- •Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зрительного зала
- •Содержание
- •1. Расчётные параметры воздуха.
- •1.1. Расчётные параметры наружного воздуха.
- •2. Расчёт вредных выделений в зрительном зале.
- •2.1. Тёплый период года.
- •2.2. Холодный период года.
- •3. Определение воздухообмена в зрительном зале.
- •4. Построение процессов обработки воздуха в помещение.
- •4.1. . Процесс обработки воздуха в теплый период года.
- •4.2. Процесс обработки воздуха в холодный период года.
- •5. Подбор оборудования.
- •5.1. Расчет воздухонагревателей.
- •5.1.1. Воздухонагреватель первого подогрева
- •5.1.2. Воздухонагреватель второго подогрева
- •5.2. Расчет камеры орошения
- •5.2.1. Теплый период года (политропный процесс)
- •5.2.2. Холодный период года (адиабатный процесс).
- •5.3. Подбор узла воздухозабора.
- •Подбор приёмного блока.
- •Подбор воздушного фильтра.
- •5.4. Подбор вентиляторного агрегата.
- •6. Холодоснабжение
- •6.1. Подбор холодильных машин.
- •6.2. Подбор сборного бака.
- •6.3. Подбор насосов.
- •6.3.1. Насос камеры орошения.
- •6.3.2. Насос подачи отепленной воды в испаритель.
- •6.3.3. Насос для охлаждения конденсатора.
- •7. Основные решения кондиционирования воздуха.
- •8. Регулирование работы кондиционера.
- •9. Список литературы.
2.2. Холодный период года.

Для t=20°С - q=120 Вт
Вт

Для t=20°С - q=40 г/ч
г/ч


Принимаем



Составляем сводную таблицу вредных выделений в помещении.
Таблица 4. Расчётное количество выделяющихся вредностей.
|
период года |
Расчетная температура tв |
Количество выделившихся вредностей |
Угловой коэффициент ε, кДж/г | ||
|
Q, Вт |
W, кг/ч |
Mсо2, л/ч | |||
|
теплый |
25 |
86088 |
41625 |
20700 |
7,44 |
|
холодный |
20 |
99900 |
33300 |
20700 |
10,8 |
3. Определение воздухообмена в зрительном зале.
Воздухообмен
определяется по избыткам полной теплоты
для теплого периода года. Затем проверяем
воздухообмен на растворение углекислого
газа. Для нахождения требуемого
воздухообмена по борьбе с полными
избытками теплоты и влаги на
диаграмму наносят точку
(параметры
внутреннего воздуха в тёплый период
года). Через эту точку проводим угловой
луч процесса
до
пересечения с изотермой приточного
воздуха
.

где
- температура внутреннего воздуха в
тёплый период года,
-
рабочая разность температур (принимается
по заданию),


На
пересечении углового луча процесса
и изотермы
получаем точку
,
которая описывает состояние приточного
воздуха.
Воздухообмен по борьбе с избытками полной теплоты вычисляется по формуле:

где
- теплосодержание внутреннего и приточного
воздуха соответственно (определяется
по
диаграмме),
Воздухообмен по борьбе с выделениями влаги определяют по формуле:

где
- влагосодержание внутреннего и приточного
воздуха соответственно (определяется
по
диаграмме),
.
За
расчётный принимаем средний воздухообмен:

Определяем объем подаваемого в помещение воздуха.

где
- плотность приточного воздуха,


Расход воздуха, необходимый для растворения углекислого газа, определяем по формуле:

где
-
количество углекислого газа, выделяемое
людьми в помещении,
-
предельно допустимая концентрация
углекислого газа в зрительном зале.

-
концентрация углекислого газа в приточном
воздухе.
Для
больших городов


С
целью экономии энергетических затрат,
в зрительных залах проектируют СКВ с
рециркуляцией. Для расчёта таких систем
необходимо знать количество наружного
воздуха
.
Для
зрительных залов театров, кинотеатров,
клубов и других помещений, в которых
люди находятся до трех часов, количество
наружного воздуха по санитарным
нормам
на одного человека.
Объем подаваемого в помещение наружного
воздуха равен:

где
-
количество людей в зрительном зале.
.
Полный расход наружного воздуха рассчитывается по формуле:

где
-
коэффициент учета потерь воздуха в
сетях.
При
установке кондиционера вне обслуживаемого
помещения и соединения его с помещением
стальными воздуховодами длиной до

.

4. Построение процессов обработки воздуха в помещение.
Существует несколько схем обработки воздуха в кондиционере: прямоточная, с первой рециркуляцией, с адиабатическим и искусственным охлаждением, с обводом камеры орошения, с управляемым процессом в камере орошения, с двухступенчатым испарительным охлаждением, с увлажнением воздуха паром.
Построение процессов и расчёт требуемых расходов теплоты, холода и воды следует выполнять графоаналитическим методом с использованием I-d диаграммы.
