冷藏库设计相关教程.ppt
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1、第七章 冷藏库,第一节 隔热与防潮 第二节 冷库热负荷计算第三节 氟制冷系统第四节 氨制冷系统的设计第五节 载冷剂系统设计第六节 装配式冷库第七节 气调冷库第八节 冷库配套设施第九节 冷库的管理,第一节 隔热与防潮,冷库应有合理的结构、良好的隔热,以保证食品贮存的质量冷库隔热结构的防潮及地坪防冻,可以保证冷库长期可靠地使用库内的清洁、杀菌及通风换气,保证了食品贮存的卫生品质,冷库的结构冷库主要由围护结构和承重结构组成 围护结构应有良好的隔热、防潮作用。还能承受库外风雨的侵袭承重结构则起抗震、支承外界风力、积雪、自重、货物及装卸设备重量,冷库的结构区别于一般建筑结构恒荷载和活荷载都较大机械化运输
2、和装卸的动荷载 隔热、密封,强度要求高要承受较大的温度应力隔热结构应避免产生“冷桥”地坪更应做好防冻胀处理,冷库的隔热、防潮土建冷库的隔热、防潮冷库隔热、防潮结构,是指冷库外部围护结构的建筑部分和隔热、防潮层的组合冷库隔热防潮结构的基本要求隔热层有足够的厚度和连续性隔热层应有良好的防潮和隔热性能隔热层与围护结构应牢固地结合隔热防潮结构应防止虫害、鼠害,并符合消防要求,Ps:隔热防潮层应有良好的连续性,即冷库外墙内壁隔热层与库顶,地面或多层冷库地板的隔热层连成一体,防止产生“冷桥”。为了防止隔热层受潮,应将防潮层做在隔热层的高温侧,装配式冷库的隔热、防潮装配式冷库一般均为单层结构,其隔热材料是由
3、专业工厂制造的预制隔热板冷库围护结构隔热、防潮性能,直接影响到冷库内温度的稳定和食品冷却、冻结贮藏质量良好的隔热和防潮材料选择和合理的配置,可以有效地降低冷库内温度的波动和冷库使用时间新建冷库围护结构材料的选择与合理配置,可以降低建造投资,提高冷库的经济性,Ps:预制隔热板:由单层或多层隔热材料粘贴组合或浇制(发泡)而成。地墙隔热层应选用密度较大、能承重的硬质泡沫塑料芯材,冷库围护结构用隔热、防潮的材料及选择,冷库围护结构用隔热材料及选择冷库常用隔热材料传统冷库多用软木板、聚氨酯泡沫塑料及聚苯乙烯泡沫塑料等近年新型冷库已较广泛使用硬质聚氨酯泡沫塑料、聚乙烯(PEF)发泡体,泡沫玻璃及挤压型聚苯
4、乙烯泡沫塑料等选择冷库隔热材料应考虑冷库建筑方案、隔热要求、隔热材料性能和来源,以及经济指标等因素 要求隔热材料具热导率小、轻质价廉、抗湿抗冻、安全无毒、环保、坚固耐压、消防耐用等性能,冷库围护结构用防潮材料及选择隔绝水蒸气的渗入非常重要隔汽防潮材料要求蒸气渗透系数低,并有足够的粘结性冷库工程中常用的隔汽防潮材料,有沥青隔汽防潮材料和聚乙烯或聚氯乙烯薄膜隔汽防潮材料两大类,冷藏库制冷设备和管道的隔热,制冷设备和管道隔热的目的:减少冷量损失和回气过热,同时也为了防止设备和管路表面凝露、结霜在冷库制冷工程中,某些设备和管道的常用隔热方法:在其外表面覆盖一层隔热材料,并以适当的构造和型式构成隔热结构
5、合理的隔热结构,可以获得良好的隔热效果、减少冷量损失,制冷设备和管道隔热层厚度的确定冷库制冷设备和管道隔热层厚度(m)可按下式计算(图78):m(71)式中:t1管路或设备内氨液或载冷剂的温度,;t2一一周围空气温度,可取夏季空气调节日平均温度;t3 隔热层外表面温度,一般可按露点温度加12;一隔热材料的热导率,W(mK),D1管路或设备包保温层后的外径,m;D2一管路或设备外径(m);w隔热层外表面传热系数,W(m2K),,制冷设备和管道隔热设施,常用的隔热结构,一般有5层:防锈层、隔热层、防潮层、防蚀层及识别层等,防锈层:一般在管道隔热施工前,先清除管外的铁锈污垢,擦拭干净,然后用红丹防西
6、锈漆涂l2层,或用冷底子油涂刷12遍隔热层:在防锈层后施工,根据管道或设备结构尺寸、形状不同,可采用多种施工方法防潮层:应在隔热层的高温侧保护层:常用的保护层材料有石棉、石膏保护层,玻璃布外刷油漆保护,覆铝箔玻璃钢或成形的金属薄板保护层等识别层:则根据使用管理的需要或有关规范要求,刷不同颜色的油漆或箭头标志,图 7-9管道隔热的典型结构1管道外表面防锈层2防潮沥青涂层32020铁丝网4油漆层5石棉石膏保护层6隔热层41.2 mm镀锌铁丝捆扎,第二节 制冷热负荷计算,室内、外计算参数的确定室外计算参数的确定,计算冷库热负荷所用的室外气象参数应采用“采暖通风和空气调节设计参数”。此外,还需注意一些
7、选用原则:冷间围护结构传入热量计算所用的室外计算温度,应采用夏季空气调节日平均温度。计算冷间围护结构最小总热绝缘系数时的室外空气相对湿度,应采用最热月月平均相对湿度。,开门热量和冷间换气热量计算的室外温度,应采用夏季通风温度,室外相对湿度应采用夏季通风室外计算相对湿度。蒸发式冷凝器计算的湿球温度应采用夏季室外温度,平均每年不保证50小时的湿球温度。鲜蛋、水果、蔬菜及其包装材料的进货温度以及计算水果、蔬菜冷却时的呼吸热量的初始温度,均按当地进货旺月的月平均温度计算。若无确切的生产旺月的月平均温度时,可按夏季空气调节日平均温度乘以季节修正系数n1采用。,室内设计参数的确定,表 7-6冷间设计温度和
8、相对湿度,注:冷却物冷藏间设计温度一般取0,食品实际贮藏的温度应按照其产地、品种、成熟度和降温时间等设定温度及相对湿度,具体食品冷藏条件可参见第五单元第一节。,冷库容量的计算,冷库的冷却物冷藏间和冻结物冷藏间的容量总和,称为该冷库的总容量。冷库的容量有三种表示方法:,公称体积:为冷藏间或冰库的净面积(不扣除柱、门斗和制冷设备所占的面积)乘以房间净高而得;冷库计算吨位:以代表性食品的计算密度、冷间的公称体积及其体积利用系数计算而得;冷库实际吨位:按实际堆货的情况计算而得。,Ps:公称体积是较为科学的描述,与国际接轨的方法;计算吨位是国内常见的方法;实际吨位是具体贮藏的计算方法。,冷库计算吨位冷却
9、物冷藏间、冻结物冷藏间及贮冰间的容量(计算吨位)可按下式计算:,(7 2),式中:G 冷库贮藏吨位,t;V 冷藏间、冰库的公称体积,m3;冷藏间、冰库的体积利用系数,见表7-7;食品的计算密度,kg/m3,见表7-8;1000 一吨换算成千克的数值,kg/t。,按实际堆货体积计算冷库实际吨位,(7 3),式中:G 冷库实际吨位,t;V 冷藏间、贮冰间的实际堆货体积,m3;食品的计算密度,kg/m3;冷藏间、贮冰间的体积利用系数,见表7-7。,冷却设备负荷和机械负荷的计算冷间冷却设备负荷应按下式计算:,(7 4),式中:5 冷间冷却设备负荷,W;1 围护结构热流量,W;2 货物热流量,W;3 通
10、风换气热流量,W;4 电动机运转热流量,W;5 操作热流量,W;P 货物热流量系数。,冷却间、冻结间和货物不经冷却而进入冷却物冷藏间的货物热流量系数P应取1.3,其他冷间取1。,冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:,(7 5),式中:j 机械负荷,W;n1 围护结构热流量的季节修正系数,宜取1;n2 货物热流量折减系数;n3 同期换气系数,宜取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值);n4 冷间用的电动机同期运转系数;n5 冷间同期操作系数;R 制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取1.07,间接冷却系统宜取1.12。,各个冷间热负荷的计算围护
11、结构热流量应按下式计算:,(7 6),式中:1 围护结构热流量,W;Kw 围护结构的传热系数,W/(m2);Aw 围护结构的传热面积,m2;a 围护结构两侧温差修正系数,可按表7-10采用。w 围护结构外侧的计算温度,;n 围护结构内侧的计算温度,;,围护结构的传热面积计算应符合下列规定:,屋面、地面和外墙的长、宽度应自外墙外表面至外墙外表面或外墙外表面至内墙中或内墙中至内墙中计算(如图7-10中的l1、l2、l3、l4)。楼板和内墙长、宽度应自外墙内表面至外墙内表面或外墙内表面至内墙中或内墙中至内墙中计算(如图7-10中的l5、l6、l7、l8)。外墙的高度:地下室或地层,应自地坪的隔热层下
12、表面至上层楼面计算;中间层应自该层楼面至上层楼面计算(如图7-11中的h4、h5);顶层应自该层楼面至顶部隔热层上表面计算(如图7-11中的h6、h7)。内墙的高度:地下室、地层和中间层,应自该层地面、楼面至上层楼面计算;顶层应自该层楼面至顶部隔热层下表面计算(如图7-11中的h10、h11)。,图 7-10屋面、地面、楼面、外墙和内墙长、宽度例图,围护结构外侧的计算温度应按下列规定取值:,计算外墙、屋面和顶棚时,围护结构外侧的计算温度应按本节第一部分规定采用。计算内墙和楼面时,围护结构外侧的计算温度应取其邻室的室温。当邻室为冷却间或冻结间事,应取该类冷间空库保温温度。空库保温温度,冷却间应按
13、10,冻结间按-10计算。冷间地面隔热层下设有加热装置时,其外侧温度按12计算;如地面下部无加热装置或地面隔热层下为自然通风架空层时,其外侧的计算温度应采用夏季空气调节日平均温度。,图 7-11外墙和内墙高度的例图,货物热流量应按下式计算:,(7 7),注:1仅鲜水果、鲜蔬菜冷藏间计算。2如冻结过程中需加水时,应把水的热流量加入式(77)内。,冷间的每日进货质量m应按下列规定取值:,冷却间或冻结间应按设计冷加工能力计算;存放果蔬的冷却物冷藏间,不应大于该间计算吨位的8%计算;存放鲜蛋的冷却物冷藏间,不应大于该间计算吨位的5%计算;有从外库调入货物的冷库,其冻结物冷藏间每间每日进货质量应该按该间
14、计算吨位的5计算;无外库调入货物的冷库,其冻结物冷藏间每间每日进货质量一般宜按该库每日冻结质量计算;如该进货的热流量大于该冷藏间计算吨位5汁算的进货热流量时,则可按上一条规定的进货质量计算;冻结质量大的水产冷库,其冻结物冷藏间的每日进货质量可按具体情况确定。,货物包装材料和运载工具质量系数Bb应按表7-11规定取值,包装材料或运载工具进入冷间时的温度应按下列规定取值:,在本库进行包装的货物,其包装材料或运载工具温度的取值应按夏季空气调节日平均温度乘以生产旺月的温度修正系数,该系数按表7-12取值;自外库调入已包装的货物,其包装材料温度应为该货物进入冷间时的温度,其运载工具温度应按本条1款“运载
15、工具温度”计算。,货物进入冷间时的温度应按下列规定计算:,未经冷却的鲜肉温度应按35计算,已经冷却的鲜肉温度应按4计算;从外库调入的冻结货物温度按-8-10计算;无外库调入的冷库,进入冻结物冷藏间的货物温度按该冷库冻结间终止降温时或包冰衣后或包装后的货物温度计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15计算;鲜鱼虾整理后进入冷加工间的温度,按整理鱼虾用水的水温计算;鲜蛋、水果、蔬菜的进货温度,按当地食品进入冷间生产旺月的月平均温度计算。,通风换气热流量应按下式计算:,(7 8),注:1本热量只存在于贮存有呼吸的食品的冷间2有操作人员长期停留的冷间如加工间、包装间等,应计算操作人员需要新鲜空气的热流量,其余冷
16、间可不计算。,电动机运转热流量应按下式计算:,(7 9),式中:4 电动机运转热流量,W;Pd 电动机额定功率,kW;热转化系数,电动机在冷间内时应取1;电动机在冷间外时应取0.75;b 电动机运转时间系数,对空气冷却器配用的电动机取1,对冷间内其他设备配用的电动机可按实际情况取值,如按每昼夜操作8h计,则等于8/24。,操作热流量应按下式计算:,(7 10),注:冷却间、冻结间不计这项热流量,各类冷间热负荷的经验数据表小型冷间热负荷的经验数据,以下的冷藏库负荷的估算适合于公称容积在3000m3以下的小型冷藏库而言的。,表 7-13小型冷藏库单位制冷负荷估算表,大、中型冷间热负荷的经验数据,肉
17、类冷冻加工单位制冷负荷(表7-14)冷藏间、制冰等单位制冷负荷(表7-15),表 7-14肉类冷冻加工单位制冷负荷估算表,表 7-15冷藏间、制冰等单位制冷负荷估算表,第三节 氟制冷系统的设计,制冷系统的分类方法有很多按制冷剂种类分:有氨制冷系统、氟制冷系统、空气等为工质的制冷系统;按其用途分:有空气调节制冷系统、商业制冷系统、工业制冷系统;按制冷剂的供液方式:有直接膨胀供液、重力供液和液泵供液制冷系统等制冷系统的选定是设计制冷系统时,极为重要的一项工作,制冷系统管道设计的要求制冷系统设计的成功与否,在相当大的程度上决定于制冷剂管道系统的设计是否合理,以及对该系统中的制冷设备的认识水平。,制冷
18、剂管道系统设计应当遵守如下的一些原则:,必须使制冷系统的所有管道,做到工艺系统流程合理,操作、维修、管理方便,运行安全可靠,确保生产;设备与设备、管道与设备、管道与管道之间,必须保持合理的位置关系;,必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,使对各个蒸发器能均匀供液,并且能够顺利地在制冷系统内循环;管道的尺寸要合理,尽可能短而直,弯曲的曲率半径尽量大些,不允许产生有过大的压力降,以防止系统的效率和制冷能力不必要的降低;根据制冷系统的不同特点和不同管段,必须设计有定的坡度和坡向;输送液体的管段,除特殊要求外,不允许设计成倒“U”字型管段。输送气体的管段,除特殊要求外,不允许设计成“U”字型管段;必须防止润
19、滑油积集在制冷系统的其它无关部分;制冷系统开始运行后,如遇有部分停机或全部停机时,必须防止液体倒流回制冷压缩机;必须按照制冷系统所用制冷剂的特点,选用管材、阀门、仪表和密封材料等。,冷系统管道管材的确定氨制冷系统的管道一律采用无缝钢管(GB8163-87)输送流体。氟制冷系统的管道,对于小直径管道(直径在20mm以下),一般均采用紫铜管(YB44770);对于较大直径的管道,一般均采用采用无缝钢管(GB8163-87)输送流体。水系统的管道,一般镀锌焊接钢管(GB3091-82),也可采用焊接钢管(GB3092-82)、螺旋电焊接钢管或铸铁管。载冷剂制冷系统管道,则应根据载冷剂的物理化学性质,
20、来确定应该采用何种管道材料合适。,氟制冷系统设计,在系统的设计中必须保证在开车、停车、满负荷和轻负荷时均能使系统中的润滑油返回压缩机当多台制冷压缩机并联运行时,润滑油能否良好地循环,均匀地回至每台制冷压缩机,将直接关系到制冷站能否正常地运转,制冷压缩机吸气管道设计制冷压缩机吸气管道设计原则为:保证压力降不超过允许的限度;上升立管中应保证必要的带油速度;防止未蒸发的液体制冷剂进入压缩机。,制冷压缩机的吸气管道应设有大于或等于0.02的坡度,且必须使其坡向制冷压缩机蒸发器和制冷压缩机布置在同一水平位置时,其管道连接可设计成如图7-13所示的型式。每一吸气支管道在顶部与主管道连接如图7-14所示。蒸
21、发器布置在制冷压缩机之上时,其管道连接形式如图7-15、图7-16和图7-17所示。,表示双吸气竖管的两种连接形式,如图7-18 蒸发器布置在制冷压缩机之下时,管道设计可分为三种情况。制冷系统采用单台制冷压缩机时,在制冷压缩机的吸气管道入口处不装设“U”形集油弯管。制冷系统小采用两台制冷压缩机并联接背时,设计其吸气管道应予以对称布置。制冷系统小采用三台或多台制冷压缩机并联连接时,如图7-24所示,应设置有个集管,且须使吸入气体能够顺利地流入集管里。为了解决制冷系统中需要采用压缩机并联的问题,国内已有专用的气液分离器。,图 7-13 蒸发器与制冷压缩机在相同标高的管道连接形式,图 7-14 三台
22、相同标高的蒸发器管道连接形式,图 7-15 单台蒸发器管道连接形式,图 7-16 两台不同标高的蒸发器管道连接形式,图 7-17 三台相同标高的蒸发器管道连接形式,图 7-18 双吸气竖管的两种连接形式,制冷压缩机排气管道设计为了确保排气管道设计的正确,设计时必须注意以下问题:制冷压缩机的排气管道应设计成大于或等于0.01的坡度,且必须使其坡度坡向油分离器或冷凝器;对于不设油分离器的制冷压缩机,当制冷压缩机低于冷凝器时,应将排气管道靠近制冷压缩机先向下弯至地面处,然后再向上接往冷凝器形成U形弯,其管道连接参见图7-24;制冷压缩机排气管道的竖向长度超过3m时,应根据其排气管道的竖向长度,如图7
23、-26。,当两台制冷压缩机合用一台冷凝器且当冷凝器设计在制冷压缩机下面时,则从制冷压缩机接出的排气管道,往下去冷凝器时,应把水平管段做成向下的坡度,同时在汇合处将管道做成45Y形三通连接,如图7-27所示。当制冷压缩机和冷凝器都在两台以上,而制冷压缩机设在冷凝器上面时,其排气管道连接方法如图7-28所示。排气管道的直径应与制冷压缩机的排气管上的阀门口径相同。双排气竖管,对有能量调节的制冷压缩机,在设计中亦应考虑排气竖管在制冷系统的低负荷运行时,能将润滑油从竖管中带出的问题。,冷凝器和贮液器之间的管道设计冷凝器和贮液器之间的管道设计,主要考虑到要保持冷凝面积,以获得最高的效率冷凝器与贮液器之间应
24、保持有定的高差,且须使管道保持一定的坡度。,蒸发式冷凝器至贮液器之间的管道设计(氨、氟系统通用),蒸发式冷凝器至贮液器之间的管道设计,应当考虑到蒸发式冷凝器没有贮存液体的容积,所以必须设置贮液器,以调节由于冷负荷变动而引起的波动。,冷凝器或贮液器至蒸发器之间的管道设计,从冷凝器或贮液器至蒸发器之间的管道设计主要是指液体管道的设计问题。一般情况下,除了选择适当的管道直径要保证合理的压力降外,液体管道在设汁中的问题是比较少的。,直接蒸发表面式空气冷却器的管道设计,第四节 氨制冷系统的设计,氨制冷系统的管道设计 对于氨制冷系统的管道设计,必须重视其物理化学性质设备之间须设置阀门设计管道时,应注意解决
25、润滑油的排放和回收,氨制冷系统的管道设计时的注意事项制冷压缩机吸气管道设汁防止停车时管道中的液体制冷剂返流回制冷压缩机而造成液击自蒸发器至制冷压缩机的吸气管道如图7-40所示,应设有大于或等于0.003的坡度,且必须使其坡度坡向蒸发器为了防止干管中的液体吸入制冷压缩机,应将吸气支管由主管顶部或侧部向上呈45角接出,如图7-40所示。,制冷压缩机排气管道设计自制冷压缩机至冷凝器的排气管道,应设有大于或等于0.01的坡度,且必须使其坡度坡向油分离器或冷凝器了防止润滑抽进入不工作的制冷压缩机,应将排气支管由主管顶部或向上呈45角接出,如图7-41设计多台的制冷压缩机排气管道时,应将支管错开接至排气主
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