Файл: 1 Классификация систем кондиционирования воздуха 5.docx
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 215
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Классификация систем кондиционирования воздуха
1.2 Принципиальная схема прямоточной системы кондиционирования воздуха
2. Тепловой баланс производственного помещения
2.1 Выбор расчетных параметров наружного внутреннего воздуха и
2.2. Расчет теплопоступлений в помещение
2.4 Расчет избыточной теплоты в помещении
3. Расчёт процессов обработки воздуха в системе кондиционирования
3.1 Построение в I-d диаграмме процессов обработки воздуха в тёплый период
3.2 Построение в I-d диаграмме процессов обработки воздуха в холодный период
3.3 Расчёт воздухообмена в помещении
3.4 Выбор основного оборудования для системы кондиционирования воздуха
4. Разработка схемы воздухораспределения в помещении
4.1 Составление схемы воздухораспределения
3.3 Расчёт воздухообмена в помещении
Массовый расход кондиционируемого воздуха:
-
для теплого периода года:
(3.1)
где - избыточная теплота в помещении соответственно для теплого или холодного периода года;
- теплоемкость воздуха;
и - соответственно расчетная температура воздуха внутри помещения для теплого или холодного периода и температура приточного воздуха в соответствующий период (см. I-d диаграммы, рисунок 3.1).
-
для холодного периода года:
(3.2)
где - избыточная теплота в помещении соответственно для теплого или холодного периода года;
- теплоемкость воздуха;
и - соответственно расчетная температура воздуха внутри помещения для теплого или холодного периода и температура приточного воздуха в соответствующий период (см. I-d диаграммы, рисунок 3.2).
.
Объёмный расход кондиционируемого воздуха:
-
для теплого периода года:
, (3.3)
где - массовый расход кондиционируемого воздуха для теплого периода;
-плотность воздуха.
.
-
для холодного периода года:
, (3.4)
где
-плотность воздуха.
.
Кратность воздухообмена:
-
для теплого периода года:
, (3.5)
где - объём кондиционируемого помещения.
.
-
для холодного периода года:
, (3.6)
.
Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью обновляется. Величина кратности воздухообмена регламентируется СНиП в зависимости от назначения помещения. Для условий рассматриваемой задачи нормативная кратность воздухообмена составляет . Если в результате расчета получится значение , то следует без дополнительных расчетов принять и скорректировать расход кондиционируемого воздуха.
Холодопроизводительность кондиционера для тёплого периода года:
, (3.7)
где и - энтальпия воздуха (см. I-d диаграмму, рисунок 3.1).
.
3.4 Выбор основного оборудования для системы кондиционирования воздуха
Выбор вентиляторов осуществляется по производительности и располагаемому напору, Количество и тип вентиляторов выбирается исходя из обеспечения максимального требуемого воздухообмена, что характерно для теплого периода года. Располагаемый напор вентилятора должен обеспечить компенсацию общих потерь напора в системе кондиционирования воздуха
, определяемых условиями задания. Выбираем 5 вентиляторов Ц4-70 №8:
максимальный расход кондиционируемого воздуха ,общие потери напора в системе кондиционирования (по условию) 1350Па.
Мощность электрического двигателя для привода вентилятора:
, (3.8)
где, - производительность одного вентилятора;
- плотность воздуха;
- располагаемый напор вентилятора;
к=1,1 - коэффициент запаса производительности вентилятора;
- коэффициент полезного действия электропривода.
.
Исходя из условия комплектования вентилятора, калориферов и оросительной камеры в едином корпусе, количество кондиционеров необходимо выбирать такое же, что и количество вентиляторов. Число и тип кондиционеров определяется максимально требуемым воздухообменом. Выбираем 5 кондиционеров КТЦ3-10:
После выбора кондиционеров необходимо проверить соответствие приведенных в табл. основных характеристик с расчетными. Приведенные характеристики должны обеспечивать необходимые параметры применительно к условиям рассматриваемой задачи.
Сравнивается мощность электрического двигателя для привода вентилятора, рассчитанная по выражению с приведенной в таблице. Приемлемым решением является условие, при котором > ; 21,3>12,37
Калорифер первого подогрева работает только в холодный период года. Поэтому его теплопроизводительность рассчитывается на основе процессов, построенных на I-d диаграмме для этого периода (рисунок 3.2, процесс 1-4):
, (3.9)
где, -теплопроизводительность калорифера первого подогрева в расчете на один кондиционер;
-массовый расход воздуха в холодный период в расчете на один кондиционер;
и - соответственно теплосодержание воздуха после калорифера первого подогрева и на входе в него.
.
Полученная расчетная теплопроизводительность сравнивается с табличной. Решение считается правильным при выполнении условия :
Калорифер второго подогрева работает и в теплый, и в холодный период года.
Для теплого периода теплопроизводительность калорифера второго подогрева рассчитывается на основе процессов, построенных на I-d диаграмме (рисунок 3.1, процесс 0-4):
, (3.10)
.
Для холодного периода теплопроизводительность калорифера второго подогрева рассчитывается также на основе процессов, построенных на I-d диаграмме (рисунок 3.2 процесс 0-3):
, (3.11)
Из двух получившихся теплопроизводительностей выбирается большая, и сравнивается с табличной теплопроизводительностью. Решение считается правильным при выполнении условия
Массовый расход воды на орошение:
(3.12)
, (3.13)
где, - холодопроизводительность одного кондиционера;
- температура воды на выходе из оросительной камеры, определяемая по I-d диаграмме (рисунок 3.2, температура в точке m);