
- •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
3.3 Выбор и регулировка приточных вентиляторов
По расходу воздуха, проходящего через
кондиционер,
м3/ч
предварительно выбираем вентилятор ВК
Ц4–75 №16 [6] с частотой вращения
об/мин.
Угол раскрытия направляющего аппарата
=
0°, при этом максимальный КПД
.
На рисунке 3.2 приведена характеристика
принятого к установке вентилятора
(кривая 1).
1 – характеристика радиального вентилятора ВК Ц4-75 № 16 (n = 465 об/мин);
2 – характеристика сети на всасывании вентилятора; 3 – характеристика вентилятора, приведенная к всасывающему патрубку; 4 – характеристика сети от нагнетательного патрубка до входа в коллектор; 5 – характеристика вентилятора, приведенная к коллектору
Рисунок 3.2 – Графическая иллюстрация приведения характеристики
параллельно работающих вентиляторов к общей точке (приточному
коллектору)
Характеристики сетей воздуховодов на всасывании и нагнетании каждого из вентиляторов кондиционеров (кривые 2 и 4 на рисунке 3.2) и характеристика каждого из восьми приточных воздуховодов, подсоединенных к коллектору (кривая 7 на рисунке 3.3), построены по уравнениям
,
(3.6)
, (3.7)
, (3.8)
где Sввс, Sвн, Sвв – характеристики сети на всасывании и нагнетании вентиляторов и характеристика каждого из восьми приточных воздуховодов соответственно, кПа/(м3/ч)2;
– объемный расход приточного воздуха,
=108000
м3/ч;
–
количество параллельно работающих
кондиционеров;
– количество параллельно подключенных
через коллектор приточных воздуховодов.
=1,261∙10-7
=1,872∙10-8
=6,235∙10-7
Из совместного рассмотрения характеристик параллельно работающих вентиляторов ВК Ц4-75 №16 (кривая 6, рисунок 3.3) и параллельно подключенных десяти приточных воздуховодов (кривая 8, рисунок 3.3), приведенных к общей точке (приточный коллектор), следует, что фактический расход приточного воздуха несколько превышает расчетный и равен 122000 м3/ч.
Для получения требуемого расхода воздуха могут быть предложены следующие методы регулирования:
– установка дроссель-клапана на нагнетании (позиция 10, рисунок 3.1);
– изменение числа оборотов
вентилятора или за счет частотного
регулирования, или изменения передаточного
отношения у шкивов клиноременной
передачи. Требуемое число оборотов
определяется по уравнению
.
(3.9)
об/мин.
5 – характеристика вентилятора, приведенная к общей точке (приточный коллектор); 6 – характеристика двух параллельно работающих вентиляторов, приведенная к общей точке; 7 – характеристика приточного воздуховода; 8 – характеристика восьми параллельно подключенных приточных воздуховодов, приведенная к общей точке (приточный коллектор)
Рисунок 3.3 – Графическая иллюстрация получения характеристики двух параллельно работающих вентиляторов ВК Ц4-75 № 16 (n = 465 об/мин), сети восьми параллельно работающих приточных воздуховодов, приведенные к общей точке (приточному коллектору).
Таким образом, чтобы выбранные вентиляторы
ВК Ц4-75 №16 (n=645 об/мин)
осуществляли подачу в помещение приточный
в количестве
=108000 м3/ч необходимо понизить
частоту вращения вентилятора с номинальной
об/мин
до требуемой
об/мин.
Применение регулирования производительности
приточной системы дроссель-клапаном
на нагнетании вентилятора приведет к
увеличению потерь давления в этой
системе на
(примерно на 250 Па, рисунок 3.3),
значительному возрастанию требуемой
мощности двигателя вентилятора и
увеличению потребляемой энергии
,
кВт:
(3.10)
где
– секундный расход приточного воздуха,
м3/с;
–
КПД вентилятора, двигателя и привода
соответственно.