8kgh柜式除湿机设计(ID:1488235)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 1720679623582.rar | 4.20M |
2 | 8kg调温除湿机的设计(任务书).doc | 36.50K |
3 | RN100208-00外形图.dwg | 97.83K |
4 | RN100208-01系统流程图.dwg | 76.28K |
5 | RN100208-02-00装配图.dwg | 240.73K |
6 | RN100208-02-04-00机座.dwg | 89.17K |
7 | RN100208-02-05-00积水盘.dwg | 81.26K |
8 | RN100208-M目录.dwg | 84.51K |
9 | RN100208-02-02-00冷凝器主图.dwg | 252.46K |
10 | RN100208-02-02-01冷凝器肋片.dwg | 81.13K |
11 | RN100208-02-02-02冷凝器左支架.dwg | 82.01K |
12 | RN100208-02-02-03冷凝器右支架.dwg | 83.10K |
13 | RN100208-02-02-04冷凝器盖板.dwg | 68.28K |
14 | RN100208-02-02-05-00冷凝器进气管.dwg | 77.84K |
15 | RN100208-02-02-05-01冷凝器进气管联管.dwg | 68.97K |
16 | RN100208-02-02-05-02冷凝器进气管直连管(一).dwg | 67.18K |
17 | RN100208-02-02-05-03冷凝器进气管直连管(二).dwg | 68.44K |
18 | RN100208-02-02-06-00冷凝器回液管.dwg | 76.94K |
19 | RN100208-02-02-06-01冷凝器回液管封头.dwg | 65.81K |
20 | RN100208-02-02-06-02冷凝器回液管联管.dwg | 68.75K |
21 | RN100208-02-02-06-03冷凝器回液管直连管(一).dwg | 67.38K |
22 | RN100208-02-02-06-04冷凝器回液管直连管(二).dwg | 68.31K |
23 | RN100208-02-03-00机架.dwg | 73.97K |
24 | RN100208-02-03-01侧支柱.dwg | 73.91K |
25 | RN100208-02-03-02上支柱一.dwg | 73.66K |
26 | RN100208-02-03-03上支柱二.dwg | 72.69K |
27 | RN100208-02-03-04下支柱一.dwg | 72.63K |
28 | RN100208-02-03-05下支柱二.dwg | 71.38K |
29 | RN100208-02-01-00蒸发器主图.dwg | 192.89K |
30 | RN100208-02-01-01蒸发器肋片.dwg | 78.54K |
31 | RN100208-02-01-02蒸发器左支架.dwg | 80.50K |
32 | RN100208-02-01-03蒸发器右支架.dwg | 81.19K |
33 | RN100208-02-01-04蒸发器上盖板.dwg | 69.72K |
34 | RN100208-02-01-05-00蒸发器回气管.dwg | 76.31K |
35 | RN100208-02-01-05-01蒸发器回气管封头.dwg | 65.84K |
36 | RN100208-02-01-05-02蒸发器回气管联管.dwg | 69.03K |
37 | RN100208-02-01-05-03蒸发器回气管直连管.dwg | 67.09K |
38 | RN100208-02-01-06蒸发器弯头.dwg | 68.03K |
39 | RN100208-02-01-07蒸发器换热管.dwg | 68.84K |
40 | 应用紧凑型热交换器的制冷再热系统节能的研究.doc | 1.10M |
41 | Astudyonenergysavingofcoolingreheatingsystem.pdf | 597.69K |
42 | 毕业设计论文开题报告.doc | 250.64K |
43 | 毕业论文.docx | 1.72M |
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发布者
火星上的冷风
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加入时间:2023-05-25
模型信息
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是否可编辑:可修改,包括参数
版本:AutoCAD 2010
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图纸简介
本论文描写的是一台8kg/h柜式除湿机的设计。其设计内容包括蒸发器和风冷冷凝器的设计、压缩机的选型、水冷冷凝器的选型和风机的选型。本课题采用理论计算法,根据给定的条件计算出系统热负荷,确定压缩机。根据确定的制冷量,在取得最大除湿量的情况下确定最佳风量,从而得到实际除湿量为8.40kg/h。然后进行热平衡计算和制冷循环计算确定各部分的热负荷,并以此进行蒸发器和风冷冷凝器的结构设计确定其结构。最后对蒸发器和冷凝器进行传热计算和阻力压降计算,并选择合适的风机。
本论文中的除湿机设计着重考虑蒸发器和冷凝器的空气侧的强化传热。在蒸发器和冷凝器中采用整体套片式肋片,提高换热器空气侧换热系数,从而提高换热器
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