
- •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
Введение
Представленный ниже материал является продолжением первой части курсовой работы «Кондиционирование воздуха в ткацком цехе» по дисциплине «Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека». Задача данной работы сводится к проектированию секций кондиционера, систем воздухораспределения, выбору вспомогательного оборудования кондиционера, побудителей движения, теплоносителей и регулировке вентиляторов.
В настоящее время нормативными документами
предусматривается переход на отопительный
период осуществлять при преобладающей
температуре наружного воздуха
в течение трех дней [1].
В качестве исходных данных для проектирования используем результаты расчета первой части.
Таблица 1 – Расчетные параметры наружного воздуха [1]
Наименование пункта |
Расчетная географическая широта, °с.ш. |
Барометрическое давление, гПа |
Период года |
Температура воздуха, °С |
Удельная энталь-пия, кДж/кг |
Относительная влажность, % |
Скорость ветра, м/с |
Среднесуточная амплитуда температур, °С |
Брянск |
52 |
990 |
теплый |
24,7 |
53,6 |
- |
0 |
9,7 |
холодный |
-26 |
- |
84 |
6,3 |
6,6 |
Теплый период:
Точка ВТ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в теплый период года:
– температура воздуха;
кДж/кг – энтальпия воздуха;
–
влагосодержание воздуха;
%
– относительная влажность воздуха.
Точка ОТ характеризует параметры приточного воздуха в теплый период года. В нашем случае точка ОТ совпадает с точкой КТ, характеризующей параметры воздуха на выходе из камеры орошения:
,
кДж/кг,
,
%.
Точка НТ характеризует параметры наружного воздуха в теплый период года:
,
кДж/кг,
,
%.
Процессы обработки воздуха:
процесс НТ-ОТ – политропный процесс в камере орошения.
процесс ОТ-ВТ – процесс ассимиляции воздухом вредностей в помещении.
Холодный период (рабочее время):
Точка ВХ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в холодный период года:
кДж/кг,
,
%.
Точка ОХ характеризует параметры приточного воздуха в холодный период года.
,
кДж/кг,
,
%.
Точка НХ характеризует параметры наружного воздуха в холодный период года:
,
кДж/кг,
,
%.
Точка
характеризует
параметры смеси в холодный период года.
,
кДж/кг,
,
%.
Процессы обработки воздуха:
процесс НХ-СХ – смешение наружного и рециркуляционного воздуха в приёмной камере;
процесс НХ-СХ – смешение наружного и рециркуляционного воздуха;
процесс СХ-ОХ – адиабатный процесс в камере орошения;
процесс ОХ-ВХ – процесс ассимиляции воздухом вредностей в помещении.
Холодный период (нерабочее время):
Точка ВХ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в холодный период года:
кДж/кг, , %.
Точка ОХ характеризует параметры приточного воздуха в холодный период года.
,
кДж/кг,
,
%.
Процесс обработки воздуха:
процесс ОХ-ВХ – процесс ассимиляции воздухом вредностей в помещении.
В проектируемой системе кондиционирования
воздуха принят качественный способ
регулирования. Для подачи воздуха в
количестве
м3/ч установлен центральный
кондиционер типа КЦ-М-90 с производительностью
108 тыс. м3/ч. Для обеспечения
требуемого воздухообмена выбрано 97
воздухораспределителей типа ПРМП1.
Выбранная система кондиционирования воздуха не работает в теплый период года в нерабочее время, так как баланс по вредности равен нулю. В зимний период года СКВ используется круглосуточно. В холодный период года в рабочее время применена рециркуляция воздуха из помещения в целях снижения затрат по теплоте в подогревателе первой ступени. В результате расчетов была принята схема воздухообмена «сверху-вниз».
Задачей данной работы является
проектирование секций кондиционера:
фильтров, воздухонагревателей, секций
орошения; проектирование систем
воздухораспределения, выбор вспомогательного
оборудования кондиционера, побудителей
движения, теплоносителей и регулировка
вентиляторов. В качестве источника
теплоснабжения используется ТЭЦ. В
закрытых системах теплоснабжения для
подогрева воды в системах горячего
водоснабжения потребителей температура
воды в подающем трубопроводе должна
быть не менее
[2]. Так как повышение разности температур
в подающей и обратной линии приводит к
сокращению требуемого расхода
теплоносителя (то есть позволяет
уменьшить диаметры трубопроводов), а
верхний предел обусловлен надежностью
эксплуатации отопительных приборов и
условиями невскипания воды в них, то
принимаем наибольшую возможную
температуру в подающем трубопроводе
.
Таким образом, отопительный график
тепловой сети принимается
.
Экономически целесообразно применять
теплоноситель с повышенными параметрами
в системах централизованного
теплоснабжения.