*47.52w km t t t +==℃,在该温度下,1419.87,67.554s m r B ==。

60模块技术参数

60模块技术参数

)
机组制热时,系统在满足除霜条件下,同一单元机组中只允许一台 进行除霜工作,另一台压缩机仍制热运行,水温波动小,制冷平稳。

根据需要可向室内输入新鲜空气
选用适当的室内机,可输入新鲜空气,排除室内污浊空气,保持室内空气清新。

根据需求,通过对水温的精确控制,灵活投入1-256模块单元,节约能源。

模块化设计,冷量大小随意组合
2-256台模块单元随意组合,冷量由120kw~15360kw满足不同面积使用要求。

噪声低
基于振动分析及有限元分析,辅以水循环系统,噪声更低。

交替化霜,水温波动小
模块冷(热)水机组优势特点(60kw新结构 新外观)
“W”全新结构
采用“W”型全新换热器结构,气流分布100%均匀,换热效率高;机组两端进风的新结构,可以让多台机组紧密拼接安装,布局更灵活,空间更节约。

适用大面积、高楼层
水系统采用水泵提供动力,可实现远距离冷热水的传输。

节约能源
)
法兰连接
×2000(+辅机

~50Hz
×2000(器
法兰连接
+辅机
~50Hz。

模块式风冷冷(热)水机组

模块式风冷冷(热)水机组
12 7 6 8
10
工作原理
2台单冷模块机串联工作原理 11
4 3
10
1
7
进水 9 8
出水
4 3
10 1
进水 9
出水
7 8
4 3
10
1
7
进水 9 8
出水
4 3
10 1
进水 9
出水
7 8
工作原理
2台热泵模块机串联工作原理 12
2 1 进水 出水
2 1 进水 出水
制冷 制热 4
3
10 9
5 11
12 7 6 8
4
机组故障自诊疗功能;
5
单机运营时间均衡功能;
6
机组定时开、停机;
7
远距离开、停机;
8 冬天自动防冻结运营功能(辅助功能);
9
具有控制水泵启停功能;
10 具有控制辅助电加热器旳功能;
11 各模块分时开启功能 。
6
保护功能
1
压缩机高下压保护
2
空气开关保护
3
逆(缺)相保护
4
压缩机过流保护
5
机组防冻保护
6
机组防过热保护
7
风机过载保护
8
频繁启停保护
9
水流开关保护
7
显示功能
1
温度检测显示
2
时间设定显示
3
工作模式显示
4
工作状态显示
5
顾客参数显示
6 故障查询显示
7
调试参数显示(需密码才干进入)
8 调试功能显示(需密码才干进入)
8
制 冷 工 作 原 理:
工作原理
4 3

冷水机组设计选型

冷水机组设计选型
主要适合于宾馆酒店、办公楼、商场、餐饮、休闲娱乐、学校、医院及工 业厂房等场所。
选择风冷热泵模块机组方案的工程特点: ⑴、没有主机设备房或主机不易集中安装于室内; ⑵、室外有宽阔场地安装模块主机、通风及空气对流状况良好; ⑶、空调使用面积大,室内功能区域划分较多、系统在满负荷情况下运行
的时间较短; ⑷、工程需夏季制冷、冬季采暖,但冬季室外环境最低温度为-7℃以上; ⑸、系统不设专人管理、主机控制不方便,需要对主机进行集中控制。
具体方案选择介绍:
1、风冷热泵模块机组方案: 志高风冷热泵模块机组单台能力为30KW、60KW 、65KW及130KW,模
块之间可实现任意组合,一个系统中最大组合台数为16台、最大制冷量可达 2080KW;同一个系统中,主子模块之间可相互互换、各模块的实现分级启动 与逐台运行,从而减少对电网的冲击、降低运行费用;空调+热水一机两用; 可进行集中控制,更加方便主机系统的启停及适时监控。
积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机 盘管型号; 2、根据房间所需的冷负荷选择:通过负荷冷指标法,根据单位面积负荷指标和 房间面积,可计算出房间所需的冷负荷值;利用房间冷负荷对应风机盘管的高 速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号(一般按冷量设计选择风机盘管)。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安接位置(左或右)等条件。
空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。 冷却水系统为开式系统 开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能 力,且冷水温度波动可以小一些。 开式循环的缺点: 冷水与大气接触,易腐蚀管路;喷水室如较低,不能直接自流回到冷冻站 时,则需增加回水池和回水泵;用户与冷冻站高差较大时,水泵则需克服高差 造成的静水压力,耗电量大;采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一些。

60+K脉冲管制冷机的最优设计计算

60+K脉冲管制冷机的最优设计计算
1.荀玉强.杨鲁伟.蔡京辉.梁惊涛.周远.XUN Yu-Qiang.YANG Lu-Wei.CAI Jing-Hui.LIANG Jing-Tao.ZHOU Yuan 30 K单级高频同轴脉冲管制冷机[期刊论文]-工程热物理学报2009,30(5)
2.全娟.游振霞.钱斌提高高温工况下制冷量的途径[会议论文]-
6.卢道华.涂淑平.方良一体化设计的中小型制冷压缩机全自动测试台的构成[期刊论文]-压缩机技术2003(6)
7.侯宇葵.周远.梁惊涛蓄冷器和脉冲管尺寸对制冷机性能的影响[会议论文]-2001
8.关大众.杨鲁伟.洪国同.梁惊涛.GUAN Da-Zhong.YANG Lu-Wei.HONG Guo-Tong.LIANG Jing-Tao新型热耦合高频脉冲管制冷机性能研究[期刊论文]-工程热物理学报2009,30(7)
方良一体化设计的中小型制冷压缩机全自动测试台的构成期刊论文压缩机技术20036
60+K脉冲管制冷机的最优设计计算
万方数据
万方数据
万方数据
60 K脉冲管制冷机的最优设计计算
作者:侯宇葵, 巨永林, 周远, 袁鵾, 梁惊涛
作者单位:中国科学院理化所低温技术试验中心,北京100080
刊名:
工程热物理学报
英文刊名:JOURNAL OF ENGINEERING TH冲管制冷机研究[会议论文]-2007
4.毛立峰.史仪凯.邓梁.Mao Lifeng.Shi Yikai.Deng Liang无活塞压缩微型制冷机驱动控制系统设计[期刊论文]-计算机测量与控制2008,16(7)
5.卞诗瑶.梁惊涛.杨鲁伟.周远.BIAN Shiyao.Liang Jingtao.YANG Luwei.ZHOU Yuan低温旋转阀脉冲管制冷机实验研究[期刊论文]-工程热物理学报2000,21(1)

风冷热泵性能设计计算_毕业设计说明书

风冷热泵性能设计计算_毕业设计说明书

本科毕业设计计算说明书题目风冷热泵性能设计计算系别机械工程系专业热能与动力工程班级能动901 学号学生姓名指导老师2013 年 06 月摘要风冷热泵型热水机组发展迅速,1996年比1995年增长近二倍。

我国的能源政策和环境保护政策是促进热泵技术迅速发展的主要因素热泵空调系统在中国的应用迅速增长,目前家用空调器总量60%为热泵型甚至在较为寒冷的北京地区,有许多用户也喜欢在集中采暖期前后应用热泵型空调机组来采暖,冬季供应热水,夏季供应冷水的电动风冷机组在集中式空调系统中得到了广泛的应用,今后的应用将更为普及。

本设计为风冷热泵设计,结合所学知识以及工程实际设计资料(经济效益、环境效益),要求优化管路流程,充分发挥换热能力。

该设计详细介绍了系统方案的确定和该系统循环热力计算、压缩机的选型计算、冷凝器的选型校核、蒸发器的选型校核、节流机构的选型、经济性分析。

关键词:热泵;风冷;循环ABSTRACTAir-cooled heat pump hot water unit developed rapidly in 1996 thani n1995,a nincrease of nearly tripled. China's energy policy and environmentalp o l i c y i s t opromote the rapid development of heat pump technology is a major factori n h e a tpump air conditioning system in China is rapidly growing, currently 60%o f t o t a lhousehold air-conditioner heat pump even in the colder regions of Beijing,t h e r e a r emany users Like the centralized heating period before and after thea p p l i c a t i o n o f h e a tpump type air conditioning units for heating, hot water in winter, summer,s u p p l y o fcold water in an electric air-cooled central air conditioning system hasb e e n w i d e l yused, future applications will be more popular. air conditioning systemh a s b e e nwidely used, future applications will be more popular. The design for thea i r-c o o l e dheat pump design, combined with the knowledge and practical engineeringd e s i g ninformation (economic and environmental benefits), requires optimizationo f p r o c e s s.The design details of the system and the system determines the programc y c l ethermodynamic calculation, sizing the compressor, condenser selection c h e c k i n g,evaporator selection, throttle bodies selection, economic analysis. KEY WORDS: heat pump; air; circulation目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录............................................................................................................................ I II 1绪论.. (1)1.1 设计目的 (1)1.2 设计要求: (1)1.2.1 设计具体要求 (1)2设计任务、依据及方案 (3)2.1 流程设计及热力计算 (3)2.1.1 流程图设计 (3)2.1.2 循环热力计算设计参数 (3)2.2风冷热泵系统设备选型 (4)2.2.1压缩机的选型计算 (7)2.2.2冷凝器的设计校核 (10)2.2.3蒸发器的选型计算 (16)2.2.4节流机构选型计算 (26)2.2.5四通换向阀的保温 (27)2.2.6风机及配用电机的选型 (28)2.2.7制冷剂充灌量 (29)3辅助设备选型和经济性分析 (30)3.1 辅助设备选型 (30)3.1.1管路过滤系统 (30)3.1.2气液分离器 (30)3.1.3干燥器 (30)3.2 热力经济性 (30)3.2.1经济性分析计算 (30)致谢 (32)参考文献 (33)1绪论1.1设计目的:通过风冷热泵的设计,综合应用所学的基础理论和专业知识,分析和解决问题,掌握设计和开发的基本方法和技能,了解风冷热泵的发展趋势,为今后更好的从事相关工作和学习打下良好基础。

60模块

60模块

风冷模块冷热水机组一、风冷模块机组概述工业和建筑物空调的需要而发展起来的一种冷热水机组,它由多台小型风冷冷热水机组单元串联组合而成。

省去了一套复杂的冷却水系统和锅炉设备,并以空气作为冷热源既节能又环保,安装使用方便快捷,接上电源即能使用。

亚太风冷模块机组广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。

二、产品种类及规格风冷模块机组标准型系列产品分单冷型、热泵型两大类;根据冷凝器形式不同,又分为V型、U型两种;每个模块的总制冷量为68KW;每台主模块可以带6台子模块,制冷量可以在68~476kW之间任意调解。

三、品质与服务▲风冷模块冷热水空调机组的设计、生产、销售严格按照ISO9001-2000质量保证体系运行,确保产品质量。

▲机组坚持选用名牌制冷配件用于产品的制造,成本虽有所增加,但用户的风险会大大减少。

▲具有国际先进的《风冷机组实验室》,用于风冷机组的设计、开发与实验研究及产品出厂测试。

每一个零部件必须经过严格的检验后才能组装到机组上,每一台机组必须经过全性能的测试后才允许出厂。

▲风冷冷热水空调机组系列产品经国家空调质量中心测定,各项指标均高于或达到国家标准,产品质量稳定,运行可靠,市场占有率连年上升,稳居国内同行业领先地位。

▲优质的产品需要优质的服务,顾客至上是亚太公司一贯坚持的原则,亚太拥有包括系统设计、辅助配套、施工安装、用户培训、调试维修等全方位的服务。

四、工作原理(1)机组流程图(2) 制冷循环原理在机组制冷时,压缩机1吸入气液分离器11中低压制冷剂气体,经压缩机增压后排出高压气体,经过四通阀2至风换热器3,在风换热器中经风扇4使空气循环带走热量,冷却为高压液体,经大分液头12汇集后,通过单向阀,流入贮液器6,此时,若有未冷凝的气体,则充于贮液器6顶部。

风冷热泵机组设计

风冷热泵机组设计

黑龙江建筑职业技术学院毕业设计毕业题目:风冷热泵机组FRA60设计学生:指导教师:专业:供热通风与空调工程技术班级:供热班毕业设计评审意见表毕业设计题目风冷热泵机组FRA60设计学生姓名专业班级指导教师评语:建议成绩:指导教师(签字):年月日答辩委员会意见:答辩委员会(教师姓名、职称):毕业设计成绩:风冷热泵机组FRA60设计摘要风冷热泵冷热水机组是九十年代在我国开始应用的一种新型空调主机,此类机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便,系统简单不占用机房,可放置楼顶,同时还可满足热水需求。

机组运行采用微电脑控制,可靠性较高。

因此在许多空调工程中得以广泛采用。

本文就风冷热泵中央空调的性能、系统、工程设计做以分析,并告诉我们设计一台风冷热泵机组该如何选择压缩机、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀及各类辅助设备,通过上述设备工作所能达到的制冷量、制热量、COP值等。

由此使我们知道了设计时应该注意的问题,了解绿色建筑与中央空调的关系,以此得出中央空调系统具有节能、运用可靠、应用灵活方便等优点,适宜某些建筑,如多居室、别墅、办公室、娱乐场所、大型商场等地方使用使用。

关键词:风冷热泵;冷热水机组;压缩机;蒸发器;冷凝器;热力膨胀阀;COP值目录摘要1 绪论12 风冷热泵机组的性能分析 2 2.1风冷热泵的冷热量 2 2.2风冷热泵的COP值 2 2.3外型尺寸2 2.4噪声 22.5运行重量 23 风冷热泵的系统分析 3 3.1压缩机的型式 3 3.2冷凝器的型式与布置 3 3.3热力膨胀阀配置 3 3.4蒸发器型式4 3.5轴流风机的配置 4 3.6能量调节方式 4 3.7除霜方式 4 3.8安全保护与控制5 3.8.1风冷热泵的安全保护系统 53.8.2风冷热泵控制 54 风冷热泵的工程设计 6 4.1风冷热泵的布置 6 4.2辅助热源的配置 64.3工程的噪声控制 65 风冷热泵机组FRA60设计计算 7 5.1制冷循环参数与热力计算 7 5.1.1各点参数值 75.2.2热力计算 76 压缩机的选型与蒸发器的设计计算 8 6.1压缩机的选型 86.2蒸发器的设计计算 87 冷凝器的设计计算9 7.1冷凝器热负荷 9 7.2冷凝器结构的初步确定 9 7.3几何参数计算 9 7.4冷凝器进口空气状态参数 9 7.5风量及风机的选择 9 7.6冷凝器的传热面积与外形尺寸 98 热力膨胀阀的选择109 管路及辅助设备的设计和选择 11 9.1管路系统 119.2辅助设备的选择 1110 机组工作原理 12 11结论13参考文献附录1. 压缩机(涡旋式)2. 热力膨胀阀3. 翘片式冷凝器4. 四通换向阀5. 壳管式蒸发器6. 风冷热泵机组整体图片7. 变工况制热量功率修正系数曲线及变工况制热量修正系数曲线8. 变工况制冷输入功率修正系数曲线及变工况制冷量修正系数曲线9. 60机组性能参数表(表一)10.氟利昂R22性能参数表致谢风冷热泵机组FRA60设计1 绪论风冷热泵冷热水机组是九十年代在我国开始应用的一种新型空调主机,此类机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

60KW 模块式风冷冷水机组
3.4 节流机构 ...................................................................................... 16
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 手动膨胀阀 ................................................................................................. 17 自动膨胀阀(恒压膨胀阀) .................................................................... 17 热力膨胀阀 ................................................................................................. 17 毛细管 ......................................................................................................... 18 浮球调节阀 ................................................................................................. 18
4 热力计算................................................................................................ 24 5 压缩机的选择 ........................................................................................ 28 5.1 压缩机初步选择 .......................................................................... 28 5.2 设计工况下主要性能参数........................................................... 30 5.3 压缩机校检 .................................................................................. 30 6 冷凝器的设计计算 ................................................................................ 31 6.1 翅片管式冷凝器的设计计算 ....................................................... 32
3.2 压缩机 ............................................................................................ 6
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 活塞式压缩机 ............................................................................................... 7 螺杆式压缩机 ............................................................................................... 8 旋涡式压缩机 ............................................................................................... 9 离心式压缩机 ............................................................................................. 10 压缩机的选择 ............................................................................................. 13
郑州轻工业学院
本科毕业设计(论文)


60 KW 模块式风冷冷水机组 何伟 热能与动力工程 10-1 班 541002020112 机电工程学院 李春艳(副教授) 2014 年 5 月 25 日
学生姓名 专业班级 学 号
院 (系) 指导教师(职称) 完成时间
60KW 模块式风冷冷水机组


中文摘要 ........................................................................................................ I 英文摘要 ...................................................................................................... II 1 绪论 ......................................................................................................... 1 2 原始设计资料和技术条件 ...................................................................... 3 3 方案论证.................................................................................................. 4 3.1 制冷方式 ........................................................................................ 4
3.8.1 3.8.2 提高 COP ...................................................................................................... 24 制冷剂新工质 ............................................................................................. 24
3.5 制冷剂 .......................................................................................... 19
3.5.1 3.5.2 3.5.3 制冷剂种类 ................................................................................................. 19 制冷剂性质的要求..................................................................................... 20 制冷剂的选择 ............................................................................................. 21
3.6 风冷式冷水机组目前遇到的问题 ............................................... 23 3.7 目前研究现状 .............................................................................. 23 3.8 模块式风冷式冷水机组发展方向 ............................................... 24
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 蒸气压缩式制冷的适用场合 ...................................................................... 4 吸收式制冷的适用场合 .............................................................................. 5 吸附式制冷的适用场合 .............................................................................. 5 热电制冷的适用场合 .................................................................................. 6
3.3 换热器 .......................................................................................... 13
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 间壁式换热器的类型 ................................................................................ 13 混合式换热器 ............................................................................................. 15 蓄热式换热器 ............................................................................................. 16 换热器的选择 ............................................................................................. 16
相关文档
最新文档