Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






И вторым подогревом.






На рис.69а изображена принципиальная схема устройства кондиционирования воздуха с первой рециркуляцией и вторым подогревом. В соответствии с требованием санитарных норм снаружи забирается воздух в количестве . Перед дождевым пространством к наружному воздуху подмешивается рециркуляционный воздух в количестве кг/ч.


После смешивания воздух в количестве поступает в оросительную камеру, в которой он охлаждается и осушается, и затем подогревается в калорифере второго подогрева до заданной температуры выхода воздуха из кондиционера. При своем движении обработанный воздух, так же как и в предыдущем случае, повышает свою

температуру на . В результате этого он приобретает заданную температуру приточного воздуха, при которой он поступает в кондиционируемое помещение.

Из кондиционируемого помещения часть воздуха в количестве забирается на рециркуляцию, а другая часть удаляется с помощью вытяжной системы вентиляции и через неплотности ограждений за счет подпора, обычно создаваемого в кондиционируемых помещениях.

Поскольку температура внутри кондиционируемого помещения обычно ниже температуры помещений, по которым проходит канал рециркуляционного воздуха, то рециркуляционный воздух повышает свою температуру за счет теплопередачи, проходящей через стенки канала. Поэтому температура рециркуляционного воздуха, поступающего в смесительную камеру кондиционера, соответственно принимается на выше, чем температура воздуха кондиционируемого помещения.

Построение процесса следует начать с нанесения на I—d-диаграмму (рис.69б) точки В, соответствующей параметрам внутреннего воздуха, через которую проводится луч процесса в помещении до пересечения с изотермой температуры приточного воздуха. Определив таким путем параметры приточного воздуха, находим количество вентиляционного воздуха:

[ кг/ч ].

Через точку П проводим луч подогрева() до пересечения с кривой (точка О). Параметры точки О соответствуют состоянию воздуха, покидающего дождевое пространство. Далее наносим точку Н, соответствующую состоянию наружного воздуха, и точу , соответствующую состоянию рециркуляционного воздуха перед входом его в камеру смешивания кондиционера. Точки и Н соединяем прямой линией, которая является линией смеси наружного и рециркуляционного воздуха перед дождевым пространством.

Положение точки С, соответствующей состоянию смеси воздуха, можно найти из пропорции:

откуда:

.

Напомним, что количество наружного воздуха является известным (его количество принимается на основании санитарных норм или требований технологического процесса).

Количество рециркуляционного воздуха в этом случае составляет:

.

Отложив от точки полученную длину отрезка , находим на прямой смеси положение точки С. Через точки С и О проводим прямую луча процесса охлаждения и осушения воздуха в дождевом пространстве. Охлаждающая мощность камеры в этом случае будет равна:

, Вт.

Расход тепла в калорифере второго подогрева:

, Вт.

 

 

Рис.69б. Построение на I—d -диаграмме процесса обработки

воздуха в летнее время по схеме с первой

рециркуляцией и вторым подогревом







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.