- •1 Классификация систем кондиционирования воздуха
- •2. Требования к скв
- •3. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха
- •4. Теплопоступления в кондиционируемые помещения
- •5. Влагопоступления в кондиционируемые помещения
- •6. Расчет производительности скв
- •7. Схемы обработки воздуха в прямоточной скв
- •8. Схемы обработки воздуха в скв с частичной рециркуляцией
- •9. Схема обработки воздуха в скв с полной рециркуляцией.
- •10 Секция для очистки воздуха
- •11 Воздухоохладительные секции
- •12 Воздухонагревательные секции
- •13 Утилизаторы теплоты
- •14 Секции для увлажнения воздуха
- •15.Системы осушения воздуха в скв
- •16.Шумопоглатительные секции цк
- •17.Вентиляторные секции цк
- •18.Вспомогательные секции цк
- •20.Местные кондиционеры. Сплит-системы и мульти-сплит-сис-мы
- •21. Местные оконные, шкафные, крышные, канальные кондиц-ы
- •22. Центрально-местные цк. Сити-мульти-сплит-система
22. Центрально-местные цк. Сити-мульти-сплит-система
Для кондиционирования воздуха зданий с большим кол-вом помещений сплит-системы и мульти-сплит-системы экономически не выгодны. Необходимо распологать большое кол-во наруж. блоков. Часто по архитектурным требованиям не разрешается установка наруж.блоков на фасаде здания. В этом случае наруж.блокирасполог. на стороне дворового фасада. При этом уселичивается длина трубопроводов и повышается потребляемая мощность К. Для зданий с большим кол-вом помещений наиболее выгодны сити-мульти-сплит-системы. Данная система состоит из одного наруж.блока и нескольких внутр. блоков(не более 40). Наруж. блок соед. с внутр. при помощи контроллера. Контроллер включает в себя высокоэффективный ОЖ, электронный ТРВ, систему 3х-ходовых вентелей и т.д.. Сущ. 4х, 3х и 2х трубныесити-мульти-сплит-системы.
Наибольшее распространение получили 2х трубныесити-мульти-сплит-системы. В такой системе в каждом помещении могут поддерживаться разные температуры. Одни помещения могут работать на охл-ние, другие -на обогрев. При этом тепло как бы перетекает из одного помещения в другое и расходуется minкол-во энергии. Если одинаковое кол-во помещений работает на охл-ние и обогрев, то наруж. блок практически не работает.
Все помещения работают в режиме охл-ния
В КМ сжимается пар ХА от Ро до Рк. Сжатый горячийпар проходит ч/з 4ех ходовой клапан (4ХКЛ) направл. в ТН. В ТНнаруж.блока пар конденсируется, образовавшийся жидкий ХА проходит ОК2 и поступает в ОЖ. Жидкий ХА заполняет ЖК. Из ЖК жидкость распределяется по трубопроводу в охлаждаемые помещения. В помещениях жидкий ХА дросселируется в ТРВ 1,2,3,4 от Рк до Ро. После дросселирования ХА поступает в ТО внутр. блоков ТВ1,2,3,4. В ТО жидкий ХА кипит, охлаждая воздух внутри помещения. Пар образовавшийся при кипении проходит 3ХКЛ1,2,3,4. После контроллера пар направл. в наруж блок. Проходит ОК1,4ХКЛ и всасывается КМ.
Все помещения работают в режиме обогрева
В КМ сжимается пар ХА от Ро до Рк. Сжатый горячий пар проходит ч/з 4ех ходовой клапан (4ХКЛ), по обводному трубопроводу ОК3 и поступает в ОЖ.Из ОЖ пар поступает в трубопровод высокого давления 1, из этого трубопровода через 3ХКЛ1,2,3,4 и направляется в ТО внутр. блока ТВ1,2,3,4.
В данном режиме ТО выполняет роль Кд. В КД пар ХА конденсируется за счет теплообмена с внутр. воздухом (нагревая его). Электронные ТРВ1,2,3,4 полностью открыты. Образовавшийся жидкий ХА ч/з открытые ТРВ встекает в ЖК. Из ЖК жидкость поступает в электронный ДР, в котором дросселируется от Рк до Ро. После дросселирования по обводному трубопроводу проходит ОК4 и поступает в ТО наруж блока. В данном случае ТО наруж. блока выполняет роль И. В И жидкий ХА кипит, за счет теплообмена с окружающей средой. Пар образовавшийся при кипении проходит 4ХКЛ всасывается КМ и цикл повторяется вновь.
Одинаковое кол-во помещений работают на охл-ние и обогрев
В КМ сжимается пар ХА от Ро до Рк. После сжатия пар проходит через 4ХКЛ, через ОК3 и поступает в ОЖ.
Сжатый горячий пар поднимается из ОЖ в трубопровод высокого давления Из трубопровода высокого давления пар проходит 4ХКЛ3,4 и направл. в ТО 3его и 4ого помещения. В ТВ3 и ТВ4 пар охлаждается и конденсируется за счет нагрева внутр. воздуха помещения. Электронные ТРВ3 и ТРВ4 открыты. Через них обазовавшийся конденсат стекает в ЖК. Из ЖК жидкий ХА направл. к ТРВ1 и ТРВ2. В этих вентилях Ха дросселируется от Рк до Ро. После дросселирования ХА поступает в ТВ1 и ТВ2, в которых ж кипит, охлаждая воздух внутри помещения. Пар образовавшийся при кипении выходит из ТВ1 и ТВ2 проходит 3ХКЛ1 и 3ХКЛ2 и направл. в наруж. блок. В наруж. блоке пар проходит по обводному каналу через ОК4 и поступает в ТН. В ТН пар не конденсируется, т.к. вентилятор наруж. блока не работает. После ТН пар проходит 4ХКЛ и всасывается КМ.
Этот режим явл. самым экономичным, т.к. не расходуется энергия на привод вентилятора наруж.блока.
Большее кол-во помещений работает на охл-ние (1,2,3) и меньшее на обогрев (4)
В КМ сжимается пар ХА от Родо Рк. Сжатый горячий пар проходит ч/з 4ех ходовой клапан (4ХКЛ) направл. в ТН. В ТН происходит частичная конденсация пара. После ТН парожидкостная смесь через ОК2 поступает в ОЖ. Ж как более тяжелая фаза сливается в ЖК, пар поднимается в трубопровод высокого давления. Из ЖК жидкий ХА направл. к ТРВ1,2,3, в которых дросселируется от Рк до Ро. После дросселирования ХА поступает в ТВ1,2,3. В тв1,2,3 жидкость кипит, охлаждая внутр. воздух помещения. Пар образовавшийся при кипении проходит 3ХКЛ1,2,3 и поступает в трубопровод низкого давления. Далее пар направл. в наруж. блок, проходит ОК1, 4ХКЛ и всасывается КМ. Пар высокого давления через 3ХКЛ направл. в ТВ4, в котором конденсируется за счет нагрева внутр. воздуха помещения. Образовавшийся конденсат через ТРВ4 сливается в ЖК.
Большая часть помещений работает на обогрев (1,2,3) и меньшая часть на охл-ние (4)
В КМ сжимается пар ХА от Ро до Рк. Сжатый пар после КМ проходит 4ХКЛ, ОК3 и напрвл. в ОЖ. Из ОЖ пар поднимается в трубопровод высокого давления. Из этого трубопровода сжатый пар проходит через 3ХКЛ1,2,3, в ТВ1,2,3. В ТО пар охлаждается и конденсируется. Образовавшийся конденсат через открытые ТРВ1,2,3 стекает в ЖК. Из ЖК жидкий ХА проходит ТРВ4 в котором дросселируется от Рк до Ро. После дросселирования ХА направл. в ТВ4, в котором ж кипит. Пар образовавшийся при кипении проходит 3ХКЛ4 и направл. в трубопровод низкого давления. В этот же трубопровод через ДР поступает лишний жидкий ХА. Парожидкостная смесь проходит ОК4 и поступает в ТН. В ТН жидкий ХА кипит за счет подвода теплоты от окружающей среды. Пар образовавшийся при кипении проходит 4ХКЛ и всасывается КМ.
