ВСН 30-77 (558353), страница 6
Текст из файла (страница 6)
в) температурный критерий
г) критерий R по диаграмме на рис. 14, предварительно определив разность tp – tвн (рис. 9), принимая tp = tри и tвн = t10;
Рис. 14. Диаграмма для определения критерия R
где tp – температура точки росы; tвн – температура распыляемой воды, Рn; Рвн – парциальные давления водяных паров в состоянии насыщения, мм. рт. ст.
Примечание. По этой диаграмме определяется и величина критерия Rc при tp – tвн = tри – tми, см. п. 9 прил. 2.
д) коэффициент орошения ВМК по номограмме на рис. 15 или по формулам в зависимости от диаметра форсунок
Рис. 15. Номограмма для определения величины охлаждения воды в оросительных камерах составлена по формулам:
R = 1 + 2,34a; B – коэффициент орошения; tвн – начальная температура воды, град; tвк – конечная температура воды, град; tp – температура точки росы воздуха, град.
е) теплосодержание воздуха после оросительной камеры
I7 = I6 + ВМК (tвн – tвк) св; (17)
ж) на I — d-диаграмму наносят точку 7 при I7 и j = 95–97%. Строят процесс повышения теплосодержания воздуха в камере МК (линию 6–7 на рис. 9).
Примечание. Если коэффициент орошения ВМК в камере МК отличается от условного коэффициента орошения
во II теплообменнике меньше чем на 10 %, то расчет считается законченным.
Увязка коэффициентов орошения ВМК и
ведется изменением величины DtcII охлаждения воздуха во II теплообменнике.
Если коэффициент орошения в камере ВМК меньше
более чем на 10 %, то принятого количества вспомогательного воздуха недостаточно для охлаждения воды. Пересчет теплообменника II ведется с уменьшенной величиной DtcII т. е. при увеличенной температуре воздуха после теплообменника. Если ВМК больше
более чем на 10 %, то следует провести повторный расчет теплообменника, увеличивая DtcII и принимая более глубокое охлаждение воздуха.
29. Рассчитывают оросительную камеру БК. Расчет сводится к определению коэффициента орошения ВБК, необходимого для требуемого охлаждения воды, отепленной в теплообменниках I и III.
При расчете камеры БК должны быть известны: начальная температура воды tвн, которая равна температуре отепленной воды в теплообменниках I и III (точка 12 на рис. 9), и конечная температура tвк охлажденной воды, которая равна начальной температуре воды, поступающей в теплообменники I и III (точка 11 на рис. 9).
Начальные параметры воздуха перед камерой БК соответствуют конечным параметрам воздуха после оросительной камеры МК (точка 7 на рис. 9).
На I — d-диаграмме (точка 7) при I7 и j = 95–97 % находят и вычисляют:
а) температуру точки росы tр7 и температуру мокрого термометра tм7 на входе в оросительную камеру БК;
б) разность (tp – tвн), принимая tp = tp7 и tвн = t12;
в) разность (tвк – tвн), принимая tвк = t11 и tвн = t12;
г) критерий R по диаграмме на рис. 14, предварительно определив разность (tp – tвн), принимая tp = tp7 и tвн = t12;
д) коэффициент орошения ВБК по формулам в зависимости от диаметра форсунок
е) теплосодержание воздуха I8 после оросительной камеры БК по формуле
I8 = I7 + ВБК(tвн – tвк)св; (20)
ж) на I—d-диаграмму наносят точку 8 при j = 100% и I8 и строят процесс (линию 7–8 на рис. 9) повышения теплосодержания воздуха в камере БК.
Примечание. Если коэффициент орошения ВБК отличается от суммы условных коэффициентов орошения в I и III теплообменниках
меньше, чем на 10 %, то расчет оросительной камеры БК считается законченным.
Последовательность увязки ВБК и SВусл та же, что и для оросительной камеры МК (см. примечание к п. 28). Увязку проводят изменением температуры воды t11 перед I теплообменником.
Приложение 3
Примеры расчета
Пример 1 (прямая задача)
В примере определяется состав элементов БСКВ (число секций для I, II и III теплообменников). Приточный кондиционер работает на наружном воздухе, а испарительный – на рециркуляционном воздухе из помещения (рис. 16).
Рис. 16.
Исходные данные
Расчетные параметры наружного воздуха для Ташкента tн = 37,7 °С; Iн = 14,7 ккал/кг (точка 1). Параметры рециркуляционного воздуха (точка 5) tc5 = 27 °С и I5 = 12,9 ккал/кг. Параметры приточного воздуха tc4 = 20,3 °С и I4 = 10,5 ккал/кг.
Условные коэффициенты орошения в I, II, III теплообменниках принимаются соответственно 1,2; 1,5; 0,6, см. табл. 1. Схема системы БСКВ приведена на рис. 1.
Решение
1. Расчет выполняется в соответствии с требованиями п. 16 приложения 2 к настоящей Инструкции;
а) на I—d-диаграмму наносят параметры наружного воздуха (точка 1) и воздуха, поступающего в испарительный кондиционер (точка 5);
б) определяют температуру воздуха, поступающего в приточный кондиционер tc2 = tн + 1,5 = 37,7 + 1,5 = 39,2 °С, температуру мокрого термометра и температуру точки росы рециркуляционного воздуха, поступающего в испарительный кондиционер (см. I—d-диаграмму, рис. 16).
tми = 19 °С, tри = 14,6 °С;
в) вычисляют критерий
г) вычисляют критерий Rс по диаграмме на рис. 14 при (tp – tвп) = tри – tми = 14,6 – 19 = –4,4 °С и tвн = tми = 19 °С Rс = 3,18;
д) вычисляют (1 + М3сRс) = 1 + 0,82 ´ 3,18 = 3,61;
е) вычисляют
ж) по графику на рис. 10 при известных DТс = 0,768 и (1 + М3сRс) = 3,61 получают точку "а" на прямой 1. По табл. 1 определяют число теплообменников и конструктивные характеристики выбранной системы БСКВ, а именно: суммарное число рядов в первом теплообменнике z = 12. Принимают к установке четыре трехрядные секции.
Суммарное число рядов во втором теплообменнике z = 12. Принимают к установке четыре трехрядные секции. Суммарное число рядов в третьем теплообменнике z = 6. Принимают к установке две трехрядные секции.
2. Проведенный расчет справедлив для схем БСКВ (рис. 1) различной производительности по воздуху (п. 10 прил. 2) в пределах типового ряда от 30 до 240 тыс. м3/ч.
3. Производительность приточного и испарительного кондиционеров принимается равной L = 31 500 м3/ч.
4. Теплообменники I, II и III собираются из типовых трехрядных секций кондиционеров Кт03.1030.0 в соответствии с п. 1ж данного примера.
Конструктивные характеристики одной секции: поверхность охлаждения Fохл = 162,8 м2, живое сечение для прохода воздуха fж = 1,44 м2; живое сечение для прохода воды j = 0,00419 м2. По воде секции соединены по схеме рис. 6б.
Конструктивные характеристики установленных теплообменников приведены в табл. 3.
Таблица 3
5. Построение процессов на I—d-диаграмме проводят в соответствии с п. 15 прил. 2 к настоящей Инструкции:
а) вычисляют общую разность теплосодержаний воздуха в приточном кондиционере
DIпр =
(tс2 – tс4) = 0,24(39,2 – 20,3) = 4,54 ккал/кг;
при равных количествах воздуха в приточном и испарительном кондиционерах DIпр = DIисп;
б) определяют теплосодержание воздуха после испарительного кондиционера.
Из точки 5 проводят линию постоянного теплосодержания I5 до пересечения с j = 100 % в точке tми. От этой точки откладывают величину DIисп.
I8 = I5 + DIисп = 12,9 + 4,54 = 17,44 ккал/кг.
При I8 на линии j = 100% находят температуру воздуха после испарительного кондиционера tc8 = 24,2 °С;
в) определяют температуру воды, поступающей в теплообменники I и III,
t11 = tс8 + 0,2 = 24,2 + 0,2 = 24,4 °С;
г) определяют температуру воздуха tс3 после теплообменника I
tc3 = t11 + 0,5 = 24,4 + 0,5 = 24,9 °С.
Точка 3 находится на линии постоянного влагосодержания, проведенной через точку 1;
д) определяют разность теплосодержаний воздуха в теплообменнике II
DIII =
(tс3 – tс4) = 0,24(24,9 – 20,3) = 1,1 ккал/кг;
е) определяют температуру воды, поступающей в теплообменник II,
t9 = tc4 – 0,3 = 20,3 – 0,3 = 20 °С
и температуру воды после теплообменника II при ВМК = 1,5
ж) определяют температуру точки росы воздуха после оросительной камеры МК
tp7 = t9 – 0,2 = 20 – 0,2 = 19,8 °С,
при j = 95 % и tp7 = 19,8 °С на I—d-диаграмму наносят точку 7 и определяют теплосодержание I7 = 13,7 ккал/кг и температуру tc7 = 20,5 °С;
з) определяют параметры воздуха после теплообменника III:
теплосодержание воздуха
I6 = I7 – DIII = 13,7 – 1,1 = 12,6 ккал/кг,
температуру воздуха в точке пересечения линий I6 и d5 tc6 = 25,8 °С;
и) определяют разность теплосодержаний в оросительной камере БК












