- •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.
Процессы обработки воздуха в кондиционере
Рассмотрим из множества вариантов обработки воздуха в кондиционерах или системах вентиляции на примере прямоточного кондиционера.
Для рассмотрения процессов тепловлажностной обработки воздуха на рис. а кондиционер представлен в виде схемы, состоящей из секций, обеспечивающих теплоговлажностную обработку воздуха, системы воздуховодов и кондиционируемых помещений. Цифрами 1, 2, 3. 4, 5 обозначены состояния воздуха после соответствующей обработки в разных секциях и его изменения в помещении.
При расчетном режиме для холодного периода года наружный воздух на I - d диаграмме характеризуется расчетной точкой I (рис.б), требуемое состояние воздуха в помещении – точкой 5.
В соответствии с расчетным режимом выделения вредностей находится угловой коэффициент луча процесса изменения тепловлажностного состояния воздуха в помещении, для чего записывается отношение.
ε=∆J5-4/∆d5-4
Этому процессу система кондиционирования должна противопоставить, настоящего раздела, обращенный процесс путем подачи приточного воздуха. Для создания такого процесса параметры приточного воздуха должны соответствовать точке 4, лежащей па линии 4-5, имеющей угловой коэффициент е, найденный по формуле
Таким образом, система кондиционирования при данном режиме должна забираемый наружный воздух из состояния точки 1 перевести в состояние, характеризуемое точкой 4. для чего требуется его нагревание и увлажнение. Увлажнение воздуха осуществляется в камере орошения с использованием в холодный период года адиабатического режима.
Учитывая, что последней ступенью обработки воздуха является калорифер, необходимо, чтобы после камеры орошения параметры воздуха соответствовали точке 3, лежащей на вертикали 3-4, в таком случае калорифер может довести воздух до состояния приточного (точка 4). Для этого наружный воздух в калорифере первого подогрева нагревается до состояния 2, в камере орошения увлажняется до состояния 3, в калорифере второго подогрева доводится до состояния 4. Точка 3 в данном процессе называется условно точкой росы и лежит на линии относительной влажности (φ= 90-95 %).
По измерениям в процессах ∆J и ∆d, определяют нагрузку на аппараты кондиционера, проводят их расчет и выбор из числа серийно выпускаемых промышленностью.
Расчет систем кондиционирования и вентиляции. Исходные данные для разработки систем кондиционирования и вентиляции
Установка систем кондиционирования на базе кондиционеров сплит-систем с приточной вентиляцией, чиллеров-фанкойлов , центральных кондиционеров и т.п. оборудования связана с серьезной предварительной проработкой и проектированием.
Так, например, для разработки центральных СКВ необходимо иметь следующие материалы (сведения):
• общие данные, характеризующие проектируемый объект: район (город) расположения объекта, назначение корпуса, ориентировку корпуса по странам света;
• строительные чертежи здания и помещения: планы и разрезы с указанием всех размеров и отметок высот относительно уровня земли, характеристикой принятых строительных конструкций — стен, перекрытий, покрытия, заполнения оконных и дверных проемов и т.п.;
• указание категорий помещений (на архитектурных планах) в соответствии с противопожарными нормами;
• чертежи технологического проекта (планы) с указанием размещения технологического оборудования, его спецификацией с указанием установленных мощностей. Кроме того, необходимо знать характеристику технологического режима - число рабочих смен, количество рабочих в смене либо посетителей в магазине, зрителей в зале и т.д., режим работы оборудования (одновременность работы, коэффициенты загрузки и др.), характеристику, а в отдельных случаях и количество вредных выделений, поверхность смоченного пола, открытые поверхности парящего оборудования и т.д.;
• освещенность помещения (количество ламп, их мощность);
• характеристики энергоносителей: теплоснабжение (электричество либо вода с температурой 105—70°С или 95—70 °С, пар) , хладоснабжение (хладон 22, вода, этиленгликоль %, пропиленгликоль %);
• наличие технических площадей с указанием их размеров;
• расположение и характеристики существующих систем кондиционирования и вентиляции (при реконструкции здания).
При составлении задания на проектирование необходимо учитывать неравномерность распределения температур в помещении, что бы при расчете воздухообмена предусмотреть интенсивность перемешивания воздуха. Увеличение воздухообмена выравнивает температуры и влажность в помещении.
