
- •Вопрос 7. Характеристики наружного климата и внутреннего микроклимата для устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования в холодный период года.
- •Вопрос 8. Характеристики наружного климата и внутреннего микроклимата для устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования в теплый и переходный периоды года.
- •Вопрос 9. Свойства влажного воздуха. ( авок справочное пособие влажный воздух Пункт4)
- •Вопрос 10. Процессы изменения состояния влажного воздуха. I-d-диаграмма состояния влажного воздуха. ( авок справочное пособие влажный воздух Пункт 5.1 , 5.2.)
- •Вопрос 11.Отображение процессов изменения состояния внутреннего воздуха на I-d-диаграмме в теплый и холодный периоды года. ( авок справочное пособие влажный воздух Пункт 5.3)
- •5.3.1. Нагревание и охлаждение влажного воздуха в поверхностных теплообменниках
- •5.3.2. Изменение состояния ненасыщенного влажного воздуха при контакте с водой
- •5.3.3. Увлажнение влажного воздуха паром
- •5.3.4. Осушение воздуха адсорбентами
- •5.3.5. Осушение воздуха абсорбентами
- •5.3.6. Процессы смешения различных масс воздуха с разными параметрами
- •5.3.7. Изменение состояния воздуха в помещениях с тепло- и влаговыделениями
- •I Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами в зданиях с теплым чердаком
- •III Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами в зданиях без теплого чердака
- •V Принципиальные схемы систем механической вытяжной и «гибридной» (механической и естественной) вентиляции с воздушными затворами вертикальными сборными коллекторами в зданиях без теплого чердака
- •VI Принципиальные схемы систем механической вентиляции (приточной и вытяжной) жилой квартиры
- •Принципиальные схемы систем вентиляции общественных зданий
- •XI Принципиальные схемы систем приточной вентиляции общественных зданий с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами
- •XII Принципиальные схемы систем приточной и вытяжной вентиляции общественных зданий с вертикальными коллекторами и противопожарными клапанами
- •XIII Принципиальные схемы систем приточной вентиляции общественных зданий с вертикальными коллекторами и эжекционными доводчиками или фэнкойлами
- •XIV Принципиальные схемы систем естественной или механической вентиляции общественных зданий с горизонтальными коллекторами
- •XV Предел огнестойкости противопожарных клапанов - кой вытяжной вентиляции общественных зданий с горизонтальной прокладкой воздуховодов и с горизонтальными коллекторами
- •XVI Принципиальные схемы систем механической вытяжной вентиляции общественных зданий с вертикальной прокладкой воздуховодов и с горизонтальными коллекторами
- •XVII Принципиальные схемы горизонтальных систем механической приточной и вытяжной вентиляции общественных зданий с прокладкой воздуховодов в коридорах здания
- •XVIII Принципиальные схемы приточных и вытяжных систем механической вентиляции помещений общественных зданий большой площади
- •XIX Принципиальные схемы систем приточной и вытяжной механической вентиляции атриумов
- •XX Варианты принципиальных схем системы вентиляции в зданиях малой этажности (из каждого этажа - свой воздуховод)
Вопрос 11.Отображение процессов изменения состояния внутреннего воздуха на I-d-диаграмме в теплый и холодный периоды года. ( авок справочное пособие влажный воздух Пункт 5.3)
5.3.1. Нагревание и охлаждение влажного воздуха в поверхностных теплообменниках
Нагревание влажного воздуха при его контакте с сухой поверхностью, имеющей более высокую температуру, происходит при постоянном влагосодержании.
Если известно начальное состояние воздуха (точка 1), то новое его состояние после нагревания на J-d диаграмме определится как точка пересечения линии d1 = d2 = const и линии изотермы t2 (рис. 4). Для точки 2, так же как и для точки 1, можно определить все необходимые параметры и, в частности, начальное и конечное значения энтальпии J1 и J2. Зная разность J2 - J1 и количество сухого воздуха, которое надо нагреть в единицу времени, Gс, кг/ч, можно определить количество теплоты, необходимое для нагревания воздуха Qт:
Qт = Gс · (J2 - J1).
Напомним, что Gс - масса сухой части воздуха, равная
Gс
=
где Gв - масса влажного воздуха.
При охлаждении влажного воздуха в поверхностных воздухоохладителях до температуры t3 выше температуры точки росы tр, процесс изображается линией d3 = d1 = const (рис. 5).
Количество теплоты, отводимой от воздуха при охлаждении от состояния 1 до состояния 3, определяется по формуле
Qх = Gс · (J1 - J3).
Это количество теплоты составляет расчетную холодопроизводительность поверхностного воздухоохладителя.
Рис. 4.
Рис. 5.
Если охлаждение влажного воздуха осуществляется до температуры, которая ниже температуры точки росы, то на поверхности воздухоохладителя происходит частичная конденсация водяного пара, находящегося во влажном воздухе.
В работе [10] рассмотрены два предельных случая такого процесса.
При постоянной температуре охлаждающей стенки изменение состояния воздуха изображается на J-d диаграмме прямой линией, соединяющей точку начального состояния воздуха с точкой на линии насыщения при постоянной температуре поверхности tп (рис. 6).
Однако температура охлаждающей поверхности может считаться постоянной и близкой к температуре холодильного агента tа только в воздухоохладителях непосредственного испарения с медными гладкими трубками.
Второй предельный случай возможен, если тепловое сопротивление на наружной оребренной поверхности близко к нулю, т.е. температура поверхности tп равна температуре воздуха tв. Тогда в начале процесса температура tп выше температуры точки росы tр, и охлаждение воздуха происходит без его осушения. Такой процесс изображается на J-d диаграмме линией d = const до ее пересечения с линией насыщения. После этого начинается конденсация влаги, и процесс охлаждения и осушения воздуха идет по линии насыщения.
При большой поверхности охлаждения температура выходящего воздуха будет приближаться к температуре холодильного агента:
Рис. 6.
Расчетную холодопроизводительность поверхностного воздухоохладителя определяют по формуле
Qх = Gс · (J1 - Jа).
Массу сконденсированной влаги вычисляют по формуле
Mв = Gс · (d1 - dа).
Рассмотренных предельных случаев в действительности не бывает. Реальный процесс изменения состояния воздуха в воздухоохладителе протекает по кривой, расположенной внутри треугольника 1-Р-А, и относительная влажность охлажденного воздуха обычно меньше 100 %.