На основании полученных данных о денежных затратах на обработку воздуха, принимаем к установке комплектацию кондиционера для холодного периода согласно варианту 4
.
По результатам анализа различных режимов работы кондиционера для зимнего периода лучшим признан способ: прямоточный кондиционер с утилизацией, рециркуляцией, калорифером и парогенератором.
По результатам анализа различных режимов работы кондиционера для летнего периода лучшим признан способ: прямоточный кондиционер с утилизацией, рециркуляцией, воздухоохладителем и калорифером.
Схема кондиционера:

1. Подбор калориферов.
В нашем случае необходимо осуществить подбор калорифера для секции подогрева для холодного и теплого периода года на максимальную нагрузку.
Методика подбора калориферов:
Исходные данные:
– температура воздуха на входе в калорифер;
– температура воздуха на выходе из калорифера;
– температура воды в
подающем теплопроводе;
– температура воды в
обратном теплопроводе;
– нагрузка на калорифер первого подогрева.
Тепловая нагрузка калорифера:
![]()
где
– коэффициент теплопередачи,
;
– площадь поверхности нагрева,
;
![]()
Для калориферов серии КТЦ3:
![]()
где
– массовая скорость воздуха во фронтальном сечении калорифера,
;
– скорость воды в трубках калорифера,
.
![]()
где
– площадь фронтального сечения калорифера,
. Принимается по таблице 111.8[1].
![]()
где
– площадь трубного пространства,
;
– объёмный расход воды,
.
![]()
где
– количество рядов труб.
Количество теплоты, отдаваемое теплоносителем:
![]()
где
– удельная массовая теплоёмкость воды.
;
– массовый расход воды,
.
![]()
Определяем требуемую площадь поверхности нагрева:
![]()
Принимаем расчётах температуру теплоносителя:
– для холодного периода:
;
;
– для тёплого периода:
;
;
Подбор калорифера для секций подогрева для теплого периода года.
Исходные данные:
;
;
;
;
.
![]()
По таблице 111.8[1] для принятого кондиционера
КТЦ3-10 принимаем калорифер без обводного клапана, площадь фронтального сечения
которого:
.
Массовая скорость воздуха во фронтальном сечении калорифера
![]()
Задаёмся 1,5 рядным калорифером, тогда площадь трубного пространства:
![]()
Определяем массовый расход воды:
![]()
Объёмный расход воды:
![]()
![]()
Скорость воды в трубках калорифера:
![]()
Коэффициент теплопередачи:
![]()
Определяем требуемую площадь поверхности нагрева:
![]()
По таблице 111.8[1]
для принятого кондиционера КТЦ3-20 принимаем к установке в секцию первого
подогрева 1,5 рядный калорифер без обводного клапана, площадь поверхности
нагрева которого: ![]()
б) подбор калорифера для секций второго подогрева для холодного периода года.
Исходные данные:
;
;
;
;
.
![]()
По таблице 111.8[1] для принятого
кондиционера КТЦ3-10 принимаем калорифер без обводного клапана, площадь
фронтального сечения которого:
.
Массовая скорость воздуха во фронтальном сечении калорифера
![]()
Задаёмся однорядным калорифером, тогда площадь трубного пространства:
![]()
Определяем массовый расход воды:
![]()
Объёмный расход воды:
![]()
![]()
Скорость воды в трубках калорифера:
![]()
Коэффициент теплопередачи:
![]()
Определяем требуемую площадь поверхности нагрева:
![]()
По таблице 111.8[1] для принятого кондиционера КТЦ3-10
принимаем к установке в секцию первого подогрева однорядный калорифер без
обводного клапана, площадь поверхности нагрева которого: ![]()
Т.к. этот калорифер будет работать и в теплый и в холодный периоды года, то принимаем тот, который с большей поверхностью нагрева, т.е. первый вариант.
2. Расчёт оросительной камеры.
В принятом расчетном варианте схемы центрального кондиционера оросительная камера отсутствует, поэтому подберем ее на условия обработки варианта 10.
Кондиционер КТЦ3-10 комплектуется оросительной камерой с индексом: 01.01304 (см таблицу 15.12 [1]).
Задаёмся оросительной камерой в первом конструктивном исполнении со следующими характеристиками:
– в первом ряду 12 форсунки;
– во втором ряду 6 форсунок;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.