
- •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
Лекция 7. Выбор схемы скв и центрального кондиционера
По результатам графоаналитических расчетов выбирают наиболее энергетически экономичную схему СКВ. Затем выбирают центральный кондиционер. В СНиПе предписано выбирать не менее двух кондиционеров с тем, чтобы каждый из них обеспечивал нагрузку не менее L0/2, м3/ч. Можно использовать один кондиционер, но при этом ставится резервный вентилятор производительностью не менее L0/2, м3/ч.
Таким образом, на каждый кондиционер ложится расход воздуха LК= =L0/nK, м3/ч, где nK – число кондиционеров. Рассматривают возможное место установки кондиционеров и холодильного оборудования .
Центральные кондиционеры
В качестве центральных кондиционеров промышленного назначения в основном используются изготовляемые Харьковским машиностроительным заводом типа КТЦ 3 (К - кондиционер, Т - типовой, Ц - центральный, 3 - третья модернизация конструкции) и последнее время наряду с ними кондиционеры Домодедовского завода «ДоКОН». Как пример, рассмотрим кондиционерй типа КТЦ. Кондиционер рассчитан на номинальную подачу по воздуху 10; 20; 31,5; 40; 6,3; 80; 125; 160; 200 и 250 тыс. м3/ч. В соответствии с этим они обозначаются КТЦ 3-10, КТЦ 3-20 и т.д. Максимальная подача по воздуху указанных кондиционеров равняется 12,5; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 и 315 тыс. м3/ч соответственно.
Оборудование обычно располагается в корпусе центральных кондиционеров, которые собираются из типовых секций и камер - металлических или железобетонных. Типовые секции собираются из базовых секций с размерами: шириной 1655 м, высотой 2000 или 2500 мм. Пропускная способность каждой базовой секции составляет соответственно 30 и 40 тыс. м3/ч.
Так как кондиционер работает в разные периоды года в разных режимах, то подлежат рассмотрению два периода года - теплый и холодный. Переход от теплого периода к холодному и наоборот происходит при достижении температуры наружного воздуха + 8 С.
На рис. 11.3 представлена полная схема кондиционера с рециркуляционной и байпасной линиями. В теплый период года воздух, поступающий в обслуживаемые помещения, должен подвергнуться осушению (уменьшению влагосодержания d, г/кг) и охлаждению. В профильном сечении кондиционер представляем собой ряд последовательно соединенных секций.
Для того, чтобы разобраться, каким образом работает центральный кондицио-нер типа КТЦ3, рассмотрим полную конструктивную схему, представленную на рис. 11.3.
Происходит это следующим образом (рассматривается работа кондиционера с полностью перекрытыми рециркуляционной и байпасной линиями - в прямоточном режиме).
Рис. 11.3.
1, 8 – жалюзийные решетки; 2 – фильтр; 3 – рециркуляционный воздуховод; 4 – байпасный воздуховод; 5 – воздухоподогреватель первого подогрева; 6 – сетка для выравнивания потока; 7 – камера орошения;
9 – форсунки; 10 – каплеотбойная сетка; 11 – воздухоподогреватель второго подогрева; 12 – вентилятор; 13 – электродвигатель; 14 – поддон с водой; 15 – циркуляционный насос; 17 – шаровой клапан; 18 – сливная горловина.
Наружный воздух, проходя через фильтр 2, очищается от пыли и попадает в оросительную камеру 7. В летнее время воздухоподогреватель 5 отключен. В оросительной камере воздух встречается с мелко распыленной форсунками 9 охлажденной водой. Происходит тепломассообмен воздуха с капельками воды имеющих температуру меньше температуры точки росы воздуха во входе в оросительную камеру Влажность воздуха на выходе из оросительной камеры (обычно она лежит в пределах 92 – 97 %). Требуемая (расчетная) температура воды в капельках автоматически поддерживается подмешиванием к подаваемой охлажденной воде рециркуляционной из поддона изменением положения рабочего органа трехходового крана 15. Распыление воды форсунками 9 обеспечивается подачей насоса 16. Капельки воды отделяются от потока воздуха на каплеуловителе 10 и стекают в поддон 14.
Осушенный и охлажденный в оросительной камере воздух доводится до требуемой температуры и относительной влажности с помощью воздухонагревателя - доводчика 11. Воздух с такими (расчетными) параметрами называется подготовленным и вентилятором 12, который приводится во вра-щение электродвигателем 13, подается в обслуживаемое помещение. В помещении подготовленный воздух смешивается с воздухом внутри последнего. В результате компенсируется теплопритоки и избыточное влагосодержание в данном помещении. Таким образом, автоматически поддерживаются требуемыми санитарными нормами температура и относительная влажность в помещении.
В холодный период года, как правило, используется тот же кондиционер, что и для теплого периода. Единственное конструктивное отличие - в работу включается воздухоподогреватель 5 (рис. 11.3.) первого подогрева. Другое технологическое отличие - не требуется охлажденная вода в оросительную камеру. Вода забирается из поддона 14 и циркуляционным насосом 16 подается на распыление в оросительную камеру.
Работает кондиционер следующим образом. Наружный воздух через фильтр 2 поступает на воздухоподогреватель первого нагрева 5, где нагревается до расчетной, необходимой для обеспечения процессов в оросительной камере температуры. Далее происходит тепло-, влажностная обработка воздуха в оросительной камере. Так как в зимний период год влага из наружного воздуха вымораживается (влагосодержание понижено), его следует увлажнить. Этот процесс осуществится в оросительной камере, если температура в капельках распыленной воды будет приблизительно равна температуре мокрого термометра воздуха во входе в оросительную камеру. Процесс близкий к изоэнтальпийному (адиабатическому) обеспечивается неоднократной рециркуляцией воды из поддона в объем оросительной камеры автоматически. Избыток воды в оросительной камере удаляется через сливную воронку 18, поддерживая постоянный уровень в поддоне. Остальной путь воздуха и его обработка такая же, как и в теплый период года.
Если позволяют санитарные нормы по содержанию вредных веществ в воздухе помещения, в целях экономии теплоты и холода, следует использовать, по возможности, рециркуляционную 3 и байпасную 4 линии .
Расчет камеры орошения и воздухоподогревателей изучить самостоятельно, используя в том числе методические указания для выполнения расчетного задания: