Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 3000557.doc
Скачиваний:
84
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
20.4 Mб
Скачать

По формуле (4.9) определяется:

− в ТПГ: ;

− в ХПГ: .

По формуле (4.10) определяется:

− в ТПГ: ;

− в ХПГ: .

4.6. Построение процессов обработки воздуха в системе кондиционирования воздуха для теплого периода года

4.6.1. Прямоточное охлаждение воздуха с применением

нерегулируемого процесса в камере орошения

Для тепловлажностной обработки воздуха используются оросительные камеры. В них испаряется до 3 % воды, а её восполнение не приводит к заметному изменению температуры воды в оросительной камере. Некоторое изменение температуры воды происходит вследствие поступления теплоты от циркуляционного насоса, а также через стенки трубопроводов, подводящих воду к форсункам и отводящих её из поддона оросительной камеры. Тонкий слой воды при контакте с воздухом приобретает температуру, равную температуре мокрого термометра. При контакте воздуха с водой, имеющей такую температуру, происходит процесс адиабатного (изоэнтальпийного) увлажнения воздуха.

Если влагосодержание наружного воздуха более влагосодержания приточного воздуха dн>dп (рис. 4.2, а), то в поверхностном воздухоохладителе необходимо осуществить процесс одновременного охлаждения и осушения (или сухого охлаждения при dн=dп).

а б

Рис. 4.2. Построение в J-d–диаграмме процесса прямоточного

охлаждения воздуха с применением нерегулируемого процесса

в камере орошения:

а – при dн > dп; б – при dн < dп

Построение процесса обработки воздуха осуществляется по следующей последовательности:

− на J-d-диаграмму наносятся точки Н (наружный воздух), В (внутренний воздух);

− через точку В проводят линию, характеризующую величину луча процесса εТПГ;

− на пересечении луча процесса εТПГ и изотермы приточного воздуха tп определяется местоположение точки П;

− на пересечении луча процесса εТПГ и изотермы уходящего воздуха tу определяется местоположение точки У;

− из точки П проводится линия dп = const до пересечения с кривой φ = 90…95 %. Параметры точки О соответствуют состоянию обрабатываемого воздуха на выходе из поверхностного воздухоохладителя;

− отрезок ОП' характеризует процесс нагревания воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. Отрезок П'П – это подогрев воздуха на 1…1,5 ºС в вентиляторе и воздуховодах;

− соединяются точки Н и О отрезком НО, который характеризует процесс изменения состояния воздуха в воздухоохладителе.

Если влагосодержание наружного воздуха менее влагосодержания приточного воздуха dн < dп (рис. 4.2, б), необходимо перед подачей в воздухонагреватель второго подогрева наружный воздух охладить и увлажнить. Для этого в поверхностном воздухоохладителе осуществляется процесс сухого охлаждения, а увлажнение в оросительной камере или сотовом увлажнителе.

Построение процесса обработки воздуха осуществляется по следующей последовательности:

− на J-d-диаграмму наносятся точки Н, В, через В проводят луч процесса εТПГ ;

− на пересечении луча процесса εТПГ и изотермы приточного воздуха tп определяется местоположение точки П, уходящего воздуха tу – точки У;

− из точки П проводится линия dп = const до пересечения с кривой φ = 90…95 %. Параметры точки О соответствуют состоянию обрабатываемого воздуха на выходе из камеры орошения (сотового увлажнителя);

− на пересечении линии Jо = const и dн = const наносится точка О', которая характеризует состояние наружного воздуха после воздухоохладителя;

− отрезок ОП' характеризует процесс нагревания воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. Отрезок П'П – это подогрев воздуха на 1…1,5 ºС в вентиляторе и воздуховодах;

− соединяются точки Н и О’ отрезком НО’, который характеризует процесс изменения состояния воздуха в воздухоохладителе.

Минимальный неизбежный расход холода на осуществление процесса обработки воздуха определяется , Вт, по формуле

. (4.11)

Расход холода на охлаждение и осушку воздуха Qх, кВт, определяется по формуле

. (4.12)

Коэффициент перерасхода холода δх, %, определяется по формуле

. (4.13)