高级制冷技师职称论文范文

发布时间:2021-08-04 来源:爱学习 爱题库
高级制冷技师职称论文范文

  制冷即致冷,又称冷冻,将物体温度降低到或维持在自然环境温度以下。下面是小编为大家精心推荐的高级制冷技师职称论文范文,希望能够对您有所帮助。

  高级制冷技师职称论文范文篇一

  地面制冷系统设计

  摘要:供冷范围:本次降温工程共设计矿井一个采煤工作面、四个掘进工作面。

  关键词:地面制冷系统,设计

  0.概况

  矿井基本情况:富安煤矿位于山东省滕州市市区以西5 km处,行政区划隶属滕州市姜屯镇、级索镇管辖。煤矿西起田岗断层,东至金庄断层,南起北纬35°01′00″,北至太原组各煤层露头线。面积28.0207 km2,开采深度-35~-900m。井田气象属华北类黄河南区,为季风型过渡性气候,据枣庄市气象局近20年的资料,结合以往的气象资料叙述近20年最高气温38.9℃(1988年7月7日),最低气温-15.2℃(1990年2月1日),平均气温14.0℃。。1月、2月份气温最低,7月份气温最高。历年最高气温40.4℃(1966年7月中旬),最低气温-21.8℃(1957年1月中旬)。近20年平均相对湿度69%,最小相对湿度4%(1988年1月22日),往年最小相对湿度1%(1962年3月23日)。㈡矿井高温现状:冬季,首采面温度为27度,掘进工作面温度为24度,随着季节变化,气温增高,进入5月份以后,井下温度开始升高,尤其在夏季,采煤工作面温度达到38度,掘进工作面温度达到35度。。

  1.矿井需冷量标准、计算

  1.1目前矿井降温标准有:《矿山安全条例》第53条规定“井下采掘作业地点的空气温度不得超过28℃”。《煤矿安全规定》第102条规定“生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备峒室的空气温度不得超过30℃,采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备峒室的空气温度超过34℃时,必须停止作业”。《矿山井巷工程施工及验收规范》(gbj213-90)第10.2.1条规定“井巷工程施工时,工作面的相对湿度为90%时,空气温度不得越过28℃,超过时采取措施

  1.2供冷范围:本次降温工程共设计矿井一个采煤工作面、四个掘进工作面。

  1.3矿井需冷量计算

  (1)矿井参数:地面+55.7m,井底-700m;中央边界抽出式:东井进风,北风井回风;机房安装fbcdz-8-n025×2轴流风机,功率:2×315kw;风量:4576.6m3/min。

  (2)降温采面、掘进头参数:采面:12101面,对拉面,w进风、中巷运输;

  mb=340 m3/min(单采面)。掘进头局部风机压入式,风机fbdno5.6,2×15kw;供风量260-440 m3/min,ø600软质风筒;供风距离800m。

  (3)地温:一级:31℃ 588~678m,平均 633m下。

  (4)气象:近20年平均t=14℃ φ=69% β=100.9kpa近20年平均地温:16.3℃,极高65.4℃,极低-18.7℃。

  (5)地温预测:公式: t预=t恒+g(h预-h恒)

  式中:g-----平均地温梯度 0℃/m或0℃/100m

  h预---计算深度m(一般为地面标高加预计深度多为负值)

  t恒、h恒-----恒温带温度及深度 ℃m

  -800mt预=37.84℃

  以上看出:垂深603.5m即达到一级热害区,而矿指出平均633m一下为一级热害区,差别甚小,可视为一致。 -800m已进入二级热害区。。

  (6)风温预测:气温:采煤面38℃;掘进迎头35℃;风量:采煤面340m3/min;掘进迎头260-440 m3/min。

  经计算:采煤面有效冷量为:460kw;掘进迎头有效冷量按最大风量计算为:406.4kw。一面四头有效冷量为:2085.7kw,根据《煤炭工业矿井设计规范》及《煤矿井下热害防治设计规范》要求,需乘以备用系数1.2,即矿井总的需冷量为:qc=k*q=1.2×2085.7=2502.84kw

  2.制冷降温方案

  随着开采深度和范围的逐步增大,高温热害问题已成为制约矿井安全生产的突出问题,不容回避。根据当前井下高温热害状况,结合矿现有条件,决定采用冷水水制冷降温方案。主要由制冷水系统、输冷系统、井下输冷散冷系统、供电系统四大部分组成。即在地面建立制冷中心,制冷中心生产的2℃的冷水通过自重送至井筒中的防尘管路,经过井底减压阀减压后,进入井下防尘管网中,直接供至采掘工作面,通过在采掘工作面安装的空冷器进行热交换,冷却工作面进风流温度,以达到降温的目的,散冷后的剩余水通过回水沟流到井底中央泵房,再经过水泵排到地面。主要制冷设备选型:采煤、掘进工作面各安装1台喷淋空冷器,作为热交换器,地面选用3台水冷螺杆机组,二用一备,冷冻水由18℃降为2℃,所需的水量为100m3/h,可满足矿井1个回采工作面、4个掘进工作面的降温需求。

  3.系统运行费用概算

  一是人工费:需要配备的人员包括地面制冷站4人(每班1人,轮休1人),每人工资按1500元/月计算:1500×4×12=7.2万元/a;二是制冷系统运行电费:制冷系统按每年6-10月份运行,其它月份停止运转,正常运转期,考虑到负荷的调整与变化,负荷调整系数取0.75,设备的负荷率取0.8,当地用电平均价格按0.78元/kwh;系统运行功率为: 620kw。电耗:5×30×24×620×0.75×0.8=134万kwh/a;三是电费:0.78×134=104.52万元/a;四设备折旧费:主要设备使用按20年计,每年折旧为:726.6÷20=36.33万元/a;五是维修、材料费:按设备折旧费的11%计算,36.33×11%=4万元/a;六是.系统运行总费用:7.2+104.52+36.33+4=152.05万元/a;七是吨煤降温费用:按年产量30万吨计算,为5.07元/吨。

  4.取得的效益

  ① 水源可以直接从地下抽取,由于地下水温度较低降温过程中节约了很多设备运行费用。②采用冷水机组在地面降温比在井下提高了安全系数。③减少了在井下安装煤矿需要防爆设备和井下开拓设备硐室的费用。④改造工程不影响正常生产,并且改造工作量较小,施工比较容易。⑤原来静压水管可以直接作冷水管不需要单独敷设,冷水可以直接当静压水使用减少了原来向井下输送静压水费用。⑥本井筒为进风,管路不需要保温。

  5.结束语

  通过安装本制冷系统井下工作面温度可以大大降低,为井下工人创造了适宜的工作环境。既提高矿井生产安全系数,又增加矿井效益。

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  高级制冷技师职称论文范文篇二

  飞机制冷技术发展

  【摘 要】20世纪40年代以来,飞机制冷技术随着飞机工业的蓬勃发展也取得了长足的发展,从最初的简单式空气循环制冷发展到多种升压循环制冷,从单一的空气循环制冷发展到空气/蒸发循环组合制冷,从发动机引气制冷发展到电动环境控制系统的无引气制冷。但我国较国外发展现状还距有较大差距,本文通过叙述飞机制冷技术的发展过程,希望为我国的航空制冷技术的发展添砖加瓦。

  【关键词】飞机制冷技术 空气循环制冷 蒸发循环制冷 电动环境控制

  自20世纪40年代以来,由重量较轻的透平涡轮和高效紧凑式换热器组成的空气循环制冷系统以其体积小、重量轻、结构简单、制冷量易调节和易维护等特点,成为飞机制冷系统的最佳选择。空气循环制冷技术经过数十年的发展,经历了简单循环制冷、升压式二轮、三轮、四轮等多种升压循环制冷。到了上世纪70年代之后,机载蒸发循环制冷取得了技术突破, 蒸发循环系统首先在电子设备吊舱的冷却中取得应用 ,而后,蒸发循环制冷技术开始应用于直升机,再经过数十年的研究积累,蒸发循环制冷技术终于应用于军用战斗机。在多电/全电飞机发展的思想指引下,多电飞机取得了技术突破,无引气的电动环境控制系统在民用客机上得到了应用。

  1简单式循环制冷系统

  简单式空气循环制冷系统由热交换器和高速涡轮组成,系统结构简单,重量较轻。其工作原理是从发动机压气机引出的高温高压空气,经过压力调节装置后,流入热交换器,散热给冲压空气实现冷却,然后进入冷却涡轮通过膨胀冷却进一步降温,最后供给座舱进行温度调节,原理图见图1。系统中涡轮所驱动的风扇只单纯作为耗能和抽风的工具,不具有增压功能,所以系统的供气压力不能太低。也正由于风扇的抽吸作用,使得飞机在地面停机状态下,系统同样有冷却作用。简单式循环制冷系统具有以下特点:(1)风扇在涡轮输出功的驱动下,对热交换器冷边的冲压空气产生抽吸,加大了冷边冲压空气流速、流量,提高了换热器的换热效率;(2)冷却涡轮和换热器的安装不需要成对组装,二者在飞机上设计部位比较灵活;(3)发动机引气压力对涡轮通风式制冷系统的影响较大,因而系统制冷量会随着发动机在高空引气压力的降低而变小;(4)由于风扇直接在大气条件下工作,空气密度随着飞行高度的增加而变小,风扇端负荷也相应减小,使涡轮转速增快,达到某一高度时涡轮会超转,这使得涡轮通风式制冷系统的使用高度受到限制。简单式空气循环制冷系统被许多机种,尤其是军用机上,得到了广泛应用。如英美的f101、f-5e等战斗机、b-52、b-57等轰炸机、慧星4c旅客机,苏联早期的各种机型大部分都采用了这种系统。

  2升压式空气循环制冷系统

  升压式空气循环制冷系统又可称为涡轮压气机制冷系统。其基本形式如图2,它由初级热交换器、次级热交换器和涡轮压气机组件等组成。升压式制冷系统原先用于活塞式飞机,其增压源为发动机驱动的离心式或罗茨型压缩机。这种增压源出口压力较低。为了保证座舱增压和获得足够的冷却能力,将增压源供出的空气用冷却涡轮驱动的压气机进一步压缩,再通过是间冷却器,送至冷却涡轮制冷。此时涡轮膨胀比较大,故温降也较大。

  与涡轮通风式制冷系统相比,升压式制冷系统的缺点是:飞机在地面停机状态或起飞滑跑时,系统制冷能力很小。克服这一缺点有两个方法:一是用电机传动或涡轮驱动专用通风机,二是从发动机压气机直接引气的引射器,引射冷却空气。

  在英美飞机,尤其是旅客机上,升压式制冷系统被广泛应用。除了旅客机,这种制冷系统也广泛地应用于战斗机f-14、轰炸机b-1等机型。

  3三轮升压循环制冷系统

  为了弥补二轮升压式制冷系统地面制冷能力差的缺点,人们开始分析制约二轮升压式制冷能力。研究发现:二轮升压式制冷涡轮在地面虽有制冷能力,但循环效率非常低,涡轮发功的功率只有15%用于驱动冷却空气风扇,其余功能不仅被浪费,而且会导致冷却空气压力和温度升高,不利于制冷效率。为提高升压式制冷系统效率,人们将升压式和简单式组合起来,构成升压式-涡轮通风式组合制冷系统。这类系统被称为三轮升压式空气循环制冷系统,它的基本形式和工作原理如图3,其结构特点是:冷却空气风扇和升压式压气机安装在一根轴上,用涡轮来驱动。三轮升压式空气循环制冷系统的特点是:(1)供气压力小,节省功率,而且弥补了二轮升压式制冷系统地面制冷能力差的缺点;(2)由于升压式压气机吸收了大部分(85%左右)涡轮功率,故还可以防止制冷装置过速。三轮式制冷系统是空气循环制冷系统的一次重要革新,它在现代旅客机上得到了广泛应用,例如波音-747和dc-10等。

  4四轮涡轮升压循环制冷系统

  四轮升压循环系统是在三轮升压循环系统的增加了第二级涡轮改进而来的。如图4实际工作过程中,第一级涡轮出口的温度可控制在零点以上,这样有效防止了换热器结冰,同时更好地降低了供给座舱的供气温度,增强了系统的制冷能力。表1是三轮系统与轮系统主要部件的重量。从表中可看出,四轮系统的总重要比三轮系统轻27kg。

  四轮循环系统比三轮系统有着更更高的循环制冷效率、更强的制冷能力和更高的可靠性,在大飞机环控系统中具有很广阔的应用前景。波音b777与空客a380旅客机采用这种新型四轮升压循环系统。

  5蒸发循环制冷系统

  航空电子电子设备吊舱体积小、热载荷大,单位面积热注密度大,为了满足其冷却需求,上世经70年代美国开始研制机载蒸发循环制冷系统用于电子吊舱的冷却,系统的制冷量大约为3kw~5kw量级。由于机载蒸发循环制冷技术的进步、密封工艺水平的提高,使其具备了在固定翼飞机上装机使用的条件。目前采用蒸发循环制冷技术最成熟的案例就是美国最先进的战斗机f-22飞机,该机采用蒸发循环制冷和空气循环制冷相组合的方法去实现座舱和电子设备的冷却:f-22飞机如图5包括两个分离的电子舱及一个座舱,电子舱l(热负荷较大,约为50kw)采用蒸发循环制冷的液体冷却方式,电子舱2(热负荷小,约为5kw)和座舱(热负荷约为5kw)则采用空气循环制冷。

  6多电飞机制冷系统

  由于多电环控系统的技术发展,在商用客机的环控系统上开始出现了电动环境控制系统。"梦幻客机"波音787是第一个使用电动环境控制系统的大型商用飞机。该机在环控系统方面应用了四项新技术:第一项是取消从发动机引气;第二项是采用新型数字式座舱压力调节系统;第三项是选择了新型电热机翼防冰系统;第四项是采用电动环控系统。在这四项新技术中,最具影响的技术革新是它取消了发动机引气。取消发动机引气的电动环境控制系统在飞机设计布局中具有更大的灵活性和更强的适应能力,并提高发了发动机的热力循环效能。图6是电动环境控制系统示意图。未来多电/全电大型飞机发展过程中,无引气的电动环境控制系统必将是环境控制系统的发展方向。

  7结语

  航空制冷技术经过70多年的发展,取得了非凡的成绩:空气循环制冷技术日益完善,代偿损失进一步降低,制冷性能进一步提高;机载蒸发循环制冷取得了巨大进步,已经成功应用于战斗机;多电技术的新发展,使得无引气多电环境控制系统成功装机验证,取得了非常好的效果。我国较国外发展现状还距有较大差距,为了加快我国的航空制冷技术发展,笔者提出几点建议:(1)在直升机制冷方案设计中,优先考虑机载蒸发循环制冷,加强机载压缩机、高效紧凑式换热器的研发攻关;(2)在下一代先进战斗机制冷方案规划中,重点考虑空气循环-蒸发循环相结合的方案,减少冲压空气的应用,合理规划好燃油冷沉的应用;(3)在民用客机制冷技术发展中,以多电(全电)飞机发展为方向,进行闭式循环制冷技术研究,研发出我国自己的电动无引气环境控制系统。

  参考文献:

  [1] 李武奇,唐伯清,张均勇,张小松.蒸汽压缩式制冷系统在航空中的应用.飞机设计,2008.4:73-76.

  [2] 林韶宁,夏葵,李军,孙烨,侯予,陈纯正.空气制冷机在飞机空调系统中的应用.流体机械,2004.32(10):46-49.

  [3] 路多,胡文超.新一代干线客机a380和波音787的环境控制系统.航空科学技术,2005.2:17-19.

  
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