Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VOPROSY2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4 Мб
Скачать
  1. Способы тепловлажностной обработки воздуха в центральных системах кондиционирования воздуха (скв).

Для обеспечения заданных параметров воздуха в кондиционирумых помещениях приточный воздух, подаваемый в них, подвергают тепловлажностной обработке в аппаратах для кондиционирования воздуха. В теплый период года воздух охлаждают и осушают, а в холодный период года- увлажняют и нагревают.

1)Летний расчетный режим КВ: на i-d диаграмме (Рис1) т.В с параметрами (

соот-т заданному расчетному состоянию внутр.воздуха в помещении;П (

соот-т состоянию приточного воздуха, подаваемой в помещение системой кондиционирования; Н( . Схема обработки приточного воздуха в кондиционере является прямоточной. На i-d диаграмме проведен луч ПВ с угловым коэф-м - это процесс изменения состояния приточного воздуха при его подачи в помещение. Взаимное положение точек Н и П на i-d диаграмме показывает, что наружный воздух имеет более высокую энтальпию и влагосодержание, чем приточный воздух. Поэтому, чтобы получить приточный воздух с параметрами т.П нужно наружный воздух подвергнуть соответствующей тепловлажностной обработке для того, чтобы он понизил свою на величину и d на величину d. Сл-но в теплый период года воздух в кондиционере должен быть охлажден и осушен.

2)Зимний режим кв:

Примем, что т.В ( - определяет состояние внутреннего воздуха; т.П ( - параметры приточного воздуха; т.Н ( -параметры наружного воздуха. На Рис2 линия ПВ- луч процесса изменения состояния воздуха в помещении. Применяется прямоточная схема обработки воздуха. Как видно из рисунка для получения заданного состояния приточного вохдуха т.П, необходимо, чтобы наружный воздух в процессе обработки в кондиционере повысил свою на величину и од-но повысил свое d на величину d, т.е. в холодный период года приточный воздух в кондиционере необходимо нагревать и увлажнять.

  1. Центральные системы кондиционирования воздуха (СКВ) в теплый период года на основе применения внешних источников холода. СКВ прямоточные и с применением рециркуляции. Расчет процессов кондиционирования с использованием для охлаждения воздуха холодной воды.

В летний период года для охлаждения и осушки воздуха необходимо, чтобы t разбрызгиваемой воды была ниже точки росы вырабатываемого воздуха. Схемы обработки воздуха могут быть прямоточными и с применением рециркуляции. Прямоточные применяются когда по условиям запыленности или загазованности исп-ть рециркуляционный воздух нельзя и кондиционеры работают только на наружном воздухе. В летнее время применять рециркуляцию СКВ экономически целесообразно, т.к энтальпия и влагосод-е рецирк.воздуха помещений ниже, чем у наружного воздуха. Поэтому при применении рециркуляции сокращается расход холода для обработки воздуха.

1.Прямоточная схема обработки воздуха с применением второго подогрева.

На (Рис1а) показана принц.технологич.схема устройства КВ при прямоточной схеме и использовании центр.конд-ра.

1-приемный блок для забора наружного воздуха, снабженный клапаном 13 для регулирования кол-ва воздуха; 2 и 5- воздухонагреватели 1-го и 2-го подогрева; 3- форсуночная камера орошения с поддоном 4, предназначенным для сбора

оборотной воды, подаваемой в камеру орошения с помощью системы форсунок 14;

6- вентилятор для перемещения воздуха в ЦК и в воздуховодах;

7- вспомогательная секция обслуживания с герметичной дверью 10;

8- блок переходный с направляющим аппаратом 9, предназначенным для регулирования производительности вентилятора; 11- вытяжной вентагрегат.

Графоаналитический расчет процесса конд-я показан на (Рис1б).

Нар.воздух с парам-и т.Н в кол-ве G0 при неработающем блоке возд-й 1-го подогрева подается в форс.камеру, где он охлаждается и осушается и приобретает заданное d при насыщении соотв-м относит.влажности близкой к . Далее воздух поступает в секцию 5, где он нагревается до заданной t выхода воздуха из конд-ра, которую обычно принимают на 1-1,5 0С ниже t воздуха, подаваемого в помещение (т.П).

т.О-парм-ры воздуха выходящего из камеры орошения; НО-луч процесса изменения состояния воздуха в камере орошения; ОП’- нагрев воздуха в возд-ле 2-го подогрева. Охлаждающая мощность форс.камеры орошения:

Расход тепловой энергии в возд-ле 2-го подогрева:

2. С 1-й рециркуляцией и вторым подогревом.

Техн.схема устр-ва (Рис2а), графоаналитич.метод (Рис2б).

Снаружи забирается воздух в кол-ве Gн, к которому в камере смешивания -6

подмешивается рециркуляционный воздух в кол-ве Gр1. После смешивания воздух в кол-ве Gобщ= Gн+ Gр1 поступает в форсуночную камеру, где он охлаждается и осушается, а затем производится его подогрев в блоке 4 возд-й 2-го подогрева до расчетной t выхода воздуха из конд-ра. На пути дв-я от блока 4 до конд-го помещения воздух повышает свою t на 1-1,5 С. Из конд-го помещения часть воздуха подается на рециркуляцию в кол-ве Gр1 с помощью вентагрегата -7, а другая часть по возд-ду-8 выбрасывается в атмосферу. т.В’-парам-ры воздуха 1-й рец-ии, идущего в камеру смешивания. В’Н- линия смеси наружного и воздуха 1-й рец-ии. т.С-точка смеси нар. и рец. воздуха. Положение т.С находим из пропорции:

Кол-во рец-го воздуха:

, кг/ч.

СО- луч процесса охлаждения и осушки воздуха в форс.камере.

т.П’-состояние воздуха, выходящего из возд-ля 2-го подогрева. Охлаждающая мощность камеры орошения:

В возд-ле 2-го подогрева:

3.Схема с 1-й и 2-й рециркуляциями ( с рец-й и байпасом).

Технологич. схема (Рис3а)

Графоаналит.схема (Рис3б)

В этой схеме функции возд-ля 2-го подогрева выполняет рец-й воздух, который подмешивается к воздуху, прошедшему через дождевое пространство форсуночной камеры орошения- это воздух 2-й рец-ии.Кол-во воздуха 2-й рец-ии определяем из пропорции:

Кол-во воздуха, проходящего через дождевое пространство форс.камеры орошения равно:

Кол-во воздуха 1-й рец-ии:

Положение т.С определяется из пропорции:

;

т.П’- состояние воздуха, выходящего из оборудования ЦК; В’Н- линия смеси наружного и вохдуха 1-й рец-ии; П’О- линия смеси воздуха 2-й рец-ии и прошедшего форсун.камеры орошения.

Охлаждающая мощность камеры орошения равна:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]