
- •Содержание
- •Введение
- •Компоновка центрального кондиционера из типовых секций
- •5. Расчет и подбор тепло, массообменных аппаратов установки кондиционирования воздуха.
- •5.1 Расчет оросительной камеры для теплого периода
- •5.2 Проверка режима работы оросительной камеры в холодный период
- •5.3 Подбор воздухонагревателей для 1-го и 2-го подогревов
- •Подбор остального оборудования
- •Подбор воздухозаборного устройства
- •Vрек 5-6 м/с
- •Подбор вентиляторной секции укв
- •Выбор схемы холодоснабжения укв. Приближенный расчет и подбор холодильного оборудования
Компоновка центрального кондиционера из типовых секций
Центральные кондиционеры могут обслуживать одно большое или несколько помещений с одинаковыми параметрами микроклимата. В некоторых случаях несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров.
Центральный кондиционер состоит из отдельных типовых секции, соединенных между собой. Набор секций весьма разнообразен и определяется главным образом технологической компоновкой, обуславливающей последовательность обработки воздуха в кондиционере. Размеры секций унифицированы и зависят от типоразмера кондиционера.
Выбор типоразмера производится по объемному расходу воздуха и или производительности СКВ,
,
/ч
По расчетам подбираем кондиционер КТЦ3 – 30 индекс 02.
Схема компоновки центрального кондиционера КТЦ3 – 20 и спецификация оборудования кондиционера представлены на рис. 3 и таблице 5.
5. Расчет и подбор тепло, массообменных аппаратов установки кондиционирования воздуха.
5.1 Расчет оросительной камеры для теплого периода
В кондиционерах серии КТЦ3-20 применяют оросительные камеры форсуночные ОКФ3, технические характеристики которых приведены в /6, табл. 3.4/. Оросительная система ОКФ3 состоит из двух рядов стояков, оснащенных эксцентриситетными широкофакельными форсунками ЭШФ 7/10 с равномерным распределением воды по окружности распыла. Камеры ОКФ3 изготавливают в двух исполнениях.
Целью расчета оросительной камеры является:
- выбор исполнения ОКФ;
- определение расхода охлаждающей воды;
- определение начальной и конечной температуры воды.
Дано: Индекс 02. 01304. Процесс в ОКФ – СО.
°C;
кДж/кг;
°C;
кДж/кг;
°C;
кДж/кг;
Расчет:
Коэффициент адиабатной эффективности
вычисляется по формуле:
Коэффициент орошения
и коэффициент энтальпийной эффективности
для принятого типоразмера и исполнения камеры находят по графикам /7, рис.3,4,5/
Исполнение
1 (кривая 2) -
=2,2;
=0,64.
Относительный перепад температур воздуха
вычисляется по формуле:
где 0,33 – коэффициент аппроксимации;
,
кДж/кг°C– удельная
теплоемкость воды.
Начальная температура
для исполнения 1
Конечная температура воды
для исполнения 1
°C
6)
Расход разбрызгиваемой воды
,
кг/ч: для исполнения 1
,
кг/ч
7)
Расход воды, подаваемой от холодильной
станции
,
кг/ч: для исполнения 1
,
кг/ч
8)
,
г/ч для исполнения 1;
9)
Давление воды перед форсунками
кПа
определяется по графику /7, рис.6/.
,
кПа для исполнения 1.
10) Аэродинамическое давление камеры:
,
Па
5.2 Проверка режима работы оросительной камеры в холодный период
Дано: Индекс 02. 01304. Процесс в ОКФ – КО.
°C;
кДж/кг;
°C;
°C;
1) Коэффициент
адиабатной эффективности
вычисляется
по формуле:
2)
Коэффициент орошения
для принятого типоразмера и исполнения
камеры находят по графикам /7, рис.3,4,5/
Исполнение 1 (кривая 2) -
=1,85;
3)
Расход разбрызгиваемой воды
,
кг/ч: для исполнения 1
,
кг/ч
4)
Производительность одной форсунки ЭШФ
7/10 в зависимости от
кПа
определяют по рис.7/7/ -
,
кг/ч.
5)
Количество работающих в холодный период
форсунок
,
шт:
,
шт.
6)
Количество заглушаемых форсунок:
,
шт. форсунки.