Курсовая работа. 1 Классификация систем кондиционирования воздуха 5
Скачать 360.9 Kb.
|
3.3 Расчёт воздухообмена в помещенииМассовый 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 воздухаВыбор 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); - температура воды на входе в оросительную камеру (на выходе из холодильной машины), принимается на 4-6°С ниже, чем , но не ниже +5°С; - теплоемкость воды. . Объёмный расход воды: , (3.14) где, - плотность воды. . Расчетный объемный расхода воды сравнивается с табличной производительностью насоса. Приемлемым решением является условие, при котором Выбор холодильной установки осуществляется по величине холодопроизводительности кондиционера. Основные технические характеристики некоторых типов холодильных машин приведены в приложении. Компоновка холодильных машин в системе кондиционирования воздуха может осуществляться либо в едином корпусе (если число холодильных машин соответствует числу кондиционеров), либо в виде отдельного узла холодопроизводства. Выбранное оборудование для системы кондиционирования: 5 вентиляторов Ц4-70 №8; 5 кондиционеров КН-20; 8 холодильных установок ФМ 90 (отдельный узел холодопроизводства). |