
- •1 Исходные данные
- •2 Расчёт тепло и влагопритоков для летнего кондиционирования
- •2.1 Теплоприток
- •2.2 Влагоприток
- •2.3 Полученный результат расчётов
- •3 Расчёт тепло и влагопритоков для зимнего кондиционирования
- •3.1 Теплопритоки
- •3.2 Влагоприток
- •3.3 Полученный результат расчётов
- •4 Расчёт параметров тепловлажностной обработки воздуха. Летнее кондиционирование
- •5 Расчёт параметров тепловлажностной обработки воздуха. Зимнее кондиционирование
- •6 Выбор основного технологического оборудования
- •7 Составление общей схемы и её описание
- •Принцип работы
- •Список использованной литературы
7 Составление общей схемы и её описание
Схема и цикл показана рис. 7.1.
Рис. 7.1 – Схема и цикл СКВ (летней)
Принцип работы. Наружный воздух с параметрами окружающей среды смешивается с воздухом, подаваемым из помещения. За счёт этого получается смесь. Далее воздух поступает в ВО (воздухоохладитель), где происходи процесс охлаждения и частичной осушки воздуха. Затем воздух поступает в КЛ (калорифер), где происходит его нагрев к необходимой температуры. Далее следует вентилятор, при помощи которого происходит подача воздуха в помещение. Воздух из помещения частично смешивается со свежим потоком (на входе в СКВ); остальная часть воздуха - выбрасывается в окружающую среду.
Для летнего кондиционирования воздуха используем готовый блок LFCK 22 производства фирмы FLATAIR. Изображение приведено на рис.7.2. Технические характеристики приведены в табл. 7.1.
Табл. 7.1 – Характеристики блока
|
Значение |
Объёмная
производительность,
| |
Максимальная |
19153,1 |
Минимальная |
19500 |
Тепловые
нагрузки,
| |
Холодопроизводительность |
70,0002 |
Теплопроизводительность |
70,0 |
Для обеспечения необходимых условий используется 4 блока.
Для обеспечения системы холодным и теплоносителями используется холодильная машина, работающая на фреоне R 407C. Компрессор – спиральный. Испарителем для ХМ является ВО, а конденсатором – Кл.
Рис. 7.2 – LFCK 22
Схема с запорной и регулирующей арматурой представлена на рис. 7.3.
Рис. 7.3 – Размещение запорной и регулирующей арматур
Рис. 7.4 Схема автоматизации и регулирования
Принцип работы
Привод вентилятора запускается при помощи магнитного пускателя (NS). Воздух поступает в помещение. В помещении находятся датчики температуры и влажности. Полученное значение параметров воздуха в помещении датчики «отправляют» в виде выходного сигнала на соответствующий регулятор (ТС и МС). Регулятор заранее установлен на максимально допустимую величину отклонения входного сигнала (выходного для первичного прибора – датчика). При превышении граничного порога «посылается» электрический сигнал на регулирующий вентиль, который под действием тока открывает или закрывает проходное сечение трубы (в данном случае прекращает или наоборот, включает подачу горячего и холодного теплоносителя в КЛ и ВО) тем самым происходит регулирование параметров воздуха на входе в помещение, что повлечет за собой и изменение параметров в помещении. Далее воздух из помещения поступает в трубопровод, в котором установлены первичный прибор для измерения качества воздуха (QE) и прибор для измерения расхода (FE). При удовлетворительном качестве воздуха, регулятор (QC) посылает электрический ток на РВ в рециркуляционном трубопроводе, тем самым, открывая его (увеличивается доля рециркуляционного потока в СКВ). Если же состояние качества не удовлетворительное – регулятор не посылает и РВ закрытый. При недостаточном количестве подаваемого воздуха в помещение регулятор (FC), связанный с первичным прибор (FE), посылает ток на РВ, который открывается (увеличивает расход воздуха). В противном случае – нету сигнала на РВ и вентиль закрыт. Воздух из воздуховода наружного воздуха смешивается с воздухом из рециркуляционного, замеряется температура (ТЕ) и в зависимости от значения посылается сигнал на РВ (что регулирует подачу холодного теплоносителя). Далее воздух поступает в ВО, КЛ и вентилятором подается в помещение. При недостаточном количестве подаваемого свежего воздуха (или его чрезмерное количество) регулятор (FC) при помощи первичного прибора (FE) посылает соответствующий сигнал на РВ, тем самым открывая его или закрывая.
Табл. 7.2 – Обозначение к схеме автоматизации
Обозначение на схеме |
Наименование |
Марка прибора |
Характеристика |
Количество шт. |
ТЕ |
Первичный измерительный преобразователь для определения температуры, установленный по месту. |
К2 |
|
2 |
TC |
Регулятор температуры, установленный по месту.
|
ТАД – 101-1 |
Диапазон
измерений,
Разброс
срабатывания, не более
|
2 |
МЕ |
Первичный измерительный преобразователь для определения влажности, установленный по месту. |
ИПТВ 056М1-01 |
Диапазоны измерений и преобразований относительной влажности, %:
|
1 |
МС |
Регулятор влажности, установленный по месту.
|
ТРЦ 02 - В |
Рабочий диапазон задания установки |
1 |
FE |
Первичный измерительный преобразователь для определения расхода, установленный по месту. |
Rosemount 8700 |
Диапазон |
2 |
FC |
Регулятор расхода, установленный по месту. |
МИРП – 02 |
Класс точности 0.25 |
2 |
QE |
Первичный измерительный преобразователь для определения качества воздуха, установленный по месту |
ДК-32 |
Диапазон измерений, кПа
Время установления выходного сигнала, сек |
1 |
QC |
Регулятор качества воздуха, установленный по месту. |
МИРП – 02 |
Класс точности 0.25 |
1 |
M |
Привод электрический |
МТ4-024-NC |
Напряжение/ мощность 24/3. |
3 |
NS |
Магнитный пускатель |
ПМЛ 1100 |
Напряжение 380 В |
1 |