
- •Содержание:
- •Введение
- •1. Краткое описание проектируемого объекта
- •2. Выбор и обоснование параметров внутреннего и наружного воздуха
- •2.1. Расчётные параметры внутреннего воздуха
- •2.2. Расчётные параметры наружного воздуха
- •3. Тепловой и влажностный баланс помещений
- •3.1. Расчет Потерь теплоты помещениями
- •3.1.1. Потери теплоты через наружные ограждения
- •3.2. Расчет поступлений теплоты в помещение
- •3.2.1. Теплопоступления от людей
- •4. Выбор центрального кондиционера.
- •5. Подбор оборудования центрального кондиционера
- •6. Расчет процессов обработки воздуха и выбор доводчиков
- •6.1 Расчёт процессов обработки воздуха
- •Теплый период года
- •Холодный период года
- •6.2. Подбор фэнкойлов
- •7. Аэродинамический расчет воздуховодов
- •8. Холодоснабжение
- •8.1 Подбор регулирующего клапана
- •8.2. Гидравлический расчет контура тепло- и холодоснабжения фэнкойлов
- •8.3. Гидравлический расчет контура чиллера
- •9. Подбор оборудования системы холодоснабжения
- •9.1. Чиллер
- •Гидромодуль
- •Расширительный бак
- •10. Акустический расчет
- •11. Автоматизация скв.
- •12. Определение годовых затрат энергии на эксплуатацию скв.
- •Список литературы:
8.3. Гидравлический расчет контура чиллера
В контуре чиллера, если чиллер установлен снаружи здания, в качестве тепло-холодоносиителя используют водный раствор гликоля. Концентрацию раствора выбирают, так, чтобы температура замерзания была ниже расчетной температуры наружного воздуха в ХП на 5 – 8°С. Выбираем водный раствор этиленгликоля:
концентрация 42,6%,
температура замерзания -29°С.
Диаметры трубопроводов
назначают, ориентируясь на рекомендуемую
среднюю скорость движения
тепло-холодоносителя
м/с.
Расчетная схема представлена на рис.4.
Табл.8.3. Гидравлический расчет контура чиллера
Данные по схеме |
Принято |
Результаты расчета |
R·l+Z, Па |
||||||||
Участок |
Q, Вт |
G, кг/ч |
l, м |
dу, мм |
w, м/с |
R, Па/м |
R·l, Па |
pд, Па |
∑ζ |
Z, Па |
|
Основное циркуляционное кольцо: |
|||||||||||
1 |
56728,5 |
11670 |
17 |
65 |
1,2 |
320 |
5440 |
777,6 |
14,22 |
11057 |
16497 |
2 |
113457 |
23340 |
12,2 |
80 |
1,4 |
240 |
2928 |
1058,4 |
0,3 |
318 |
3246 |
3 |
44013 |
9054 |
1,6 |
65 |
1 |
90 |
144 |
540 |
10,05 |
5427 |
5571 |
4 |
44013 |
9054 |
1,6 |
65 |
1 |
90 |
144 |
540 |
7,9 |
4266 |
4410 |
5 |
113457 |
23340 |
13,1 |
80 |
1,4 |
240 |
3144 |
1058,4 |
0,6 |
635 |
3779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑ |
33503 |
∑ΔPc= 1,1∙(33503 + 51800) = 93833,3 Па = 94 кПа
где Δрхч = 51,8 кПа – потери давления в испарителе чиллера.
G = 21,6 м³/ч
К установке принимаем насос Wilo-Veroline-IP-E 40/120-1,5/2 с рабочим давлением pmax = 10 бар для стандартного исполнения.
Подбор циркуляционного насоса контура воздухоохладителей центрального кондиционера:
при G = 13,2 м3/ч и ∑ΔPc= 1,1∙(33503 + 51800 – 5517 - 4410) = 82854,2 Па = 83 кПа
(где ΔP = 5517 Па, ΔP = 4410 Па – потери давления на необщих участках).
К установке принимаем насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/115-0,55/2 с рабочим давлением pmax = 10 бар для стандартного исполнения.
Табл.8.4. Ведомость местных сопротивлений контура чиллера
№ уч. |
dу |
Вид местного сопротивления |
к-во |
ζ |
Σζ |
1 |
65 |
Отвод гнутый под углом 90о, 2шт |
2 |
0,3 |
14,22 |
|
|
Тройник на проход при делении потоков, Gпрох /Gств=1 |
1 |
2,3 |
|
|
|
Тройник на проход при делении потоков, Gпрох /Gств=0,5 |
1 |
2,78 |
|
|
|
Тройник на проход при слиянии потоков, Gпрох /Gств=0,5 |
1 |
1,54 |
|
|
|
Теплообменник чиллера |
1 |
3,5 |
|
|
|
Гидромодуль |
1 |
3,5 |
|
2 |
80 |
Отвод гнутый под углом 90о |
1 |
0,3 |
0,3 |
3 |
65 |
Тройник на ответвление (деление потока), Gотв /Gств=0,39 |
1 |
9,55 |
10,05 |
|
|
Задвижка параллельная |
1 |
0,5 |
|
4 |
65 |
Тройник на ответвление (слияние потоков), Gотв /Gств=0,39 |
1 |
7,4 |
7,9 |
|
|
Задвижка параллельная |
1 |
0,5 |
|
5 |
80 |
Отвод гнутый под углом 90о |
2 |
0,3 |
0,6 |
Рис.4. Расчетная схема контура чиллера