Классификация
систем вентиляции
Вентиляцией
называется
совокупность
мероприятий
и устройств,
используемых
при организации
воздухообмена
для обеспечения
заданного
состояния
воздушной среды
в помещениях
и на рабочих
местах в соответствии
со СНиП (Строительными
нормами).
Системы
вентиляции
обеспечивают
поддержание
допустимых
метеорологических
параметров
в помещениях
различного
назначения.
При
всем многообразии
систем вентиляции,
обусловленном
назначением
помещений,
характером
технологического
процесса, видом
вредных выделений
и т. п., их можно
классифицировать
по следующим
характерным
признакам:
1.
По
способу создания
давления для
перемещения
воздуха:
с естественным
и искусственным
(механическим)
побуждением.
2.
По
назначению:
приточные и
вытяжные.
3.
По
зоне обслуживания:
местные и
общеобменные.
4.По
конструктивному
исполнению:
канальные и
бесканальные.
Естественная
вентиляция.
Перемещение
воздуха в системах
естественной
вентиляции
происходит:
• вследствие
разности температур
наружного
(атмосферного)
воздуха и воздуха
в помещении,
так называемой
аэрации;
• вследствие
разности давлений
«воздушного
столба» между
нижним уровнем
(обслуживаемым
помещением)
и верхним уровнем
— вытяжным
устройством
(дефлектором),
установленным
на кровле здания;
• в
результате
воздействия
так называемого
ветрового
давления.
Аэрацию
применяют в
цехах со значительными
тепловыделениями,
если концентрация
пыли и вредных
газов в приточном
воздухе не
превышает 30%
предельно
допустимой
в рабочей зоне.
Аэрацию не
применяют, если
по условиям
технологии
производства
требуется
предварительная
обработка
приточного
воздуха или
если приток
наружного
воздуха вызывает
образование
тумана или
конденсата.
В
помещениях
с большими
избытками тепла
воздух всегда
теплее наружного.
Более тяжелый
наружный воздух,
поступая в
здание, вытесняет
из него менее
плотный теплый
воздух.
При
этом в замкнутом
пространстве
помещения
возникает
циркуляция
воздуха, вызываемая
источником
тепла, подобная
той, которую
вызывает вентилятор.
В
системах естественной
вентиляции,
в которых перемещение
воздуха создается
за счет разности
давлений воздушного
столба, минимальный
перепад по
высоте между
уровнем забора
воздуха из
помещения и
его выбросом
через дефлектор
должен быть
не менее 3 м.
Воздействие
ветрового
давления выражается
в том, что на
наветренных
(обращенных
к ветру) сторонах
здания образуется
повышенное,
а на подветренных
сторонах, а
иногда и на
кровле, — пониженное
давление
(разрежение).
Если
в ограждениях
здания имеются
проемы, то с
наветренной
стороны атмосферный
воздух поступает
в помещение,
а с заветренной
— выходит из
него, причем
скорость движения
воздуха в проемах
зависит от
скорости ветра,
обдувающего
здание, и соответственно
от величин
возникающих
разностей
давлений.
Системы
естественной
вентиляции
просты и не
требуют сложного
дорогостоящего
оборудования
и расхода
электрической
энергии. Однако
зависимость
эффективности
этих систем
от переменных
факторов (температуры
воздуха, направления
и скорости
ветра), а также
небольшое
располагаемое
давление не
позволяют
решать с их
помощью все
сложные и
многообразные
задачи в области
вентиляции.
Механическая
вентиляция.
В
механических
системах вентиляции
используются
оборудование
и приборы
(вентиляторы,
электродвигатели,
воздухонагреватели,
пылеуловители,
автоматика
и др.), позволяющие
перемещать
воздух на
значительные
расстояния.
Затраты электроэнергии
на их работу
могут быть
довольно большими.
Такие системы
могут подавать
и удалять воздух
из локальных
зон помещения
в требуемом
количестве,
независимо
от изменяющихся
условий окружающей
воздушной
среды. При
необходимости
воздух подвергают
различным видам
обработки
(очистке, нагреванию,
увлажнению
и т. д.), что практически
невозможно
в системах с
естественным
побуждением.
Следует
отметить, что
в практике
часто предусматривают
так называемую
смешанную
вентиляцию,
т. е. одновременно
естественную
и механическую
вентиляцию.
В
каждом конкретном
проекте определяется,
какой тип вентиляции
является наилучшим
в санитарно-гигиеническом
отношении, а
также экономически
и технически
более рациональным.
Приточная
вентиляция.
Вытяжная
вентиляция.
Вытяжная
вентиляция
удаляет из
помещения
(цеха, корпуса)
загрязненный
или нагретый
отработанный
воздух.
В
общем случае
в помещении
предусматриваются
как приточные,
так и вытяжные
системы. Их
производительность
должна быть
сбалансирована
с учетом возможности
поступления
воздуха в смежные
помещения или
из смежных
помещений. В
помещениях
может быть
также предусмотрена
только вытяжная
или только
приточная
система.
Как
приточная, так
и вытяжная
вентиляция
может устраиваться
на рабочем
месте (местная)
или для всего
помещения
(общеобменная)
(Рис.3 стр.32). .
Местная
вентиляция.
Местной
вентиляцией
называется
такая, при которой
воздух подают
на определенные
места (местная
приточная
вентиляция)
и загрязненный
воздух удаляют
только от мест
образования
вредных выделений
(местная вытяжная
вентиляция).
Местная
приточная
вентиляция.
К
местной приточной
вентиляции
относятся
воздушные души
(сосредоточенный
приток воздуха
с повышенной
скоростью). Они
должны подавать
чистый воздух
к постоянным
рабочим местам,
снижать в их
зоне температуру
окружающего
воздуха и обдувать
рабочих, подвергающихся
интенсивному
тепловому
облучению.
Местную
приточную
вентиляцию
применяют также
в виде воздушных
завес (у ворот,
печей и пр.), которые
создают как
бы воздушные
перегородки
или изменяют
направление
потоков воздуха.
Местная вентиляция
требует меньших
затрат, чем
общеобменная.
В производственных
помещениях
при выделении
вредностей
(газов, влаги,
теплоты и т.
п.) обычно применяют
смешанную
систему вентиляции
— общую для
устранения
вредностей
во всем объеме
помещения и
местную (местные
отсосы и приток)
для обслуживания
рабочих мест
(Рис.5 стр.33).
Местная
вытяжная вентиляция.
Местную
вытяжную вентиляцию
применяют,
когда места
выделений
вредностей
в помещении
локализованы
и можно не допустить
их распространение
по всему помещению.
Местная
вытяжная вентиляция
в производственных
помещениях
обеспечивает
улавливание
и отвод вредных
выделений:
газов, дыма,
пыли и частично
выделяющегося
от оборудования
тепла. Для удаления
вредностей
применяют
местные отсосы
(укрытия в виде
шкафов, зонты,
бортовые отсосы,
завесы, укрытия
в виде кожухов
у станков и
др.). Основные
требования,
которым они
должны удовлетворять:
• Место
образования
вредных выделений
по возможности
должно быть
полностью
укрыто.
• Конструкция
местного отсоса
должна быть
такой, чтобы
отсос не мешал
нормальной
работе и не
снижал производительность
труда.
• Вредные
выделения
необходимо
удалять от
места их образования
в направлении
их естественного
движения (горячие
газы и пары
надо удалять
вверх, холодные
тяжелые газы
и пыль — вниз).
Конструкции
местных отсосов
условно делят
на три группы:
• Полуоткрытые
отсосы (вытяжные
шкафы, зонты,
см. рис.2 стр.32).
Объемы воздуха
определяются
расчетом.
• Открытого
типа (бортовые
отсосы). Отвод
вредных выделений
достигается
лишь при больших
объемах отсасываемого
воздуха (рис.3
стр.32).
Система
с местными
отсосами изображена
на рис.4 стр.33
Основными
элементами
такой системы
являются местные
отсосы — укрытия
(МО), всасывающая
сеть воздуховодов
(ВС), вентилятор
(В) центробежного
или осевого
типа, ВШ — вытяжная
шахта.
При
устройстве
местной вытяжной
вентиляции
для улавливания
пылевыделений
удаляемый из
цеха воздух,
перед выбросом
его в атмосферу,
должен быть
предварительно
очищен от пыли.
Наиболее сложными
вытяжными
системами
являются такие,
в которых
предусматривают
очень высокую
степень очистки
воздуха от пыли
с установкой
последовательно
двух или даже
трех пылеуловителей
(фильтров).
Местные
вытяжные системы,
как правило,
весьма эффективны,
так как позволяют
удалять вредные
вещества
непосредственно
от места их
образования
или выделения,
не давая им
распространиться
в помещении.
Благодаря
значительной
концентрации
вредных веществ
(паров, газов,
пыли), обычно
удается достичь
хорошего
санитарно-гигиенического
эффекта при
небольшом
объеме удаляемого
воздуха.
Однако
местные системы
не могут решить
всех задач,
стоящих перед
вентиляцией.
Не все вредные
выделения могут
быть локализованы
этими системами.
Например, когда
вредные выделения,
рассредоточенны
на значительной
площади или
в объеме; подача
воздуха в отдельные
зоны помещения
не может обеспечить
необходимые
условия воздушной
среды, тоже
самое если
работа производится
на всей площади
помещения или
ее характер
связан с перемещением
и т. д.
Общеобменные
системы вентиляции
— как приточные,
так и вытяжные,
предназначены
для осуществления
вентиляции
в помещении
в целом или в
значительной
его части.
Общеобменные
вытяжные системы
относительно
равномерно
удаляют воздух
из всего обслуживаемого
помещения, а
общеобменные
приточные
системы подают
воздух и распределяют
его по всему
объему вентилируемого
помещения.
Общеобменная
приточная
вентиляция.
Общеобменная
приточная
вентиляция
устраивается
для ассимиляции
избыточного
тепла и влаги,
разбавления
вредных концентраций
паров и газов,
не удаленных
местной и
общеобменной
вытяжной вентиляцией,
а также для
обеспечения
расчетных
санитарно-гигиенических
норм и свободного
дыхания человека
в рабочей зоне.
При
отрицательном
тепловом балансе,
т. е. при недостатке
тепла, общеобменную
приточную
вентиляцию
устраивают
с механическим
побуждением
и с подогревом
всего объема
приточного
воздуха. Как
правило, перед
подачей воздух
очищают от
пыли.
При
поступлении
вредных выделений
в воздух цеха
количество
приточного
воздуха должно
полностью
компенсировать
общеобменную
и местную вытяжную
вентиляцию.
Общеобменная
вытяжная вентиляция.
Простейшим
типом общеобменной
вытяжной вентиляции
является отдельный
вентилятор
(обычно осевого
типа) с электродвигателем
на одной оси
(рис.5 стр.33), расположенный
в окне или в
отверстии
стены. Такая
установка
удаляет воздух
из ближайшей
к вентилятору
зоны помещения,
осуществляя
лишь общий
воздухообмен.
В
некоторых
случаях установка
имеет протяженный
вытяжной воздуховод.
Если длина
вытяжного
воздуховода
превышает 30–40
м и соответственно
потери давления
в сети составляют
более 30–40 кг/м2,
то вместо осевого
вентилятора
устанавливается
вентилятор
центробежного
типа.
Когда
вредными выделениями
в цехе являются
тяжелые газы
или пыль и нет
тепловыделений
от оборудования,
вытяжные воздуховоды
прокладывают
по полу цеха
или выполняют
в виде подпольных
каналов.
В
промышленных
зданиях, где
имеются разнородные
вредные выделения
(теплота, влага,
газы, пары, пыль
и т. п.) и их поступление
в помещение
происходит
в различных
условиях
(сосредоточенно,
рассредоточенно,
на различных
уровнях и т.
п.), часто невозможно
обойтись какой-либо
одной системой,
например, местной
или общеобменной.
В
таких помещениях
для удаления
вредных выделений,
которые не
могут быть
локализованы
и поступают
в воздух помещения,
применяют
общеобменные
вытяжные системы.
В
определенных
случаях в
производственных
помещениях,
наряду с механическими
системами
вентиляции,
используют
системы с
естественным
побуждением,
например, системы
аэрации.
Канальная
и бесканальная
вентиляция.
Системы
вентиляции
имеют разветвленную
сеть воздуховодов
для перемещения
воздуха (канальные
системы) либо
каналы (воздуховоды)
могут отсутствовать,
например, при
установке
вентиляторов
в стене, в перекрытии,
при естественной
вентиляции
и т. д. (бесканальные
системы).
Таким
образом, любая
система вентиляции
может быть
охарактеризована
по указанным
выше четырем
признакам: по
назначению,
зоне обслуживания,
способу перемешивания
воздуха и
конструктивному
исполнению.
Системы
вентиляции
влючают группы
сомого разнообразного
оборудования:
1.
Вентиляторы.
—осевые
вентиляторы;
—радиальные
вентиляторы;
—диаметральные
вентиляторы.
2.
Вентиляторные
агрегаты.
—канальные;
—крышные.
3.
Вентиляционные
установки:
—приточные;
—вытяжные;
—приточно-вытяжные.
4.
Воздушно-тепловые
завесы.
5.
Шумоглушители.
6.
Воздушные
фильтры.
7.
Воздухонагреватели:
—электрические;
—водяные.
8.
Воздуховоды:
—металлические;
—металлопластиковые;
—неметаллические.
—гибкие
и полугибкие;
9.
Запорные и
регулирующие
устройства:
—воздушные
клапаны;
—диафрагмы;
—обратные
клапаны.
10.
Воздухораспределители
и регулирующие
устройства
воздухоудаления:
—решетки;
—щелевые
воздухораспределительные
устройтва;
—плафоны;
—насадки
с форсунками;
—перфорированные
панели.
11.
Тепловая изоляция
Классификация
систем кондиционирования.
Кондиционирование
воздуха — это
создание и
автоматическое
поддержание
(регулирование)
в закрытых
помещениях
всех или отдельных
параметров
(температуры,
влажности,
чистоты, скорости
движения воздуха)
на определенном
уровне с целью
обеспечения
оптимальных
метеорологических
условий, наиболее
благоприятных
для самочувствия
людей или ведения
технологического
процесса.
Кондиционирование
воздуха осуществляется
комплексом
технических
средств, называемым
системой
кондиционирования
воздуха (СКВ).
В состав СКВ
входят технические
средства забора
воздуха, подготовки,
т. е. придания
необходимых
кондиций (фильтры,
теплообменники,
увлажнители
или осушители
воздуха), перемещения
(вентиляторы)
и его распределения,
а также средства
хладо- и теплоснабжения,
автоматики,
дистанционного
управления
и контроля.
Автоматизированная
система кондиционирования
поддерживает
заданное состояние
воздуха в помещении
независимо
от колебаний
параметров
окружающей
среды (атмосферных
условий).
Основное
оборудование
системы кондиционирования
для подготовки
и перемещения
воздуха агрегатируется
(компонуется
в едином корпусе)
в аппарат,
называемый
кондиционером.
Во многих случаях
все технические
средства для
кондиционирования
воздуха скомпонованы
в одном блоке
или в двух блоках,
и тогда понятия
«СКВ» и «кондиционер»
однозначны.
Прежде
чем перейти
к классификации
систем кондиционирования,
следует отметить,
что общепринятой
классификации
СКВ до сих пор
не существует
и связано это
с многовариантностью
принципиальных
схем, технических
и функциональных
характеристик,
зависящих не
только от
технических
возможностей
самих систем,
но и от объектов
применения
(кондиционируемых
помещений).
Современные
системы кондиционирования
могут быть
классифицированы
по следующим
признакам:
• по
основному
назначению
(объекту применения):
комфортные
и технологические;
• по
принципу
расположения
кондиционера
по отношению
к обслуживаемому
помещению:
центральные
и местные;
• по
наличию собственного
(входящего в
конструкцию
кондиционера)
источника
тепла и холода:
автономные
и неавтономные;
• по
принципу действия:
прямоточные,
рециркуляционные
и комбинированные;
• по
способу регулирования
выходных параметров
кондиционированного
воздуха: с
качественным
(однотрубным)
и количественным
(двухтрубным)
регулированием;
• по
степени обеспечения
метеорологических
условий в
обслуживаемом
помещении:
первого, второго
и третьего
класса;
• по
количеству
обслуживаемых
помещений
(локальных
зон): однозональные
и многозональные;
• по
давлению,
развиваемому
вентиляторами
кондиционеров:
низкого, среднего
и высокого
давления.
Кроме
приведенных
классификаций,
существуют
разнообразные
системы кондиционирования,
обслуживающие
специальные
технологические
процессы, включая
системы с
изменяющимися
во времени (по
определенной
программе)
метеорологическими
параметрами.
Комфортные
СКВ
предназначены
для создания
и автоматического
поддержания
температуры,
относительной
влажности,
чистоты и скорости
движения воздуха,
отвечающих
оптимальным
санитарно-гигиеническим
требованиям
для жилых,
общественных
и административно-бытовых
зданий или
помещений.
Технологические
СКВ
предназначены
для обеспечения
параметров
воздуха, в
максимальной
степени отвечающих
требованиям
производства.
Технологическое
кондиционирование
в помещениях,
где находятся
люди, осуществляется
с учетом
санитарно-гигиенических
требований
к состоянию
воздушной
среды.
Центральные
СКВ
(Рис.6 стр.33) снабжаются
извне холодом
(доставляемым
холодной водой
или хладагентом),
теплом (доставляемым
горячей водой,
паром или
электричеством)
и электрической
энергией для
привода электродвигателей
вентиляторов,
насосов и пр.
Центральные
СКВ расположены
вне обслуживаемых
помещений и
кондиционируют
одно большое
помещение,
несколько зон
такого помещения
или много отдельных
помещений.
Иногда несколько
центральных
кондиционеров
обслуживают
одно помещение
больших размеров
(производственный
цех, театральный
зал, закрытый
стадион или
каток).
Центральные
СКВ оборудуются
центральными
неавтономными
кондиционерами,
которые изготавливаются
по базовым
(типовым) схемам
компоновки
оборудования
и их модификациям.
Центральные
СКВ обладают
следующими
преимуществами:
1)
возможностью
эффективного
поддержания
заданной температуры
и относительной
влажности
воздуха в
помещениях;
2)
сосредоточением
оборудования,
требующего
систематического
обслуживания
и ремонта, как
правило, в одном
месте (подсобном
помещении,
техническом
этаже и т. п.);
3)
возможностями
обеспечения
эффективного
шумо- и виброгашения.
С помощью
центральных
СКВ при надлежащей
акустической
обработке
воздуховодов,
устройстве
глушителей
шума и гасителей
вибрации можно
достигнуть
наиболее низких
уровней шума
в помещениях
и обслуживать
такие помещения,
как радио- и
телевизионные
студии и т. п.
Несмотря
на ряд достоинств
центральных
СКВ, надо отметить,
что крупные
габариты и
проведение
сложных
монтажно-строительных
работ по установке
кондиционеров,
прокладке
воздуховодов
и трубопроводов
часто приводят
к невозможности
применения
этих систем
в существующих
реконструируемых
зданиях.
Местные
СКВ
разрабатывают
на базе автономных
и неавтономных
кондиционеров,
которые устанавливают
непосредственно
в обслуживаемых
помещениях.
Достоинством
местных СКВ
является простота
установки и
монтажа.
Такая
система может
применяться
в большом ряде
случаев:
• в
существующих
жилых и административных
зданиях для
поддержания
теплового
микроклимата
в отдельных
офисных помещениях
или в жилых
комнатах;
• во
вновь строящихся
зданиях для
отдельных
комнат, режим
потребления
холода в которых
резко отличается
от такого режима
в большинстве
других помещений,
например, в
серверных и
других насыщенных
тепловыделяющей
техникой комнатах
административных
зданий.
• во
вновь строящихся
зданиях, если
поддержание
оптимальных
тепловых условий
требуется в
небольшом
числе помещений,
например, в
ограниченном
числе номеров-люкс
небольшой
гостиницы;
• в
больших помещениях
как существующих,
так и вновь
строящихся
зданий: кафе
и ресторанах,
магазинах,
проектных
залах, аудиториях
и т. д.
Автономные
СКВ
снабжаются
извне только
электрической
энергией, например,
кондиционеры
сплит-систем
(Рис.11,12,13 стр.35), шкафные
кондиционеры
и т. п.
Такие
кондиционеры
имеют встроенные
компрессионные
холодильные
машины, работающие,
как правило,
на фреоне-22.
Автономные
системы охлаждают
и осушают воздух,
для чего вентилятор
продувает
рециркуляционный
воздух через
поверхностные
воздухоохладители,
которыми являются
испарители
холодильных
машин, а в переходное
и зимнее время
они могут
производить
подогрев воздуха
с помощью
электрических
подогревателей
или путем
реверсирования
работы холодильной
машины по циклу
так называемого
«теплового
насоса».
Наиболее
простым вариантом,
представляющим
децентрализованное
обеспечение
в помещениях
температурных
условий, можно
считать применение
кондиционеров
сплит-систем.
Неавтономные
СКВ
подразделяются
на:
• воздушные,
при использовании
которых в
обслуживаемое
помещение
подается только
воздух. (Мини-центральные
кондиционеры,
центральные
кондиционеры);
Однозональные
центральные
СКВ
применяются
для обслуживания
больших помещений
с относительно
равномерным
распределением
тепла, влаговыделений,
например, больших
залов кинотеатров,
аудиторий и
т. д. Такие СКВ,
как правило,
комплектуются
устройствами
для утилизации
тепла (теплоутилизаторами)
или смесительными
камерами для
использования
в обслуживаемых
помещениях
рециркуляции
воздуха.
Многозональные
центральные
СКВ
применяют для
обслуживания
больших помещений,
в которых
оборудование
размещено
неравномерно,
а также для
обслуживания
ряда сравнительно
небольших
помещений.
Такие системы
более экономичны,
чем отдельные
системы для
каждой зоны
или каждого
помещения.
Прямоточные
СКВ
полностью
работают на
наружном воздухе,
который обрабатывается
в кондиционере,
а затем подается
в помещение.
Рециркуляционные
СКВ,
наоборот, работают
без притока
или с частичной
подачей (до
40%) свежего наружного
воздуха или
на рециркуляционном
воздухе (от 60
до 100%), который
забирается
из помещения
и после его
обработки в
кондиционере
вновь подается
в это же помещение.
Классификация
кондиционирования
воздуха по
принципу действия
на прямоточные
и рециркуляционные
обусловливается,
главным образом,
требованиями
к комфортности,
условиями
технологического
процесса
производства
либо технико-экономическими
соображениями.
Центральные
СКВ
с качественным
регулированием
метеорологических
параметров
представляют
собой широкий
ряд наиболее
распространенных,
так называемых
одноканальных
систем, в которых
весь обработанный
воздух при
заданных кондициях
выходит из
кондиционера
по одному каналу
и поступает
далее в одно
или несколько
помещений.
При
этом регулирующий
сигнал от
терморегулятора,
установленного
в обслуживаемом
помещении,
поступает
непосредственно
на центральный
кондиционер.
СКВ
с количественным
регулированием
подают в одно
или несколько
помещений
холодный и
подогретый
воздух по двум
параллельным
каналам. Температура
в каждом помещении
регулируется
комнатным
терморегулятором,
воздействующим
на местные
смесители
(воздушные
клапаны), которые
изменяют соотношение
расходов холодного
и подогретого
воздуха в подаваемой
смеси.
Двухканальные
системы используются
очень редко
из-за сложности
регулирования,
хотя и обладают
некоторыми
преимуществами,
в частности,
отсутствием
в обслуживаемых
помещениях
теплообменников,
трубопроводов
тепло-холодоносителя;
возможностью
совместной
работы с системой
отопления, что
особенно важно
для существующих
зданий, системы
отопления
которых при
устройстве
двухканальных
систем могут
быть сохранены.
Недостатком
таких систем
являются повышенные
затраты на
тепловую изоляцию
параллельных
воздуховодов,
подводимых
к каждому
обслуживаемому
помещению.
Двухканальные
системы так
же как и одноканальные,
могут быть
прямоточными
и рециркуляционными.
Кондиционирование
воздуха, согласно
СНиП1по
степени обеспечения
метеорологических
условий подразделяются
на три класса:
Первый
класс
— обеспечивает
требуемые для
технологического
процесса параметры
в соответствии
с нормативными
документами.
Второй
класс
— обеспечивает
оптимальные
санитарно-гигиенические
нормы или требуемые
технологические
нормы.
Третий
класс
— обеспечивает
допустимые
нормы, если
они не могут
быть обеспечены
вентиляцией
в теплый период
года без применения
искусственного
охлаждения
воздуха.
По
давлению,
создаваемому
вентиляторами
центральных
кондиционеров,
СКВ подразделяются
на системы
низкого давления
(до 100 кг/м2),
среднего давления
(от 100 до 300 кг/м2)
и высокого
давления (выше
300 кг/м2).
Типы
кондиционеров:
1.
Сплит-системы
(настенные,
напольно-потолочные,
колонного
типа, кассетного
типа, многозоональные
с изменяемым
расходом
хладагента);
2.
Напольные
кондиционеры
и кондиционеры
сплит-системы
с приточной
вентиляцией;
3.
Системы с чилерами
(Рис.7,8 стр.34) и
фанкойлами
(Рис.9 стр.34);
4.
Крышные кондиционеры;
5.
Шкафные кондиционеры;
6.
Прецизионные
кондиционеры;
7.
Центральные
кондиционер
Курсовая работа: система кондиционирования воздуха в производственном помещении –
Курсовая работа на тему:
,,Система кондиционирования воздуха в
производственном помещении”
Содержание
Введение. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха
1.1 Классификация систем кондиционирования воздуха
1.2 Принципиальная схема прямоточной системы кондиционирования воздуха
2. Формулировка задания на курсовую работу
3. Тепловой баланс производственного помещения
3.1 Выбор расчётных параметров наружного и внутреннего воздуха
3.2 Расчёт теплопоступлений в помещение
3.3 Расчёт тепловых потерь помещением
4. Расчет избыточной теплоты в помещении
5. Расчёт процессов обработки воздуха в системе кондиционирования
5.1 Построение в I-dдиаграмме обработки воздуха в тёплый период
5.2 Построение в I-dдиаграмме обработки воздуха в холодный период
5.3 Расчёт воздухообмена в помещении
5.4 Выбор основного оборудования для системы кондиционирования воздуха
6. Разработка схемы воздухораспределения в помещении
6.1 Составление схемы воздухораспределения
6.2 Аэродинамический расчет системы воздухораспределения Список литературы
Введение
Под кондиционированием воздуха понимают создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях и сооружениях основных параметров воздушной среды: температуры, влажности, давления, чистоты, газового и ионного состава, наличия запахов и скорости движения воздуха.
Комплекс технических средств, осуществляющих требуемую обработку воздуха (фильтрацию, подогрев, охлаждение, осушку и увлажнение), транспортирование его и распределение в обслуживаемых помещениях, устройства для глушения шума, вызываемого работой оборудования, источники тепло- и хладоснабжения, средства автоматического регулирования и управления, а также вспомогательное оборудование составляют систему кондиционирования воздуха.
Устройство, в котором осуществляется термовлажностная обработка воздуха и его очистка, называется кондиционером. Установки кондиционирования воздуха обеспечивают в помещениях необходимый микроклимат для создания условий комфорта и нормального протекания технологического процесса.
В общем случае расчет систем кондиционирования воздуха производится на основе избыточных тепловыделений, влаговыделений, содержания вредных газов или пыли. В настоящей работе рассматривается вариант расчета, основанный только на избыточных тепловыделениях.
Обеспечение требуемых параметров воздушной среды помещений различного назначения регламентируется соответствующими строительными нормами и правилами (СНиП), техническими условиями (ТУ) и другими нормативными документами.
кондиционирование воздух тепловой баланс
1. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха
1.1 Классификация систем кондиционирования воздуха
Системы кондиционирования воздуха по назначению можно подразделить на комфортные, технологические и комфортно-технологические. В первом случае обеспечиваются нормируемые параметры воздушной среды для человека, во втором случае –параметры технологического процесса, третий случай предполагает обеспечение нормируемых параметров технологического процесса в условиях постоянного пребывания обслуживающего персонала.
По принципу централизации их функций системы кондиционирования различают центральные, местные, неавтономные и автономные.
В центральных системах источники холода и теплоты централизованы. Распределение воздуха по отдельным помещениям производится с помощью разветвленных сетей воздуховодов.
Местные неавтономные системы имеют централизованные источники холода и теплоты. Обработка воздуха производится в местных кондиционерах, которые располагают непосредственно в обслуживаемых ими помещениях. В этом случае система распределительных воздуховодов отсутствует. Питание местных неавтономных кондиционеров теплоносителем и хладоносителем производится с помощью трубопроводов, с центральными источниками теплоты и холода.
Автономные системы отличаются тем, что в каждом кондиционируемом помещении устанавливают автономные кондиционеры с индивидуальными, встроенными в общий корпус, кондиционера, холодильными машинами. Кроме перечисленных систем, возможны и другие устройства кондиционирования воздуха.
По режиму работы кондиционеры подразделяются на круглогодичные, поддерживающие требуемые параметры воздуха в течение всего года, и сезонные, осуществляющие для холодного периода нагрев и увлажнение воздуха, а для теплого периода – охлаждение и осушение воздуха.
По давлению, развиваемому вентилятором, различают системы кондиционирования воздуха низкого (АР< 1,0 кПа), среднего (1,0< АР< 3,0 кПа) и высокого давления (АР > 3,0 кПа).
По схеме обработки воздуха системы кондиционирования бывают прямоточные, характерные тем, что обработке в кондиционере подлежит только наружный (свежий) воздух, и рециркуляционные, характеризующиеся обработкой в кондиционерах смеси наружного и части рециркуляционного (отработавшего) воздуха. В настоящей работе рассматривается только прямоточная схема кондиционирования.
1.2 Принципиальная схема прямоточной системы кондиционирования воздуха
Прямоточные схемы обычно применяют в тех случаях, когда по условиям запыленности или загазованности использование рециркуляционного воздуха не допускается и кондиционеры работают только на наружном воздухе. Принципиальная схема приведена на рис.1.
В теплый период года наружный воздух в полном количестве Lo проходит через фильтр, где осуществляется его очистка, поступает в оросительную камеру, в которой разбрызгивается охлажденная вода, имеющая температуру ниже температуры точки росы.
При контакте воздуха с капельками воды он охлаждается и осушается, приобретая в конце оросительной камеры заданное влагосодержание при насыщении, обычно равном
95%. Так как при этом температура воздуха становится ниже необходимой температуры приточного воздуха, то для доведения до указанной температуры воздух после оросительной камеры направляется в калорифер второго подогрева, в котором он нагревается до заданной температуры выхода воздуха из кондиционера.
Во избежание механического выноса капель воды на выходе из оросительной камеры устанавливается жалюзийная решетка (каплеуловитель). Обработанный воздух вентилятором подается в помещение.
Вода, собирающаяся в поддоне оросительной камеры, поступает в холодильную машину, где она охлаждается до необходимой температуры и насосом по системе трубопроводов подается в форсунки, расположенные в оросительной камере.
В холодный период года наружный воздух в полном количестве Lo
поступает в калорифер первого подогрева, в котором он подогревается до той температуры, при которой его теплосодержание будет соответствовать расчетному теплосодержанию адиабатического процесса увлажнения. Затем воздух поступает в оросительную камеру, где происходит адиабатический процесс увлажнения, в результате которого воздух получает заданное влагосодержание (приточного воздуха) при относительной влажности
95% .
При адиабатическом процессе испарения температура воздуха на выходе из оросительной камеры достаточно близка к температуре мокрого термометра, которая обычно» ниже заданной температуры приточного воздуха, то для доведения его температуры до заданной он подвергается дополнительному нагреву в калорифере второго подогрева.
Узел охлаждения и подачи воды в оросительную камеру работает в требуемом режиме. Обработанный воздух вентилятором подается в помещение.

Рис.1.
Принципиальная схема прямоточной системы кондиционирования воздуха.
1.3 Формулировка задания на курсовую работу
Общая постановка задачи состоит в следующем. Местонахождение предприятия город Владивосток. Производственное помещение представляет собой цех, полностью занимаемый один из этажей отдельно стоящего трехэтажного здания. Цех расположен на 2 этаже. Ширина здания цеха – b=24 м; длина здания цеха – l=70 м ; высота цеха – h=4 м.
Торцевые стенки здания глухие, ориентированы на север и юг. В боковых стенках цеха, ориентированных на запад и восток, имеются световые проемы с двойным остеклением в металлических переплетах общей площадью F0
=80 м2
. Освещение производится люминесцентными лампами. В летний период включается 60% ламп. Светозащитные устройства отсутствуют. Все стены здания одинаковой толщины d=525 мм выполнены из глиняного красного кирпича. С внутренней стороны стен нанесен слой известковой штукатурки толщиной dш
=10 мм. Перекрытия между этажами (в том числе потолок и пол) выполнены из железобетона толщиной dб
=300 мм.
Кровля совмещенная, плоская. На железобетонном перекрытии расположен теплоизоляционный слой, выполненный из шлаковаты dшл
=150 мм, а также гидроизоляционный слой из из трёхслойного рубероида общей толщиной dруб
=5 мм. Чердачное помещение отсутствует.
Под железобетонным полом расположен теплоизоляционный слой из шлаковаты dшл
=150 мм, гидроизоляционный слой из из трёхслойного рубероида общей толщиной dруб
=5 мм и стальная обшивка толщиной dст
=1 мм.
В цехе размещено
станков. Установленная мощность электродвигателя для каждого станка N=1,5кВт. В цехе работает m=30 человек в смену. Норма расхода электроэнергии на освещение
Вт/м2
пола. Потери давления в системе кондиционирования воздуха
Па. Условия труда для обслуживающего персонала в цехе соответствуют категории средней тяжести IIа.

Рис.2.
Общий вид здания.
Целью задания является разработка системы кондиционирования воздуха, обеспечивающей санитарно-гигиенические условия для обслуживающего персонала цеха и оптимальные условия для технологического процесса.
При выполнении указанного задания необходимо решить ряд частных задач, а именно:
1.Произвести выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов года.
2.Выполнить расчет тепловыделений в помещение в теплый и холодный периоды года.
3.Выполнить расчет тепловых потерь помещением в теплый и холодный периоды года.
4.Рассчитать количество избыточной теплоты в помещении для теплого и холодного периодов года на основе теплового баланса помещения.
5.Осуществить построение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха в тёплый и холодный периоды года.
6.Определить расход кондиционируемого воздуха, кратность воздухообмена в помещении, холодопроизводительности кондиционеров.
7.Выбрать тип, производительность и количество вентиляторов, мощность электродвигателей для их привода, кондиционеры и холодильные машины.
8.Составить схему воздухораспределения в помещении и выполнить ее аэродинамический расчет.
Результаты работы оформляются в виде пояснительной записки и графического материала на двух листах. На одном листе изображаются графические построения процессов обработки воздуха в I-dдиаграмме для теплого и холодного времени года, на другом – принципиальные схемы кондиционирования воздуха и системы воздухораспределения в помещении.
2. Тепловой баланс помещения
2.1 Выбор расчётных параметров наружного и внутреннего воздуха
Расчетная температура наружного воздуха принимается в зависимости от назначения системы вентиляции или кондиционирования и климатических условий местности.
Установки для систем кондиционирования и вентиляции по степени обеспечения заданного микроклимата в помещении согласно СниП подразделяются в зависимости от расчетных параметров наружного воздуха на три группы: А, Б, В.
Для теплого периода расчетной температурой наружного воздуха являются: для группы A– средняя температура самого жаркого месяца в полдень; для группы В – максимальное значение температуры, которое было зарегистрировано за весь период наблюдений в данном географическом пункте; для группы Б – среднее значение из указанных выше температур.
Для холодного периода расчетной температурой наружного воздуха являются: для группы A– средняя температура самого холодного месяца в полдень; для группы Б – расчетная температура для проектирования отопления (средняя температура за пять наиболее холодных суток подряд); для группы В – минимальное значение температуры, которое зарегистрировано за весь период в данном географическом пункте.
Расчет систем кондиционирования воздуха для основной категории жилых и производственных помещений, в том числе и для рассматриваемой задачи, производится на расчетную температуру по группе Б, обеспечивающую «нормальное» состояние воздушной среды в помещении с отклонениями в экстремальных летних и зимних условиях.
Численные значения расчетных параметров наружного воздуха для г. Астрахань принимаются по климатологическим данным в соответствии со СНиП:
тёплый период: ![]()
![]()
холодный период: ![]()
![]()
Расчетная температура внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения выбирается в зависимости от характеристики помещения и категории выполняемых работ.
Рабочей зоной считается пространство высотой до двух метров над уровнем пола или площадкой обслуживания, на котором находится рабочее место. Постоянным рабочим местом считается то место, где работающий находится большую часть (более 50% или более двух часов непрерывно) своего рабочего времени.
При определении расчетных метеорологических условий в помещении учитываются способность человеческого организма к акклиматизации в разное время года, интенсивность производимой работы и характер тепловыделений в рабочем помещении.
Параметры воздуха нормируются в зависимости от периода года. Различают три периода года: холодный, теплый и переходный. Переходным считается период, когда средняя температура наружного воздуха составляет 8 °С.
При учёте интенсивности труда все виды работ делятся на три категории: легкие, средней тяжести и тяжелые. По условиям рассматриваемого задания категория работ в производственном помещении относится к группе IIа.
Численные значения основных параметров воздуха в помещении регламентируются СНиП для категории IIа:
тёплый период:
температура – ![]()
относительная влажность – ![]()
скорость воздуха не более – ![]()
холодный и переходный период:
температура – ![]()
относительная влажность – ![]()
скорость воздуха не более – ![]()
2.2 Расчёт теплопоступлений в помещение
Тепловыделения от работающего оборудования с электрическим приводом за счет перехода механической энергии в тепловую определяется по выражению
,
где Nуст
– установленная мощность привода электродвигателя в расчёте на единицу оборудования, кВт, определяется заданием; kисп
– коэффициент использования мощности электродвигателя, обычно рекомендуется принимать 0,8; kв
– коэффициент одновременности работы оборудования, определяемый заданием, можно принять равным 1. Величина Qоб
от периода года не зависит.
Теплопоступления от освещения для теплого и холодного периода года рассчитываются
![]()
,
где F=2280м2
– поверхность пола в помещении;
qoc
= 40 Вт/м2
– норма освещенности 1 м2
в соответствий со СНиП;
kв
– коэффициент одновременности работы осветительных установок: в холодный период можно принимать kв
=1,0, в тёплый период kв
= 0,5 – 0,6.
Теплопоступления от обслуживающего персонала для холодного и теплого периодов года рассчитываются по выражению
,
где m – число работников; Qявн
– явные тепловыделения от одного человека, кДж/ч; r = 2250 кДж/кг – скрытая теплота парообразования; Wп
– влаговыделения от одного человека, г/ч.
Теплопоступления от солнечной радиации через световые (оконные) проемы рассчитываются только для теплого периода года
,
где Focт
– суммарная поверхность остекления, м2
; qocт
– плотность теплового потока, передаваемого за счет солнечной радиации, зависящая от ориентации световых проемов по сторонам света; Аост
– эмпирический коэффициент, зависящий от вида остекления; k – эмпирический коэффициент зависящий, от прозрачности стекол.
Теплопоступления через внешние ограждения извне за счет более высокой температуры наружного воздуха при проектировании систем кондиционирования рассчитываются для теплого периода в том случае, если расчетная температура наружного воздуха превышает расчетную температуру воздуха внутри помещения на 5°С и более, т.е. tнт
– tвт
> 5 °С
![]()

где Foгp
– поверхность внешнего ограждения за вычетом поверхности остекления, м2
; koгp
– коэффициент теплопередачи через ограждения, Вт/(м2
*0
С);tнт
и tвт
– соответственно расчетная температура наружного воздуха и воздуха внутри помещения, 0
С; в
и н
– соответственно коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри помещения к стене и от наружной поверхности стены к наружному воздуху, Вт/(м2
*0
С); i
– толщина отдельных слоев, составляющих стену, м; i
– коэффициент теплопроводности материалов, из которых выполнена стена, Вт/(м*0
С).
Суммарные теплопоступления в помещение для теплого периода года в общем случае составляют
,
для холодного периода года
![]()
2.3 Расчёт тепловых потерь помещением
Тепловые потери рассчитываются только для холодного периода года.
Тепловые потери через остеклённые оконные световые проёмы определяются по выражению
,
где Focт
– суммарная поверхность остекления, м2
; k – коэффициент теплопередачи через оконные проемы, Вт/(м2 0
С); tвх
и tнх
– соответственно расчетные температуры воздуха внутри помещения и наружного воздуха для холодного периода года, 0
С.
Значения коэффициента теплопередачи определяются в соответствии со СНиП.
Тепловые потери через наружные ограждения (боковые стены, полы, потолки) рассчитываются по выражению
![]()
где Foгp
– поверхность наружных ограждений (за вычетом площади оконных и дверных проемов), м2
; koгp
– коэффициент теплопередачи через ограждения, Вт/(м2
*0
С); tвх
и tнх
– соответственно расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха для холодного периода, 0
С; n – эмпирический поправочный коэффициент, зависящий от характера ограждения.
Для условий рассматриваемого задания тепловые потери для помещений первого этажа рассчитываются через оконные проёмы, боковые стены, пол.
Суммарные тепловые потери помещением для холодного периода года составят
![]()
2.4 Расчет избыточной теплоты в помещении
Избыточная теплота в помещении рассчитывается как разность между суммарными тепловыделениями и теплопотерями и составляет для теплого периода года
,
для холодного периода
![]()
3. Расчёт процессов обработки воздуха в системе кондиционирования
3.1 Построение в I–d диаграмме процессов обработки воздуха в тёплый период
Построение процессов обработки воздуха осуществляется на основе принятой прямоточной системы кондиционирования воздуха (рис.1) при наличии в помещении только теплоизбытков, что определено условиями рассматриваемого задания. Последовательность построения процессов в I-d диаграмме рассмотрено на рис.3
.
На поле I-d диаграммы наносится точка 1, соответствующая расчетным параметрам наружного воздуха для теплого периода при известной температуре
и относительной влажности
. Затем наносится точка 2, соответствующая расчетным параметрам внутреннего воздуха при известной температуре
и относительной влажности
. Анализ взаимного расположения точек 1 и 2 на I-d диаграмме показывает, что общее направление процесса обработки воздуха в теплый период сводится к его охлаждению и осушению. Этот процесс реализуется в камере орошения кондиционера за счет разбрызгиваемой воды, температура которой должна быть ниже температуры точки росы обрабатываемого воздуха.
При этом следует учитывать два обстоятельства: во-первых, для предотвращения механического уноса капель влаги в систему воздуховодов на выходе из оросительной камеры величина относительной влажности не должна превышать
; во-вторых, влагосодержание обрабатываемого воздуха на выходе из оросительной камеры должно соответствовать расчетному
влагосодержанию воздуха внутри помещения (в точке 2), так как по условиям задания в помещении отсутствуют влаговыделения. Учет этих факторов позволяет на поле I-d диаграммы нанести точку 0, характеризующую параметры воздуха на выходе из оросительной камеры.
Для этого сначала осуществляют построение линии нижней: пограничной кривой
и линии относительной влажности
. Точка 0 будет находиться на пересечении луча d2
=const, проведенного из точки 2 вертикально вниз, и линии относительной влажности
. Соединив точки 1 и 0 прямой линией, получают луч процесса охлаждения и осушения воздуха в оросительной камере кондиционера. Продлив луч процесса 1-0до пересечения с линией
, определяют точку m, температура в которой с известным приближением принимается в качестве конечной температуры охлаждающей воды на выходе из оросительной камеры
.
Затем определяют температуру приточного воздуха в помещении. За счет имеющихся в помещении теплоизбытков температура воздуха в рабочей зоне будет повышаться, что дает основание принимать температуру приточного воздуха на 4-6°С ниже, чем расчетная температура воздуха в помещении. Параметры приточного воздуха характеризуются положением точки 3, расположенной на линии d2
=const и отстоящей от точки 2 по значению температуры на 4-6 °С.
В теплый период года за счет более высокой температуры окружающего воздуха происходит естественный подогрев воздуха в воздуховодах и самом вентиляторе. Величина этого подогрева оценивается в 1,5-2 °С. Это позволяет определить положение точки 4, характеризующей параметры воздуха на выходе из калорифера второго подогрева. Точка 4 расположена на линии d2
=constи отстоит от точки 3 по значению температуры на 1,5-2 °С.
Таким образом, окончательно процесс обработки воздуха в теплый период года для прямоточной системы кондиционирования воздуха при наличии в помещении только теплоизбытков осуществляется по линии 1-0-4-3-2,
где 1-0- процесс охлаждения и осушения наружного воздуха в оросительной камере кондиционера; 0-4- процесс подогрева воздуха в калорифере второго подогрева; 4-3 – процесс естественного подогрева воздуха в воздуховодах и вентиляторе; 3-2 – естественный подогрев воздуха в помещении за счет имеющихся там теплоизбытков.

Рис.3.
Процессы обработки воздуха в тёплый период года.
| № точки | I, кДж/кг | φ, % | t, °C | d, г/кг |
| 1 | 52 | 61 | 24,5 | 11 |
| 0 | 33 | 95 | 11,8 | 8,4 |
| 4 | 41 | 60 | 20 | 8,4 |
| 3 | 39 | 65 | 18 | 8,4 |
| 2 | 43 | 50 | 22 | 8,4 |
3.2 Построение в I–d диаграмме процессов обработки воздуха в холодный период
Наносится на поле I-d диаграммы точка 1, соответствующая расчетным параметрам наружного воздуха для холодного периода года при известной температуре
и относительной влажности
. Затем наносится точка 2, соответствующая расчетным параметрам внутреннего воздуха при известной температуре
и относительной влажности
. Анализ взаимного расположения точек 1 и 2 на I-d диаграмме показывает, что общее направление процесса обработки воздуха в холодный период сводится к его нагреванию и увлажнению. Этот процесс реализуется в камере орошения кондиционера за счет разбрызгиваемой воды, температура которой должна быть выше температуры точки росы обрабатываемого воздуха. При этом в оросительной камере кондиционера осуществляется процесс адиабатического увлажнения воздуха.
Процесс адиабатического увлажнения характеризуется равенством между количеством теплоты, полученным поверхностью жидкости от окружающего воздуха, и количеством теплоты, затраченном на испарение. Поступающая к поверхности жидкости от наружного воздуха явная теплота полностью затрачивается на испарение части жидкости, переходя при этом в скрытую теплоту водяных паров. Образовавшиеся водяные пары поступают в окружающий воздух, увеличивая его влагосодержание и теплосодержание. Тем самым воздуху компенсируется снижение его теплосодержания в связи с расходом явной теплоты на испарение. Таким образом, для практических расчетов можно предполагать, что адиабатический процесс увлажнения воздуха осуществляется по линии постоянного теплосодержания I = const.
С учетом условий рассматриваемого варианта задания, изложенных в предыдущем параграфе, на поле I-d диаграммы наносят точку 0, характеризующую параметры воздуха на выходе из оросительной камеры. Для этого сначала осуществляют построение линии нижней пограничной кривой
и линии относительной влажности
. Точка 0 будет находиться на пересечении луча
, проведенного из точки 2 вертикально вниз и линии относительной влажности
. Проведя через точку 0 луч процесса адиабатического увлажнения по линии Io
=const, а через точку 1 линию луча процесса нагревания воздуха в калорифере первого подогрева, получим точку 4 пересечения этих линий, параметры которой определяют состояние воздуха на входе в оросительную камеру.
Затем определяют температуру приточного воздуха в помещении. За счет имеющихся в помещении теплоизбытков температура воздуха в рабочей зоне будет повышаться, что дает основание принимать температуру приточного воздуха на 4 – 6 °С ниже, чем расчетная температура воздуха в помещении. Параметры приточного воздуха характеризуются положением точки 3, расположенной на линии
и отстоящей от точки 2 по значению температуры на 4 – 6°С. В холодный период года естественного подогрева воздуха в воздуховодах не происходит.
Таким образом, окончательно процесс обработки воздуха в холодный период года для прямоточной системы кондиционирования воздуха при наличии в помещении только теплоизбытков осуществляется по линии 1-4-0-3-2, где 1-4 – процесс нагрева наружного воздуха в калорифере первого подогрева; 4-0 – процесс адиабатического увлажнения воздуха в оросительной камере кондиционера; 0-3 – процесс нагрева воздуха в калорифере второго подогрева; 3-2 – естественный процесс подогрева воздуха в помещении за счет имеющихся там теплоизбытков.

Рис.4.
Процессы обработки воздуха в холодный период года.
№ точки | I, кДж/кг | φ, % | t, °C | d, г/кг |
| 1 | -23 | 81 | -24 | 0,3 |
| 0 | 27 | 95 | 9 | 7 |
| 4 | 27 | 4 | 26 | 0,5 |
| 3 | 32 | 70 | 14 | 7 |
| 2 | 36 | 50 | 19 | 7 |
3.3 Расчёт воздухообмена в помещении
Массовый расход кондиционируемого воздуха:
для теплого периода года:

для холодного периода года:

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, рис. 3
и 4
).
Объёмный расход кондиционируемого воздуха:
для теплого периода года:
![]()
для холодного периода года:
![]()
где
плотность воздуха.
Кратность воздухообмена:
для теплого периода года:
![]()
для холодного периода года:
![]()
объём кондиционируемого помещения.
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:
![]()
где,
и
– энтальпия воздуха (см. I-d диаграмму, рис.3).
3.4 Выбор основного оборудования для системы кондиционирования воздуха
Выбор 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:
![]()
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 КН-20
: ![]()
![]()
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 ![]()
Калорифер первого подогрева работает только в холодный период года. Поэтому его теплопроизводительность рассчитывается на основе процессов, построенных на I-d диаграмме для этого периода (рис. 4, процесс 1-4):
![]()
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 (рис. 3, процесс 0-4):
![]()
Для холодного периода теплопроизводительность калорифера второго подогрева рассчитывается также на основе процессов, построенных на I-d диаграмме (рис.4 процесс 0-3):
![]()
Из двух получившихся теплопроизводительностей выбирается большая, и сравнивается с табличной теплопроизводительностью. Решение считается правильным при выполнении условия ![]()
Массовый расход воды на орошение:

где,
– холодопроизводительность одного кондиционера;
– температура воды на выходе из оросительной камеры, определяемая по I-d диаграмме (рис. 4, 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:

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).
4. Разработка схемы воздухораспределения в помещении
4.1 Составление схемы воздухораспределения
Основной задачей воздухораспределения является обеспечение равномерной раздачи подготовленного воздуха по всему объёму помещения. При разработке схемы на основании опыта проектирования и в соответствии с требованиями СНиП необходимо обеспечить ряд условий, в частности: максимальная общая протяженность сети воздуховодов не должна превышать 50м; расстояние от боковых и торцевых стен помещения до воздухораспределителей не должно превышать 6м; расстояние между отдельными воздухораспределителями не должно превышать 12м; через каждый воздухораспределитель должно поступать одинаковое количество воздуха; скорость движения воздуха в магистральных сетях принимается 8-12м/с, а в ответвлениях и концевых участках 3-6 м/с; общее сопротивление сети воздуховодов должно быть меньше свободного давления вентилятора на выходе из кондиционера. Схема воздухораспределения с торцевым расположением приточной камеры представлена на рис. 5
.



![]()
где
– диаметр воздуховода.

![]()
![]()
![]()
При проектировании схемы воздухораспределения следует принимать стандартные размеры воздуховодов. Наиболее распространенные типоразмеры воздуховодов круглого сечения приведены в приложении. После выбора размеров и формы стандартных воздуховодов для дальнейших расчетов следует уточнить скорость движения воздуха:
![]()
4.2 Аэродинамический расчёт системы воздухораспределения
Целью аэродинамического расчета является определение потерь напора (сопротивления) системы воздухораспределения и сопоставление этих потерь со свободным давлением вентилятора, определяемым заданием. Расчет считается выполненным правильно, если обеспечивается условие
.
Расчётное давление (потери напора) определяются по формуле:
![]()
где,
потери напора на трение отдельных участков;
потери напора на местные сопротивления отдельных участков; 1,1 – коэффициент запаса на непредвиденные сопротивления.
Для выполнения расчета предварительно составляют схему и разбивают ее на отдельные участки, в пределах которых расход воздуха, размер воздуховодов и скорость движения воздуха постоянны.
Расчетная схема составляется для наиболее протяженной ветви сети воздуховодов. Расчет начинают с наиболее удаленного участка.
Потери напора на трение для каждого участка рассчитываются по выражению:

где,
коэффициент сопротивления трению для отдельного участка;
длина отдельного участка;
диаметр круглого воздуховода;
плотность воздуха;
скорость движения воздуха на отдельном участке.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Определение коэффициента сопротивления трению:
![]()
где,
определяющий размер воздуховода;
число Рейнольдса для определённого участка воздуховода.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Число Рейнольдса для каждого участка:


![]()
Суммарные потери на трение всего воздуховода:

Потери напора на местные сопротивления на отдельных участках:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
где,
воздухораспределитель;
отвод 90°;
конфузор;
тройник на проходе;
диффузор после вентилятора.
Суммарные потери местных сопротивлений всего воздуховода:

Величина полных потерь напора:
![]()
Поскольку
аэродинамический расчет считается выполненным правильно.
Список литературы
1. Расчет системы кондиционирования воздуха в производственном помещении: Методические указания по выполнению курсовых проектов/Составитель А.Ф. Мурзич; СПб ГТУРП, СПб,2001.47с.ил.7.






