1 M; B6 o5 J5 e; J& K4 \k一蒸发器的散热系统数kW/(m2,℃)( P7 H N1 m) S# m5 j- Y N: D( t
4 ~1 i$ K3 p9 z; C; w
q一蒸发器的单位热负荷kW/(m2,℃);: k5 N+ n+ U) T
9 ~8 A, W. S! O, G
Ta一蒸发温度与蒸发器外载冷剂温度的平均温差℃。1 l! y) a5 V3 y' j4 |# q4 [3 x
9 [2 F6 z, p& u3 ]% V& i$ b冷冻水产量计算: 5 t) \. Q! _2 _& @- e" K! G6 W2 v2 w6 ^
Gw=Qe/1000(To-ti)C. K+ x4 Q( ^# X5 t! L; p
( S3 L, G ?2 N& R4 A
蒸发器采用LzA一240,传热面积为240m2, C! z; |# O5 b, E+ @: H
B' _' C& @1 V' H- ~0 {
(4)氨储液器的选择计算:; ^! J$ o" G+ j5 U$ d
3 \0 H$ b. O( N# n
氨储液器的选择主要是其容积决定的。 4 q* `' A- Q5 z5 _2 T2 K 0 f% z8 F0 b; A0 x8 R+ u3 p V=GVc/ 2 6 q6 V& p" S% j" @+ r% u( a$ x/ `2 j
V一储液器容积 m3; # E' `8 k& t6 K; t# l: f2 I 4 Y) c# X5 h/ ^) k. KVc一冷凝温度下液体制冷剂的比容 m3/kg; 5 q* R' [7 Y! a) B: L7 f. a; Z) W( n' }& H6 y6 x. K: a6 g
G一制冷剂循环总量 kg/h;' P7 C. H6 R! W+ _1 K$ K
1 x" b* n w' u, _p一液体充满系数,一般取0.7—0.8;0 U# B2 n' O' h8 C
5 i$ ?3 A9 a# C t6 U" j氨储液器采用WCA一3300,其容积为3.3m3。 1 h9 \" H6 K+ ]; l; p; K; |9 W3 `9 Z; B1 N z
(5)集油器、空气分离器与紧急泄氨器,在配套设计中,集油器和空气分离器的选择一般不进行计算,而是根据经验选用。 7 f! b' `: v! l+ L3 t1 W9 K- g% } ) J. T- I3 Q% q: O/ y( Z2.2 冷风、片冰氨系统的工艺设计 0 l' o% ^. j5 u' Y q1 ~9 M- K& m; P5 I" w/ i7 Z+ o+ ]
冷风、片冰氨系统的工艺均采用氨泵供液方法,此氨泵供液系统就是借助于液体输送设备—氨泵的机械力,完成向冷分配设备输送低压低温冷剂液体任务的制冷系统,在氨泵供液制冷系统中,高压制冷剂液体被节流后进入低压缩循还储液器,再用氨泵送往蒸发器(冷风机或片冰机)。从蒸发器出来的气液两相流体,先进入低压循还储液器进行气液分离,接近干饱和状态的制冷剂蒸汽被压缩机收回,分离出来的制冷剂重新被泵送往蒸发器参加循环,此种供液方法可使片冰机产量稳定,供液均匀可靠,提高效率。8 [" B3 h. j) [& Y& S
9 E' N$ b% p1 l
片冰系统是由片冰楼、输水胶带机、小冰库、配冰螺旋机、称冰斗等组成。 9 n, s1 g& V" S 0 A5 K s: _2 ^& z7 @, p; O1 t片冰楼由水电十三局安装施工。分为2个冰楼,都可相交送往2个拌和楼。片冰楼高11m,分3层布置,一楼为片冰的输送系统,二楼为冰库,三楼为片冰机。2个冰库分别设有1台冷风机,型号为IJ一200,蒸发面积为198m2,使用制冷剂为氨,总耗冷量为2×134.8kW(标准工况),总风量为19980m3/h;选用l台ABLGlooZ螺杆氨泵机组,制冷量为279.1kW。片冰机选用普陀制冷设备厂生产的PBl一2×llO型立式片冰机,共8台,采用单配单工艺,每台片冰机的生产能力为30t/d,片冰厚1.5—2.0mm,出冰温度为一8℃一一ll℃,耗冷量225.8kW,要求进水温度5—8℃,所配的制冷机为武汉冷冻机厂生产的ABLGlooZ螺杆氨泵机组,每台标准工况的制冷量为279.1kW。 % b4 m: O s) _/ D ! B' {0 j/ F a( g" m0 s对粗骨料进行预冷的冷暖风机共6台,型号为KLZ一12—56—3.5,换热面积564m2。氨蒸发温度一l0℃,风量3.5—5.1万m2/min,风的温度为0℃,选择l台JZB—KAl2.5一12螺杆泵机组配2台冷暖风机,共3台,每台机组制冷量为131.4kW。 2 _+ r" Z# G5 s0 v: H7 f& k' T6 c$ w" m: ^1 r# X3 E- C
3 混凝土加片冰和冷水拌和的降温效果 6 C; W& x/ k+ N1 `- E! Z& ^4 P, p' ]: {
对粗骨料预冷、加冰、冷水拌和混凝土是有效的温控措施。由于冷风系统的3台JzB KAl2*5一12螺杆氨泵机组是龙羊峡的旧备,存在的问题比较多,所缺的设备附件比较多,到现在仍没有运行。目前运行的情况是只加冰、加冷水拌和混凝土。 :2 f' {- g0 k S
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螺杆氨泵机组的低压氨液分别用氨泵送至Z楼上的片冰机,片冰机制冰的水由制冷厂生产2—4℃的冷水,制成的片冰直接依靠重力送入冰库,通过平板刮冰机进入输冰胶带机送入拌和楼内的小冰库。小冰库的容积2.5m3,再经配冰螺旋输送机到冰称量斗,称量后进入集中1料斗。小冰库和配料冰螺旋机外部贴装保温层。 5 B: L2 @6 J2 R) w+ f; G7 s$ w B6 d: ^0 v2 s* Q! s. L5 q
由制冷厂生产出来的2—4℃的冷水,通过水泵房内的水泵进入拌和楼内的一个3m3水罐。在进水口装有浮球阀来控制水位。经过出水口进入水称量,称量后进入集中料斗。 ) \, ?8 `4 q/ @ * e3 A4 W9 R! H# V通过对拌和混凝土的加冰、加水采降低混凝土的出机温度,而混凝土的出机温度与砂、石子、水泥、水的温度有关,从当年6—8月测得各材料的温度为:水泥29.1℃、砂20.5℃、石子29.3℃,根据加冰量的调整和拌和冷水的温度来满足出机温度的要求。其计算公式如下; 8 u M/ G( i A; y) h- T" I( G1 R3 ~" d- i7 [5 O
7n一2TiGiCi一807zGc十Q: j% O8 V7 Q) u# C+ b: `% E
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11J———飞顾厂— ( O! ?" D" v, j; z+ } e2 q7 s) q! Q. h5 z$ s
TO一混凝土出机口的计算温度 ℃; - y( ?& D2 k. p( }1 l! l# \- n$ \& Y+ w4 \4 s* } A
Ti一组成混凝土中第i类材料的平均进料温度- Z& l- j( V9 t9 J* t
$ F4 [$ x* W1 p' H" x; r4 t7 F
Gi—每立方米混凝土中第I类材料的重量kg;/ X8 {# [, t/ n. q
+ ]: R% R0 n" j& ~2 lCi一第i类材料的比热 kJ(kg·℃); - A6 g4 F& h$ u2 O; D0 K 4 Y3 D' V8 G* t: R u$ u7 d! \Gc一每立方米混凝土的加冰量 kg; I' ^$ ?( C& v$ U* e' d
9 i" g( m. A# D) b4 y \4 m7 C9 x# ?
9一冰的冷量利用率,以小数计;6 ^( G9 N$ j9 n
9 A/ G; D& s: b0 R3 [+ HQ一每立方米混凝土拌和时产生的机械热 k工; 8 H8 M. ?5 P0 X* t( j5 Q; l 4 f$ h5 c3 U9 @6 `: E4 E U# r+ E80一冰的融化潜热kJ/kg。 v% f( z5 H3 r1 y h5 h * r- K: r- }1 \* J8 @0 [- ~; Q& S* b5 A1 g% P, x0 \: t8 e3 N
由于测试工作未能全面开展,夏季3个月混凝土出机温度资料不全,无法从这3个月经加冰、加冷水拌和后的出机温度来讨论它相对自然出机温度的综合降温效果。通过夏季加冰、加冷水拌和混凝土实测的混凝土出机温度,可以看出,采取人工降温措施后的出机温度并没有达到所要求的出机温度,主要原因如下: `) ~ j7 T. J }+ |
5 w+ I, V$ P9 U) L% u$ r(1)对粗骨料吹冷风没有使用,使得粗骨料温度较高。 # p. M" S6 M9 }. I" W0 y d* q 6 S$ U4 J2 V. p$ b3 P! v(2)制冷厂生产的冷水虽然达到2—4℃。但由于去水泵房的冷水管在施工中没有保温、拌和楼上的水罐及管路都没有保温,造成冷水的温度在拌和混凝土时外高,使得混凝土的出机温度降不下来。2 X( p0 p* `6 B2 g0 s0 B' h+ ^