
- •Содержание
- •2.2.2 Определение запаса по теплообменной поверхности 20
- •2.5.1 Гидравлический расчет всасывающих участков 31
- •2.5.2 Гидравлический расчет нагнетательных участков 34
- •2.5.3 Выбор циркуляционного насоса 36
- •Введение
- •1 Выбор источников тепло и холодоснабжения
- •1.1 Выбор источников теплоснабжения
- •1.2 Холодоснабжение поверхностных охладителей и секций орошения
- •2. Проектирование секций кондиционера
- •2.1 Проектирование воздухонагревателя первого подогрева
- •2.1.1 Построение температурного графика
- •2.1.2 Определение относительных перепадов температур
- •2.1.3 Определение относительного расхода воздуха
- •2.1.4 Выбор конструкции базовых элементов и схемы обвязки подогревателя
- •2.1.5 Определение запаса по теплообменной поверхности
- •2.1.6 Определение фактического расхода теплоносителя
- •2.1.7 Определение расчетного расхода воды
- •2.1.8 Оценка возможности замерзания теплоносителя
- •2.1.9 Аэродинамические сопротивления
- •2.2 Проектирование воздухонагревателя второго подогрева
- •2.2.1 Определение относительных перепадов температур
- •2.2.2 Определение запаса по теплообменной поверхности
- •2.2.3 Проектирование воздухонагревателя, для компенсации недостатка теплоты в нерабочее время
- •2.3 Проектирование секции орошения
- •2.3.1 Исходные данные
- •2.3.2 Расчет камеры орошения для теплого периода
- •1.3.3. Расчет камеры орошения для холодного периода года
- •2.4 Выбор холодильной машины
- •2.5 Выбор циркуляционного насоса
- •2.5.3 Выбор циркуляционного насоса
- •3 Проектирование систем распределения и удаления воздуха. Проектирование системы рециркуляции
- •3.1 Исходные данные и предлагаемые решения
- •3.2 Проектирование приточной системы
- •3.3 Выбор и регулировка приточных вентиляторов
- •3.4 Проектирование вытяжной системы
- •3.4.1 Потери давления на линии от воздухозаборных устройств до коллектора
- •0,59; 0; 1; 2; 3 – Кривые зависимости относительного отклонения и
- •3.5 Выбор и регулировка приточных вентиляторов
- •3. Технико-экономические показатели
- •4. Разработка эксплуатационных инструкций. Мероприятия по борьбе с шумом. Охрана труда при эксплуатации
- •4.1 Организация и задачи эксплуатации скв
- •4.2 Техника безопасности при эксплуатации скв
- •Заключение
- •Библиографический список
1.3.3. Расчет камеры орошения для холодного периода года
Расчет камеры орошения в холодный период года аналогичен проектированию в теплый период.
1) коэффициент адиабатной эффективности
.
2) коэффициент орошения
.
Минимальное значение коэффициента
орошения
.
по коэффициенту орошения условие надежности выполнено.
3) коэффициент политропной эффективности
.
.
4) расход воды
.
5) температурный коэффициент
.
6) начальная температура воды
.
7) конечная температура воды
.
8) потери давления в форсунках
.
.
Полученное значение удовлетворяет условию надежности работы форсунок .
9) потери давления по воздуху: [7].
2.4 Выбор холодильной машины
При создании в помещениях микроклимата
с помощью СКВ применяются холодильные
машины, вырабатывающие высокотемпературный
холод (
).
В качестве источника холода используется
охлажденная вода из оборотной системы
водоснабжения.
Расчет производится для теплого периода года, когда расход воды максимальный.
1) начальная температура воды
, (2.28)
где - предельная температура воздуха, ;
коэффициент орошения;
теплоемкость жидкости, ;
температурный коэффициент;
конечная энтальпия воздуха, ;
начальная энтальпия воздуха, .
.
2) конечная температура воды
, (2.29)
где начальная температура жидкости, ;
коэффициент орошения;
теплоемкость жидкости, ;
конечная энтальпия воздуха, ;
начальная энтальпия воздуха, .
.
3) температуру холодной воды на выходе
из холодильной машины принимается
равной
.
4) для определения расхода холодной воды составляется уравнения теплового баланса
, (2.30)
где
расход
смеси,
;
расход холодной воды на выходе из
холодильной машины,
;
расход
воды из поддона,
;
температуры
смеси,
;
температура
воды на выходе из холодильной машины,
;
температура
воды из поддона,
.
Расход смеси
.
.
Решив систему, получаю
;
.
5) холодопроизводительность машины
, (2.31)
где
расход холодной воды на выходе из
холодильной машины,
;
теплоемкость воды, ;
конечная
температура воды,
;
температура воды на выходе из холодильной машины, .
.
По полученной холодопроизводительности выбрана холодильная машина 2МКТ 80-2 [8] с хладоагентом хладон R-22, приведеннаяна рисунке 2.14.
1 – приборный щит; 2 – пульт управления; 3 – поршневой компрессор; 4 – фильтр-осушитель; 5 – конденсатор; 6 – испаритель.
Рисунок 2.4 – Холодильная машина 2МКТ 80-2.
Требуемая холодильная нагрузка
не превышает 150 кВт, поэтому целесообразно
применить децентрализованную систему
холодоснабжения [4] . Она является
более экономичной по сравнению с
централизованной из-за отсутствия
баков-аккумуляторов, емкостей для
сбора хладоносителя и трубопроводов
для его перемещения.
Однако для реализации выбранной системы холодоснабжения необходимо выделение на предприятии специального помещения для размещения холодильной станции. Потребуется также разработка мероприятий по защите от шума и вибрации находящегося в непосредственной близости обслуживаемого помещения.
Действительную холодопроизводительность выбранной холодильной машины необходимо определить с помощью настроечной диаграммы, представленной на рисунке 1.5.
Определение холодопроизводительности
производится при температуре холодной
воды на выходе из испарителя холодильной
машины
°С.
1, 2, 3, 4 – кривые, соответствующие температуре воды на входе в конденсатор холодильной машины tw1 20, 25 и 30 °С соответственно; 4 – зависимость , соответствующая расчетной температуры воды на входе в конденсатор tw1= 22,9 °С
Рисунок 2.5 – Зависимости холодопроизводительности Q0 и потребляемой мощности Nэ от температуры холодной воды на выходе из испарителя ts2 и температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор tw1 для машины 2МКТ80-2.
Температура воды
,
поступающей в конденсатор холодильной
машины из системы оборотного водоснабжения
при использовании вентиляционной
градирни, определяется по уравнению
[12]
,
(2.32)
где
-температура
наружного воздуха в теплый период года
по «смоченному» термометру, определяемого
по h-d
диаграмме,
°С;
–
перепад температуры воды в градирне,
°C; для вентиляционных
градирен
°C
(принято
°C);
– КПД градирни; для вентиляционных
градирен
=0,7–0,8
(принято
).
°C.
Найденная с помощью рисунка 2.15 действительная производительность холодильной машины 2МКТ 80-2 равна 177 кВт. Максимальная расчетная холодильная нагрузка секции орошения одного кондиционера КТЦ3-63 Q0 =64,75 кВт. В этом случае целесообразно холодильную машину использовать для холодоснабжения двух установленных кондиционеров, так как СКВ работает только две смены в сутки.