Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Малышев Кондеры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

8. Центральная скв с количественно-качественным регулированием ккр

8.1. Назначение скв

Система применяется для круглогодичного регулирования одного помещения, в котором поддерживаются постоянно один параметр воздуха – температура. Относительная влажность меняется в небольших пределах от φп до φmax.

8.2. Исходные данные:

Расчётный тёплый период года:

нормируемые параметры внутреннего воздуха: tп=20 ºС, φп=60 %.

нормируемые параметры наружного воздуха: tн=35 ºС, φн=50 %;

расчётная тепловая нагрузка: =250000 кДж/ч;

расчётные влаговыделения: =18 кг/ч;

Расчётный холодный период года:

нормируемые параметры наружного воздуха: tн ׳= -33 ºС, φн׳=80 %;

расчётная тепловая нагрузка: = -42000 кДж/ч;

расчётные влаговыделения: =18 кг/ч;

8.3. Процесс обработки воздуха в I-d диаграмме

8.3.1. Расчётный тёплый период года

1. Строим (·) «П» и (·) «Н» по tп и φп, tн и φн→iп = 42 кДж/кг, dп =8,8 г/кг, iн = 80 кДж/кг.

2. Строим (·) «ко». Для этого определяем луч процесса в тёплый период:

Для построения луча процесса на I-d диаграмме находим вспомогательную точку «А»:

dА = dп+1=8,8 + 1 = 9,8 г/кг

iА = iп+т =42+14 = 56 кДж/кг.

Из (·) «П» проводим луч процесса через точку «А».

3. Проводим εт через (·) «П» до пересечения с φ=90 % и получаем теоретическую (·) «кот», соответствующую состоянию воздуха за камерой орошения. Целесообразно, чтобы она находилась на максимальном удалении от (·) «П», в этом случае требуемое количество воздуха будет минимальным.

Далее определяем параметры приточного воздуха с учётом его нагрева в вентиляторе и уточняем истинное значение параметров воздуха за камерой орошения. Учитывая, что нагрев в вентиляторе составляет ∆tв=1 ºС, находим (·) «КО»→iко = 33 кДж/кг, dко =8 г/кг.

4. Соединяем (·) «Н» с (·) «КО». Таким образом, в тёплый период наружный воздух политропно охлаждается и осушивается в камере орошения до состояния, характеризуемого (·) «КО», затем нагревается в вентиляторе до (·) «В» и с этими параметрами подаётся в помещение, где ассимилируя теплоту и влагу, приобретает параметры (·) «П».

8.3.2. Расчётный холодный период года в рабочее и нерабочее время

1. Строим (·) н’ по tн’ и φн’→iн' = -33 кДж/кг, dн' =0,2 г/кг. (·) п построена в тёплый период.

  1. Минимально допустимое количество воздуха принимаем 30% от расчетного:

3. Строим (·) п’:

(·) «П’» лежит на φ=62 % >φmax=60 %→переносим (·) «П’» в (·) «П ист» по tп=const до φmax=60 %

4. Из (·) «Пист» проводим

На пересечении εх и dко находим (·) внII→iвнII = 42,5 кДж/кг

5. Строим (·) «ВНI»: она лежит на пересечении iко и dн’.

6. Перенесем (·) «П» по tп=const в (·) «Пнрв» →iпнрв = 40 кДж/кг.

7. Найдём (·) вн .

Из (·) «КО» воздух сухо нагревается до (·) →iвнIIнрв = 45,7 кДж/кг, а затем подаётся в помещение, где ассимилируя теплоту, приобретает параметры (·) «Пнвр».

В расчётный тёплый период года схема работает как ЦН-1, т.е. наружный воздух подаётся в камеру орошения, где политропно охлаждается и после подаётся в помещение. При уменьшении iн1, т.е. при уменьшении теплоизбытков луч процесса становится пологим и (·) «П» перемещается до тех пор, пока не достигнет правого предела по φmax. Начиная с этого момента, схема из количественной становится качественной, и дальнейшее регулирование осуществляется за счёт повышения теплопроизводительности калориферов второго подогрева.

Рис.8.1