Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Насосы. Вентиляторы. Кондиционеры

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
31.11 Mб
Скачать

ч

 

 

к ?

§

ф

Г

И

 

И

L

 

Рис. 3.70. Приемный клапан—фильтр—теплооб­ менник—вентиляторная секция

bxh

вв

fl h

НхВ

 

^

 

L

 

Рис. 3.71. Приемный клапан—фильтр—теплообменник—вентиляторная секция — шумоглушитель

bxh

\

ч

 

 

=

1

ч

- в

^ “ 0

 

®

дК

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

Рис 3.72. Приемный клапан—шумоглушитель—фильтр—теплооб­ менник—вентиляторная секция

bxh

Рис. 3.73. Приемный клапан—шумоглушитель—фильтр—теплообменник— вентиляторная секция—шумоглушитель

Марка

Производительность

L

В

Я

b x h

кондиционера

 

 

 

 

 

КЦМ-М-А

2500

953

700

395

630x315

КЦМ-М-В

4000

1003

1010

395

800x315

Т а б л и ц а 3.58

М аксимальная производительность, м3/ч , и габаритны е разм еры , мм, кондиционеров КЦМ -М компоновки, показанной на рис. 3.71

Марка

Производительность

L

В

Я

b x h

кондиционера

 

 

 

 

 

КЦМ-М-А

2500

2259

700

395

630x315

КЦМ-М-В

4000

2309

1010

395

800x315

Т а б л и ц а 3.59

М аксимальная производительность, м3/ч , и габаритны е разм еры , мм, кондиционеров КЦМ -М компоновки, показанной на рис. 3 .72

Марка

Производительность

L

в

я

b x h

кондиционера

 

 

 

 

 

КЦМ-М-А

2500

2106

700

395

630x315

КЦМ-М-В

4000

2156

1010

395

800x315

Т а б л и ц а 3.60

М аксимальная производительность, м3/ч , и габаритны е разм еры , мм, кондиционеров КЦМ -М компоновки, показанной на рис. 3 .73

Марка

Производительность

L

В

я

b x h

кондиционера

 

 

 

 

 

КЦМ-М-А

2500

3815

700

395

630x315

КЦМ-М-В

4000

3865

1010

395 800x315

установки шумопоглощающих перегородок определяют сте­ пень шумоглушения.

На рис. 3.70-3.73 приведены типовые схемы компоновки кондиционеров КЦМ-М, а в табл. 3.57-3.60 — габаритные раз­ меры и максимальная производительность кондиционеров.

3.7.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОМЕСТНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ

Местные системы кондиционирования воздуха (СКВ)

разрабатывают на базе автономных и неавтономных кон­ диционеров, которые устанавливают непосредственно в об­ служиваемых помещениях (рис. 3.74).

Классификация местных кондиционеров СКВ приведена на рис. 3.75.

Рис. 3.74. Принципиальная схема местной СКВ:

1 — местный кондиционер; 2 — воз­ духозаборная решетка; 3 — воздухо­ выпускное отверстие

Достоинством местных кондиционеров СКВ является про­ стота установки и монтажа. Такая система может приме­ няться:

в существующих жилых и административных зданиях для поддержания теплового микроклимата в отдельных офис­ ных помещениях или в жилых комнатах;

Рис. 3.75. Классификация местных кондиционеров СКВ

во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, ре­ жим потребления холода в которых резко отличается от такого режима в большинстве других помещений, например в серверных и других насыщенных тепловыделяющей тех­ никой комнатах административных зданий; подача свеже­ го воздуха и удаление вытяжного воздуха при этом выпол­ няются, как правило, центральными системами приточно­ вытяжной вентиляции;

во вновь строящихся зданиях, если поддержание опти­ мальных тепловых условий требуется в небольшом числе помещений, например, в ограниченном числе номеров-люкс небольшой гостиницы;

в больших помещениях как существующих, так и вновь строящихся зданий: кафе и ресторанах, магазинах, проект­ ных залах, аудиториях и т. д.

3.7.1. МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Местные неавтономные кондиционеры подразделяются на агрегатные кондиционеры и кондиционеры, входящие в со­ став систем с чиллерами и фанкойлами.

Агрегатные кондиционеры

Неавтономные агрегатные кондиционеры поставляются заводом изготовителем в собранном виде с комплектом при­ боров автоматического регулирования и управления. Конди­ ционеры типа КНУ предназначены для круглогодичного под­ держания в обслуживаемых помещениях заданных темпера­ туры t и относительной влажности воздуха ср, необходимых согласно технологическим или санитарно-гигиеническим требованиям. Теплоносителем служит горячая вода с тем­ пературой 130-70 °С для воздухонагревателя первого подо­ грева и 70-40 °С — для воздухонагревателя второго подо­ грева, а холодоносителем — холодная вода с расчетной тем­ пературой 8 °С. Они могут работать как на одном наруж ­ ном воздухе, так и с полной и частичной рециркуляцией воздуха. Принципиальная схема агрегатного кондиционера изображена на рис. 3.76.

Кондиционер выполнен в виде шкафа, внутренний объем которого разделен на три основных блока: воздухообраба­ тывающий, вентиляторный и водяной. В воздухообрабаты­

вающем блоке находится поворотный клапан 7 для регули­ рования количества наружного и рециркуляционного воз­ духа, фильтр 4 для очистки воздуха от пыли, воздухонагре­ ватель первого подогрева 3, форсунки 2 для разбрызгивания воды. В вентиляторном блоке размещены: вентилятор 8 с электродвигателем 10, воздухонагреватель второго подо-

Рис. 3.76. Местный неавтономный кондиционер типа КНУ:

1 — поддон; 2 — форсунки камеры орошения; 3 — воздухонагреватель первого подогрева; 4 — противопыльный фильтр; 5 — вход рециркуляционного возду­ ха; 6 — вход наружного воздуха; 7 — клапан; 8 — вентилятор; 9 — выходной патрубок; 10 — электро­

двигатель; 11 — воздухонагреватель второго подогре­ ва; 12 — каплеотделитель; 13 — насос; 14 — фильтр для очистки воды; 15 — поплавок

грева 11, сепаратор 12 для улавливания капель воды. В во­ дяном блоке размещены: бак для воды 1, насос 13, фильтр 14 для очистки воды, забираемой насосом, поплавковый кла­ пан 15 для поддержания постоянного уровня воды в баке.

Основные виды обработки воздуха в кондиционере: на­ грев, охлаждение, увлажнение, осушка.

Подготовка воздуха в кондиционере типа КНУ осуществ­ ляется последовательно: наружный воздух или смесь его с рециркуляционным очищается от пыли в воздушном филь­ тре 4, при необходимости подогревается в калорифере пер­ вого подогрева 3, охлаждается или увлажняется в камере орошения, нагревается в калорифере второго подогрева и далее вентилятором 8 подается в помещения. Рециркуля­ ционный воздух 5 подмешивается к наружному 6 до форсу­ нок 2 камеры орошения.

Местный неавтономный кондиционер типа КТН предна­ значен для поддержания в обслуживаемом помещении за­ данной температуры. Его можно использовать в системах кондиционирования с централизованными источниками теп­ ло- и холодоснабжения.

Кондиционер работает на смеси наружного и рециркуля­ ционного воздуха или только на рециркуляционном возду­ хе со следующей технологической схемой его обработки: смешение, очистка от пыли, нагрев или охлаждение в поверх­ ностном теплообменнике. Относительная влажность обра­ ботанного воздуха не регулируется. В зависимости от требо­ ваний обработки воздуха в теплообменник подается горя­ чая или охлажденная вода.

Системы с чиллерами и фанкойлами

Принципиальная схема системы с чиллерами и фанкой­ лами показана на рис. 3.77.

Чиллер представляет собой холодильную машину, пред­ назначенную для охлаждения жидкости — воды, антифри­ зов (рис. 3.77 и 3.78). Некоторые модели чиллеров могут работать в режиме теплового насоса. В этом случае возмо­ жен подогрев помещений.

Фанкойл, или вентиляторный доводчик, — это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий теплообмен­ ник 1 (рис. 3.79) с вентилятором 2, фильтр, пульт управле­ ния (встроенный или выносной). Как по своему внешнему виду, так и по функциональному назначению фанкойлы на-

может получать сигналы управления от чиллера или рабо­ тать самостоятельно.

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора уста­ навливается на крыше здания. Насосная станция распола­ гается рядом с чиллером. По системе трубопроводов жид­ кость разводится по помещениям здания к фанкойлам раз­ личных типов.

Система чиллеров—фанкойлов имеет следующие преиму­ щества:

гибкость при кондиционировании большого количества помещений: к одному чиллеру могут подключаться значи­ тельное количество фанкойлов, а также теплообменники центрального кондиционера или приточной вентиляцион­ ной установки; каждый потребитель может работать неза­ висимо друг от друга — изменять режим работы фанкойлов, включать их или отключать;

возможность регулировки не только общего теплового ре­ жима всей системы, но и регулировки режима работы каж ­ дого фанкойла с пульта управления, либо вмонтированного в фанкойл, либо установленного на стене помещения;

обеспечение предельного расстояния между чиллером и фанкойлом, не лимитируемого и определяемого возможнос­ тями насосной станции и теплоизоляцией трубопроводов.

Холодо- и теплопроизводительность различных типов чиллеров приведена в табл. 3.61.

Фанкойлы могут устанавливаться на полу, подвешивать­ ся на стене (см. рис. 3.79) или потолке, встраиваться в воз­ духоводы за подшивным потолком. Но в любом случае фан­ койл состоит из одинаковых по назначению основных эле­ ментов.

Теплообменник 1 (см. рис. 3.79) имеет алюминиевые реб­ ра, прикрепленные к змеевикам из медных трубок, по кото­ рым подается холодная и горячая вода. Змеевик с одной

Т а б л и ц а 3.61

Холодо- и теплопроизводительность чиллеров

 

С воздушным

С воздушным

С вынос­

С водя­

 

охлаждением

охлаждением

Показатель

ным кон­

ным ох­

наружной

внутренней

 

денсатором

лаждением

 

установки

установки

 

 

 

Х ол одоп рои зводи тел ь-

4 -1300

13-200

14-850

14-5000

ность, кВт

 

 

 

 

Т еплоп роизводитель ­

4 ,5 -400

20 -80

-

150-850

ность, кВт

 

 

 

 

стороны имеет муфты для соединения с трубопроводами и воздушные клапаны для выпуска воздуха при заполнении системы водой. Змеевик теплообменника имеет два или трц ряда. У стандартного теплообменника расстояние между алюминиевыми пластинами составляет 2 мм, диаметр мед­ ных трубок — 9,5 мм, давление испытания — 35 бар. При необходимости используются теплообменники с медньцд оребрением CU/CU (медь—медь) и ребристые теплообмен­ ники из коррозионно-стойкой стали.

Фанкойл с одним теплообменником называется двухтруб­ ным, и работает только в режиме охлаждения. Фанкойл с двумя теплообменниками называется четырехтрубным. Та­ кой фанкойл может работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева воздуха.

Вентилятор 2 (см. рис. 3.79): тангенциального типа пред­ назначен для фанкойлов малой мощности, центробежного типа — для фанкойлов средней и большой мощностей.

Электродвигатель роторного типа, самоохлаждаемый, как правило, имеет несколько фиксированных скоростей враще­ ния или плавное регулирование скорости.

Поддон для сбора конденсата 4 (см. рис. 3.79) обеспечи­ вает сбор и слив конденсата с теплообменника при верти­ кальной или горизонтальной установке фанкойла. Иногда предусматривается дополнительный поддон для сбора кон­ денсата с соединительных муфт и подсоединенных к ним частей трубопроводов. Поддоны для сбора конденсата изго­ товлены из оцинкованной листовой стали с двухсторонним эпоксидным покрытием. В горизонтальных системах под­ доны полностью изолированы 5-миллиметровой ячеистой пеной. В вертикальных системах изоляция покрывает толь­ ко участок сбора конденсата, расположенный под уклоном. Возможна также комплектация другими типами изоляции и поддонами из коррозионно-стойкой стали.

Воздушный фильтр — легкосъемный, обычно синтети­ ческий, моющийся фильтр с открытыми ячейками.

Электронагреватель может устанавливаться на выходе фанкойла для повышения эффективности его работы в ре­ жиме обогрева.

Управление фанкойлом может выполняться вручную или автоматически с помощью термостата.

Холодопроизводительность бытовых фанкойлов составляет в среднем 1,5 -8 кВт, а теплопроизводительность — 2 ,5 - 18 кВт; холодопроизводительность фанкойлов кассетного типа составляет в среднем 2-11 кВт, а теплопроизводитель-