- •1. Назначение скв в общем комплексе микроклимата
- •2. Микроклимат кондиционируемых помещений различного назначения. Условия теплового комфорта
- •3. Возможные пределы изменения внутренних параметров воздуха. Основные нормы, используемые при определении расчетных параметров внутреннего воздуха.
- •4. Характеристика и расчетные параметры наружного климата.
- •5. Сведения сНиП по нормированию расчетных параметров наружного климата при проектированииСкв
- •6. Основные положения, структурная схема и классификация скв
- •7. Построение на h-d диаграмме процессов изменения параметров кондиционируемого воздуха
- •8. Режимы увлажнения, нагрева, охлаждения и осушения воздуха. Изображение в h-d диаграмме
- •9. Смешение различных объемов воздуха.
- •10. Адиабатические и политропические процессы взаимодействия воздуха с водой
- •11. Параметры адиабатического процесса взаимодействия воздуха с водой
- •12. Зависимость коэффициента адиабатической эффективности от определяющих факторов
- •13. Тепловлажностное отношение в процессах кондиционирование воздуха
- •14. Увлажнение воздуха паром
- •15. Построение процесса кондиционирования воздуха при применении теплоутилизаторов
- •16. Выбор рабочей разности температур, определение количества наружного воздуха и производительности скв по воздуху
- •17. Оптимальные и допустимые параметры внутреннего воздуха.
- •18. Изменение параметров воздуха в кондиционируемом помещении
- •19. Выбор схемы применения первой рециркуляции.
- •20. Условия выпадения инея в процессе первой рециркуляции.
- •21. Условия обмерзания теплообменных поверхностей теплоутилизаторов.
- •22.Кондиционирование воздуха в тёплый период года. Методы изменения параметров кондиционируемого воздуха в тёплый период года.
- •2 3. Построение на h-d диаграмме процессов кондиционирования с использованием холодной воды и непосредственного испарения хладоагентов в поверхностных воздухоохладителях
- •24. Кондиционирование воздуха в холодный период года. Методы изменения параметров кондиционируемого воздуха в холодный период года.
- •25. Борьба с запахами при кондиционировании воздуха
- •26. Центральные прямоточные и рециркуляционные скв
- •27. Скв с местными доводчиками.
- •28. Базовые схемы центральных укв, собираемых из типовых секций.
- •29. Конструкции и методы расчёта камер орошения. Конструкция механических форсунок и их характеристик.
- •30.Конструктивная схема типовых камер орошения
- •31.Конструкция воздухонагревателей.
- •32.Схемы теплоснабжения воздухонагревателей.
- •33.Воздушные фильтры. Конструктивные особенности. Фильтрующие материалы.
- •34. Воздушные клапаны. Конструктивные особенности и разновидности воздушных клапанов, используемых в центральных скв.
- •35.Снабжение холодной водой камер орошения.
- •36.Повышение эффективности систем кондиционирования микроклимата. Пути экономии энергии в здании.
- •37. Классификация и конструкции теплоутилизаторов. Виды теплоутилизаторов.
- •38.Эффективность скв с утилизаторами тепла. Оценка эффективности и технико-экономических показателей.
- •39.Сплит и мульти-сплит системы. Особенности монтажа сплит систем.
- •40.Системы прецизионного кондиционирования.
- •41.Методы снижения энергопотребления в скв.
- •42. Расчёт теплового баланса помещений для тёплого периода года
- •1.Физический смысл получения низких температур с помощью процесса дросселирования (эффект Джоуля-Томсона).
- •2. Физический смысл получения низких температур с помощью термоэлектрического эффекта (эффект Пельтье).
- •3. Физический смысл получения низких температур с помощью фазовых превращений (плавления, кипения, испарения, растворения сублимации).
- •4.Принципиальная схема паровой компрессорной холодильной машины
- •5.Холодильный цикл идеальной паркомпрессорной холодильной машины
- •6. Параметры холодильного цикла идеальной парокомпрессорной холодильной машины и их определение по т-s и lgP-I диаграмме.
- •7. Недостатки холодильного цикла идеальной парокомпрессорной машины.
- •8. Влияние на параметры холодильного цикла конечной разности температур в конденсаторе и испарителе.
- •1 0.Влияние на процессы дросселирования теплоемкости и теплоты парообразования холодильных агентов.
- •12. Холодильный цикл с переохлаждением ха и возможности его реализации.
- •13. Влияние на параметры холодильного цикла температуры конденсации и кипения холодильного агента.
- •14. Комбинированное использование холодильных машин.
- •15.Физический и практический смысл применения в холодильной машине смеси холодильных агентов.
- •16. Термоэлектрическое охлаждение. Конструкция и физические процессы, происходящие в термоэлектрической батарее.
- •17. Теплоиспользующие холодильные машины.
- •18. Бинарные растворы. Область применения и характеристики.
- •19. Схема и принцип действия абсорбционной холодильной машины.
- •20. Свойства бинарных растворов. Диаграммы состояния бинарных растворов
- •21. Параметры холодильного цикла абсорбциооной холодильной машины.
- •22. Схема абсорбционной холодильной машины с теплообменником.
- •23. Применение ректификаторов и дефлегматоров в ахм (абсорбционные холодильные машины)
- •24. Схема моноблочной хм с совмещенным тепло- и массообменном
- •25. Рабочие вещества холодильных машин и предъявляемые к ним требования.
- •26. Тепловые насосы. Особенности конструкции и применения.
- •27. Вспомогательное оборудование хм.
- •28. Хладоагенты хм, их классификация и маркировка.
- •1) По давлению насыщенного пара:
- •2) По нормальным температурам кипения:
- •30.Способы и средства охлаждения конденсаторов хм.
- •31.Холодоносители и предъявляемые к ним требования.
- •32.Особенности применения теплоизоляция в системах холодоснабжения
- •33. Управление холодопроизводительностью хм.
22.Кондиционирование воздуха в тёплый период года. Методы изменения параметров кондиционируемого воздуха в тёплый период года.
В
теплый период года в зависимости от
соотношения расчетных параметров
наружной и внутренней сред воздух обычно
охлаждают и осушают, для чего требуются
источники холода.
О
днако
в некоторых случаях оказывается
достаточным охлаждение на основе
использования адиабатного ( изоэнтальпийного)
процесса испарительного охлаждения,
что способствует снижению стоимости
сооружения и эксплуатации систем
кондиционирования. Наиболее благоприятные
условия для использования таких систем
существуют в районах с сухим и жарким
климатом, а также в помещениях с большими
избытками явного тепла и с повышенной
влажностью воздуха. В тех случаях, когда
с помощью испарительного охлаждения
не удается достичь требуемых параметров
воздуха или когда их отклонения в течение
периода работы системы превышают
допустимые значения, а также при
технико-экономической нецелесообразности,
используют способ обработки приточного
воздуха, основанный на применении
внешних источников холода, например
холодной воды низкой температуры (обычно
до 6°С), получаемой от источников
холодоснабжения.
Система кондиционирования воздуха с первой рециркуляцией также может использоваться. Отличие этой схемы от прямоточной заключается в наличии канала рециркуляционного воздуха. При этом рециркуляционный воздух может подмешиваться к наружному либо перед воздухоподогревателем I ступени, либо после него. На построение процесса кондиционирования воздуха для теплого периода указанное обстоятельство влияния не оказывает. При построении процесса кондиционировани воздуха с использованием рециркуляции необходимо учитывать характер схемы организации воздухообмена в помещении, т. е. расположение зон подачи и удаления воздуха, а также мест забора воздуха,
направляемого на рециркуляцию. Для сокращения расхода тепла и холода на приготовление
воздуха заданных параметров применяют СКВ с первой и второй рециркуляциями. В соответствии со схемой наружный воздух смешивается с воздухом первой рециркуляции (до или после воздухоподогревателя I ступени, который в теплый период не работает). Эту смесь обрабатывают в оросительной камере, после чего к ней дополнительно подмешивают воздух
второй рециркуляции.
2 3. Построение на h-d диаграмме процессов кондиционирования с использованием холодной воды и непосредственного испарения хладоагентов в поверхностных воздухоохладителях
1-2 –охлаждение воздуха с температуройt1до t2.
2-3 – охлаждение воздуха с температурой t2до t3 + осушка по φ=100%.
При охлаждении воздуха водой с температурой t1до t2, температура воды должна быть меньше температуры t2.
Поверхностные воздухоохладители по своей конструкции аналогичны калориферам. В них обрабатываемый воздух проходит между трубками. Охлаждающая среда, отводящая от воздуха теплоту и поддерживающая температуру поверхности трубок на требуемом уровне, движется внутри трубок. В качестве охлаждающей среды в поверхностных воздухоохладителях применяется холодная вода, растворы солей или жидкости, кипящие при низкой температуре (аммиак, хладон-12, хладон-22 и др.).
В практике кондиционирования воздуха используются неорошаемые и орошаемые воздухоохладители. В неорошаемых воздухоохладителях могут осуществляться процессы обработки воздуха двух видов — охлаждение без изменения влагосодержания и охлаждение с осушкой. Если средняя температура охлаждающей поверхности tпов. cpвыше температуры точки росы tp воздуха, то происходит охлаждение воздуха без изменения влагосодержания.
Выбор холодильной машины для воздухоохладителя:
1 способ:2способ:
Вкачестве холодоносителя:вода,этиленгликоль,пропиленгликоль.
В (1)-холодоноситель д.б.ниже: tхн=t2-(3…5).Если tхн>0,топринимаем воду, если ниже,то этиленгликоль.tид.б. ниже tхн: tи= tхн-(3…5).
Во (2) способе:воздухоохлад-ль с непосредственным кипением : tи= t2-(3…5).
Холодильный коэффициент:
=גTи/TК-TИ.
Во (2) способе: 2ג>ג1-отсюда (2) вариант лучше,т.к. снижаются затраты на электроэнергию.
