Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы теор. конд в-ха КР..doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
928.77 Кб
Скачать

Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет»

(ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)

ОСНОВЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Методические указания к курсовому проекту

для студентов специальности

140504 "Холодильная, криогенная техника

и кондиционирование",

г. Владивосток

2007 г.

УДК 628.84

Утверждено редакционно-издательским советом Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

Автор – Л.В. Дуболазова – доцент кафедры холодильных машин и установок Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

Рецензент – Л.И. Ильченко к.т.н., доцент кафедры холодильных машин и установок Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

Печатается в авторской редакции

© Дуболазова Л.В., 2007

© Дальневосточный государственный

технический рыбохозяйственный

университет, 2007

Введение

Курсовая работа по дисциплине "Основы теории кондиционирования воздуха" выполняется студентами 3 курса специальности 140504 параллельно с изучением дисциплины и защищается за две недели до его окончания. При этом не исключается самостоятельная работа студентов и досрочная защита.

Курсовая работа включает тепловлажностный расчет помещения, построение и расчет процессов обработки воздуха, расчет и подбор оборудования для системы кондиционирования воздуха, аэродинамический расчет системы и расчет эксплуатационных расходов.

Исходные данные подбираются по таблицам 1 2: по первой цифре варианта – из таблицы 1, по второй цифре – из таблицы 2. Цифра варианта работы задается преподавателем.

При компоновке системы кондиционирования воздуха используется типовое оборудование.

Таблица 1.

Исходные

данные

Вариант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Размеры помещения,

ав, м

918

1218

1818

924

1224

1226

1824

1836

2436

Доля площади наружных стен, занятая остеклением, %

20

30

40

50

40

45

50

55

60

Доля площади пола,

занятая смоченной

поверхностью, %

25

40

40

40

30

30

30

25

25

Мощность оборудования,

установленного в помещении, кВт

5

7

10

6

8

12

12

20

25

Количество выделяющегося пара от других

источников, кг/ч

4,5

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество работающих, чел.

5

6

7

8

10

12

15

35

20

Примечание: одна стена наружная, остальные – внутренние; здание одноэтажное.

Строительная конструкция ограждений принимается студентом.

Таблица 2.

Исходные

данные

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Характер

работы

С

Т

Л

С

Т

Л

С

Т

С

С

Тип

помещения

Значительные теплоизбытки

Высота

помещения,м

5

4

7

5,5

4,5

3,5

6

5,5

4

4,5

Место

строительства

Владивосток

Хабаровск

Мурманск

Иркутск

Охотск

Брянск

Липецк

Рязань

Пермь

Улан-

Уде

Материал

стен

железобетон

железобетон

кирпич

железобетон

керамзитобетон

кирпич

керамзитобетон

керамзитобетон

керамзитобетон

кирпич

Расчетные

параметры на

ружного воздуха

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Тип СКВ

П

Р

К

П

Р

К

П

Р

Примечание: тип СКВ П – прямоточная, Р – рециркуляционная, К – комбинированная, 2К – двухканальная.

С - средняя физическая, Т – тяжелая физическая, Л – легкая физическая.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цели проектирования: закрепление теоретических знаний по отдельным разделам дисциплины "Основы теории кондиционирования воздуха", получением навыков проектирования как отдельных элементов, так и в целом системы кондиционирования воздуха. При проектировании элементов воздуховодов используются методы начертательной геометрии.

Задачи проектирования: изучение и практическое использование методов расчета процессов нагревание, охлаждение, увлажнения и осушения воздуха и подбора или конструирования аппаратов для осуществления этих процессов; использование в расчетах правил обращенных процессов и динамического равновесия для создания комфортных условий воздушной среды помещений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:

расчетная часть:

Климатологические данные и комфортные условия

Расчет тепло- и влаговыделений

Расчет основных процессов обработки воздуха

Расчет и подбор аппаратов

Расчет воздуховодов, воздухораспределительных устройств и подбор вентиляторов

Расчет стоимости эксплуатационных расходов

Графическая часть:

План, разрез кондиционируемого помещения. Схема СКВ – 1 лист

Процессы обработки воздуха в СКВ (летний и зимний периоды в диаграмме d – I влажного воздуха.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Климатологические данные и комфортные условия выбираются из данного места строительства согласно СНиП 2.04.05 –91 Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха». Для летнего и зимнего режимов работы СКВ принимаются расчетные температуры и относительные влажности, определяется расчетная разность температур для расчета теплопритоков через ограждения.

2. Расчет тепло- и влаговыделений. Теплопритоки рассчитываются от следующих источников: через строительные ограждения (кровлю, наружные стены с учетом солнечной радиации, окна, пол), работающего оборудования, от работающих в помещении людей, а так же поступление пара от других источников.

Влаговыделения рассчитываются от следующих источников: от испарения воды с площади пола, при дыхании людей, от других источников (приложение 1, таблица 1).

По величине суммарных тепло- и влаговыделений определяется тепловлажностной коэффициент  = и строятся прямой и обращенный процессы (в диаграмме d – I) изменения состояния влажного воздуха в помещении.

3. Расчет основных процессов обработки воздуха.

В диаграмме d – I строятся необходимые процессы обработки воздуха для зимнего и летнего режимов работы. Определяется количество циркулирующего в каждом процессе воздуха, а также тепло- и влажностные нагрузки каждого процесса с учетом заданного типа СКВ.

4. Расчет и подбор аппаратов. Для СКВ рассчитываются форсуночная камера, калориферы, воздухоохладитель. В СКВ возможно применение парового увлажнителя.

Форсуночные камеры используются для увлажнения и охлаждения воздуха; воздухоохладитель – для охлаждения и осушения воздуха.

5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора. Студент по своему усмотрению принимает низко-, средне- или высокоскоростную систему воздухораспределения; конструирует схему воздухораспределения.

Компоновка системы кондиционирования воздуха должна быть выполнена с включением в систему воздуховодов, фильтров- глушителей шума, а также виброгасящих устройств.

После определения сопротивления системы воздуховодов подбирается вентилятор с учетом расчетной его производительности и потери давления в системе.

6. Расчет эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы определяются в соответствии с приложением 16.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

Пояснительная записка работы выполняется на стандартных листах А4. Кроме расчетной части, записка должна содержать описание работы и конструктивных особенностей СКВ, процессы обработки воздуха в СКВ (летний и зимний периоды) на d-I диаграмме.

4. ТЕПЛОВОЙ И ВЛАЖНОСТНОЙ БАЛАНСЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Все статьи теплового и влажностного балансов можно разделить на две группы: не зависящие от параметров наружного воздуха и зависящие от них. К первой группе относятся следующие статьи теплового баланса: тепловыделения людьми Qл., оборудованием Qоб., искусственным освещением Qос.,. Эти статьи соответствуют притоку теплоты в помещение, то есть являются положительными.

Ко второй группе статей теплового баланса относятся:

Приток теплоты в помещение через ограждения Qогр., приток теплоты с наружным воздухом, поступающим за счет инфильтрации через не плотности ограждений Qинф . Эти статьи теплового баланса летом положительны, а зимой – отрицательны.

Общее количество теплоты Qо (кВт), которое должно быть отведено в воздухоохладителе холодильной установки:

Qо = Qогр. + Qинф. + Qл. + Qоб. + Qос.,

где Qогр. - теплоприток через ограждения, Вт;

Qинф. - теплоприток от инфильтрации воздуха, Вт;

Qл. - тепловыделения людей, ВТ;

Qоб. - теплоприток от оборудования, Вт;

Qос. - теплоприток от освещения, Вт.