
- •Исходные данные.
- •2.Расчет теплопоступлений от солнечной радиации.
- •3.Расчет тепло- и влагопоступлений, определение положения луча процесса.
- •4.Выбор принципа тепловлажностной обработки воздуха, определение расчетного расхода воздуха и его параметров.
- •Б) Холодный период:
- •5.Построение диаграммы режимов работы скв.
- •6. Построение функциональной схемы скв.
- •7.Расчёт и подбор элементов кондиционера.
- •8. Подбор холодильной машины.
- •Аэродинамический расчёт системы кондиционирования.
- •9. Список использованной литературы.
8. Подбор холодильной машины.
Для подбора холодильной машины рассмотрим тёплый период:
(8.1)
Выбираем холодильную машину WRAT холодопроизводительностью
;
мощность, потребляемая компрессором –
28 кВт.
Размеры: длина x глубина x высота, мм: 2945x1100x1570.
Габаритные размеры функциональных блоков КЦКП №5-5:
Секция №1
Камера орошения (сотовый увлажнитель).
Обозначение: СО; Ширина В=1000 мм; Длина L=1060 мм; масса m=85 кг.
Секция №2
Блок обслуживания.
Обозначение: КОБ; Ширина В=1000 мм; Длина L=425 мм; масса m=45 кг.
Секция №3
Калорифер первого подогрева.
Обозначение: ВЭ1; Ширина В=1000 мм; Длина L=380 мм; масса m=66,3 кг.
Секция №4
Калорифер второго подогрева.
Обозначение: ВЭ2; Ширина В=1000 мм; Длина L=380 мм; масса m=66,3 кг.
Секция №5
Фильтр воздушный.
Обозначение: Ф.Г.G3; Ширина В=1000 мм; Длина L=260 мм; масса m=34 кг.
Секция №7
Передняя панель.
Обозначение: ПК.1.Э.2; Ширина В=1000 мм; Длина L=100 мм; масса m=20 кг.
Подбор холодильной машины.
Лист
14
Секция №8
Вентиляторный агрегат.
Обозначение: В.2; Ширина В=1000 мм; Длина Lцентр=1000 мм, LВСК=900 мм;
масса m=120 кг.
Общая длина всех секций центрального кондиционера составляет
L= 5355 мм.
Ширина B=1000 мм.
Общая масса составляет m=456,6 кг.
Подбор холодильной машины.
Лист
15
Аэродинамический расчёт системы кондиционирования.
Принимаем решётки марки Kvadra 250.
300х300 L=340 м3/ч.
450х450 L=680 м3/ч.
Расход приточного воздуха Lпр=4242,04 м3/ч, расход воздуха идущего на рециркуляцию Gр=1490,45 кг/ч. Переведём Gр из кг/ч в м3/ч. Для этого разделим на плотность.
Lр= Gр/ρ=1490,45/1,2=1242,04 м3/ч. (9.1)
Далее найдём количество вытяжного воздуха:
Lвыт= Lпр- Lр =4242,04-1242,04=3000 м3/ч. (9.2)
Подбираем количество решёток для притока, рециркуляции и вытяжки.
Nпр= Lпр/ L=4242,04/680=7 шт. (9.3)
Nвыт= Lвыт/ L=3000/680=5 шт. (9.4)
Nр= Lр / L=1242,04 /340=4 шт. (9.5)
Таблица 9.1 – «Аэродинамический расчёт приточного воздуховода.»
N |
L, м3/ч |
l,м |
d,мм |
ν, м/с |
R,Па/м |
R*l, Па |
Pд,Па |
∑ζ |
Z, Па |
Rl+Z, Па |
∑(R*l+Z) Па |
1 |
680 |
4 |
200 |
6 |
2,08 |
8,32 |
21,6 |
2,55 |
55,1 |
63,4 |
118,78 |
2 |
2040 |
4 |
400 |
1,35 |
0,57 |
2,28 |
14,8 |
0,8 |
11,8 |
14,12 |
237,23 |
3 |
3400 |
4 |
1400 |
0,65 |
0,0035 |
0,014 |
0,25 |
0,8 |
0,2 |
0,214 |
321,4 |
4 |
4760 |
7,88 |
1400 |
0,85 |
0,006 |
0,047 |
0,45 |
1,7 |
0,76 |
0,807 |
406,27 |
5 |
680 |
2,2 |
200 |
6 |
2,08 |
4,576 |
21,6 |
2,35 |
50,8 |
55,38 |
55,38 |
6 |
680 |
0,98 |
200 |
6 |
2,08 |
2,038 |
21,6 |
2 |
43,2 |
45,24 |
45,24 |
7 |
1360 |
1,19 |
315 |
4,8 |
0,878 |
1,04 |
13,5 |
4,3 |
58,05 |
59,09 |
104,33 |
8 |
680 |
0,98 |
200 |
6 |
2,08 |
2,038 |
21,6 |
2 |
43,2 |
45,24 |
45,24 |
9 |
1360 |
1,19 |
315 |
4,8 |
0,878 |
1,04 |
13,5 |
2,8 |
37,8 |
38,8 |
84 |
10 |
680 |
0,98 |
200 |
6 |
2,08 |
2,038 |
21,6 |
2 |
43,2 |
45,24 |
45,24 |
11 |
1360 |
1,19 |
315 |
4,8 |
0,878 |
1,04 |
13,5 |
2,8 |
37,8 |
38,8 |
84 |
Таблица 9.2 – «Аэродинамический расчёт вытяжного воздуховода.»
N |
L, м3/ч |
l,м |
d,мм |
ν, м/с |
R,Па/м |
R*l, Па |
Pд,Па |
∑ζ |
Z, Па |
Rl+Z, Па |
∑(R*l+Z) Па |
1 |
680 |
3,14 |
200 |
6 |
2,08 |
6,53 |
21,6 |
2 |
43,2 |
49,7 |
49,7 |
2 |
1360 |
3,14 |
315 |
4,8 |
0,8 |
2,51 |
13,5 |
2,11 |
28,5 |
31,01 |
80,71 |
3 |
2040 |
3,14 |
400 |
1,35 |
0,57 |
1,79 |
14,8 |
2,14 |
31,7 |
33,49 |
114,2 |
4 |
2720 |
3,14 |
1400 |
0,5 |
0,0023 |
0,007 |
0,1 |
2,06 |
0,21 |
0,217 |
114,4 |
5 |
3400 |
10,84 |
1400 |
0,65 |
0,0035 |
0,038 |
0,25 |
2 |
0,5 |
0,538 |
114,95 |
Аэродинамический расчёт системы кондиционирования.
Лист
16
Таблица 9.3 – «Аэродинамический расчёт рециркуляционного воздуховода.»
N |
L, м3/ч |
l,м |
d,мм |
ν, м/с |
R,Па/м |
R*l, Па |
Pд,Па |
∑ζ |
Z, Па |
Rl+Z, Па |
∑(R*l+Z) Па |
1 |
340 |
4 |
200 |
3 |
0,604 |
2,416 |
5,4 |
2,1 |
11,34 |
13,75 |
27,77 |
2 |
680 |
4 |
200 |
6 |
2,08 |
8,32 |
21,6 |
2,1 |
45,36 |
53,68 |
104,92 |
3 |
1020 |
4 |
315 |
3,8 |
0,5 |
2 |
8 |
2,87 |
22,96 |
24,96 |
153,35 |
4 |
1360 |
15,03 |
315 |
4,8 |
0,8 |
12,02 |
13,5 |
2,4 |
32,4 |
44,42 |
213,73 |
5 |
340 |
2,2 |
200 |
3 |
0,604 |
1,33 |
5,4 |
2,35 |
12,69 |
14,02 |
14,02 |
6 |
340 |
2,2 |
200 |
3 |
0,604 |
1,33 |
5,4 |
4,1 |
22,14 |
23,47 |
23,47 |
7 |
340 |
2,2 |
200 |
3 |
0,604 |
1,33 |
5,4 |
4,1 |
22,14 |
23,47 |
23,47 |
8 |
340 |
2,2 |
200 |
3 |
0,604 |
1,33 |
5,4 |
2,7 |
14,58 |
15,91 |
15,96 |
Аэродинамический расчёт системы кондиционирования.
Лист
17