Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера

По Lполн определяется типоразмер кондиционера. В нашем случае принимаем к установке кондиционер КТЦЗ-63 с максимальным исполнением электродвигателя с увеличенной воздухопроизводительностью на 25 % (L=78750 м3/ч). После перевода Lм.о, Lполн и Lпп к массовым единицам, вводим для них соответствующие обозначения - Gм.о, Gполн и Gпп.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

где ρв=1,2 кг/м3 – плотность воздуха при стандартных условиях

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Существуют схемы обработки воздуха: прямоточная, с первой рециркуляцией, с двумя рециркуляциями. В санитарно-гигиеническом отношении наилучшей является прямоточная схема, (наружный воздух обрабатывается в кондиционере и подается в помещение). Схема неэкономичная и при возможности следует применять рециркуляцию. Это позволяет экономить тепло в зимний период и холод в летний. Две рециркуляции экономят тепло за счет отказа от секции второго подогрева.

Если величина Lм.о, большая из Lя, Lп и Lw, то применяется прямоточная схема, т.к. удаление воздуха местными отсосами должно компенсироваться поступлением наружного воздуха (с учетом подпора и потерь). В остальных случаях применяется схема с рециркуляцией.

При рециркуляции необходимо определить количество наружного воздуха Gнар, кг/ч. Полная производительность кондиционера Gполн

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

где Gрец - количество рециркуляционного воздуха, кг/ч.

Так как в помещении имеются местные отсосы:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Окончательно скомпоновать кондиционер можно после построения процессов обработки воздуха в I-d диаграмме для летнего и зимнего периодов. Индекс, геометрические размеры камеры обслуживания КО-3, камеры орошения ОКФ-3, вентиляторных агрегатов приведены на рис. (П.1-П.4 и табл. П.14-П.16.МУ). В кондиционере КТЦЗ-63 применяется вентагрегат одностороннего всасывания ВК-Ц4-75-16 (№16).

Для кондиционера с первой рециркуляцией, второй вариант воздушный клапан подсоединяется к воздушной камере, второй вариант, установленной после ВН первого подогрева.

Расчёт изменения состояния воздуха в процессе

Его тепловлажностной обработки

Кондиционер с первой рециркуляцией, построение процесса обработки воздуха

На I-d диаграмме

Летний период

Построение процесса в I-d диаграмме начинаем с нанесения точки В, с параметрами внутреннего воздуха, через которую проводим луч процесса в помещении, до пересечения с изотермой заданной температуры tп в точке П.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Через точку П проводим луч подогрева dп=соnst, дo пересечения с кривой с φ0=90% в точке О. Её параметры соответствуют состоянию воздуха, покидающего КО. Наносим точки Н и В', с координатами наружного и рециркуляционного воздуха, перед входом его в камеру смешивания.Точки В и Н соединяем прямой линией, которая является линией смеси наружного и рециркуляционного воздуха перед КО. Точка В' находится ниже точки В на 1,5°С по dв=const.

Положение точки С, соответствующей состоянию смеси воздуха, можно найти из пропорции:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Количество рециркуляционного воздуха Gрец=48175 кг/ч. Откладывая от точки В длину отрезка ВС, находим на прямой смеси ВН положение точки С. Через точки О и С проводим луча процесса охлаждения и осушения воздуха, до пересечения с кривой φ=100% в точке W. Координаты точки W - tw и Iw используются при расчете КО. Все точки процесса обработки воздуха построены, выписываем параметры, характеризующие их.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

- линия НВ' – смешение наружного и рециркуляционного воздуха;

- линия СО – обработка воздуха в камере орошения (КО), воздух охлаждается и осушается;

- линия ОП' – нагрев воздуха в секции второго подогрева при d=const, (секция первого подогрева не работает);

- линия П'П – нагрев воздуха за счёт трения о стенки воздух оводов и в результате работы рабочего колеса вентилятора на 1,5 °С (учитывается только в летний период года);

- линия ПВ – ассимиляция тепла и влаги в помещении;

- линия ВВ' – нагрев воздуха за счёт трения о стенки рециркуляционного воздуха

Используя данные, полученные с I-d диаграммы, определяем расход тепла в секции второго подогрева:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Охлаждающая мощность камеры орошения

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Количество воды выделившейся из воздуха в поддон камеры орошения:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Зимний период

При построении процесса обработки воздуха в зимнее время, с применением первой рециркуляции используем вариант: с подмешиванием воздуха перед секцией первого подогрева.

Наносится точка В, через которую проводится луч процесса в помещении.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Так как εз<10000, то определяется ассимилирующая способность приточного воздуха по влаге:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

После чего определяется по влагосодержание приточного воздуха.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Пересечение луча процесса εз, с линией dп=соnst, определяет положение точки П. Через точку П проводят линию dп=сonst до пересечения с кривой φ0=90%. Пересечение определяет положение точки О, характеризующее состояние воздуха, покидающего КО. Наносится точка Н и проводится линия ВН. Положение точки смеси С на этой прямой может быть найдено из соотношения:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Проведя через точку С луч процесса в секции первого подогрева dс=сonst до пересечения с адиабатой Io=const, получим точку К, характеризующую состояние воздуха перед КО. По каждой точке выписываем параметры I, d, t, φ.

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

По ходу движения воздух в кондиционере с первой рециркуляцией воздух претерпевает следующие изменения:

- линия НВ – смешение наружного и рециркуляционного воздуха;

- линия СК – нагрев воздуха в секции первого подогрева;

- линия КО – обработка воздуха в камере орошения (КО), воздух охлаждается и увлажняется;

- линия ОП – нагрев воздуха в секции второго подогрева при d=const;

- линия ПВ – процесс взаимодействия приточного воздуха со средой обслуживаемого помещения.

Используя данные, полученные с I-d диаграммы, определяем расход тепла в секции первого подогрева:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Для секции второго подогрева:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Количество воды воспринятой воздухом в камере орошения:

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru

Выбор схемы обработки воздуха и компоновки кондиционера - student2.ru


Наши рекомендации