
- •1 Исходные данные
- •Краткая характеристика объекта:
- •Краткая характеристика района строительства:
- •Характеристика исходных данных:
- •Расчетные метеорологические параметры наружного и внутреннего воздуха
- •Расчет вредностей в зрительном зале
- •Расчет выделений тепла, влаги и со2 от людей
- •Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
- •Теплопоступления от солнечной радиации через окна
- •3.4 Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие
- •3.5 Теплопоступления от солнечной радиации через стены
- •Расчет воздухообмена
- •4.1 Расчет воздухообмена для теплого периода
- •4.2 Расчет воздухообмена для холодного периода
- •4.3 Выбор расчетного воздухообмена
- •Применение рециркуляции воздуха в теплый период
- •Применение рециркуляции воздуха в холодный период
- •Расчет основного оборудования центрального кондиционера
- •Подбор поверхностного водяного охладителя
- •Подбор калорифера первого подогрева
Подбор поверхностного водяного охладителя
1.Известны параметры воздуха:
кДж/кг;
ºС
ºС;
,
Луч
реального процесса охлаждения и осушения
получим соединив точки Н и К. Продолжаем
отрезок НК до пересечения с
,
получаем точку f
характеризующую среднюю температуру
наружной поверхности воздухоохладителя:
ºС.
На
пересечении линии
,
и линий
и
находим точки Н’ и К’.
ºС;
ºС
2.
Задаем показатель отношения теплоемкостей
потоков
.
3. Определим расход холодной воды через воздухоохладитель:
(7.1)
кг/ч
4. Определяем и уточняем конечную температура воды на выходе из охладителя:
(7.2)
где
–
начальная температура воды на входе:
;
– средняя
температура поверхности водяного
охладителя.
ºС
ºС
5.
В соответствии с расходом воздуха
м3/ч
выбираем тип охладителя по таблице
9.1[///]: КЦКП-12,5
а) Определяем площадь живого сечения:
(7.3)
где
– площадь фронтального сечения по
таблице 9.1[///]:
м2.
м2.
б) Определяем массовую скорость воздуха:
(7.4)
кг/(с∙м2)
в)
Задаем число рядов трубок по ходу
движения воздуха:
.
г) Вычисляем общее количество трубок охладителя:
(7.5)
где
– высота трубной решетки, м, табл.
9.1[\\\];
– шаг
труб по высоте,
м.
шт
д) Определяем число ходов по холодоносителю:
(7.6)
где
– число трубок подключаемых к подающему
коллектору, при скорости движения воды
по трубкам
м/с, определяется по формуле:
(7.7)
где
–
плотность воды;
–
площадь
сечения одной трубочки,
м2.
шт
е) Определяем фактическое число трубок подключаемых к подающему коллектору:
(7.8)
шт
ж) Уточняем скорость движения воды в трубках:
(7.9)
м/с
6. Определяем показатель теплотехнической эффективности:
(7.10)
7.
Затем при известных
и
по графику находим значение
.
,
так как
должен находиться в пределах 1,6-1,8 расчет
необходимо переделать.
Начинаем сначала:
Задаем показатель отношения теплоемкостей потоков
.
Расход холодной воды через воздухоохладитель:
кг/ч
Конечная температура воды на выходе из охладителя:
ºС
Тип охладителя: КЦКП-12,5
а) Площадь живого сечения:
м2
б) Массовая скорость воздуха:
кг/(с∙м2)
в)
Число рядов трубок по ходу движения
воздуха:
.
г) Общее количество трубок охладителя:
шт
д) Число ходов по холодоносителю:
шт
е) Фактическое число трубок подключаемых к подающему коллектору:
шт
ж) Скорость движения воды в трубках:
м/с
Показатель теплотехнической эффективности:
По графику находим значение :
7. Вычисляем коэффициент теплопередачи воздухоохладителя:
(7.11)
где
–
эмпирический коэффициент,
.
8. Определяем требуемую площадь поверхности охладителя:
(7.12)
м2
9. Определяем действительную площадь:
(7.13)
где
–
площадь теплообмена при
,
принимаем по табл. 9.1 [\\\]:
м2.
м2
10. Определяем запас :
(7.14)
11. Определяем аэродинамическое сопротивление воздухоохладителя:
(7.15)
где
Па
12. Вычисляем гидравлическое сопротивление воздухоохладителя:
(7.16)
где
–
приведенная длина хода воды в трубках.
(7.17)
где
–
длина трубок в поперечном сечении,
определяем по табл.9.1[\\\],
м.
м
Па
13.
Кодировка воздухоохладителя имеет вид:
ВОВ 243.1 – 102 – 115 –8 – 2,5 – 4– правое .