Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 19:00, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является построение процессов КВ на h-d диаграмме в теплый и холодный периоды года. Рассчитать и подобрать кондиционер, воздухораспределительные устройства, холодильной установки и вентоборудование; произвести теплотехнический и аэродинамический расчеты воздухонагревателей и оросительной камеры.
В свою очередь, системы кондиционирования должны отличаться простотой и удобством в эксплуатации и предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов для производства профилактических, ремонтных работ.
Реферат 3
Введение 4
Исходные данные 5
I. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха 6
II. Составление тепловых и влажностных балансов помещения:
II.1. Теплопоступления в помещение 6
II.2. Поступления влаги в помещение 8
II.3. Составление теплового и влажностного баланса помещения 9
III. Определение температуры уходящего воздуха 9
IV. Определение угловых коэффициентов луча процесса в помещении 10
V. Предварительное построение процесса КВ на h-d диаграмме и определение воздухообменов 10
VI. Построение процессов КВ на h-d диаграмме в теплый и холодный периоды года:
VI.1. Схема с рециркуляцией в теплый период года 12
VI.2. Схема с рециркуляцией в холодный период года 13
VI.3. Расчет потребности тепла и холода. Выбор кондиционера 14
VII. Теплотехнический и аэродинамический расчет воздухонагревателей 15
VIII. Теплотехнический и аэродинамический расчет оросительных камер 17
IX. Подбор и расчет воздухораспределительных устройств 19
X. Подбор холодильных машин 21
XI. Подбор вентиляторного агрегата 24
Заключение 26
Список использованных источников 27
Результаты расчета
Теплый период |
Холодный период | |||||||
Температура воды, |
Расход воды, |
Давление воды перед форсун- ками |
Расход воды |
Давление воды перед форсун-ками |
Конеч-ная темпера-тура воздуха | |||
Начальная |
Конечная |
Общий |
Охлаж- денной |
Рецир-куляци-онной | ||||
12,2 |
14,1 |
38761 |
8201,55 |
30559,8 |
335,116 |
22450,99 |
109,9972 |
4,1 |
Потери давления в оросительной камере составляют:
IX. Подбор и расчет воздухораспределительных устройств
В задачу организации
воздухообмена входит обеспечение
микроклимата в рабочей зоне помещения.
Воздух из воздухораспределителя
Примем для всех помещений
воздухораспределители ПРМ
Определим зону помещения, обслуживаемую одним
воздухораспределителем:
,
где из площади зоны помещения, обслуживаемой одним воздухораспределителем;
b, l – соответственно длина и ширина зоны обслуживания, м.
При Н=4,3м м (рис.10) [2]
Соотношение должно лежать в пределах 1÷1,5.
Получаем: , , что удовлетворяет обоим условиям.
Число воздухораспределителей в помещении: , (IX.2)
где lп – длина помещения, м;
bп – ширина помещения, м.
Имеем: шт.
Определим расход воздуха через один воздухораспределитель:
Необходимое сечение
подводящего патрубка можно определить по формуле:
где m – коэффициент, учитывающий затухание скорости воздуха в струе, при веерной раздаче, принимаем равным 1,1;
коэффициент стеснения струи, при веерной струе ;
нормативная скорость движения воздуха в помещении, 0,2 м/с (по холодному периоду);
x – расстояние от воздухораспределителя до сечения струи в месте входа ее в рабочую зону, для веерной струи:
где H – высота помещения, 4,3 м;
высота рабочей зоны – 1,5м.
Получаем: м.
А в свою очередь, по формуле (IX.3): м2.
Принимаем к установке ПРМ 1, у которого м2 по прил. 11 [3].
Определим допустимую скорость
движения воздуха vо в подводящем патрубке ВР:
,
где vх – принимаем равным 0,24м/с (по холодному периоду года);
Получаем: м/с.
Действительная скорость воздуха: м/с должна быть меньше допустимой vо. Условие выполняется.
Допустимый перепад температур: , (IX.5)
где n – температурный коэффициент воздухораспределителя, равный 1.
°C – действительный перепад температур,
где tв – нормативная температура воздуха в помещении, °C;
tп – температура приточного воздуха, °C.
Таким образом, по формуле (IX.5) имеем: °C, что менее 1,5°C, значит, условие выполнено.
Аэродинамическое сопротивление воздухораспределителя:
,
где ς – коэффициент местного сопротивления ПРМ, равный 2,6.
Получаем: Па.
X. Подбор холодильных машин
Для охлаждения воды, поступающей к форсункам оросительной камеры, используются водоохлаждающие холодильные машины (ХМ), работающие на хладоне 22.
Холодопроизводительность ХМ в каталогах приводится для стандартных режимов работы, однако фактически машины работают на режимах отличных от стандартных.
Температура испарения хладагента: , (X.1)
где конечная температура воды в оросительной камере, (принимается по расчету оросительной камеры), °C ;
температура воды, выходящей из испарителя, не ниже +6 °C.
Получаем, что: °C.
По энтальпии наружного воздуха летом определяем температуру наружного воздуха по мокрому термометру tнм прил. 12 [3]. Тогда температура воды, поступающей в конденсатор из вентиляторной градирни:
Температура воды, выходящей из конденсатора равна:
Температура конденсации хладоагента: °C.
По величине Qохл по ближайшему значению Qо подбираем тип холодильной машины по прил. 14 [3]. Принимаем МКТ 14-2-0.
Количество холодильных машин: (X.2)
где к – коэффициент запаса, принимаем равным 1,1;
Qо – холодопроизводительность холодильной машины по прил.14 [3], Вт.
Тогда: шт, минимальное количество холодильных машин в соответствии с [2] равно 2, принимаем к установке три холодильные машины.
Действительная
,
где vпр – объемная производительность компрессора по прил.14 [3], м3/ч;
qv – теоретическая удельная объемная холодопроизводительность хладона 22, кДж/м3 прил. 13 [2];
λраб – коэффициент подачи компрессора,
определяемый следующим образом:
,
где λ1 – объемный коэффициент подачи хладоновых машин,
где С – коэффициент мертвого пространства, 0,03-0,05;
Pк, Pо – соответственно давление конденсации и испарения, принимаем по tк и tо в соответствии с [3].
Получаем: .
– коэффициент подогрева;
– коэффициент плотности, принимаемый по [2];
– коэффициент дросселирования, принимаемый по [2].
Таким образом, по формуле (X.4) имеем: .
По формуле (X.3): Вт.
Получаем, что Qком> Qохл, условие выполнено.
Эффективная мощность на валу компрессора:
Индикаторная мощность на валу компрессора: , (X.5)
где ηмех – механический КПД, принимаем 0,9.
Таким образом, имеем: кВт.
Мощность, потребляемая электродвигателем из сети: , (X.6)
где ηэл – КПД электродвигателя, принимаем 0,85.
Таким образом, получим: кВт.
Предварительно определим среднелогарифмическую разность температур между охлаждаемой водой и хладоагентом, а именно:
Коэффициент теплопередачи испарителя Kо принимаем в зависимости от по табл.9 [2] равным 1312,8 Вт/(м2·°C).
Требуемая поверхность теплообмена испарителя:
Причем Fо.тр < 1,15·Fо (Fо =10,2·3 м2 – паспортное значение поверхности испарителя), т.е. условие выполнено.
Тепловая нагрузка на конденсатор:
Поверхность конденсатора, определяем по формуле: , (X.8)
где Kк = 1800 Вт/(м2·°C) – коэффициент теплопередачи конденсатора;
°C;
Таким образом, по формуле (X.8) имеем: м2.
Причем Fк.тр < 1,15·Fк (Fк = 8,56·3 м2 – паспортное значение поверхности конденсатора), т.е. условие выполнено.
Требуемый расход воды, охлаждающей конденсатор:
, (X.9)
где c – теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг·°С);
ρ – плотность воды, 1000 кг/м3.
Получаем, что по формуле (X.9): м3/ч.
Причем Wк.тр < Wк (Wк =7,0·3 м3/ч), т.е. условие выполнено.
XI. Подбор вентиляторного агрегата
Вентилятор кондиционера
должен подать необходимое количество
воздуха в помещение и
Общие потери давления, Па: , (XI.1)
где потери давления на воздухозаборе и в сети воздуховодов, принимаем 200 Па;
потери давления в фильтрах ФР1-3, принимаем 300 Па,
потери давления в воздухонагревателях I и II подогрева (по расчету), Па;
потери давления в форсуночной камере (по расчету), Па;
потери давления в воздухораспределителе (по расчету), Па;
Таким образом, по формуле (XI.1):
Производительность вентилятора: , (XI.2)
где Gп – расчетный воздухообмен, (Gо = 15465,96 м3/ч);
ρ – плотность воздуха, 1,22 кг/м3.
По формуле (XI.2) получим: м3/ч.
Давление, развиваемое вентилятором, определим по формуле: Па.
По прил. 16 [3] на основании полученных параметров подбираем вентагрегат ВК-Ц4-75-7,1 (индекс 02.40234).
Заключение
В результате проведенной курсовой работы были построены процессы КВ на h–d диаграмме в теплый и холодный периоды года. Было рассчитано и подобрано следующее оборудование:
– кондиционер КТЦ 3-20 номинальной производительностью 20 тыс.м3/ч и максимальной производительностью 25 тыс.м3/ч;
– воздухонагреватели: I подогрева ВН 1,
II подогрева ВН 1;
– воздухораспределитель ПРМ 1;
– холодильная машина МКТ – 14-2-0 (3 шт);
– вентиляторный агрегат ВК-Ц4-75-7,1 с электродвигателем 4А132М4 мощностью 11,0 кВт и частотой вращения 1445 об/мин.
Произвели тепловой и аэродинамический расчет оросительной камеры с помощью ЭВМ.
Список использованных источников:
1. Афонин Ю.М. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Методические указания к дипломному проектированию – СГТУ, 1997.
2. Афонин Ю.М. Усачев А.П. Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение. Методические указания к выполнению курсовой работы - СГТУ, 1999.
3. Афонин Ю.М. Усачев А.П. Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение. Методические указания к выполнению курсовой работы. Приложения - СГТУ, 1999.
4. Барканов Б.В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. – М.: Стройиздат, 1982.
Информация о работе Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение