
- •Казань 2009
- •Определение нормативных начальных параметров воздуха для проектирования скв
- •Выбор нормированных параметров воздуха в помещении
- •Выбор нормированных параметров наружного воздуха
- •Расчет тепловлажностных балансов помещения
- •Расчет теплового баланса помещения в теплый период года
- •Лекция 2 Расчет теплового баланса помещения в холодный период года Теплопотери через ограждения
- •Выделение влаги в помещении
- •Расчет тепловлажностного отношения помещения, п, кг/кг
- •Системы отопления производственных и жилых помещений
- •Требования к системам отопления
- •Классификация систем отопления
- •Характеристики теплоносителей
- •Сравнение основных систем отопления
- •Области применения различных систем отопления
- •Лекция 3. Системы водяного отопления
- •Классификация систем водяного отопления
- •Системы парового отопления
- •Воздушное отопление
- •Лекция 4. Распределение воздуха в помещении
- •Панельно-лучистое отопление
- •Промышленная вентиляция. Классификация систем вентиляции
- •Воздухообмен в производственном помещении
- •Аэрация
- •Оборудование систем вентиляции Вентиляторы.
- •Лекция 5. Обеспыливающие устройства.
- •Калориферы.
- •Системы кондиционирования воздуха (скв)
- •Классификация скв
- •Лекция 6. Состояния воздуха и процессы на «I, d» – диаграмме влажного воздуха
- •Расчеты скв, использующие адиабатическое увлажнение воздуха
- •Расчет процессов в скв с использованием адиабатического испарения воды в оросительной камере
- •1, 2, 3, 4 - Обозначения те же, что на рис. 5.1; 5 – воздуховод - байпас.
- •Лекция 7. Выбор схемы скв и центрального кондиционера
- •Центральные кондиционеры
- •Системы холодоснабжения скв
- •Схемы холодоснабжения скв от естественных источников холода
- •Схемы холодоснабжения скв от льда как источника холода
- •Использование артезианской и грунтовых вод
- •Схемы холодоснабжения скв от холодильных машин (хм)
- •Рекомендуемая литература
Расчеты скв, использующие адиабатическое увлажнение воздуха
Ниже рассмотрено построение на «i, d» - диаграмме основных процессов кондиционирования воздуха при использовании адиабатического процесса испарения воды в оросительной камере, а так же его охлаждении и осушении.
Расчет процессов в скв с использованием адиабатического испарения воды в оросительной камере
Снижение температуры приточного воздуха в летнее время с помощью адиабатического процесса широко практикуется на предприятиях, расположенных в районах с сухим и жарким климатом, в которых преобладает выделение явного тепла при незначительных выделениях влаги.
Физическая сущность указанного способа снижения температуры за-клюючается в следующем. Наружный воздух, обрабатываемый в оросительной камере, вступая в контакт с капельками разбрызгиваемой воды, имеющей температуру мокрого термометра (т. е. tводы = tм), принимает состояние, близкое к состоянию насыщения (практически 95 %), за счет происходящего в этом случае, испарения влаги.
Естественно, что испарение происходит лишь тогда, когда обрабатываемый воздух имеет относительную влажность ниже 100 %. Источником тепла в процессе испарения для рассматриваемой системы «вода - воздух» является воздух, а потенциалом переноса тепла - разность температур между воздухом и водой, которая при tводы = tM равна психрометрической разности температур (tc - tM).
В результате происходящего теплообмена приточный воздух, отдавая явное тепло, снижает свою температуру. В условиях теоретического процесса при достижении полного насыщения конечная температура воздуха должна быть равна температуре мокрого термометра. Однако практически достичь такого состояния воздуха в реальной камере не удается.
Обычно конечная относительная влажность воздуха близка к =
95 %. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в летний период из всех основных элементов, составляющих форсуночный кондиционер, функционирует только камера орошения.
В камере орошения разбрызгиваемая вода при контакте с обрабатываемым воздухом принимает температуру мокрого термометра. Для поддержания указанной температуры воды не требуется специальных охлаждающих устройств. Из общего количества разбрызгиваемой воды испаряется всего 3 - 5 %. Остальная часть ее выпадает в поддон, откуда забирается насосом и направляется к форсункам. Добавление воды производится автоматически с помощью шарового крана.
Вследствие незначительного количества добавляемой воды заметного изменения температуры разбрызгиваемой воды не наблюдается. Поэтому практически считают, что температуру разбрызгиваемой воды с достаточным для расчетов приближением можно принимать равной температуре мокрого термометра, а конечное состояние обрабатываемого воздуха - определять точкой пересечения линии i= const, проведенной через точку заданного состояния наружного воздуха (в летний период), с кривой = 95 %.
На рис. представлены расчетные схемы рассматриваемой СКВ в двух вариантах. В первом варианте, представленном на рисунке 8.1а, рассмотрена прямоточная СКВ, во втором 8.1б – с использованием байпасного воздуховода наружного воздуха.
Рассмотрим построение этого процесса кондиционирования воздуха на «i, d» - диаграмме (рис. 8.1в).
Исходными данными для построения процесса являются расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха; кроме того, должно быть также известно количество тепла и влаги, выделяющееся в помещении.
Рис. 8.1а
Расчетная схема полной СКВ.1 – помещение; 2 – вытяжной вентилятор;
3 – кондиционер; 4 – вентилятор кондиционера; ок – камера орошения.
Рис. 8.1б