Построение процессов обработки воздуха в переходный и холодный периоды года выполняется аналогично.
Выбирается схема обработки воздуха: прямоточная или с рециркуляцией. Следует принимать схему обработки воздуха с рециркуляцией, если это допускается нормативными документами. Схема обработки воздуха с рециркуляцией позволяет значительно снизить потребление тепловой энергии калориферами.
Прямоточная схема обработки воздуха (Рис.4.3)
1. На I-d диаграмму наносим точку Н, которая характеризует параметры наружного воздуха (и
). Из точки Н проводим прямую dн=const до пересечения с изотермой приточного воздуха tп и фиксируем положение точки П, соответствующей параметрам приточного воздуха. Прямая НП отображает процесс подогрева воздуха в калорифере.
2. Определяется значение углового коэффициента луча процесса для переходного и холодного периода года:
. (4.8)
3. Через точку П проводим луч процесса и на пересечении с изотермой внутреннего воздуха tв фиксируется точка В, а на пересечении с изотермой удаляемого воздуха tу- точка У.
|
|
4.Определяется расход приточного воздуха Gпр, кг/ч:
- из условия ассимиляции избытков теплоты:
, (4.9)
где - избытки теплоты в помещении здания в переходный или холодный период года, Вт, (табл.3.5);
-и
- энтальпии удаляемого и приточного воздуха, соответственно, кДж/кг, значения которых определяются с помощью Id-диаграммы.
- из условия ассимиляции влаги:
, (4.10)
где - влаговыделений в помещении, г/ч (табл.3.5);
и
- влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, г/кг, значения которых определяются с помощью I-d диаграммы.
5. Определяется количество теплоты на подогрев воздуха в калорифере Q1 подогр., Вт, по формуле:
. (4.11)
Рис. 4.3 Прямоточная схема обработки воздуха
Схема обработки воздуха с рециркуляцией (Рис.4.4)
При построении схемы обработки воздуха с рециркуляцией рассматривают 2 варианта:
1 вариант-расход приточного воздуха в холодный период неизвестен и определяется из построения процесса обработки воздуха.
2 вариант-расход приточного воздуха в холодный период принимается равным расходу приточного воздуха в теплый период.
1 вариант
1.На I-d диаграмму наносится точка Н (и
) (табл.1.1).
2.Определяется изменение влагосодержания воздуха в помещении Δd,г/кг:
, (4.12)
где Gн- расход наружного воздуха, кг/ч (см. раздел 4.1).
3.Рассчитывается влагосодержание удаляемого воздуха dу:
(4.13)
4.На I-d диаграмме определяется положение точки У, характеризующей состояние удаляемого воздуха, на пересечении линий влагосодержания dу и изотермы tу.
5.Соединяем точки Н и У, прямая НУ характеризует процесс смешения воздуха.
|
|
6.Определяется значение углового коэффициента луча процесса для холодного периода года:
(4.14)
7.Через точку У проводится луч процесса до пересечения с изотермами tв и tп и фиксируются точки В и П, которые определяют соответственно состояние внутреннего и приточного воздуха.
8.Из точки П опускается прямая dп=const до пересечения с прямой НУ и фиксируется положение точки С, характеризующей состояние воздуха после смешения.
9.Определяется расход приточного воздуха Gпр,кг/ч, из соотношения
, (4.15)
где НУ - длина линии НУ на Id-диаграмме, мм;
СУ-длина отрезка СУ,мм.
10.Определяется расход теплоты на подогрев воздуха в калорифере Q1 пологр., Вт:
, (4.16)
где Iп и Iс- энтальпии воздуха до и после подогрева,кДж/кг.
2 вариант
В некоторых случаях расход приточного воздуха в холодный период года принимают равным расходу воздуха в теплый период Gпх=Gпт. В этом случае последовательность построения процесса на I-d диаграмме следующая (Рис.4.4):
1.На I-d диаграмме находим положение точек Н и У.
2.Содиняем точки Н и У.
3.На прямой НУ определяется положение точки С из соотношения:
(4.17)
4.Через точку У проводится луч процесса до пересечения с линией влагосодержания dс= соnst, проведенной через точку С, и фиксируется точка П, а на пересечении прямой ПУ с изотермой tв=const –точка В.
Рис. 4.4 Схема обработки воздуха с рециркуляцией
4. Определяется расход теплоты на подогрев воздуха в калорифере Q1 подогр., Вт:
(4.18)
Пример построения процессов изменения параметров воздуха с рециркуляцией в холодный период года на I-d диаграмме (Рис. 4.5.).
Теплопоступления - Q= 10850 Вт, количество выделяемой влаги W=15 кг/ч.
Количество вентиляционного воздуха, которое определяется расчетом Lн=5000 кг/ч; количество воздуха, которое необходимо для растворения вредных выделяющихся газов в пределах допустимой концентраций составляет Lн=2500 кг/ч. Температура внутреннего воздуха (равна температуре удаляемого воздуха) tв=t4=20°C.
Расчетные параметры наружного воздуха:
tн=-14°C; jн=80%; Iн=-11,55 кДж/кг сух.возд.; dн=l г/кг сух.возд.
На I-d диаграмме находим точку Н. Определяем количество рециркуляционного воздуха:
Lp=5000=2500=2500 кг/ч.
Ассимилирующая способность наружного воздуха относительно влаги:
Dd=W/Lн=15000г/2500 кг = 6 г/кг сух.возд.
Влагосодержание внутреннего воздуха составляет:
dв=dн+Dd=1+6=7 г/кг сух.возд.
Проводя линию dв=const до пересечения с изотермой tв=20°C, получим точку В, которая определяет состояние внутреннего воздуха.
Соединивши точки Н и В, находим положение точки С из пропорции 5000/НВ=2500/ВС; ВС=40 см
НВ=8.0 см
Отложив отрезок ВС от точки В получим точку С (состав смеси) Iс=13,02 кДж/кг; dc=4 кг/кг сух.возд.
Проводя через точку С луч подогрева в калорифере, а через точку В - луч процесса e=2604 кДж/кг. Точка пересечения П определит параметры состояния приточного воздуха: tп=19,8°С; Iп=30,24 кДж/кг; dп=4 г/кг сух.возд.
Рис. 4.5. Построение процессов изменения состояния воздуха в I-d диаграмме в холодный период года с рециркуляцией