10.3 Централизованная одноканальная рециркуляционная СКВ
В отличие от прямоточной рециркуляционная система (рисунок 10.3) подает смесь наружного воздуха, прошедшего через воздухозаборник ВЗ, пылевой фильтр ФП и первую ступень нагревателя НВ1, с воздухом, поступающим из коридоров и самих помещений через жалюзи Ж. Эта смесь затем вентилятором ВН подается через воздухоохладитель ВО, увлажнитель УВ и вторую ступень воздухонагревателя НВ2 к воздухораспределителям ВР, установленным в помещениях.
В зимнем режиме включаются нагреватели НВ1, НВ2 и увлажнитель УВ, а в летнее время оказываются задействованными охладитель ОВ и, очень редко, увлажнитель воздуха.
Температура рециркуляционного воздуха отличается на 1-3 С от температуры воздуха в помещении, поскольку он остывает зимой и нагревается летом, находясь в коридорах и проходя по рециркуляционным воздуховодам. Влагосодержание рециркуляционного воздуха, как правило, такое же как и у воздуха, находящегося в помещении.
Р исунок 10.3 - Схема одноканальной рециркуляционной системы
На рисунке 10.4а, показаны процессы термовлажностной обработки воздуха в зимнем режиме работы этой системы кондиционирования. Не вдаваясь в подробности построения графиков, отметим частные процессы, происходящие в отдельных элементах системы.
Линией Н-А показан процесс нагрева воздуха в первой ступени нагревателя. Линия К-А характеризует процесс смешения наружного воздуха с расходом GН и рециркуляционного с расходом GР. Линией П-К отмечается факт охлаждения рециркуляционного воздуха в воздуховодах на величину tРВ. Положение точки С, характеризующей параметры смеси наружного и рециркуляционного воздуха определяется по параметрам:
где - расход наружного воздуха, кг/с; - расход рециркуляционного воздуха, кг/с.
Нагрев смеси в вентиляторе определяет линия С-N. Линии С-F и С-F1 характеризуют увлажнение воздуха, соответственно, в паровом или водяном увлажнителях. Нагрев увлажненной воздушной смеси во второй ступени нагревателя НВ2 показывают линии F-Д/ и F1-Д/. Процесс Д/-Д определяет охлаждение воздуха в нагнетательном воздуховоде. Завершающим является процесс Д-П, происходящий в помещении.
Теплопроизводительность первой ступени нагревателя, кВт, составляет
теплопроизводительность второй ступени -
- при паровом увлажнении, (10.9)
- при водяном увлажнении , (10.10)
где - суммарный расход наружного и рециркуляционного воздуха, кг/с
Расход греющего пара, кг/c, в обеих ступенях нагревателя составит
а минимальный расход увлажняющего пара будет равен
Рисунок 10.4 - Процессы тепловлажностной обработки воздуха в рециркуляционной СКВ. а) зимний режим; б) зимний режим
Во всех вышеприведённых формулах значения энтальпий (кДж/кг) и влагосодержаний ( кг/кг) определяются по диаграмме d-i.
Процессы тепловлажностной обработки воздуха в летнем режиме работы данной системы показаны на рисунке 10.4б.
Здесь:
П-N - процесс нагрева рециркуляционного воздуха в коридорах;
N-Н - смешение рециркуляционного воздуха с наружным;
С-К - процесс нагрева воздуха в вентиляторе;
К-F - тепловлажностный процесс охлаждения воздушной смеси
в охладителе;
В-Д - процесс нагрева воздуха в нагнетательном воздуховоде;
Д-П - процесс, подачи в помещении.
Энтальпия смеси наружного и рециркуляционного воздуха, кДж/кг,
а влагосодержание смеси, кг/кг,
Температура воздуха на поверхности охладителя tF определяется при построении линии охлаждения в поверхностном воздухоохладителе, её значение соответствует точке F пересечения продолжения линии К-В с линией = 100%. Потребная теоретическая холодопроизводительность воздухоохладителя, кВт,
а количество выпавшей в охладителе влаги, кг/с, можно определить так:
Достарыңызбен бөлісу: |