Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Изобразить на I-d диаграмме область возможных процессов изменения состояния влажного воздуха в контактных аппаратах (при обработке воздуха водой)




СКВ

СКВ

Каково назначение рециркуляции в СКВ. Опред-е минимального расхода наруж-о воз-а при применении рециркуляции.

СКВ

Виды контактных аппаратов.

СКВ

Общим признаком КА явл-ся тепловлажностная обраб-ка(ТВО) воздуха в условиях непосредственного контакта в-ха с пов-ю воды.

1. Камеры орошения (ОКФ и ОКС, вода в этих камерах орошениях разбрызгивается соответственно через форсунки и сетку)

2. Аппарат с орошаемой пов-ю(ТВО происходит при прохож-ии в-ха ч/з оросительный слой)

3. Пенные аппараты(ТВО происходит при прохож-ии в-ха ч/з слой водо-воздушной пены(h=300мм), образующейся при прохож-ии в-ха с V=10-20м/с ч/з решетку на к-ю подается вода)

3.1. Циклоно-пенные(в вертикальную камеру подается предварительно закрученный поток в-ха туда же подается вода в рез-те перемешивания образ-ся слой пены h=600мм)

3.2. Ударно-пенные аппараты(в поддоне содерж-ся вода под углом к пов-ти к-й с V=15-20м/с подается в-х, при этом под воздействием давления в-ха образ-ся слой водо-воздушной пены(h=300мм).

4. Аппараты полочного типа.

5. Дисковые и вращающиеся распылители, доувлажнители воздуха.

6. Пароувлажнители.

7. Градирни.

Назначение рециркуляции - снижение затрат тепла (в холодный период года) и холода (в теплый период года) при эксплуатации СКВ. Использование ее связано, прежде всего, со схемами организации воздухообмена и несовершенством воздухораспределительных устройств, а также с ограничениями в разностях температур внутреннего и при­точного воздуха или минимально возможным значением температуры приточного воздуха.

Рециркуляция допускается, если:

- в рециркуляционном воздухе отсутствуют вредные бактериологи­ческие загрязнения, токсичные, пахучие и другие вещества;

- энтальпия удаляемого воздуха в теплый период ниже, а в хо­лодный выше, чем у наружного воздуха;

- обеспечиваются архитектурно-планировочные и технико-экономи­ческие требования.

Определение минимального расхода наружного воздуха:

1. По нормированному расходу наружного воздуха на 1 человека, 1 рабочее место или 1м2 площади помещения(из СНиП «ОВК»)

2. На компенсацию местной вытяжной вентиляции.

3. На обеспечение подпора в помещении. Этот расход определяется по кратности, которая зависит от количества остекления в помещении и наличия дверей, а также пропускной способности этих дверей. Если условие подпора в помещении не оговаривается, то он принимается кратностью 0,75(или из справ-ка проектировщика ч.2)

Из этих 3-х полученных величин за минимальный расход наружного воздуха принимается наибольшая величина.

12. Возможны два варианта смешивания наружного и внутреннего воздуха в холодный период года: до и после теплообменника 1-го подогрева. построение обоих процессов на I-d диаграмме.

I. До ТО1

1) т. Н; 2) т. В; 3) εХПГ в т. В;

4) Опр-м пар-ры приточного в-ха:

а) если ε<0, Q<0 (теплонедостатки)

IП = IВ + 3,6|∆Qхпгнедост|/Gп

На пересечении IП и луча процесс → т. П.

б) если ε>0, Q>0 (теплоизбытки)

∆d = ∆Wхпг/Gп → dп = dв - ∆d

На пересечении dП = const и луча процесс → т. П.

5) Из т. П. строим процесс нагрева в ТОII. Из т.П. по dп = сonst до φ = 90-95% → т.О. Если в пом-ии теплоизбытки то на ОП строится т.П’(из т.П. на 1-1,5°С вниз). 6) Опред-м положение т.У. 7) т.У’ (из т.У. по dу = const вверх на 1°С). 8) НУ’, опр-м т.С, сост-я балансовое ур-е по влагосодержанию {dнGн+ dу’Gр = dсGп и Gп= Gн +Gр } → dС 9) из т.С. пров-ся dС =const, а из т.О. I=const на пересечении → К. Процессы: Н-У’ – линия смеси; С-К – ТОI; К-О – камера орошения; О-П – ТОII; ПВУ – изм-е тепловлажн-го сост-я в пом-ии; У-У’ – нагрев в рециркуляционной линии.

QI = GП (Iк – Iс)*0,278, Вт. QII = GП (Iп – Iо)*0,278, Вт. WKo = GП (do – dк)*10-3, кг/ч – подпитка КО.

II. После ТО1.

Прим-ся в тех случаях когда рецирк. воздух содержит волокнистую пыль, когда кондиц-р рассчитан на пост-й расход и когда в процессе смешения т.С. имеет t<=3°С или φ=>100%.

1-7) аналогично (см. выше). 8) Соединим вспомогательной линией т. У‘ и т.Н. На этом отрезке определим положение т. С’, как точки смеси наруж-го и рецирк-го в-ха, составляя балансовое уравнение. 9) из т.С’ пров-м вспомогат-ю линию dc = const, а из т.О. Iо = const на пересеч-и строим т. С. 10) ч/з т.У’ и т.С. проводим отрезок до пересечения с dн =const → т.К.

Процессы: НК – ТОI; КУ’ – линия смеси; СО – камера орошения. ОП, ПВУ, УУ’ - см. выше. Рассчитывается QI, QII, WKO

При непосредственном контакте воздуха с водой область возможных процессов обработки воздуха водой на I-d диаграмме изображается в виде криволинейного треугольника, образованного φ=100% и двумя касательными, проведенными из начального состояния воздуха, подвергаемого обработке в контактном аппарате, к кривой влажности φ=100%.

Внутри криволинейного треугольника возможны семь процессов обработки воздуха водой.

φ=100%

А

t=const

 
 


 
 


J=const

d=const

А-1 Процесс одновременного охлаждения и осушения воздуха.

t↓, d↓, I↓, φ ↓, tw < tp

А-2: Процесс охлаждения воздуха при постоянном влагосодержании. t↓, d=const, I↓, φ ↑, tw = tp

А-3: Процесс одновременного охлаждения и увлажнения воздуха. t↓, d↑, I↓, φ ↑, tp <tw <tм

А-4: Процесс адиабатного увлажнения воздуха. t↓, d↑, I=const, φ ↑, tw =tм

А-5: Процесс одновременного охлаждения и увлажнения воздуха. t↓, d↑, I↑, φ ↑, tм <tw < t

А-6: Процес изотермического увлажнения воздуха.

t=const, d↑, I↑, φ ↑, tw = t

А-7: Процесс одновременного нагрева и увлажнения воздуха.

t↑, d↑, I↑, φ ↑, tw > t




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 1049; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.