 
        
        - •Требования к системам кондиционирования воздуха и структурная схема скв.
- •Определение требуемого для скв количества наружного воздуха.
- •22. Виды и модели процессов тепло- и массо- передачи в аппаратах кондиционирования.
- •Метод на основе аналитических решений
- •Инженерные методы расчёта
- •24. Кондиционирование воздуха на основе применения адиабатного (изоэнтальпийного ) охлаждения.
- •25. Системы кондиционирования воздуха с применением принципа косвенного испарительного охлаждения.
- •26. Кондиционирование воздуха на основе применения внешних источников холода в теплый период года. Источники холодоснабжения скв.
- •Источники холодоснабжения скв
- •Искусственные источники холодоснабжения
- •27. Кондиционирование воздуха в холодный период года
- •28. Принципиальные схемы и решения скв в зданиях различного назначения.
- •Скв для помещений значительных размеров
- •Центральные установки кондиционирования воздуха, основное оборудование. Центральные кондиционеры.
- •Конструкция и принцип работы основных секций и отдельных агрегатов цк.
- •Секция охлаждения.
- •Секция нагревания.
- •Электрические воздухонагреватели
- •Секция увлажнения
- •30. Местные скв. Основное оборудование и методы расчета.
Инженерные методы расчёта
Методы расчёта с применением коэффициентов эффективности основаны на сравнении данного процесса ТМО с процессом протекающим при тех же условиях, но заканчивающихся при полном насыщении воздуха, выходящего из аппарата.
На I-d диаграмме процессы условно изображаются прямой линией соединяющей точку начального состояния воздуха с точкой соответствий температуры поверхности контакта теплообменивающихся сред на линии φ=100%
При проектировании и эксплуотации СКВ решают задачи двух типов: прямую и обратную.
При проектировании зданий задают начальные параметры воздуха и воды, режим работы и конструкция камер орошения. Необходимо определить конечные параметры тепло и массообмена сред и количество тепла.
Решение обратной задачи предполагает определение режимных или конструктивных параметров аппарата, камера орошения или характеристики аппарата при известных начальных и конечных параметрах обработанного воздуха.
Наиболее распространенными инженерными методами расчётов являются:
- метод МИИ санитарно – технический
- метод ВМИИ кондиционирования
- метод Зусмановича и Кокорина.
24. Кондиционирование воздуха на основе применения адиабатного (изоэнтальпийного ) охлаждения.
Изоэнтальпийное охлаждение воздуха осуществляется в камерах орошения. В этих камерах обычно используется небольшое количество воды (около 3%) её восполнение не приводит к заметному изменению температуры воды в оросительной камере и принимают её равной температуре мокрого термометра воздуха.
В центральных кондиционерах камеры орошения располагаются между 1 и 2 воздухоподогревателем.
	  
	 
	 
Gn=ΣQn/(Jy-Jn), кг/ч
Gn=ΣW*1000/(dy-dn), кг/ч
Wисп=Gn(dop-dн)/1000, кг/ч
Wисп – расход воды для возмещения используемой в оросительной камере.
Основным достоинством рассмотренной системы является простота и отсутствие источников тепла и холода.
К недостаткам относится зависимость работы и эффективности от параметров внешней среды.
НОр – процесс изоэнтальпийного охлаждения воздуха в оросительной камере.
ОрП – нагревание воздуха в вентиляторах и воздуховодах.
Δt=0.001ΔP
Δt=(1...1.5)°C
ПУ – процесс изменения состояния воздуха в помещении.
Иногда используют изоэнтальпийное охлаждение воздуха с применением регулируемого процесса в камере охлаждения с частичным бойпассированием обрабатываемого воздуха.
При этом часть воздуха образуется в оросительной камере, другая часть проходит по бойпассному каналу без обработки после чего происходит их смешивание ( т.С)
Gб=Gn(do-dc)/(do-dn)
Gop=Gn-Gб
Wисп= Gop(do-dn)/1000
25. Системы кондиционирования воздуха с применением принципа косвенного испарительного охлаждения.
	 
воздухоохладитель контактный аппарат
(теплообменник) (оросительная камера)
	 
НПк – прямая охлаждения воздуха в воздухоохладителе
НОг – прямая обработки воздуха в оросительной камере
Пк – прямая приточного состояния воздуха в помещении
Gnк=ΣQn/ΔJnк;
Gnn=ΣQ/ΔJnn;
Т.к. ΔJnк >ΔJnn, то Gnк < Gnn
Сопоставление процессов прямого и косвенного испарительного охлаждения показывает, что при косвенном охлаждении производительность СКВ ниже , чем при прямом, кроме того, при косвенном охлаждении влагосодержание приточного воздуха более низкое, что позволяет расширить область использования принципа косвенного испарителя охлаждения.
В отличии от схемы разделительного испарительного охлаждения разработаны аппараты совместного типа.
Аппарат включает две группы каналов . По поверхности первой группы каналов стекает вода, некоторое количество воды испаряется, остальная стекает в поддон, откуда насосом вновь подается водоиспарительным устройством. При испарении воды понижается температура вспомогательного потока воздуха.
Через вторую группу каналов происходит политропное охлаждение воздуха как в теплообменнике, т.е. через стенку первого канала по которому стекает вода на выходе из аппарата, потоки смешиваются.
