- •Блок № 2 – Вентиляция гражданских и промышленных зданий, кондиционирование воздуха и холодоснабжение
- •Санитарно-гигиенические основы вентиляции. Требования, предъявляемые к вентиляции. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека. Пдк вредных веществ.
- •Технологические основы вентиляции. Назначение, принцип действия, классификация систем вентиляции. Конструктивное исполнение систем.
- •Уравнения тепло-воздушного баланса здания и баланса вредных веществ в помещении. Приходные и расходные статьи баланса. Определение интенсивности выделения вредных газов и паров.
- •Расходные статьи баланса
- •Определение воздухообмена. Основное дифференциальное уравнение воздухообмена. Основные принципы расчета расхода приточного воздуха.
- •Аэродинамический расчет систем вентиляции. Подбор вентиляционного и воздухораспределительного оборудования.
- •Отсасывающие панели, бортовые отсосы, вытяжные шкафы и камеры, особенности конструкции. Определение объемов удаляемого воздуха.
- •Аэрация зданий: конструктивное оформление, принцип расчета.
- •Воздушные души, воздушные завесы: назначение, устройство, принцип расчета.
- •Рекуперация тепла в системах вентиляции (теплообменные аппараты, рециркуляция воздуха).
- •Пневмотранспортные системы (назначение, классификация, схемы и устройство систем, рекомендуемые скорости воздуха). Внутрицеховые и межцеховые системы пневмотранспорта.
- •Общие принципы вентиляции машиностроительных заводов. Вентиляция гальванических цехов, цехов механической обработки, деревообрабатывающих цехов, термических цехов.
- •Пусконаладочные работы систем вентиляции. Последовательность работ, контрольно-измерительная аппаратура. Состав технической документации, паспорт
- •Аэродинамические свойства пылевых частиц. Аэродинамическая сила, коэффициент сопротивления, скорость витания.
- •Определение эжекционного давления в желобах при равноускоренном падении частиц сыпучего материала.
- •Основные принципы расчета объемов аспирации. Определение расхода воздуха, поступающего в укрытия через неплотности, поступающего по желобу. Лекц опик стр 19-24
- •Принципы минимизации объемов аспирации при перегрузках сыпучих материалов. Пути снижения концентрации пыли в аспирируемом воздухе при перегрузках сыпучих материалов.
- •Аспирационные укрытия ленточных конвейеров. Укрытие с двойными стенками. Типы местных отсосов и локализующих укрытий.
- •7А)Аспирационные укрытия ленточных конвейеров б) укрытие с двойными стенками.
- •Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха. Требования к системам кондиционирования воздуха и структурная схема скв.
- •Требования к системам кондиционирования воздуха
- •Принцип работы холодильной установки. Системы скв с чиллерами и фанкойлами, область их применения.
- •Системы с чиллерами и фанкойлами
- •Кондиционирование воздуха на основе применения прямого и косвенного испарительного охлаждения.
- •Системы кондиционирования воздуха с применением принципа косвенного испарительного охлаждения.
- •Кондиционирование воздуха в холодный и теплый периоды года. Источники холодоснабжения скв.
- •Источники холодоснабжения скв
- •Искусственные источники холодоснабжения
- •Кондиционирование воздуха в холодный период года
- •Принципиальные схемы и решения скв в зданиях различного назначения.
- •Скв для помещений значительных размеров
- •Центральные и местные установки кондиционирования воздуха, основное оборудование, методы расчета. Центральные кондиционеры.
- •Конструкция и принцип работы основных секций и отдельных агрегатов цк.
- •Секция охлаждения.
- •Секция нагревания.
- •Электрические воздухонагреватели
- •Секция увлажнения
- •Местные скв. Основное оборудование и методы расчета.
Кондиционирование воздуха на основе применения прямого и косвенного испарительного 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
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.
Кондиционирование воздуха в холодный и теплый периоды года. Источники холодоснабжения скв.
В тех случаях когда с помощью испарительного охлаждения (прямого или косвенного) не удаётся достичь требуемого параметра воздуха или когда их отклонения превышают допустимые значения, а также при технико – экономической целесообразности используют способ обработки приточного воздуха, основанный на применении внешних источников холода , например холодной воды низкой температуры , получаемой от источников холодоснабжения.
НО – процесс охлаждения воздуха в камере холодно й водой.
tf – температура поверхности ( 5-8 °С) камеры орошения
ОП ‘ – подогрев воздуха во втором воздухоподогревателе
tn = tв - Δt доп
П’П- нагрев воздуха в воздуховоде и вентиляторе
Если производительность системы больше нормируемой построение проведено правильно .
Gn= Qn / Jу- Jn ; Gn = ΣW * 1000/ dу- dn
Gn > Gм
Если нормируемая производительность больше рассчитанной построение процесса корректируют определяя новое положение точки П .
Gм > Gn Jn=Jу- ΣQ**n / Gм или dn= d y- ΣW* 1000/ Gм
ПВУ- изменение параметров воздуха в помещении
Qхол =Gn ( Jм- Jo), Qхол= Gn( Jм- Jo),
Qn= Qn( Jn-Jo); Qn = Qn(Jn-Jo)
Количество влаги, которое нужно подавать в камеру орошения
Wор= Gn( dм- dо)/ 1000 кг/час
Температура воздуха в помещении регулируется датчиком температуры путём воздействия на клапан теплоносителя питающего воздухоподогреватель второй степени.
Недостатком рассмотренной системы является необходимость одновременного использования тепла и холода, что снижает тепло энергетические показатели.
Расход приточного воздуха в значительной мере зависит от допустимого перепада параметров внешнего и приточного воздуха. В результате в большинстве случаев воздухообмен, обеспечивающий удаление избытков тепла и влаги, оказывается больше минимального расхода наружного воздуха.
В этом случае возможно снизить затраты энергии на обработку приточного воздуха, применяя рециркуляцию удаляемого воздуха.
Например, при организации воздуха снизу вверх при заборе рециркулируемого воздуха из верхней зоны, его параметры соответствуют параметрам Т.У.
При подачи воздуха сверху вниз параметрам Т.В.
Если воздух подают по схеме снизу вверх, а на рециркуляцию забирают воздух из обслуживаемой зоны, то его состоянию также соответствует Т.В.
G1p=Gn-Gм
GнJм + G1pJy’= GnJc
Jc1= (GнJм + G1pJy’)/ Gn
dc1= (Gнdn + G1pdy‘)/ Gn
Qхол =Gn ( Jc1- Jo); Qхол =Gn ( Jn- Jo)
Wop=Gn(dn-do)/1000кг/ч
