Q1= КэF(tн – tв), [Вт.]
где Кэ – коэффициент теплопередачи конструкции нового контейнера, Кэ= 0,35 Вт/м2 град
F – расчетная теплопередающая поверхность ограждения кузова, (для 1АА 115м2 );
tн – средняя наружная температура, °С;
tв – средняя внутренняя температура, °С;
tн=
; [°С]t’н = t”н = tнмес + 0,7(t* - tнмес)
где,
tнмес – среднемесячная температура наружного воздуха в августе в пункте прибытия и отправления.
t* - среднемесячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца в пункте прибытия и отправления.
t’н = 16,2 + 0,7(23 - 16,2) = 21°С (в Новосибирске)
t’н = 19,6 + 0,7(24,1 – 19,6) = 22°С (в Южно-сахалинске)
tн=(21°+22°)/2=21,5°С
tв – температура внутри грузового помещения
tв=
; [°С] - границы температурного режима перевозки.tв=(0°-3°)/2=-1,5° С.
Q1= 0,35×115×(21,5°+1,5°) =926 Вт.
Теплопритоки от солнечной радиации и при оттайке снеговой шубы с воздухоохладителя:
Q2 = 0,15×Q1 , [Вт.]
Q2 = 0,15×926 = 139 Вт.
Теплоприток вследствие воздухообмена через неплотности грузового помещения:
Q3=
[Вт.]где Vво- воздухообмен через неплотности кузова, м3/ч;
Vво = кво×Vг ,[м3/ч]
Кво – коэффициент воздухообмена, (для контейнера 0,3)
Vг – объем грузового помещения (54,54 м3).
Vво=0,3×54,54=16,4 м3/ч .
r – плотность воздуха при температуре tн , кг/м3;( rв=1,23 кг/м3)
iн , iв – энтальпия воздуха снаружи и внутри вагона, кДж/кг.
По диаграмме i-d влажного воздуха определяем iн и iв
при влажности воздуха 76% iн= 52 кДж/кг
при влажности воздуха 90% iв = 6 кДж/кг
Q3=[16,4*1,22*( 52 – 6 )]/ 3,6 = 256 Вт.
Q об.= 926 + 139 + 256 = 1321 Вт.
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРА 1АА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИКРЫ ЛОСОСЕВОЙ ПРИ НАРУЖНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 21,50С.
Мощность энергохолодильного оборудования рефрижераторных вагонов рассчитана на экстремальные условия – поддержание минимальных (максимальных) температур внутри грузового помещения при максимальных (минимальных) температурах летом (зимой). Вследствие этого холодильные установки работают непрерывно лишь в процессе охлаждения груза до температуры перевозки или при перевозке низкотемпературных грузов в условиях высоких наружных температур. В большинстве же случаев оборудование и при автоматическом, и при ручном управлении работает циклично по системе двухпозиционного регулирования температуры.
Qоэ.=
[Вт.]где Vh- объём, описываемый поршнями компрессора (для контейнера 1АА Vh = 50м3/ч);
l- коэффициент подачи компрессора;
qn- объёмная холодопроизводительность хладогента, кДж/м3;
j1 –коэфициент учитывающий потери холода в трубопроводах 0,95
j2, j3 –коэффициенты учитывающие снижение холодопроизводительности установок из-за износа компресора и наличия снеговой шубы соответственно j2=0,9, j3 =0,95
Для определения l и gn строим цикл работы холодильной машины в координатах P – i , и определяем рабочие давления и температуры кипения (to), всасывания (tвс.), конденсации (tк), и переохлаждения (tп) хладогента.
Температура кипения определяется по формуле: to= tв – 8 °С to= - 1,5 – 8 = - 9,5 °С | Температура конденсации: tк=tн + (12:15)°С tк=21,5 + 13,5 = 25°С |
Температура всасывания: tвс=to + (10:30)°C tвс= -9,5+15,5 = 6°C | Температура переохлаждения: tп= tк -5°С tп= 25 – 5 = 20°С |
Цикл работы холодильной установки в координатах P- i:
Р, МПа
4 1
х=0 х=1
i, кДж/кг
По диаграмме P-i для хладона – 12 находим:
Po= 0,225 мПа , Pк = 0,65 мПа
i1 = 564 кДж/кг, n1 = 0,08м3/кг
i2 = 578 кДж/кг, t2 = 45 oC
i3 = 435 кДж/кг
i3¢= i4 = 420кДж/кг
x = 0,175
Удельная объёмная холодопроизводительность определяется по формуле:
qn=( i1 - i4 )/V1 , [кДж/м3]
qn=(564-420)/0,08 =1800 кДж/м3.
По графику находим коэффициент подачи компрессора:
l= f(
Рпр=
;Рпр= 0,38
l= f(0,36/0,225)= f(1,7) » 0,83
Qoэ=((50*1800*0,83)/3,6)*0,95*0,9*0,95 = 16854 Вт.
3.3. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРА В СУТКИ И ЗА ГРУЖОНЫЙ РЕЙС.
В каждом рефрижераторном контейнере одна холодильная установка.
Время работы холодильного оборудование контейнера в сутки определяется:
tсут = кр.в.×24 , [час/сут.]
Где, кр в – коэффициент рабочего времени холодильного оборудования контейнера.
Коэффициент рабочего времени (крв) определяется по формуле:
кр в = tраб / tцикла ≤ 1
кр в = Qоб. /Qоэнетт ≤ 1
где Qоэнетто. – полезная (нетто) холодопроизводительность установки контейнера, Вт
Qоэнетто. = Qоэ. - Q4.
Qоэ. – эксплуатационная холодопроизводительность энергохолодильного оборудования контейнера, Вт
Q4 - теплоприток от работы электродвигателей вентиляторов-циркуляторов:
Q4=Nв*nв*1000 [Вт]
где Nв -мощность, потребляемая электродвигателем одного вентилятора-циркулятора, (350 Вт).
nв – количество вентиляторов-циркуляторов в одном контейнере (2 шт).
Q4= 0,35*2*1000=700 Вт.
Qоэнетто. = 16854 – 700 = 16154 Вт
кр в = 1321 / 16154 = 0,08
tсут = 0,08×24 = 2 [час/сут.]
Время работы холодильного оборудование контейнера за груженый рейс определяется:
tрейс = tсут ×tгр.р.[час/рейс]
где tгр.р – время груженого рейса (принимаем из пункта 1.2 17 сут.);
tрейс= 2 * 17 = 34часа/рейс
4. ЭКИПИРОВКА РПС И СЦЕПОВ С РК.
4.1. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПУНКТОВ ЭКИПИРОВКИ НА НАПРАВЛЕНИИ ЮЖНО-САХАЛИНСК - НОВОСИБИРСК.
Поскольку мы используем два вида подвижного состава: 5и вагонная секция БМЗ и сцеп из РК, то для расчета экипировки будем использовать данные дизель - служебного вагона секции БМЗ РС-5. На сцеп из 12 вагонов приходится один дизель – служебный вагон секции.
По нашему направлению доступно 6 пунктов экипировки:
станция | ГСМ | Вода | Хладон | Масло |
Ванино | + | - | - | - |
Чернышевск -забайкальский | + | - | - | - |
Иркутск-сорт | + | + | + | - |
Красноярск | + | + | - | - |
Черепаново | + | + | + | + |
Для выбора рациональных пунктов экипировки, мы должны определить максимально допустимое расстояние между этими пунктами.
Оно определяется :
, кмГде,
G – объем бака (G=7400л)
Gсутмакс – суточный расход топлива при продолжительности работы установок 20-22 часа.
Vн – скорость движения
γт, лГде,
Nдиз – мощность дизель генераторов (для БМЗ РС-5 и одного дизель-служебного вагона секции контейнеров Nдиз = 25 л.с.)
Nдиз – количество дизель генераторов (nдиз = 2)
qуд – удельный расход топлива (принимаем 0,2 кг/л.с.-ч)