- •Классификация систем кондиционирования воздуха (скв).
- •Способы тепловлажностной обработки воздуха в центральных системах кондиционирования воздуха (скв).
- •2)Зимний режим кв:
- •Центральные системы кондиционирования воздуха (скв) в холодный период года. Расчет процессов кондиционирования при различных условиях формирования теплового режима в помещениях.
- •Агрегатные автономные кондиционеры отечественного производства и зарубежных фирм. Оборудование для сплит – систем.
- •Парокомпрессионные холодильные машины (пкхм), схема устройства и принцип работы. Холодильные агенты и требования к ним.
- •Пароэжекторные холодильные машины. Схема, принцип работы, холодильные агенты.
- •Абсорбционные холодильные машины (абхм), схема, принцип работы, холодильные агенты. Применение абхм в энергосберегающей технологии.
- •Пылеуловители для очистки вентиляционных и технологических выбросов. Классификация. Пылеосадительные камеры, циклоны, тканевые, электрические и другие виды пылеуловителей.
- •Очистка от пыли приточного и рециркуляционного воздуха. Масляные, ячейковые, рулонные и другие виды фильтров.
- •Назначение, принцип действия и область применения воздушных завес. Требования к воздушным завесам. Конструкции и расчёт воздушных завес.
- •Микроклимат помещений. Параметры воздуха, благоприятные для самочувствия человека и для проведения технологического процесса. Оптимальные и допустимые условия в помещении.
- •Тепловлажностные характеристики воздуха. Плотность, теплоёмкость, энтальпия, влажность, парциальное давление и влагосодержание воздуха. Химический состав.
- •Изображение на Jd-диаграмме процессов смешивания масс воздуха различных состояний.
- •Основные виды вредных веществ, выделяющихся в помещениях и их воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация вредного вещества.
- •Теплопотери через ограждающие конструкции; расчётная площадь и разность температур внутреннего и наружного воздуха. Добавочные теплопотери через ограждения.
- •Теплопотери на нагревание инфильтрующегося воздуха, на нагрев воздуха, врывающегося через открытые ворота, на нагрев средств транспорта и ввозимых холодных материалов.
- •Расчёт количества газов и паров, поступающих в воздух помещения, через неплотности аппаратов и оборудования, путём испарения различных растворителей и лаков.
- •Экспериментальное определение потоков вредных газов и паров, поступающих в помещение.
- •Закрытые и открытые системы теплоснабжения. Их виды, схемы, особенности устройства. Область применения, достоинства и недостатки.
- •Зависимые схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям (непосредственная, элеваторная, насосная). Области применения, достоинства и недостатки различных схем.
- •Независимые схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. Области применения, достоинства и недостатки. Основные принципы и особенности расчёта.
- •Конструкция и принцип работы водоструйных элеваторов. Область применения, достоинства и недостатки. Особенности инженерного расчёта элеваторов.
- •Системы центрального горячего водоснабжения зданий, их виды, особенности работы и конструкции.
- •Конструкции водоводяных секционных теплообменников по ост 34588-68 и гост 275. Основные уравнения и особенности расчёта секционных теплообменников.
- •Конструкции тепловой изоляции. Определение толщины тепловой изоляции (оптимальной и по нормативным теплопотерям).
- •Основные, добавочные и расчётные тепловые потери помещениями жилых зданий (формулы, входящие в них величины, их смысл и единицы измерения).
- •Добавочные теплопотери
- •Классификация систем центрального водяного отопления. Основные принципиальные схемы.
- •Конструкция и особенности работы однотрубной горизонтальной системы отопления. Разновидности приборных узлов. Основные уравнения для конструкторского теплогидравлического расчёта.
- •Конструкции двухтрубных вертикальных систем водяного отопления (с верхней и нижней разводной), особенности их работы. Основные уравнения теплогидравлического расчёта.
- •Методы гидравлического расчёта систем водяного отопления (удельных потерь напора на трение и гидравлических характеристик), области применения каждого из методов.
- •Классификация нагревательных приборов систем водяного отопления. Система уравнений для конструкторского расчёта.
- •Методика выбора и гидравлического расчёта основного циркуляционного кольца однотрубных вертикальных систем водяного отопления. График гидравлических сопротивлений кольца.
- •Принципиальные схемы присоединения систем водяного отопления к теплосетям. Характеристика и основные показатели схем, области применения.
- •Классификация и характеристика горючих газов. Искусственные и естественные природные газы. Требования к качеству газообразного топлива. Основные группы потребителей газообразного топлива.
- •Классификация газопроводов по давлению, назначению, методу прокладки. Иерархическая структура выполнения систем газоснабжения населённых мест.
- •Подготовка газа к транспортировке по магистральным газопроводам. Транспортировка природного газа. Способы защиты газопроводов от коррозии.
- •Газорегуляторные пункты (грп) и газорегуляторные установки (гру). Назначение и классификация. Требования к их размещению и основным конструктивным элементам.
- •Характеристика и свойства веществ, используемых для снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами.
- •Газонаполнительные станции. Транспортировка сжиженных углеводородов. Классификация установок для снабжения потребителей суг. Техническое освидетельствование резервуаров для хранения суг.
- •Классификация котлов и котельных установок. Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной, элементы схемы.
- •Твердое, жидкое и газообразное топливо. Виды, классификация и состав основных компонентов. Рабочая высшая и низшая теплота сгорания топлива.
- •Уравнение прямого и обратного теплового баланса котлоагрегата. Коэффициент полезного действия брутто. Потери теплоты, входящие в уравнение обратного баланса.
- •Топочные устройства котельных агрегатов. Виды топок, особенности работы и конструкции.
- •Горелочные устройства для твёрдого, жидкого и газообразного топлива. Виды горелок, особенности работы и конструкции.
- •1. Газовые горелки.
- •2. Устройства для сжигания угольной пыли
- •3. Мазутные форсунки
- •Экономайзеры котлов, их основные виды и схемы. Методика конструкторского расчета (постановка задачи, основные уравнения теплогидравлического расчета).
- •Воздухоподогреватели котлов, их основные виды и схемы. Методика поверочного расчета (постановка задачи, основные уравнения теплогидравлического расчета).
- •Показатели теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений для зимнего и летнего времени. Их формулы, входящие в них величины, единицы измерения и определение по сНиП.
- •Центробежные и осевые компрессоры. Предельная степень повышения давления в а. Ступени, кпд компрессора.
- •80. Теплота, работа, мощность. Определение, единицы измерения. 1-й закон термодинамики (через внутреннюю энергию и энтальпию). 2-й закон термодинамики. Энтропия.
- •Основные законы теории теплообмена (теплопроводности, конвективного теплообмена, теплообмена излучением в прозрачной среде).
- •Теплообмен при свободной конвекции. Уравнение теплоотдачи. Критериальные уравнения. Число Нуссельта, критерии Грасгофа и Прандтля; входящие в них величины; единицы измерения.
- •Теплообмен при вынужденной конвекции. Уравнение теплоотдачи. Критериальные уравнения. Число Нуссельта, критерии Рейнольдса и Прандтля; входящие в них величины; единицы измерения.
- •Стационарная теплопередача через многослойную плоскую стенку. Температурное поле. Уравнение теплопередачи. Термическое сопротивление теплопередаче и его составляющие, единицы измерения.
- •Стационарная теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку. Температурное поле. Термическое сопротивление теплопередаче, его составляющие, единицы измерения.
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.
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:
