Автоматизация комплекса центрального кондиционирования воздуха дорожного центра управления перевозками
Таким образом, многомерная функция возможных параметров наружного воздуха заключена в многоугольнике abcdefg (рис.1.3).
Затем наносят на I-d диаграмму требуемое (расчетное) значение состояния воздуха в помещении или в рабочей зоне.
Это может быть точка (прецизионное кондиционирование) или рабочая зона Р1Р2Р3Р4 (комфортное кондиционирование).
Далее определяют угловой коэффициент изме
нения параметров воздуха в помещении ε и проводят линии процесса через граничные точки рабочей зоны. При отсутствии данных о тепловлажностном процессе в помещении ориентировочно ε можно принять (в кДж/кг):
предприятия торговли и общественного питания 8 500 - 10 000
зрительные залы 8 500 - 10 000
квартиры 15 000 - 17 000
офисные помещения 17 000 - 20 000
Рис.1.3 Изображение на I-d диаграмме параметров воздуха при кондиционировании.
После этого строят зону параметров приточного воздуха. Для этого на линиях ε, проведенных из граничных точек зоны Р1Р2Р3Р4, откладывают отрезки, соответствующие расчетному перепаду температур:
Δt = tпом - tпр, (1.13)
где tпр - расчетная температура приточного воздуха.
Решение задачи сводится к переводу параметров воздуха из многомерной функции Хн к функции Хпом.
Величину Δt принимают по нормам или рассчитывают, исходя из параметров системы холодоснабжения.
Допустимый перепад температур удаляемого и приточного воздуха (Δt) для производственных помещений составляет 6-9 °С, торговых залов - 4-10 °С, а при высоте помещения более 3 м - 12-14 °С. В общем случае параметры удаляемого из помещения воздуха отличаются от параметров воздуха в рабочей зоне. Разница между ними зависит от способа подачи воздуха в помещение, высоты помещения, кратности воздухообмена и других факторов.
Зоны П, Р и У (приточная, рабочая, удаляемая) на I-d диаграмме имеют одинаковую форму и расположены вдоль линии ε на расстояниях, соответствующих разностям температур Δt1= tпом - tпр и Δt2 = tуд - tпом.
Соотношение между tпр, tпом и tуд оценивается коэффициентом:
(1.14)
Таким образом, процесс кондиционирования воздуха сводится к приведению множества параметров наружного воздуха (многоугольник abcdef) к множеству параметров приточного воздуха (многоугольник П1П2П3П4).
Техническая реализация этого преобразования может быть представлена различными структурными схемами СКВ: прямоточной, с рециркуляцией воздуха или рекуперацией тепла.
2. Механическое и электрическое оборудование приточно-вытяжной установки К1/В3
2.1 Общие данные
Система К1, В3 состоит из кондиционера К1, совмещенного с вытяжной системой В3.
Кондиционер К1 располагается в подвале блока Б в венткамере №2. Вытяжная система В3 располагается в венткамере в межферменном пространстве под кровлей блока Б (над залом ЦУП). Шкаф автоматики, управляющий системой, располагается в подвале блока Б в венткамере №2.
Система К1, В3 обслуживает помещения диспетчерских и студий блока Б. В состав системы входят:
заслонка наружного воздуха (двухпозиционная с концевым выключателем закрытия и пружинным возвратом);
секции фильтров (предназначены для очистки приточного и вытяжного воздуха);
секции рекуперации (предназначены для использования тепла вытяжного воздуха для обогрева приточного воздуха зимой и холода вытяжного воздуха для охлаждения приточного воздуха летом);
секция первого подогрева (предназначена для предварительного подогрева приточного воздуха зимой);
секция увлажнения (предназначена для увлажнения приточного воздуха зимой, когда влажность воздуха понижена);
секция охлаждения (предназначена для охлаждения приточного воздуха летом);
секция второго подогрева (предназначена для окончательного нагрева приточного воздуха);
секции приточного и вытяжного вентиляторов.
Рис.2.1 Приточно-вытяжной агрегат KLM 40.
2.2 Технические данные комплекта
Приточная ветвь |
Вытяжная ветвь | ||||
Длина |
9050 |
мм |
7450 |
мм | |
Высота |
2100 |
мм |
1700 |
мм | |
Ширина |
2250 |
мм |
2250 |
мм | |
Объем проходящего воздуха |
6,67 |
м3/сек |
5,25 |
м3/сек | |
Требуемое внешнее давление |
900 |
Па |
900 |
Па | |
Истинное внешнее давление |
900 |
Па |
900 |
Па | |
Скорость подачи воздуха при полностью открытых заслонках |
1,84 |
м/сек |
1,45 |
м/сек | |
Размер воздуховода |
1700х2250 |
мм | |||
Вес комплекта |
7218 |
кг | |||
2.3 Приточная ветвь
Полноповерхностное соединение, поз.1, 12 (рис 2.1) KLM/CLP 40
Длина демпфирующего вкладыша |
150 |
мм |
Масса вкладыша |
57 |
кг |
Размер соединения |
2190х1500 |
мм |
Полноповерхностная заслонка, поз.2 (рис.2.1) |
KLM/KL. CP 40-SP | |
Расположение элементов управления: |
правое | |
Длина заслонки |
125 |
мм |
Вес заслонки |
59 |
кг |
Присоединительный размер |
2190х1500 |
мм |
Управление |
Сервопривод | |
Управляющий момент |
30 |
Н/м |
Падение давления на заслонке |
13 |
Па |
Фильтровальная камера, поз.3 (рис.2.1) |
KLM/F. KR 40 EU3-P | |
Доступная сторона: |
правая | |
Длина камеры |
500 |
мм |
Вес камеры |
123 |
кг |
Фильтр |
EU3 |
карманный |
Длина фильтра |
360 |
мм |
Падение давления в камере |
159 |
Па |
Фильтровальная камера, поз.4 (рис.2.1) |
KLM/F. DL 40 EU7-P | |
Доступная сторона: |
правая | |
Длина камеры |
800 |
мм |
Вес камеры |
151 |
кг |
Фильтр |
EU7 |
карманный |
Длина фильтра |
630 |
мм |
Падение давления в камере |
158 |
Па |
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Разработка системы управления освещением при помощи любого пульта дистанционного управления от бытовой аппаратуры
- Моделирование голограммы, получаемой с помощью подповерхностного сканирующего радиолокатора
- Особенности распространения радиоволн
- Системы радиочастотной идентификации
- Деятельность предприятия НП РУП Экран
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем