
- •Теоретические основы создания микроклимата в помещении Конспект лекций и задание для курсовой работы
- •1. Введение. Основные понятия
- •2) Состав внутреннего воздуха:
- •2. Физические свойства влажного воздуха
- •2.1. Сухой воздух
- •2.2. Водяной пар
- •3.3. Влажный воздух
- •Основные процессы обработки воздуха и их изображение на I-d диаграмме
- •Калорифер
- •Оросительная (форсуночная) камера
- •Паровой увлажнитель (парогенератор)
- •Смешение объёмов воздуха с разными параметрами
- •Реперные (опорные) точки I-d диаграмме
- •Луч процесса
- •Метод условного расчленения процессов
- •Расчётные параметры
- •Расчетные параметры наружного воздуха
- •Расчетные параметры внутреннего воздуха
- •Ассимиляция (поглощение) тепло- и влагоизбытков приточным воздухом
- •Типовые задачи по расчётам процессов обработки воздуха в помещении
- •Курсовая работа «Процессы обработки воздуха в производственном помещении» исходные данные
- •Параметры внутреннего воздуха
- •Краткие методические указания по выполнению курсовой работы Состав и оформление курсовой работы
- •Последовательность выполнения работы Процесс обработки воздуха в холодный период:
- •Процесс обработки воздуха в тёплый период:
- •Список использованной литературы
Метод условного расчленения процессов
Из начального состояния в конечное можно прийти бесконечным количеством способов, и при этом, как правило, будут достоверно известны лишь сами начальное и конечное состояния. В большинстве ситуаций промежуточные состояния не имеют принципиального значения, так как энергетические затраты на осуществление процесса определяются только начальными и конечными значениями параметров воздуха. Лишь в отдельных случаях имеет смысл уточнять, как именно (по какому пути) происходил процесс перехода.
Например, известны начальные и конечные состояния воздуха А и Б соответственно. Изменения состояния воздуха проходят по линии АБ. Такой процесс может быть осуществлен в неком теплообменном аппарате, в котором воздух одновременно нагревается и увлажняется. Однако, воздух можно поочерёдно нагревать и увлажнять, в итоге достигнув точку Б с одинаковыми во всех случаях энергозатратами.
Расчленение сложного процесса на два простых заметно упрощает работу с I-d диаграммой.
Расчётные параметры
Расчётные параметры выбираются из условий наибольшей нагрузки на систему обеспечения микроклимата.
Для холодного периода это: наименьшая температура, наибольшая скорость ветра, отсутствие солнечного излучения, низкое влагосодержание воздуха.
Для тёплого периода – высокие значения температуры, влажности, солнечного излучения, минимальная скорость ветра.
Расчетные параметры наружного воздуха
Расчётные параметры наружного воздуха для помещений жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий параметры внешнего воздуха принимаются по Таблице 6* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» согласно §5.10 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в зависимости от вида системы и климатического периода:
Период Система |
Тёплый (t среднесуточная > 8ºC) |
Холодный (t среднесуточная > 8ºC) |
Переходный (t среднесуточная = 8ºC) |
Отопление |
– |
Б |
tв=10°С Iв=26,5 кДж/кг |
Вентиляция |
А |
Б |
|
Кондиционирование |
Б |
Б |
Расчетные параметры внутреннего воздуха
Температура внутреннего воздуха tв принимается, исходя из требований соответствующих норм. Как правило – температура внутреннего воздуха замеряется в рабочей зоне на высоте 2 м от пола.
Температура приточного воздуха
При наличии тепловых избытков в помещении для снижения расхода воздуха, необходимого для их нейтрализации, его температуру принимают минимально возможной для данной системы с учётом требований санитарных или технологических норм.
Значение температуры приточного воздуха tпр зависит от типа системы подачи воздуха:
в системе с естественным побуждением без обработки – tпр равна температуре наружного воздуха (tпр = tн );
в системе с охлаждением tп = tв – Δtпр, где Δtпр – перепад температур на притоке, принимаемый по справочным рекомендациям:
Подача воздуха в помещение |
Перепад температур на притоке Δtпр ,С |
а) непосредственно в рабочую зону б) на высоте от 2,5 м до 4 м от уровня пола в) на высоте более 4 м от уровня пола г) через потолочные плафоны эжекционного типа |
2о 4-6 о 6-8 о 8-15 о |
При наличии вентилятора и протяжённой системы воздуховодов следует учитывать, что проходя через них, воздух дополнительно подогревается 0,5-1°C. Поэтому целесообразно на последнем этапе обработки приточного воздуха нагревать его до температуры на 0,5-1°C ниже расчётной. Так, если перед подачей в помещение производится нагрев воздуха в калорифере, то на выходе из него расчётную температуру воздуха tК следует определять так: tК = tП – 0,5…1,0 , ºС.
Температура уходящего воздуха
Температура уходящего воздуха tУ может быть равной температуре рабочей зоны tВ при удалении воздуха непосредственно из неё, а может быть больше, если вытяжка осуществляется выше по вертикали:
tу = tв + grad t(Н–2), С, где
Н – расстояние по вертикали от пола до вытяжных отверстий, м;
2 – высота рабочей зоны, м;
grad t, С/м – градиент (коэффициент нарастания) температуры (справочная величина, зависящая от объёма здания и избытков явной теплоты)
q = , Вт/м3 |
Градиент температуры grad t, С/м |
Более 23 |
0,8 — 1,5 |
11,6 - 23 |
0,3 — 1,2 |
Менее 11,6 |
0 — 0,5 |
Примечание: Меньшие значения градиента следует принимать при подаче воздуха в верхнюю зону помещения, а большие — при подаче в рабочую или обслуживаемую зону.