
- •Системы кондиционирования и жизнеобеспечения значение систем кондиционирования и жизнеобеспечения
- •Физиологические основы использования и назначения систем. Газовый состав воздуха
- •Чистота воздуха помещений. Запыленность воздуха
- •Метеорологические параметры воздуха помещений
- •Влажность воздуха
- •Подвижность воздуха
- •Шум в помещениях
- •Общие сведения о шуме
- •Звукоизоляция и поглощение шума
- •Шум создаваемый вентиляционными установками и кондиционерами
- •Передача шума в установках
- •Кондиционирование воздуха и технологические процессы
- •Требования к системам кондиционирования и жизнеобеспечения
- •Санитарно-гигиенические требования
- •Основные эксплуатационные требования
- •Классификация зданий и сооружений
- •Основные строительные нормы и правила устройства систем кондиционирования и жизнеобеспечения
- •Системы кондиционирования сущность кондиционирования воздуха
- •Расчетные параметры наружного воздуха
- •Классификация систем кондиционирования
- •Особенности работы холодильных машин в системах кондиционирования. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса
- •Четырехходовой соленоидный клапан обращения цикла
- •Работа кондиционера при низкой температуре окружающего воздуха
- •Уменьшение холодопроизводительности в режиме охлаждения.
- •Уменьшение теплопроизводительности в режиме обогрева.
- •Обмерзание теплообменника наружного блока при длительной работе в режиме обогрева.
- •Возможность повреждения компрессора при пуске.
- •Опасность попадания жидкого хладагента в компрессор при работе в режиме обогрева.
- •Трубки холодильного контура
- •Потери давления хладагента в соединительных трубках
- •Проблемы возврата масла в компрессор
- •Проблемы перетекания хладагента
- •Выбор диаметра трубопроводов
- •Типология кондиционеров
- •Кондиционеры сплит – систем
- •Многозональные системы с изменяемым расходом хладагента
- •Канальные кондиционеры
- •3) Кондиционеры сплит – систем с приточной вентиляцией.
- •Минимальный объем воды в системе
- •Определение потребного расхода воды через чиллер
- •Определение емкости аккумуляторного бака
- •Выбор насосной станции
- •Потребный объем расширительных баков
- •Давление жидкости в системе
- •Определение потребного напора насосной станции
- •Определение потребного давления в системе и давления в расширительном баке насосной станции
- •Необходимый объем жидкости
- •Тепло – хладоносители
- •5) Крышные кондиционеры
- •6) Шкафные кондиционеры.
- •7) Прецизионные кондиционеры.
- •Центральные кондиционеры
- •Конструкция и принцип рботы основных секций центрального кондиционирования. Секция охлаждения.
- •Секция нагревания.
- •Камеры с орошаемой насадкой
- •Секция фильтрации.
- •Пылеуловители.
- •Воздушные фильтры.
- •Область применения и размещение воздушных фильтров.
- •Контроль загрязненности фильтров.
- •Секция шумоглушения.
- •Меры, относящиеся к самому источнику шума. Выбор установки.
- •Выбор места расположения (монтажа) установки.
- •Выбор скорости подачи воздуха по воздуховодам.
- •Меры, относящиеся к путям передачи шума.
- •Вентиляторная секция.
- •Вентиляторы.
- •Область применения и подбор вентиляторов.
- •Теплоутилизаторы.
- •Перекрестноточный теплообменник.
- •Вращающийся теплообменник.
- •Система с промежуточным теплоносителем.
- •Воздуховоды.
- •Металлические воздуховоды.
- •Металлопластиковые воздуховоды.
- •Гибкие и полугибкие воздуховоды.
- •Неметаллические воздуховоды.
- •Достоинства и недостатки различных типов воздуховодов.
- •Запорные и регулирующие устройства.
- •Воздушные клапаны.
- •Диафрагмы регулирующие.
- •Обратные клапаны.
- •Воздухораспределители и устройства воздухоудаления.
- •Тепловая изоляция.
- •Простота монтажа и качество материалов.
- •Определение эффективной толщины теплоизоляции.
- •Системы вентиляции. Классификация систем вентиляции.
- •Естественная вентиляция.
- •Механическая вентиляция.
- •Приточная вентиляция.
- •Вытяжная вентиляция.
- •Местная вентиляция.
- •Местная приточная вентиляция.
- •Местная вытяжная вентиляция.
- •Общеобменные системы вентиляции
- •Общеобменная приточная вентиляция.
- •Общеобменная вытяжная вентиляция.
- •Канальная и бесканальная вентиляция
- •Конструктивное оформление систем общеобменной вентиляции Основные элементы вентиляционных систем
- •Способы поддержания требуемого состояния воздушной среды в помещениях
- •Определение расчетных расходов воздуха в системах вентиляции. Общеобъемная вентиляция
- •Локализующая вентиляция
- •Процессы тепловлажностной обработки влажного воздуха в диаграмме l-d
- •Процессы обработки воздуха в кондиционере
- •Расчет систем кондиционирования и вентиляции. Исходные данные для разработки систем кондиционирования и вентиляции
- •Расчетные параметры наружного воздуха
- •Этапы проектных работ
- •Расчет теплового баланса помещения
- •Теплопоступления и теплопотери в результате разности температур
- •Теплопоступления от солнечного излучения через остекление
- •Теплопоступления от инфильтрации
- •Теплопоступления от людей
- •Теплопоступления от ламп и осветительных приборов
- •Упрощенная экспресс-методика расчета теплопритоков
- •Влаговыделения в помещении.
- •Влаговыделения от людей.
- •Влаговыделения от открытых водяных поверхностей.
- •Основные характеристики влажного воздуха.
- •Тепловлажностный баланс помещений.
- •Аэродинамический расчет сетей
- •Аэродинамический расчет воздуховодов
- •Воздушно-тепловые завесы
- •Системы отопления
- •Топливо, его виды и характеристики
- •Горение топлива
- •Котельные установки
- •Тепловой баланс котельного агрегата
- •Тепловая обстановка в помещениях
- •Диффузия влаги, её конденсация в ограждениях
- •Фильтрация воздуха (воздухопроницание)
- •Укрупненный расчет теплопотерь зданий
- •Виды систем отопления
- •Системы водяного отопления
- •Паровые системы отопления
- •Системы воздушного отопления
- •Лучисто-панельное отопление
- •Системы инфракрасного отопления. Газовые и электрические инфракрасные излучатели
- •Нагревательные приборы
- •Трубопроводы
- •Список литературы.
Минимальный объем воды в системе
Тепловая нагрузка, как правило, изменяется в зависимости от времени суток и времени года. Так как холодопроизводительность чиллера выбирается исходя из максимальной нагрузки, то в какие-то моменты появляется несоответствие между располагаемой холодопроизводительностью чиллера и реальной потребностью.
В этом случае чиллер быстро «вырабатывает» необходимое количество холода, после чего отключается. Таким образом, чиллер «вынужден» работать короткими импульсами.
Частые пуски больше всего влияют на компрессор кондиционера, что выражается в износе его узлов и деталей, а также перегреве обмоток, вызываемом пусковыми токами.
Поэтому в системе управления чиллера задан параметр, называемый «временем задержки включения компрессора», который дает разрешение на пуск компрессора только по истечении минимально необходимого времени между предыдущим и последующим включением. Это время, как правило, не менее 6 минут.
Если время рабочего цикла меньше заданного значения времени задержки включения компрессора, то возникает «вынужденный останов», компрессора, в течение которого охлаждение помещения не происходит.
Естественно, за время вынужденного останова компрессора температура воздуха в помещениях может значительно отклониться от заданной. При последующем включении температура в помещениях быстро снизится до заданной, чиллер отключится и процесс пойдет снова с большими колебаниями температуры в помещениях.
Необходимо, чтобы время цикла превышало «время задержки включения компрессора».
Время цикла можно увеличить либо применением чиллеров с несколькими ступенями мощности, либо увеличением тепловой инерции благодаря установке дополнительных аккумулирующих баков.
Объем воды в системе должен обеспечить работу как минимум в течение 5 минут после отключения чиллера. Если объема воды в системе недостаточно, то необходимо устанавливать аккумулирующий бак.
Определение потребного расхода воды через чиллер
Потребный расход воды определяется холодопроизводительностью чиллера и расчетным перепадом (охлаждением) температур на входе и выходе чиллера и рассчитывается по формуле:
где:
расход воды через
чиллер (л/с);
- холодопроизводительность
чиллера (кВт);
перепад
температур на чиллере.
Как правило, величина температурного перепада закладывается 5-6°С.
Пример: мощность чиллера 19,7 кВт теплоноситель — вода. Потребный расход воды составит:
Определение емкости аккумуляторного бака
Как уже говорилось, система управления чиллером не допускает повторного включения компрессора в течение определенного времени. Очевидно, что в течение вынужденной остановки чиллера отклонение температуры воздуха в помещении не должно превышать заданных пределов. С этой целью устанавливаются специальные баки, называемые аккумулирующими, размеры которых должны обеспечить охлаждение (или обогрев) в течение времени, когда чиллер не работает.
Очевидно, что размеры бака в первую очередь зависят от мощности чиллера, количества холодильных контуров в чиллере, количества воды в системе и допустимого отклонения температуры в помещении (потребной точности регулирования).
Например, для случая, когда время защиты компрессора составляет 6 мин, а допустимое отклонение температуры 1,5 °С, емкость аккумулирующего бака может быть рассчитана по формуле:
где:
-
вместимость аккумулирующего бака (л);
-
максимальная мощность чиллера (кВт);
-
объем кондиционируемого помещения;
-
количество воды в системе (л);
-
количество контуров или ступеней
мощности.
Если значение Vаб получается отрицательным, то необходимости в аккумулирующем баке нет.