- •Введение
- •Цель и задачи практических работ
- •Практическая работа №1 термодинамические основы тепловых насосов
- •Задание для самостоятельной работы
- •Практическая работа №2 типы тепловых насосов
- •Задание для самостоятельной работы
- •Практическая работа №4 решение задач с использованием
- •Задание для самостоятельной работы
- •Практическая работа №5 подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух»
- •Задание для самостоятельной работы
- •Практическая работа №6 расчет земляного коллектора и вертикального зонда теплового насоса
- •Расчеты:
- •Задание для самостоятельной работы
- •Практическая работа №7 расчет коэффициента теплоотдачи от грунта к теплоносителю
- •Задание для самостоятельной работы
- •Рекомендуемая литература
Задание для самостоятельной работы
1. Дать характеристики всем методам определения относительной влажности и современным приборам для определения φ.
2. Назвать параметры воздуха, определяющие комфортные условия в рабочих и социально-бытовых помещениях.
3. Перечислить параметры состояния воздуха, определяемые с помощью диаграммы d - i влажного воздуха.
4. Как определяются параметры смеси двух объемов воздуха с различными параметрами, входящих в смесь.
5. Какие процессы изменения состояния воздуха сопровождаются выпадением росы (конденсата).
Практическая работа №5 подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух»
Цель работы
Целью работы является определение холодо- и тепло-производительности мульти-сплит системы нескольких помещений.
Теоретический материал
Для того, чтобы правильно подобрать кондиционер, необходимо вычислить теплопоступления, которые он должен погасить. Мощность кондиционера должна перекрывать их максимальное значение, которое рассчитывается по формуле:
Q = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5,
где Q1 – теплопоступления от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения, от искусственного света; Q2 – теплопоступления от находящихся в помещении людей; Q3 – теплопоступления от офисного оборудования; Q4 – теплопоступления от бытовой техники.
Теплопоступление от солнечной радиации, зависит от площади и расположения окон. В основном именно оно и составляет львиную долю всего поступающего в помещение тепла.
Теплоприток Qок. через окна и застекленные двери определяется по формуле:
Qок = Fок. К1 К2 К3 qс + kо (tн – tп),
где Fок. – суммарная площадь остекленных поверхностей, м2; К1 – коэффициент, учитывающий затенение переплетом, загрязнение атмосферы; К2 – коэффициент, учитывающий загрязнение стекла; К3 – коэффициент, учитывающий затеняющее действие штор, жалюзи, карниза; qс – удельный теплоприток от солнечной радиации через одинарное чистое стекло, Вт/(м2 oC); kо – коэффициент теплопередачи окна, Вт/(м2 oC).
Теплопоступления через стены:
Qст. = кд Fст. (tн – tп)
где кд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2 oC); Fст. – площадь поверхности наружной стены, м2; tн – температура снаружи ограждения, 0C; tп – температура воздуха кондиционируемого помещения, 0C.
Теплоприток Qс. ст. за счет воздействия солнечной радиации через наружные стены и кровлю определяется по формуле:
Qс. ст. = кд Fогр. tс.,
где tс – избыточная разность температур, 0С.
Теплоприток через кровлю определяется, Вт:
Qст. = кд Fкр. (tн – tп)
где кд – действительный коэффициент теплопередачи кровли, Вт/(м2 oC); Fст. – площадь кровли, м2.
Теплопритоки через полы в летний период принимаются равными 0, в зимний период определяются по зонам.
Полные теплоизбытки (в зимний период теплопотери) через пол в зимний период будут составлять
Qпол. = кзоны Fзоны (tн – tп),
где Fзоны – площадь четырех зон пола, отложенных от наружной стены помещения, м2; кзоны - действительный коэффициент теплопередачи пола каждой зоны, Вт/(м2 · oC); tн – температура снаружи ограждения, oC; tп – температура воздуха кондиционируемого помещения, oC.
Теплоприток от людей Qл.:
Qл. = n qл.,
где n – расчетное число людей, одновременно находящихся в помещении; qл. – тепловыделение от человека, зависящее от характера работы, Вт/чел.
Теплопоступления от оборудования Qобор.
Количество теплоты, выделяемой механическим оборудованием с электроприводом, определяется по формуле
Qобор.
=
,
где N – мощность электродвигателя, кВт; n – число единиц оборудования; а – коэффициент загрузки электродвигателя; в – коэффициент рабочего времени оборудования, ξ = 1 – часть мощности, расходуемой внутри помещения; = 0,8 0,92 – коэффициент полезного действия электродвигателя; при увеличении мощности возрастает
Теплопритоки от освещения определяются по формуле
Qосв. = F qосв. Е,
где F – площадь пола, м2; qосв. – удельные тепловыделения от освещения, Вт/(м2 лк); Е – освещенность, лк.
В ряде источников, например книге, изданной компанией Евроклимат, дается упрощенная методика оценки теплопоступлений от солнечной радиации:
Q1 = S h q,
где: S - площадь помещения, м2; h – высота помещения, м, q – коэффициент, равный:
- 30 Вт/м3, если в помещение не попадают солнечные лучи (северная сторона здания);
- 35 Вт/м3 для обычных условий;
- 40 Вт/м3, если помещение имеет большое остекление с солнечной стороны.
Расчет по этой методике применим для квартир и небольших офисов, в других случаях погрешности могут быть слишком велики.
Теплопоступления от находящихся в помещении людей. Один человек в зависимости от рода занятий выделяет
Отдых в сидячем положении – 120 Вт.
Легкая работа в сидячем положении – 130 Вт.
Умеренно активная работа в офисе – 140 Вт.
Легкая работа стоя – 160 Вт.
Легкая работа на производстве – 240 Вт.
Медленные танцы – 260 Вт.
Работа средней тяжести на производстве – 290 Вт.
Тяжелая работа – 440 Вт.
Теплопоступления от офисного оборудования. Обычно они принимаются в размере 30% от потребляемой мощности. Для примера:
Компьютер – 300 - 400 Вт
Лазерный принтер – 400 Вт
Копировальный аппарат – 500 - 600 Вт
В ряде случаев, в высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование бывает необходимо уже в марте, когда отопительный сезон еще не закончен. В этом случае в расчете необходимо учитывать теплоизбытки от системы отопления, которые можно принять равными 80 - 125 Вт на 1 м2 площади. В этом случае надо учитывать не теплопоступления от внешних стен, а теплопотери, которые можно принять равными 18 Вт на 1 м2.
