Смекни!
smekni.com

Холодильное и вентиляционное оборудование (стр. 10 из 12)

В камере орошения испаряется лишь незначительная часть воды, разбрызгиваемой форсунками, остальная же ее масса стекает в поддон камеры, откуда, пройдя через смесительный трехходовой кран, насосом вновь нагнетается в форсунки. До и после камеры установлены сепараторы (решетки-каплеотделители) 9 и 11, предотвращающие вынос из нее капель воды.

Рассмотренный процесс зимнего кондиционирования воздуха в

-диаграмме изображается следующим образом (рис. 7). Точки Н и В соответствуют расчетным параметрам наружного воздуха и внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения. Определив избытки теплоты и влаги, по формуле (15) находят значение углового коэффициента
. Через точку В проводят прямую, параллельную угловому коэффициенту
до пересечения с изотермой
в точке Р, характеризующей рециркуляционный воздух. Ориентировочно значение
можно подсчитать по формуле

, (18)

где

- температура приточного воздуха, ºС;
- высота помещения, м. (
).

Способность вентиляционного воздуха к ассимиляции избыточной теплоты определяется по формуле

, (19)

где

- общий массовый расход вентиляционного воздуха, кг/ч.

Положение точки П, характеризующей приточный кондиционированный воздух, определяется пересечением луча процесса

с линией
. Значение энтальпии приточного воздуха находят из уравнения

, (20)

где

- энтальпия рециркуляционного воздуха, кДж/кг.

Опустив из точки П вертикаль до пересечения с кривой относительной влажности

, получают точку О, соответствующую состоянию обрабатываемого воздуха после камеры орошения (перед калорифером второго подогрева).

Состояние смеси наружного и рециркуляционного воздуха характеризуется точкой С, находящейся на пересечении прямой НР с линией

. Значение энтальпии смеси (кДж/кг) определяют по формуле

, (21)

где

и
- массовые расходы рециркуляционного и наружного воздуха, кг/ч.

Точку К, определяющую состояние воздуха после калорифера первого подогрева, находят на пересечении линий

и
.

Таким образом, обработка смеси наружного и рециркуляционного воздуха при зимнем кондиционировании складывается из следующих процессов: СК – нагревание в калорифере первого подогрева, КО – увлажнение (и охлаждение) в оросительной камере, ОП – нагревание в калорифере второго подогрева.

Возможен и другой вариант смешения наружного и рециркуляционного воздуха – после калорифера первого подогрева (на рисунке 6 показан пунктиром). Он рекомендуется в том случае, если точка смеси С оказывается ниже линии

.

Процесс обработки воздуха в кондиционере с применением рециркуляции после калорифера первого подогрева показан на рисунке 8. Здесь НК – нагрев наружного воздуха в калорифере первого подогрева; СО – увлажнение смеси наружного и рециркуляционного воздуха камере орошения; ОП – нагрев в калорифере второго подогрева.

Летнее кондиционирование. При летнем кондиционировании исключается нагревание воздуха в калорифере первого подогрева. Процесс обработки воздуха в системе кондиционирования для летнего режима (без учета подогрева воздуха в вентиляторе и воздуховодах) изображен на рисунке 9.

Смесь наружного и рециркуляционного воздуха состояния точки С подается в воздухоохладитель кондиционера мокрый (камера орошения) или сухой (воздухоохладитель поверхностного типа). Процесс охлаждения и осушения (уменьшение влагосодержания) в воздухоохладителе протекает по линии СО. Однако, достигнув нужного влагосодержания в точке О, воздух охлаждается ниже требуемой температуры

. Поэтому далее воздух нагревают в калорифере второго подогрева (линия ОП) и только после этого подают в кондиционируемое помещение. Под действием различных теплопритоков воздух в помещении постепенно нагревается и увлажняется (линия ПР) и цикл его обработки повторяется.

Система автоматического регулирования кондиционера. Эта система изменяет положение регулирующих воздушных клапанов, подачу теплоносителя в калориферы, воды в оросительную камеру или хладоносителя в воздухоохладитель в зависимости от изменения параметров наружного воздуха и регулируемой среды и тем самым обеспечивает заданные метеорологические условия в кондиционируемом помещении.


Приложение 1

Характеристика поршневых одноступенчатых компрессоров и агрегатов

Комп-рес-сорили агрегат Хлад-агент Распо-ложе-ние ци-линд-ров Число цилинд-ров Диа-метр цилинд-ра, мм Ход порш-ня, мм Частота вра-щения,с-1 Теорети-ческаяобъем-ная подача,м3 Номи-нальная холодо-произво-дитель-ность, кВт Эффек-тивная мощ-ность, кВт Мас-са, кг
ПБ4,5 R12 B 1 67,5 65 24 0,00558 5,23 2,1 98
1ПБ7 R12 V 2 67,5 50 16 0,00557 5,06 2,02 130
R22 8,02 3,2
R142 4,24 2
1ПБ10 R12 V 2 67,5 50 24 0,0086 7,56 3 130
R22 11,98 4,8
R142 6,4 3
4ПБ14 R12 V 4 67,5 50 16 0,011 10,17 4,07 220
R22 16,04 6,4
R142 8,48 4
4ПБ20 R12 V 4 67,5 50 24 0,017 15,12 6 220
R22 23,95 9,6
R142 12,8 6
4ПБ28 R12 W 8 67,5 50 16 0,022 20,7 8,25 340
R22 32,56 13
R142 17,09 8
4ПБ35 R12 W 8 67,5 50 24 0,034 30,5 12,2 350
R22 48 19,2
R142 25,8 12
П40-1 R12 V 4 76 66 24 0,029 29,4 8,65 320
П40-2 R22 44,2 13,1 320
П40-7 R142 45,2 13,3 350
ПБ40-1 R12 V 4 76 66 24 0,029 27,3 9 420
ПБ40-2 R22 42,4 13,75
П80-1 R12 W 8 76 66 24 0,058 57,2 16,9 440
П80-2 R22 93 27,5
П80-7 R717 88,9 14,6
ПБ80-1 R12 W 8 76 66 24 0,058 57 18,8 530
ПБ80-2 R22 90,6 30
А110-7-0 R717 V 4 115 82 24 0,0836 325 53 2365
А110-7-1 326 53 2555
А110-7-2 139 39 2250
А110-7-3 139 39 2440
ФУ 12 R22 B 2 67,5 50 24 0,0086 11,25 3,85 48
R142 6,15 2,65
R12 V 4 67,5 50 24 0,017 14,5 5,2 90
R22 22,5 7,7
R142 12,3 5,3
12ФВС6 R12 B 2 67,5 50 16 0,0057 5,9 1,8 48
22ФВС6 R22 8,45 2,8
13ФВС6 R13 1,12 1,4
12ФУС12 R12 V 4 67,5 50 16 0,0114 11,85 3,6 90
22ФУС12 R22 17 5,5
13ФУС12 R13 2,2 2,8
АО600П R717 ГО 2 280 220 8,33 0,44 670 190 4390
АО1200П R717 ГО 4 0,88 1340 343 9390

Приложение 2