РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР МІСЦЕВОЇ АВТОНОМНОЇ УКП ДЛЯ ЗАЛУ ЕОМ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ТГВ

Інформація про роботу

Рік:
2008
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Теплогазопостачання
Група:
ТГВ

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти та науки України Національний університет „Львівська політехніка” Інститут будівництва та інженерії довкілля Кафедра „Теплогазопостачання і вентиляція” КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ „КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ТА ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ” НА ТЕМУ: „РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР МІСЦЕВОЇ АВТОНОМНОЇ УКП ДЛЯ ЗАЛУ ЕОМ” Львів – 2008 Зміст пояснювальної записки стор. 1. Завдання................................................................................................ 2  2. Розділ 1. Призначення будинку, характеристика будівельної частини кондиціонованого приміщення........................  4  3. Розділ 2. Основні кліматологічні дані місця будівництва........... 7  4. Розділ 3. Розрахункові параметри внутрішнього повітря........... 7  5. Розділ 4. Розрахунок надлишкових тепло- і вологонадходжень у кондиціоноване приміщення та кутового коефіцієнта процесу асиміляції тепло- і вологонадлишків у приміщенні.....................................  7  6. Розділ 5. Технічна характеристика вибраного кондиціонера..... 10  7. Розділ 6. Побудова процесу обробки повітря в місцевому автономному кондиціонері на І-d – діаграмі................  11  8. Розділ 7. Розрахунок холодильної установки кондиціонера...... 13  9. Розділ 8. Розмір приміщення із запропонованою системою кондиціювання повітря...................................................  17  10. Література............................................................................................. 18   Розділ 1. Призначення будинку, Характеристика будівельної частини Кондиціонованоо приміщення Маємо п’ятиповерховий будинок, призначений під головне відділення комерційного банку „Аваль”. Кондиціоноване приміщення розташоване на останньому поверсі будинку. Воно призначене під зал ЕОМ, в якому буде встановлено дванадцять(12) ЕОМ. Проведемо теплотехнічний розрахунок прийнятих нами конструкцій зовнішньої стіни і покриття кондиціонованого приміщення. ЗОВНІШНЯ СТІНА Приймаємо вологісний режим приміщення для = 12....24 °С, = 50..60  - нормальний [7, дод. 12, с. 199]. Визначаємо зону вологості міста будівництва – для м.Суми за [7, дод. 13, с. 200 і дод. 5, с.192]: нормальна. Відповідно встановлюємо умови експлуатації огороджувальних конструкцій за [7, дод.14, с. 200]: Б За [7, дод. 1, с.181] для м. Суми встановлюємо кількість градусодіб 3998 та I температурну зону міста будівництва. За [7, дод.4, с.190] приймаємо для зовнішньої стіни нормальний термічний опір теплопередачі: 2,2 . Приймаємо конструкцію зовнішньої стіни такою, як показана на рис. 1, та за [1, дод.3, с.19...32 або 7, дод. 15, с. 201...204] наводимо густину сухого матеріалу і коєфіцієнт теплопровідності відповідних конструктивних шарів для зовнішньої стіни: 1) цементно-піщаний (розчин) тиньк: 1800 ; = 0,93 ; 2) шлакобетонний блок на доменних шлаках: 1200 ; = 0,52 ; 3) цементно-перлітовий (розчин) тиньк: 800 ; = 0,26. Розрахуємо термічний опір теалопередачі зовнішньої стіни за формулою [1, ф-ла (4), с. 6]: , , де - коефіцієнт теплоподачі на внутрішній поверхні огороджувальної конструкції, який приймаємо за [7, дод. 3, с.197] (для стін, підлог, гладких стель  = 8,7 ); - коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні огороджувальної конструкції, який (для літніх умов) розраховуємо за формулою [7, дод. 10, с.198] = 5,8 + 11,65,8 + 11,6 17,4 ; = 1  - швидкість вітру у місті Суми за [7, дод. 2, с.186]; ,, ....., - товщини конструктивних шарів, м; , , ....., - розрахункові коефіцієнти теплопровідності матеріалу відповідного конструктивного шару, , який приймаємо за [1, дод. 3, с. 19...32]. Звідси підраховуємо орієнтовну товщину 2-го конструктивного шару зовнішньої стіни: 1,003 м. Отже, приймаємо фоктичну товщину 2-го конструктивного шару зовнішньої стіни:  1,03 м   1,003 м. Визначаємо фактичний термічний опір теплопередачі зовнішньої стіни:  = 2,25 2,2. Остаточно розраховуємо коефіцієнт теплопередачі зовнішньої стіни за формулою: 0,44 . ПОКРИТТЯ За [7, дод. 4, с.190] приймаємо для покриття нормальний термічний опір теплопередачі: 2,7 . Приймаємо конструкцію покриття такою, яка показана на рис. 2, та за [1, дод. 3, с.19...32 або 7, дод.15, с.201...204] наводимо густину сухого матеріалу і коефіцієнт теплопровідності відповідних конструктивних щарів для покриття: 1) гідроізоляція (рубероїд): 600 ; = 0,17 ; 2) цементно-піщана стяжка: 1800 ; = 0,93 ; 3) перлітопластбетон: 100 ; = 0,05; 4) гідроізоляція (рубероїд): 600 ; = 0,17 ; 5) залізобетонна панель: 0,147  (0,22 м). Підрахуємо орієнтовну товщину 3-го конструктивного шару покриття:  =0,11 м. Отже, приймаємо фактичну товщину 3-го конструктивного шару покриття: 0,12 м  0,11 м. Визначаємо фактичний термічний опір теплопередачі покриття:  =2,85 2,7 . Остаточно розраховуємо коефіцієнт теплопередачі покриття за формулою: 0,35 . Розділ 2. Основні кліматологічні дані місця будівництва Приймаємо для міста будівництва – м. Суми за [7, дод. 2, с. 186]: Період року Розрахункова Географічна Широта, °пн.ш. Баромет- ричний тиск, гПА Кате- горія Температура , °С Питома Ентальпія ,  Швидкість Вітру , м/с  теплий 52 990 Б 28,2 54,3 1   10,2 г/кг. Розділ 3. Розрахункові параметри внутрішнього повітря Приймаємо за [3, дод. 4, с. 34]: Період року Температура , °С Відносна вологість , Швидкість руху повітря , м/с  Теплий 24 60...30  0,3   Примітка = 20 + 0,63 20 + 0,63 ∙ (28,2 – 22) = 23,906 24 °С. За 60: 52,2 ; 11,0 г/кг . За 30: 38,2 ; 5,5 г/кг . Розділ 4. Розрахунок надлишкових тепло- і вологонадходжнь у кондиціоноване приміщення та кутового коефіцієнта процесу асиміляції тепло- і вологонадлишків у приміщенні 4.1. Розрахунок теплонадлишків: - явних , Вт; - повних (за 60 і 30) , Вт, де  і  - відповідно явні і повні теплонадходження від людей, Вт, , Вт; , Вт;  і  - відповідно явні і повні тепловиділення від одного чоловіка залежно від температури повітря у приміщенні та інтенсивності роботи, яка виконується, Вт, [7, дод. 32, с.218], або [6, дод. 1];  і  - відповідно кількість чоловіків і жінок у кондиціонованому приміщенні. Приймаємо їх відповідно = 6, а = 6; 71 Вт; 146 Вт (за = 24 °С і легкій роботі) = 71 ∙ 6 + 0,85 ∙ 71 ∙ 6 = 788 Вт; = 146 ∙ 6 + 0,85 ∙ 146 ∙ 6 = 1621 Вт;  і - відповідно теплонадходження від сонячнох радіації через покриття і вікна, Вт, для вікон: , Вт; для покриття: , Вт;  і  - відповідно площа поверхні вікна і покриття, м²;  і  - відповідно теплонадходження від сонячної радіації для місцевості певної географічної широти через 1 м² поверхні вікна залежно від його конструкції та орієнтації за сторонами світу [7, дод. 35, с. 220], або [6, дод.2], і через 1м² поверхні покриття за коефіцієнта теплопередачі 1,0 Вт/(м²∙К) залежно від його конструкції, Вт/м², [7, дод.36, с. 220], або [6, дод.3]; - коефіцієнт, який залежить від конструкції вікна та сонцезахисних пристроїв [7, дод. 37, с. 221], або [6, дод. 4]; - коефіцієнт теплопередачі покриття, Вт/(м²∙К); =539 Вт/м² (для подвійних вікон у дерев’яних рамах);  = 1,02 ∙ 0,95 ∙ 0,63 = 0,61 ( для подвійного засклення в одній рамі за звичайного забруднення і внутрішніх жалюзі);  = 139 Вт/м² (для плоского безгорищного покриття); = 3,6 ∙ 539 ∙ 0,61 = 1184 Вт; = 48 ∙ 139 ∙ 0,35 = 2335 Вт;  і  - відповідно явні і повні теплонадходження в приміщення з зовнішнім (вентиляційним) повітрям, Вт; =, Вт;  - надходження припливного (вентиляційного) зовнішнього повітря в приміщення, м³/год; = 1,005 кДж/(кг∙К) – питома теплоємність повітря: = 353/ - густина зовнішнього повітря, кг/м³; =273 + - абсолютна температура зовнішньоо повітря, К; і - відповідно температура зовнішнього і внутрішнього повітря, °С; 1,17кг/м³; 240 ∙ 1,005 ∙ 1,17 ∙ (28,2 – 24) × 0,278 = 1185 Вт; , Вт; і - відповідно питома ентальпія зовнішнього і внутрішнього повітря, кДж/кг ( знаходимо з І-d-діаграми за 60 і 30); за = 24 °С і 60: 52,2 кДж/кг; за = 24 °С і 30: 38,2 кДж/кг; 240 ∙ 1,17 ∙ (54,3 – 52,2) × 0,278 = 164 Вт; 240 ∙ 1,17 ∙ (54,3 – 38,2) × 0,278 = 1257 Вт;  - теплонадходження в приміщення від обладнання, Вт; 2,4 кВт = 2400 Вт;  - потужність обладнання (ЕОМ), встановленого в приміщенні, кВт. Теплонадходженнями від суміжних приміщень та через зовнішню стіну нехтуємо. 788 + 2335 + 1184 + 1185+ 2400 = 7892 Вт; 1621 + 2335 + 1184 + 164 + 2400 = 6704 Вт; 1621 + 2335 + 1184 + 1257 + 2400 = 8790 Вт; 4.2. Розрахунок вологонадходжень (за 60 і 30): , г/год, кг/год, де - вологовиділення від людей, г/год; , г/год, - вологовиділення від одного чоловіка залежно від температури повітря у приміщенні та інтенсивності роботи, яка виконується, г/год, [7, дод. 32, с.218], або [6, дод.1]; = 107 г/год ( за =24 °С і легкій роботі); 107 ∙ 6 + 0,85 ∙ 107 ∙ 6 = 1188 г/год;  - вологонадходження в приміщення із зовнішнім (вентиляційним) повітрям, г/год, , г/год; і - відповідно вологовміст зовнішнього і внутрішнього повітря, г/кг (знаходимо з І-d-діаграми і  за =24 °С та за 60 і 30); =10,2 г/кг; за 60: =11,0 г/кг; за 30: =5,5 г/кг; 240 ∙ 1,17 ∙ (10,2 – 11,0) = -225 г/год; 240 ∙ 1,17 ∙ (10,2 – 5,5) = 1320 г/год; 1188 + (-225) = 963 г/год = 0,963 кг/год; 1188 + 1320 = 2508 г/год = 2,508 кг/год. 4.3. Розрахунок кутового коефіцієнта процесу асиміляції тепло і вологонадлишків у приміщенні припливним повітрям з кондиціонера (за 60 і 30): , кДж/кг, де , Вт; , кг/год (за 60 і 30); 28426 кДж/кг; 12627 кДж/кг. Розділ 5. Технічна характеристика Вибраного місцевого автоматичного кондиціонера За =8797 Вт підбираємо з відповідного каталогу місцевий автономний кондиціонер типу «split» фірми «Sanyo»: марка кондиціонера: ...................................................................... ВА......................SAP-K 226 GHS5............... ЗА.......................SAP-C 226 GH5N............. Кількість кондиціонерів: 2 Холодопроникність: ......6200.........Вт – пухкий (стандартна за .......5331.........ккал/год 27 °С і  35 °С ......21160......BTU/год E.E.R. = 2,42 теплопродуктивність: .........7400........Вт (стандартна за .......6362.........ккал/год 21 °С і  7 °С ......25256......BTU/год C.O.P. = 2,62 продуктивність за припливним повітрям (ВА) ....900........м³/год ....529.......ft³/хв споживана електроенергія: охолодження - .......2,56.......кВт нагрівання - .......2,82.....кВт розміри: ВА висота - ......360.......мм ширина - ......1000....мм глибина - ......205......мм ЗА висота - ......835.......мм ширина - ......850......мм глибина - ......305......мм маса: ВА - .......13,5.....кг ЗА - ........70........кг рівень шуму: ВА - .......45........дБ ЗА - ........52........дБ Холодильний агент: R22 Розділ 6. Побудова процесів обробки повітря В місцевому автономному кондиціонері на І-d-діаграмі Кондиціонер типу «split» працює тільки у режимі повної рециркуляції внутрішнього повітря. Технічна характеристика прийнятого кондиціонера: масова продуктивність за повітрям , кг/год, де 900 м³/год – об’ємна продуктивність за повітрям (з розділу 5); 353/(273 + 24) = 1,26 кг/м³ - густина внутрішнього повітря в приміщенні; 273 + 24 = 297 К – абсолютна температура внутрішнього повітря; 900 ∙ 1,26= 1134 кг/год; - стандартна холодопродуктивність =6200 Вт за температури випаровування 15°С, і температури всмоктування 25°С, температури конденсації 45°С, і температури переохолодження 40°С; холодильний агент R22. Приймаємо кількість кондиціонерів: шт. (тут  максимальне з двох значень). Рис. 3. Зображення процесів обробки повітря на І-d-діаграмі в місцевому автономному кондиціонері за повної рециркуляції Визначаємо температуру припливного повітря з кондиціонера:  (і повну ентальпію за 60: ). Зображаємо процес обробки повітря на I-d-діаграмі в автономному місцевому кондиціонері за повної рецеркуляції (рис. 3). Наносимо на І-d-діаграму [6, дод. 7] точку З, яка відповідає стану зовнішнього повітря, по  і . Після цього наносимо на І-d-діаграму ізотерми  і . За перетину кривих 60 і 30 з ізотермою  отримаємо точки В1 і В2, які обмежують область оптимальних поєднань температури  і відносної вологості . Через точки В1 і В2 проводимо процеси асиміляції тепло- і вологонадлишків в приміщенні паралельно відповідним допоміжним променям  і . За перетину з ізотермою  отримуємо тички П1і П2, які відповідають стану припливного повітря. Штриховими лініями показано відповідні процеси охолодження рециркуляцйного (внутрішнього) повітря В1П1 і В2П2 у випарнику кондиціонера. В даному випадку . Розділ 7. Розрахунок холодильної установки кондиціонера Холодильна установка місцевого автономного кондиціонера працює на холодоагенті хладоні – 22 (R22) і має повітряні випарник і конденсатор. Вихідні дані: стандартна холодопродуктивність 2·6200=12400Вт; потрібна холодопродуктивність 8797 Вт; початкова температура повітря, яке охолоджує конденсатор, 28,2 °С; початкова температура повітря у випарнику 24 °С; кінцева температура повітря після випарника за повної рецирккуляції 11,5 °С. Визначаємо робочий температурний режим холодильної установки кондиціонера: Температура випаровування холодоагента: . Температура всмоктування пари холодоагента (температура перегрівання): . Температура конденсації холодоагента: . Температура переохолодження холодоагента:  Стандартний температурний режим рботи холодильної установки в місцевому автономному кондиціонері:   У вузлових точках робочого і стандартного процесів (рис. 4) 1, 2, 3´, 3, 4, 1´ знаходимо значення ентальпії, в точці 1 – питомий об’єм пари, а у точках 1 і 2 – відповідно тиск випаровування і конденсації. Рис. 4. Зображення робочого та стандартного процесів роботи холодильної установки кондиціонера на р-і-діаграмі Стандартний режим для R22: 0,79 МПа; 1,74 МПа; 629 кДж/кг; 639 кДж/кг; 657 кДж/кг; 475 кДж/кг; 468 кДж/кг; 0,0329 кДж/кг; Питома об’ємна холодопродуктивність:  кДж/кг; Приймаючи коефіцієнт подачі компресора за стандартного режиму 0,77, маємо об’єм, який описується поршнем компресора:  м³/год; Робочий режим для R22: 0,66 МПа; 1,54 МПа; 627 кДж/кг; 636 кДж/кг; 656 кДж/кг; 471 кДж/кг; 465 кДж/кг; 0,0338 кДж/кг; Питома об’ємна холодопродуктивність:  кДж/м³. Коефіцієнт подачі компресора за робочого режиму роботи визначаємо за формулою:  де - об’ємний коефіцієнт, який враховує вплив об’єму шкідливого простору і степінь стискування у циліндрі компресора, що визначається за формулою:  де с=0,05 – коефіцієнт шкідливого простору; m=1,0…1,1 – показник політропи (приймаємо m=1,0); Рк, Рвип – выдповыдно тиск (абсолютний) за конденсацыъ ы випаровування для робочого режиму, МПа; – коефіцієнт підігрівання, який враховує теплообмін пари холодоагента зі стінкамми циліндра компресора, та визначається за формулою:  – коефіцієнт дроселювання, який враховує зменшення кількості засмоктуваної пари внаслідок опору під час всмоктування і нагнітання, його приймають =0,93...0,97. Приймаємо =0,95;  – коефіцієнт щільності, який враховує втрати пари через нещільність у поршневих кільцях, клапанах і сальниках, його приймають =0,95...0,98. Приймаємо =0,95;  Для прийнятого кондиціонера (тобто його холодильної установки) розраховуємо робочу холодопродуктивність:  Перевіряємо запас холодопродуктивності:  Отже, кондиціонер підібраний правильно і з запасом 26%.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!
Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!