Файл: Контрольная работа по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции ( наименование дисциплины).docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 308
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции
1.1 Воздухо-воздушные рекуператоры
1.2 Установки утилизации тепла с промежуточным теплоносителем
1.3 Регенеративные воздухо-воздушные утилизаторы
2. Оборудование для осушки воздуха на твердых сорбентах: устройство, работа
2.1 Адсорберы с неподвижным слоем адсорбента
2.2 Адсорберы с движущимся слоем адсорбента
2.3 Адсорберы с кипящим (псевдоожиженным) слоем мелкозернистого адсорбента
II
д)
а, б - теплообменники с промежуточным однофазным теплоносителем; в, г - теплообменники с тепловыми трубками; д, е - теплообменники с тепловым насосом; I - помещение; II- теплообменник - теплопередатчик;III - теплообменник - теплоприемник; IV- циркуляционный насос;V - тепловые трубки; VI- зона конденсации; VII– пар; VIII- конденсат; IX - зона испарения; X - компрессор; XI- регулирующий вентиль; XII- теплопередатчик-конденсатор; XIII - теплоприемник-испарительРисунок 1- Схемы теплоутилизаторов и изображения на Т- s- диаграмме протекающих в них термодинамических процессов
1.1 Воздухо-воздушные рекуператоры
В качестве воздухо-воздушных теплоутилизаторов применяют пластинчатые и кожухотрубные теплообменники. Пластинчатые рекуператоры могут собираться из гладких пластин, образующих плоские каналы (рис.2, а). Между гладкими пластинами часто устанавливают пластины треугольного, U- или П- образного профиля (рис.2, б, в, г),что значительно увеличивает поверхность контакта воздуха с пластиной без увеличения объема аппарата.Площадь теплообменной поверхности Fvи площадь живого сечения для прохода воздуха ƒуд в пластинчатых воздухо-воздушных рекуператорах обычно относят к объему теплообменника. ; (1.1)При теплотехническом расчете рекуператоров необходимо также знать эквивалентный диаметр каналов ƒуд
; (1.2) и коэффициент оребрения , представляющий собой в данном случае отношение площади суммарной теплообменной поверхности, включая площадь профильных пластин F, к площади поверхности гладких пластин .Применение профилированных каналов в рекуператорах позволяет значительно увеличить тсплообменную поверхность.В рекуператорах с изогнутыми по ходу движения воздуха каналами можно увеличить теплообмен в 1,3 раза и более. Наиболее эффективной, с теплотехнической точки зрения, является противоточная схема движения теплообменивающихся сред. Однако конструктивное решение противоточных рекуператоров вызывает сложности, связанные с необходимостью обеспечить герметичность воздушных распределительных камер, количество стыков в которых в этом случае оказывается значительно большим. В связи с этим часто прибегают к перекрестноточному конструктивному решению теилоутилизаторов (рис.2).Воздухо-воздушный рекуператор может работать в режиме «сухого» теплообмена, а также с выпадением конденсата на всей или части теплообменной поверхности. При температуре хладоносителя ниже 0°С выпадающий на поверхности теплообменника конденсат может замерзать, образуя слой инея.[1]
а – с гладкими пластинами; б – с треугольными пластинами; в – с U – образными пластинами; г – с П- образными пластинамиРисунок 2 – Схема устройства воздухо – воздушного рекуператора
1.2 Установки утилизации тепла с промежуточным теплоносителем
Утилизаторы тепла с промежуточным теплоносителем объединяют большую группу установок. Отличительной особенностью этих тсплоутилизаторов является наличие циркуляционного контура, в котором перемещается рабочее вещество, обеспечивающее передачу тепловой энергии от теплоприемника к теплопередатчику.Установки с промежуточным теплоносителем являются наиболее широко распространенным классом теплоутилизаторов. Они могут входить в системы с непосредственной передачей тепла, с использованием тепловых насосов и др.В зависимости от класса используемого теплообменника теплоутилизаторы могут быть рекуперативного или контактного типа. В контактных теплоутилизаторах теплоноситель вступает в непосредственный контакт с теплообменивающимися средами. Возможны также варианты, когда в одном канале теплоноситель непосредственно взаимодействует с теплообменивающейся средой, а в другом канале используется рекуперативный теплообменник.Теплообменники с промежуточным теплоносителем могут работать в области однофазной жидкости, а также в области влажного пара.В качестве однофазной жидкости обычно применяют воду либо другие жидкости, не замерзающие в рабочем диапазоне температура.В качестве жидкостей, обеспечивающих работу теплоутилизаторов в области влажного пара, используют хладоны, водяной пар, аммиак, а также растворы (водоаммиачные, бромисто - и хлори-столитиевые).Большую группу утилизаторов тепла с промежуточным теплоносителем составляют теплообменники из тепловых трубок, работающие в области влажного пара.[1]Утилизаторы тепла рекуперативного типа. Наибольшее распространение получили утилизаторы, использующие тепло удаляемого из помещений воздуха или технологических выбросов. Технологические схемы воздухоприготовительных центров с рекуперативными теплообменниками, использующими тепло удаляемого воздуха для нагрева приточного, приведены на (рис.3, а, б).а - с дополнительным догревом воздуха; б – с дополнительным подогревомтеплоносителя; 1— теплообменник-теплоприемник; 2 — датчик перепада давления; 3 — расширительный бак; 4 — регулирующий клапан; 5— дополнительный воздухонагреватель; 6 — теплообменник-теплопередатчик; 7 — циркуляционный насосРисунок 3-Схемы систем утилизации тепла в рекуперативных теплообменниках с промежуточным теплоносителемКак правило, утилизируемого тепла оказывается недостаточно для нагрева приточного воздуха до требуемых температур в течение всего отопительного периода, поэтому в воздухоприготовительных центрах необходимо иметь дополнительные источники тепла. При этом возможны два пути решения этой задачи. В соответствии с первым из них (см. рис.3, а)подогрев воздуха осуществляется в дополнительных воздухонагревателях. Другой возможный путь решения состоит в догрсве промежуточного теплоносителя в периоды похолоданий (см. рис.3, б).В большинстве установок с промежуточным теплоносителем, применяемых в СКВ, на части поверхности теплообменника, расположенного в вытяжном канале, происходит конденсация водяного пара. Наличие конденсата вызывает опасность образования наледи, что приводит к необходимости либо предотвращения этого процесса, либо периодического оттаивания наледи. Способы защиты теплообменников с промежуточным теплоносителем от образования наледи показаны на рис.3.В схеме на (рис. 3, а) при образовании наледи на поверхности теплообменника по сигналу датчика перепада давления периодически изменяется расход промежуточного теплоносителя или воздуха через теплообменник приточного воздуха и происходит оттаивание замерзшего конденсата.В схеме на (рис. 3, б) для тех же целей используется подогрев промежуточного теплоносителя от постороннего источника.Защита от замерзания конденсата может достигаться также путем увеличения расхода промежуточного теплоносителя в период низких температур при включении резервного насоса.[1]Утилизаторы тепла контактного типа. Тепло - утилизаторы контактного типа могут применяться для подогрева или охлаждения приточного воздуха, а также его осушки и увлажнения. В случае опасности замерзания промежуточной жидкости применяют растворы солей: хлористый натрий, хлористый кальций, хлористый литий. Чаще других применяют раствор хлористого лития, обладающий активными сорбирующими свойствами. В результате оказывается возможным увлажнять приточный воздух за счет влаги, сорбируемой из вытяжного воздуха. Раствор хлористого лития при рабочих концентрациях имеет низкую температуру замерзания (до —30°С) и высокую температуру кипения,
т. е. во всем возможном диапазоне температуры в системе утилизации тепла теплоноситель находится в жидком состоянии. Кроме того, хлористый литий обладает бактерицидными свойствами. Отрицательным качеством хлористого лития является то, что он вызывает коррозию многих широко применяемых металлов, если он недостаточно очищен от примесей. Стойки к растворам хлористого лития легированные стали, латунь, алюминий, олово. Достаточно стойка сталь марки 45. Для замедления коррозионных процессов применяют ингибиторы.В качестве контактных аппаратов для обработки воздуха растворами солей могут применяться форсуночные камеры, камеры с орошаемой насадкой, пленочные камеры, барботажные или пенные аппараты.В настоящее время в СКВ с использованием раствора хлористого лития применяют следующие способы восстановления концентрации раствора: выпаривание влаги при кипении раствора, подогреваемого высокотемпературной водой или паром; выпаривание влаги под вакуумом; воздушной десорбцией, при которой раствор подогревается до 60°С и направляется в камеру регенерации, где взаимодействует с потоком воздуха и отдает ему избыточную влагу.В МИСИ им. В. В. Куйбышева предложена система кондиционирования с установкой утилизации тепла контактного типа, которая не требует специального устройства для регенерации раствора (рис. 4). В этой системе удаляемый из помещения воздух поступает в поверхностный теплообменник, где он охлаждается ниже температуры точки росы, и часть влаги из воздуха конденсируется на поверхности теплообменника и выводится из системы. Далее воздух направляется в контактный аппарат, в котором происходит его окончательное охлаждение и осушение в результате контакта с жидким сорбентом.Расход холодного раствора через поверхностный теплообменник 2 выбирается таким образом, чтобы из воздушного потока конденсировалась только избыточная для системы влага. Для возможности осуществления такого процесса поверхностный теплообменник снабжен обводным трубопроводом. Холодный раствор после контактного теплообменника 11 поступает к трехходовому крану 5, который по импульсу датчика концентрации раствора 10 устанавливает соотношение количества раствора, направляемого в аппарат 2 и по обводному трубопроводу. Сигнал для срабатывания регулирующего вентиля 5 поступает по импульсной линии 7, Датчик концентрации раствора 10 установлен в поддоне контактного аппарата 11.