
- •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 Выбор источников тепло и холодоснабжения
1.1 Выбор источников теплоснабжения
В качестве источника теплоснабжения в
большинстве случаев используется ТЭЦ
с двухтрубной закрытой (для горячего
водоснабжения (ГВС)) системой теплоснабжения
[2]. В г. Брянск, как и большинстве регионов
центра России, принят график качественного
регулирования (
)
со срезкой графика при температуре 120
°С (для обеспечения работоспособности
добавок, снижающих коррозию внутренней
поверхности труб, и повышения срока
службы пенополиуретановой тепловой
изоляции) и «изломом» графика качественного
регулирования (для обеспечения работы
закрытой системы ГВС) при температуре
в подающем трубопроводе
.
Следует отметить, что как «излом», так и «срезка» температурного графика качественного регулирования параметров теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе может привести к нарушению режима теплоснабжения и надежности работы воздухонагревателей, особенно при отрицательных температурах наружного воздуха. Это необходимо проверить при проектировании и выборе поверхностных воздухонагревателей.
Теплоснабжение поверхностных воздухонагревателей второй ступени допускается осуществлять от источника теплоснабжения с постоянными параметрами теплоносителя. Для этой цели возможно использование теплоносителя, подаваемого на горячее водоснабжение или осуществление теплоснабжение от источников с постоянной температурой горячей воды (например, автономных источников теплоснабжения) [2].
Необходимо иметь в виду, что при проектировании источников теплоснабжения СКВ применение графика качественного регулирования со «срезкой» в настоящее время не рекомендуется [2].
1.2 Холодоснабжение поверхностных охладителей и секций орошения
Для холодоснабжения поверхностных воздухоохладителей и секций орошения центральных СКВ следует применять охлажденную воду.
Необходимо выбирать холодильные машины «высокотемпературного» холода и исключать применение хладагентов, оказывающих отрицательное воздействие на озоновый слой Земли, вызывающих «парниковый» эффект и способных вызвать токсичное воздействие на воздух.
При холодильной нагрузке Qсо менее 150 кВт целесообразно применение децентрализованных (автономных) систем холодоснабжения.
2. Проектирование секций кондиционера
2.1 Проектирование воздухонагревателя первого подогрева
Расчет подогревателей ведется по методике, изложенной в [4].
2.1.1 Построение температурного графика
Источником теплоснабжения является сетевая вода с температурным графиком . Расчетные данные для построения графика принимаем по [2]. Они представлены в таблице 1.1.
Таблица 2.1 – Расчетные данные для построения температурного графика .
|
|
|
+8 |
46,7 |
32,3 |
+5 |
62,3 |
38,6 |
0 |
77,1 |
44,5 |
-5 |
91,7 |
49,8 |
-10 |
105,9 |
55,0 |
-15 |
120 |
59,8 |
-20 |
133,7 |
64,6 |
-26 |
150 |
70 |
Рисунок 2.1 – Температурный график .
Вследствие того, что невозможно
практически обеспечить параметры воды
согласно температурному графику при
,
приходится делать «срезку» температуры
теплоносителя на
,
сохраняя одинаковым перепад температур.