Кондиционирование воздуха общественных зданий. Юрманов Б.Н - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

66 67
2,3234,408
ВО
р
ВО
фак
FрF
м
2
.
19. Определяем запас поверхности воздухоохладителя по формуле
(7.13), который не должен превышать 10 %:
%10100
ВО
фак
ВО
фак
ВО
р
d
F
FF
;
%10%6,6100
3,303
3,3032,323
d
.
Ус лови е выполнено. Расчет ВОВ закончен.
8. РАСЧ ЕТ И ПОДБОР ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА.
ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
НА LG P–I ДИАГРАММЕ
В центральных системах кондиционирования воздуха источником
холода является холодильная машина. В зависимости от типа блока ох-
лаждения воздуха в центральном кондиционере это может быть паро
-
компрессионная холодильная машина с водяным охлаждением конден-
сатора, называемая чиллером, или холодильная машина с воздушным
охлаждением конденсатора. В последнем случае обрабатываемый воз-
дух непосредственно охлаждается в испарителе холодильной машины
(фреоновом воздухоохладителе), который объединен контуром хладоа-
гента с компрессорно-конденсаторным блоком. Современные водоохлаж-
дающие холодильные машины могут совмещать в себе работу компрес
-
сора по выработке холода и максимальную утилизацию «свободного холо-
да» атмосферычиллеры с функцией «free cooling». Применение таких
чиллеров особенно эффективно в холодный и переходный периоды года
для помещений, имеющих большие тепловыделения и незначительные
теплопотери. При этом значительно снижается потребление электроэнер-
гии. Также холодильные машины могут совмещать в себе функции ох-
лаждения и нагрева
, в последнем случае используется тепловой насос.
В качестве холодильного агента для кондиционирования жилых и
общественных зданий используют только хладоны: фреон R22 и эколо-
гически безопасные смеси фреонов R407С и R134а, которые в после-
днее время практически заменили R22.
В курсовом проекте необходимо построить цикл холодильной ма-
шины на lg p–i энтальпийной диаграмме, выполнить ее
расчет и подбор.
8.1. lg p–i энтальпийная диаграмма холодильного агента
Для проведения детальных расчетов холодильных установок обыч-
но используют lg p–i энтальпийную диаграмму холодильного агента
(рис. 8.1). Сетка энтальпийной диаграммы образована изоэнтальпами
i = const и изобарами p = const, на оси абсцисс отложены значения эн-
тальпии, на оси ординатдавления. Для шкалы давлений р обычно при-
меняют логарифмический
масштаб, поэтому энтальпийная диаграмма
часто обозначается lg p–i.
На диаграмме нанесены пограничные кривые АК (х = 0) и КВ
(х = 1), которые вместе с критической изотермой t
кр
= const делят поле
диаграммы на три области: некипящей жидкости, влажного и перегрето-
го пара.
Изотермы t = const в области влажного пара совпадают с изобара-
ми, в области перегретого пара они круто опускаются вниз, а в области
жидкости совпадают с линиями постоянных энтальпий. Изоэнтропы
s = const – восходящие кривые. На диаграмме приведены также изохоры
v = const и линии
постоянной степени сухости пара x = const.
Рис. 8.1. lg p–i диаграмма