- •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.
Секция нагревания.
Могут быть использованы водяные, паровые или электрические нагреватели.
Воздухонагреватели также выполнены из медных труб с аллюминевым оребрением.
1 метр теплообменника имеет 4 хода для воды (23 трубы по высоте).
1,5 метра – 35 трубок – 6 ходов.
2 метра – 47 трубок по высоте – 8 ходов для воды
Из базовых теплообменников собирают поверхностные воздухонагреватели и воздухоохладители, на соответственные помещения производят кондиционирование.
Обвязка трубопровода может обеспечить последовательное, параллельное, и последовательно – параллельное прохождение воды для достижения больших значений коэффициентов теплоотдачи при умеренных гидравлических сопротивлениях необходимо принимать начало развитого турбулентного течения воды.
Для воды с температурой 70 – 90 °С этому режиму соответствует скорость 0,5 – 0,3 м/с. В теплотехнических расчётах используются опытные зависимости для определения коэффициента теплопотери:
- для однорядного теплообменника двурядные теплообменники
Vр- массовая скорость воздуха
G
– массовый расход кг/ч; fв
– площадь сечения для прохода воздуха
м2.
Нагрев воздуха происходит при постоянном при постоянном влагосодержании, поэтому справедливо равенство.
Электрические воздухонагреватели
Выполняются в форме прямоугольного паралелипипеда в корпусе, имеющем элементы в виде спирали или оребрённых тенов. Элементы нагревания укреплены вертикально, нагрев имеет термометр безопасности, ограничивающий чрезмерный рост температуры внутри системы и отключает нагрев в случае прекращения подачи воздуха.
Секция увлажнения
Камера орошения включает трубные гребёнки, поддон и насос. В форсуночной камере происходит адиабатическое увлажнение воздуха циркуляционной водой, которая поступает из поддона.
Вода распыляется форсунками производительность которых зависит от d выходного отверстия, давления и температуры воды под форсунками. Форсунки устанавливаются в поперечном сечении камеры на трубных гребёнках. Поддон выполняет функции резервуара запасной ёмкости воды, обеспечивающий главную работу насоса. В форсуночной камере устанавливаются два сепаратора каплеуловителя, предотвращающего унос капель воды по следующим секциям. Один сепаратор на выходе, другой на входе в камеру и служит для выравнивания потока воздуха на входе. Скорость воздуха в любой точке камеры орошения должна быть не более 3м/с, размер капель 1 – 2 мм. При использовании ОКФ (оросительная камера факельная) происходит охлаждение и осушение воздуха, эффективности этих режимов оценивается относительным энтальпийным показателем.
θJ=(J1-J2)/( J1-Jω1)
J1,J2 – энтальпии начального и конечного состояния воздуха.
Jω1 – энтальпия насыщенного воздуха соответствующая температуре воды поступающей в камеру орошения.
Для ТП необходимо также знать зависимость относительных влажностей воздуха начале и конце процесса φ1 и φ2, φ2=f(φ1)
Общий расход воды: Gω=gф*nф
Gф – расход через одну форсунку;
Nф – число форсунок.
Коэффициент орошения В= Gω/Gв; θ=f(В)
Jω1=J1- (J1- J2)/ θJ
По J-d диаграмме tω1=f(Jω1)
tω2= tω1+(J1- J2)/(BCω)
Для ХП и ПП характерен режим адиабатического увлажнения.
Эффективность этого процесса оценивается по относительному перепаду температур обменивающихся сред.
Еа= (t1-t2)/ (t1-tω1) Ea= f(В)
В кондиционере может использоваться вместе камеры орошения секция парового увлажнения воздуха, она включает:
- сепаратор пара;- термодинамический конденсатор;- фильтр;-инерционное сопло;-серводвигатель наибольшего напряжения 220В.
Тип парогенератора выбирается в зависимости от расхода пара.
Увлажнение сухим перегретым паром имеет следующие достоинства (быстрое смешивание водяных паров с воздухом) и легко регулируемое количество пара которое позволяет точно регулировать влажность воздуха.
Сухой перегретый пар не содержит бактерии:
- Минимальные эксплуатационные расходы:
Также входят секция фильтрации и шумоизоляции.
