• RU
  • icon На проверке: 1
Меню

Система кондиционирования воздуха лаборатории НИИ

  • Добавлен: 17.01.2016
  • Размер: 3 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Дипломный проект содержит 13 листов графического материала и расчетно-пояснительную записку, состоящую из 123 листов А4 машинописного текста, которая включает в себя исследовательскую, конструкторскую, технологическую, организационно-экономическую и экологическую части. Исследовательская часть содержит обоснование выбора фреона, расчет теплопритоков в помещение и холодопроизводительности кондиционера. Конструкторская часть содержит расчеты спирального компрессора, воздушного трубчато-ребристого испарителя и кожухотрубного конденсатора. Технологическая часть содержит проектирование технологии сборки спирального компрессора и анализ технологичности его конструкции. Организационно экономическая часть содержит расчет затрат на НИОКР, изготовление опытного образца и испытания системы холодильной машины. Экологическая часть содержит анализ установки с точки зрения безопасности жизнедеятельности и экологичности, в том числе рассмотрены:, электробезопасность УЗО, воздействие хладогента на окружающую среду.Техническая хар-ка:Хладогент - R410АПлощадь помещения - 142 м2Высота потолка - 5 мКоличество работников - 5 чел.Мощность оборудования лаборатории 150 кВтТочность регулировки температуры 1C

Состав проекта

icon
icon
icon 1.1.Исследовательская часть.xmcd
icon 1.2 Холод агенты.doc
icon 2. Констр часть.doc
icon 4. Выбор компрессора.doc
icon list1.xls
icon list2.xls
icon list3.xls
icon Введение и Анатоция.doc
icon Воздухоохладитель канальный.xmcd
icon Вторая часть расчета мой.xmcd
icon Компрессор спиральный.xmcd
icon Конденсатор.xmcd
icon нумерация.doc
icon Расчет фреонового цикла.xmcd
icon Технология.docx
icon 2_3_111_2009.jpg
icon Графическая часть1.dwg

Дополнительная информация

Аннотация

Дипломный проект содержит __ листов графического материала и расчетно-пояснительную записку, состоящую из __ листов А4 машинописного текста, которая включает в себя исследовательскую, конструкторскую, технологическую, организационно-экономическую и экологическую части.

Исследовательская часть содержит обоснование выбора фреона, расчет теплопритоков в помещение и холодопроизводительности кондиционера. Конструкторская часть содержит расчеты спирального компрессора, воздушного трубчаторебристого испарителя и кожухотрубного конденсатора.

Технологическая часть содержит проектирование технологии сборки спирального компрессора и анализ технологичности его конструкции.

Организационно экономическая часть содержит расчет затрат на НИОКР, изготовление опытного образца и испытания системы холодильной машины.

Экологическая часть содержит анализ установки с точки зрения безопасности жизнедеятельности и экологичности, в том числе рассмотрены:, электробезопасность УЗО, воздействие хладогента на окружающую среду.

Введение

Прецизионные кондиционеры (кондиционеры точного контроля) — это автономные кондиционеры шкафного типа, позволяющие с высокой точностью обеспечивать регулирование и поддержание температуры воздуха и влажности в технологических помещениях с чувствительным оборудованием.

Применение прецизионных систем на технологических объектах обусловлено необходимостью компенсации больших удельных теплоизбытков, выделяемых от технологического оборудования, которое, в свою очередь, очень чувствительно даже к минимальным изменениям температуры и относительной влажности. Соответственно, чем больше температура в помещении отклоняется от оптимальной, тем меньше срок службы технологического оборудования. Прецизионные системы обеспечивают эффективную компенсацию значительных удельных теплоизбытков и позволяют поддерживать требуемые температурновлажностные параметры воздуха в помещении.

При перегреве технологического оборудования, например, зале АТС, а также отклонении от значения необходимой относительной влажности оборудование выходит из строя.

Основные приемущества прецизионных кондиционеров:

Точность контроля и управления температуры (+1°C) и влажности (+1%);

Надежность работы при непрерывной эксплуатации

Возможность работы в широком диапазоне температур наружного воздуха

Простота монтажа и обслуживания

Основные компоненты кондиционера расположены во внутреннем блоке, доступ к которым обеспечивается с лицевой стороны кондиционера

Полная совместимость с системами диспетчерского контроля и системами управления микроклиматом здания.

Исходные данные:

Данные дипломный проект разработан по заказу ООО “СУ -27”

В данной работе нужно разработать систему охлаждения лаборатории научно-исследовательского института математической биологии и биоинформатики РАН. Данный объект находится в Московской области, г. Пущина.

Площадь помещения равняется 141,9 кв. метрам, в лаборатории расположены 6 рабочих установок, мощностью 20 кВт каждая, так же имеется другое оборудование суммарной мощностью 20 кВт. Освещение помещения – искусственное, выполнено с помощью 100 ламп мощностью по 25 Вт каждая. Естественное освещение не предусмотрено. Тк в лаборатории находится высокоточное оборудование, температура воздуха должна поддерживаться постоянно и должна контролироваться с точностью до 1 градуса.

Контент чертежей

icon Графическая часть1.dwg

Графическая часть1.dwg
-5 переохлаждение жидкости
-7 кипение в испарителе
Принципиальная схема расположения кондиционеров.
Манометр на линии нагнетания
Манометр на линии всасывания
Терморегулирующий вентель
Циклограмма работы кондиционеров помещения.
Технические требования
Внутренняя поверхность калачей перед пайкой должна быть очищена от
грязи и продута сжатым воздухом
Испытать на прочность сухим азотом под давлением
в ванне с прозрачной водой имеющей подсвет в течение
пузырчатая сыпь не допускаются
Испытать на герметичность сухим азотом под давлением равным Р
выдержкой под давлением в течение
Проводить запись показаний
манометров в журнал через каждые
Чистоту внутренних поверхностей обеспечить промывкой моющей
жидкостью на безводной основе
Осушить внутреннюю поверхность конденсатора вакуумированием при
температуре не ниже
до остаточного давления не выше
Заполнить внутреннюю полость сухим азотом до давления
Технические характеристики
Холодопроизводительность
Температура кипения
Расположение труб в пучке
Наружный диаметр трубы
Внутренний диаметр трубы
Шаг труб в пучке по фронту
Шаг труб в пучке по ходу воздуха
Параметры хладагента на всасывании
Параметры хладагента на нагнетании
Потребляемая мощность
Массовый расход хладагента
Объёмная производительность
Частота вращения вала
Необрабатываемые поверхности литых деталей
находящихся в масляной
красить маслостойкой красной эмалью.
Наружные поверхности корпуса красить черной эмалью ПФ
В плоскости разъема произвести сварку по
окончательной сборке
Внутренние полости компрессора испытать на прочность под давлением
МПа сухим инертным газом
в ванне с прозрачной водой
проверить отсутствие пузырчатой сыпи и пузырей
Испытать на плотность
сухим инертным газом
МПа с выдержкой под давлением в течение
Проводить запись показаний манометров в журнал через каждые
Изоляцию электрических проводов выполнить из прокладочной ленты из
Сушить компрессор со снятой крышкой защитного колпака при темп.
часов с одновременным вакуумированием до
Залить в компрессор полиэфирное холодильное масло
л и заглушить крышками фланцами газопроводов
Заполнить полость сухим инертным газом
Принципиальная схема установки
Наружный теплообменник.
Промежуточный теплообменник
График зависимости равнодействующей радиальной силы
График зависимости опрокидывающего момента
от равнодействующей реальной силы от угла поворота.
График зависимости суммарной осевой силы
График зависимости опрокидывающего момента от суммарной
осевой силы от угла поворота.
Число труб в пучке 84
Площадь теплопередающей
Тепловая нагрузка Qо
Технические характеристики:
Технические требования:
Трубное пространство испытать на прочность давлением 2.7 МПа
и на герметичность давлением 1.8 МПа.
и на герметичность давлением 3МПа.
Межтрубное пространство испытать на прочность давлением 3.8 МПа
Осушить внутреннюю поверхность вакуумированием при температуре
Пузыри и пузырчатая сыпь не допускаются.
не ниже 288К до остаточного давления менее 0.4 0.8 кПа.
Заполнить внутреннюю полость сухим азотом до давления 0
-Вход хладогента. 2- Выход хладогента 3- Вход вода 4- Выход вода. 5- К предохронительному клапону 6- К манометру
Общие информация по объекту:
математической биологии и биоинформатики
Расположенного по адресу:
Площадь помещения S=141.9 м2
Количество работников лаборатории 5 чел
Освещение: искусственное 100 ламп (по 25 Вт)
Лабораторные установки 6(по 20 кВт)
Прочее оборудование 20 кВт
Запорное устройство.
Вывод:В результате был выбран фреон-410а
высокой удельной холодопроизводительностью и высоким
а потенциал глобального потепления (GWP)
Степень повышения давления
Удельная массовая холодопроизв.
холодильным коэффициентом
при этом не разрушает
Холодильный коэффициент
Точность регулировки температуры 1 °C
Движение потоков воздуха в помещении.
График изменения текущей площади ячейки
График изменения степени повышения давления
График изменения объема площади ячейки
Операция 005: Комплектовочная
Укомплектовать сборку согласно спецификации
Операция 010: Сборочная
Закрепить основание нижнее поз
картеру компрессора поз
предварительно совместив соответствующие
отверстия путем вращения основания
Операция 015: Сборочно-сварочная
Приварить по кругу стакан компрессора
к картеру компрессора поз
Сварной шов зачистить и
проконтролировать визуально
спирального компрессора
Технология изготовления
Операция 020: Сборочная.
основание нижнее поз
Установить основание верхнее поз
сборе в стакан компрессора поз
Установить спираль неподвижную поз
предварительно совместив
соответствующие пазы путем вращения спирали
Операция 025: Сборочно-сварочная
Приварить по кругу крышку поз
к стакану компрессора
Сварной шов зачистить и проконтролировать визуально
Операция 030: Контрольная
Контроль на соответствие основным
техническим требованиям
Основание нижнее в сб.
Основание верхнее в сб.
Совместить соответствующие отв.
путем поворота основания.
Ротор электродвигателя
Основание верхнее в сб.
Совместить соотв.крепления
путем поворота основания
Установить на вал в сборе
Совместить соотв. пазы
путем поворота муфты
Спираль подв. в сборе
Спираль неподв. в сборе
Компрессор спиральный
Статор электродвигателя
Патрубок всасывающий
Патрубок нагнетательный
Штуцер для заправки масла и
Штуцер для слива масла
Биметаллический выключатель
Болт M6 x 25 ГОСТ Р 50792-95
Кольцо упорное ГОСТ 10462-81
Шайба 8 ГОСТ 10450-78
Масло полиэфирное SZ160
0045 мм Допуск темп расширение
012 мм Допуск на обработку
up Наверх