Кондиционирование
Заказать уникальную курсовую работу- 37 37 страниц
- 5 + 5 источников
- Добавлена 28.07.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Исходные данные 3
1 Определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов 4
2 Определение количества теплоты и влаги, выделяющихся в помещении 5
3 Выбор принципиальной схемы распределения воздуха 9
4 Расчет воздухообмена по всем видам вредностей 12
5 Построение i-d диаграммы для холодного и теплого периодов 15
6 Выбор типа кондиционера 22
7 Расчет и подбор калориферов 25
8 Расчет работы оросительной камеры кондиционера 29
9 Подбор холодильного оборудования 32
Список использованных источников 37
Приложение А. i-d диаграммы 38
О: tо = 8,8 0С ;IО = 25,2 кДж/кг; tмт = 8,2 0Ст. К: , , tмт = 8,2 0СОпределяем коэффициент адиабатной эффективности:Принимаем к установке камеру орошения ОКФ-3 1-го исполнения, номинальной пропускной способностью 20 тыс. м3/час (длина 1650мм, ширина 1652мм, высота 1250мм). Площадь поперечного сечения проходу воздуха – 2м2. Общее число форсунок nф= 42 шт. В 1-ом ряду по ходу воздуха – 24 шт, во 2-ом ряду против движения воздуха – 18 шт.Массовая скорость воздуха в поперечном сечении камеры орошения:Коэффициент орошения В= 1,5Определяем массовый расход воды (распыленной).Пропускная способность одной форсункиДавление воды перед форсункой определяем по прил. 3 [5]Рф =60 кПаАэродинамическое сопротивление камеры орошения при макс. режиме :∆Р = 190 ПаТеплый период годаПараметры смеси воздуха перед камерой орошеният. С: tн = 25 0С; Iн =51,5 кДж/кг; tмт = 18,3 0С; т. О: ; Iо =44 кДж/кг; tмт = 15,8 0С; Универсальный коэффициент эффективности теплообмена в камере принимается таким же, как и в зимнем режиме, Е = 0,96.Согласно таблице 18 [7], необходимая величина Е=0,96 достигнута в 2х и 3-х рядных типовых камерах, снабженных форсунками с диаметром выпускного отверстия dО = 3,5мм.Коэффициент орошения В = 1,5.Принимаем к установке для кондиционера КТЦ3-20 камеру ОКФ-3 исполнения 1 с общим числом форсунок ЭПФ-7/10 – 42 шт. в 1-ом ряду по ходу воздуха – 24 шт, во 2-ом ряду – 18 шт. [Л-7]Весовая скорость воздуха в поперечном сечении.Определяем массовый расход воды (распыленной).Пропускная способность одной форсунки.Давление воды перед форсункой определяем по прил. 3 [5]Рф =60 кПаКонечная температура разбрызгиваемой воды: 8. Из уравнения , выразим :. 9. Из уравнений имеем :.9 Подбор холодильного оборудованияРасчет выполняем в соответствии с указаниями [12] Исходные данные 1) Количество воздуха G, обрабатываемого в камере орошения полученное в результате расчета теплового баланса помещения G=18723,4 кг/час2) Энтальпия Iс и Iо воздуха на входе в камеру орошения соответственно , полученные в результате построения процесса обработки воздуха в летний периодIo= 44 кДж/кгIн= 51,5 кДж/кг3) Температура tн и tк охлажденной воды на входе и на выходе оросительной камерыполученные в результате теплотехнического расчета камеры орошенияtн= 14,4 0Сtк= 15,6 0СОпределяем холодопроизводительность холодильной установки Q=K*G*(Iн-Iо)К- коэффициент запаса потери холода К= 1,18Q = 1,18*187234*(51,5-44) = 165,7 кВтТиповой режим фреоновых холодильников для систем кондиционирования воздухаа) to = 5 0С - температура испарения хладагента в испарителеб) tп = 30 0С - температура переохлаждения хладагентав) tк = 35 0С - температура конденсации паров хладагента в конденсатореОпределим показатели рабочего режима холодильной машины Температура to(р) кипения хладагента в испарителе составим tо(р)=tн -∆tи ; Сtн= 8,47 0С∆tи- рекомендуемый перепад температур в испарителе между охлаждаемой водойи температурой кипения хладагента ∆tи= 4 0Сtо(р) = 14,4- 4 = 10,4 0СТемпература воды на выходе из конденсатораtс(к)=tс(н)+5 0Сtс(н)- температура воды на входе в конденсатор принимаем равной : 200Сtс(к) = 20+5 = 25 0СТемпература конденсации хладагента в конденсаторе определяется по формулеtк(р) =tс(к) + ∆tк0С∆tк-перепад температур между температурой конденсации и температурой воды на выходе из конденсатора∆tк = 4 0Сtк(р) = 25+4 = 29 0СТемпература переохлаждения хладагента принимается выше начальной температуры tс(н) охлаждающей воды на 1-2 0Сtп(р)=tc(п)+2tп(р) = 20+2=22 0СХолодопроизводительность холодильной машины при рабочем режиме определяетсяqv(m) и qv(р) - объемнаяхолодопроизводительность паров хладагента при типовом и рабочем режимах определяем по рис 2 [12]при tо = 5 0С tп = 30 0С qv(m) = 2660 кДж/м3при tо(р) = 10.4 0Сtп(р) = 22 0С qv(р) = 3192 кДж/м3, т - коэффициент подачи компрессора при рабочем и типовом режимахПо рис 3 [12] Определяем давление конденсации паров хладагента и давления испарения tк= 35 0СPк(т) = 8,7 МПа to= 5 0СPo(m) = 3,8 МПаPк(т)/Po(т)=8,7/3,8 = 2,29 МПат = 0,71 для n= 720 об/минtк(р)= 29 0С Pк(р)= 7,2 МПа to(р)= 10.4 0С Po(р)= 4.5 МПаPк(р)/Po(р) = 7,2/4.5= 1.6 МПа = 0,75 для n= 720 об/минПо полученному значению холодопроизводительности по табл 3 [12] подбираем требуемую холодильную машину : АК-ФУУ80/1БХолодопроизводинельность – 196 кВтПотребляеммая мощность - 53,2 кВтРасход охлаждающей воды- 16,6 кг/сГабаритные размеры - 1998*995*1410 ммМасса агрегата- 1734 кгЗапас холодопроизводительностиn = (Qн-Qт(п)) / Qт(п) = (196-130.7)/130.7 *100 = 40%Количество тепла отбираемого окружающей средой (водой) в конденсаторе от хладагента Ni- индикаторная мощность компрессора Ка- удельная холодопроизводительность определяемая по номограмме рис 5[12]Ка = 12.13 - гидравлический КПД компрессора холодильной машины определяемый из выражения= (273+to(р))/(273+tк(р))+0,0025 = 0,941Ni=130.7/12.13*0,941=11.45 кВтQк=130.7+11.45 = 115.15 кВтПоверхность испарителя:Подбираем испаритель 100 ИКТПоверхность конденсатора:-подбираем конденсатор по каталогу.Необходимое количество охлаждающей воды поступающей в конденсатор Gw=Qк/(tc(к)-tс(н))*СwGw =115.15 / (25-20)*4,19 = 5.5 кг/с = 19800 кг/часРезервуары холодной и отепленной воды рассчитываются каждый на 10- минрасход воды подаваемый в кондиционер Vр=10*Wр/1000*60Wр-количество воды разбрызгиваемой в камере орошения в течении часа Wр = 28085 кг/часVр= 10*28085/1000*60=4,68 м3Геометрические размеры каждого бака: а*b*h=1,7х1,7х1,7, что соответствует.Список использованных источников1. СНиП 23.01-99 – Строительная климатология, - Москва: Стройиздат,1999;2. СНиП 41.01-2003 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, - Москва: Стройиздат,2003;3. Павлов Н.Т., Шиллер М.И. – «Внутренние санитарно-технические устройства» Часть 3 Вентиляция и кондиционирование;4. Муфтахутдинова З.Р. – «Вентиляция общественныхзда-ний» Методические указания к выполнению курсового проекта.5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» Приложение А. i-dдиаграммы1. Теплый период2. Теплый период прямоточный кондиционер3. Теплый период с рециркуляцией4. Холодный период5. Холодный период прямоточный кондиционер6. Холодный период с рециркуляцией
1. СНиП 23.01-99 – Строительная климатология, - Москва: Стройиздат,1999;
2. СНиП 41.01-2003 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, - Москва: Стройиздат,2003;
3. Павлов Н.Т., Шиллер М.И. – «Внутренние санитарно-технические устройства» Часть 3 Вентиляция и кондиционирование;
4. Муфтахутдинова З.Р. – «Вентиляция общественных зда-ний» Методические указания к выполнению курсового проекта.
5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
Вопрос-ответ:
Какие параметры воздуха надо учитывать при кондиционировании помещения?
При кондиционировании помещения необходимо учитывать расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов. Это включает в себя температуру, влажность и концентрацию вредных веществ.
Как определить количество теплоты и влаги, выделяющихся в помещении?
Для определения количества теплоты и влаги, выделяющихся в помещении, необходимо учитывать такие факторы, как количество людей, системы освещения, электрооборудование и прочие источники тепла и влаги.
Как выбрать принципиальную схему распределения воздуха в системе кондиционирования?
Выбор принципиальной схемы распределения воздуха в системе кондиционирования зависит от конкретных условий помещения и требуемого уровня комфорта. Наиболее распространенные схемы включают приточно-вытяжную вентиляцию, рециркуляцию воздуха и смешанную вентиляцию.
Как построить диаграмму i d для холодного и теплого периодов?
Для построения диаграммы i d для холодного и теплого периодов необходимо знать значения относительной влажности наружного и внутреннего воздуха, а также их температуры. По этим данным можно определить абсолютную влажность и точку росы, а затем построить график на основе этих значений.
Как выбрать подходящий тип кондиционера?
Выбор подходящего типа кондиционера зависит от конкретных условий помещения и требований к качеству воздуха. Существуют различные типы кондиционеров, такие как оконные, настенные, канальные, мультизональные и другие, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.
Какие параметры необходимо определить для расчета кондиционирования?
Для расчета кондиционирования необходимо определить расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов.
Как определить количество теплоты и влаги, выделяющиеся в помещении?
Для определения количества выделяющейся теплоты и влаги в помещении необходимо провести соответствующие расчеты и измерения.
Как выбрать принципиальную схему распределения воздуха?
Выбор принципиальной схемы распределения воздуха зависит от конкретных условий и требований кондиционирования в помещении.
Как построить i d диаграмму для холодного и теплого периодов?
Построение i d диаграммы для холодного и теплого периодов включает определение влажности наружного и внутреннего воздуха, расчет разности энтальпий и построение графика.
Как выбрать тип кондиционера?
Выбор типа кондиционера зависит от требований и условий конкретного помещения, таких как площадь, высота потолков, теплоизоляция и другие факторы.