Влагопоступления
Общее количество влаги поступающей в помещение:
- ТП года – 64,79 кг/час
- ХП года – 59,01 кг/час
Газовыделения в помещение
Выделения углекислого газа в помещение:
- МCO2=17800г/ч=17,8 кг/ч
2.2. Холодный период
Исходные данные:
 ;
; 
 ;
; 
 ,
,   ,
,   ,
,  
 ,
,   ,
,   

Смешивание наружного воздуха и рециркуляционного происходит до воздухоподогревателя 1-й ступени.
1) Наносим на J-d
диаграмму точку Н ( ,
, ) и
) и 
В ( ,
, ).
).
2) Определяем температуру уходящего воздуха:
 °С
°С
3) Через точку В
проводим луч процесса:  
 
При пересечении
с tу
находится точка У ( ,
,   ).
).
4) По расчёту
температура притока определяется через величину энтальпии притока:  
5) На прямой НУ и пересечении с dc получается точка С, соответствующая параметрам смеси наружного и внутреннего воздуха.

Получаем т. С ( ,
,   )
)
6) Из точки П по
d=const до  получается
точка О – это параметры воздуха после оросительной камеры. Оросительная камера
работает в адиабатическом режиме.
 получается
точка О – это параметры воздуха после оросительной камеры. Оросительная камера
работает в адиабатическом режиме.
7) Далее из точки С по d=const вверх и точки О по J=const вверх получается точка К – это параметры воздуха после калорифера.
2.3. Теплый период
Исходные данные:
 ;
; 
 ;
; 
 ,
,   ,
,   ,
,  
1) Наносим на J-d
диаграмму т.Н ( ,
,   )
)
и т.В ( ,
,   ).
).
2) Определяем температуру уходящего воздуха:
 °С
°С
3) Задаемся
температурой приточного воздуха: 
Через точку В
проводим луч процесса 
При пересечении
с tу и tп  находятся
точки У ( ,
,   ) и
) и 
П ( ,
,   ).
).
4) Определяем воздухообмен:

По влаговыделениям:

Ошибка: 
Принимается воздухообмен: GПР=30998кг/ч (Lп=25831 м3/ч)
5) По СНиП Lн=16000 м3/час (Gн=19200 кг/час)
Gнар<Gпр, следовательно, рециркуляция возможна. Причем, так как Jн>Jв, рециркуляция целесообразна.
Gрец=30998-19200=11798 кг/час
6) По d=const на полтора градуса вниз получается точка П’.
7) Из точки П по
d=const до  получается
точка О – это параметры воздуха после оросительной камеры.
 получается
точка О – это параметры воздуха после оросительной камеры.
8) Аналогично из точки У на один градус вверх получается точка У’.
9) Соединяем точки Н и У’.
9) Далее находим т.С

10) Количество воздуха проходящего через оросительную камеру равно:

11) Количество воздуха проходящего через обводной канал:

12) Холодопроизводительность ОК:
 или
57.54кВт
 или
57.54кВт
13) Массовый расход воды в ОК:

2.4. Технологические показатели.


2.3. I-d диаграмма для тёплого периода
2.3. I-d диаграмма для тёплого периода
III. Расчёт и подбор воздухораспределителя
3.1. Исходные данные для проектирования.
Помещение размером 18000х33000х8000 мм
Предварительный расчётный
воздухообмен 
Расчётная температура воздуха в
помещении 
Предварительная температура
притока 
Допустимая подвижность воздуха в
рабочей зоне 
Скорость и температура на оси струи при входе в рабочую зону


3.2. Схема подачи воздуха веерной струёй

3.3. Подача воздуха веерной струёй.
Для формирования веерной струи примем к установке плафон регулируемый многодиффузорный 5.904-39 прямоугольного сечения типа ПРМ. Подача производится настилающейся струёй.
Разбиваем потолок на прямоугольные ячейки, в центре каждой из которых находится воздухораспределитель. Принимаем ячейки размером 6000х6000мм.
а) Расчёт воздухораспределителя, находящегося у задней стенки
большого зала.
Находим расчётную длину струи:

1) Проверяем правильность установки воздухораспределителей:
 
    

2) Количество ячеек 16 шт., следовательно, нужно 16 воздухораспределителей.
Требуемая производительность каждого воздухораспределителя:

3) Безотрывное течение должно
происходить на протяженности струи l, что обеспечивается
величиной геометрической характеристики струи  :
:

4) Требуемая площадь насадка  из
условия обеспечения
 из
условия обеспечения  определяется
из формулы:
 определяется
из формулы:
 .
.
Следовательно:

Принимаем ПРМп1 с размерами горловины 250х250 и с расчётной
площадью  .
.
5) Вычисляются:
- фактическая скорость выпуска воздуха:

- фактическая скорость воздуха на оси при входе в рабочую зону:

При данном способе воздухораспределения и подаче охлаждённого воздуха коэффициенты стеснения, взаимодействия, неизотермичности принимаются равными 1.
- фактическая разность температур:

- фактическая геометрическая характеристика:

Расчёт считаем законченным т.к.
выбранный воздухораспределитель обеспечивает характеристики  и
  и
 в
заданных пределах, а
 в
заданных пределах, а 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.