Разделы презентаций


Секция увлажнения Увлажнение воздуха в центральном кондиционере осуществляется

Содержание

Секция фильтрацииПри необходимости обеспечения фильтрации повышенного качества в компоновку центрального кондиционера могут быть включены две секции:первичной и вторичной фильтрации.Все фильтры могут работать при температуре до 60 °С.Среднее значение эффективности фильтрации, обозначающее

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Секция увлажнения
Увлажнение воздуха в центральном кондиционере осуществляется в секции ороситель-ного

увлажнения водой (форсуночной камере) или секции парового увлажнения.
В форсуночной камере

происходит адиабатическое увлажнение воздуха циркуляцион-ной водой, которая поступает из поддона. Воздух вступает в непосредственный контакт с поверхностью капель воды, распыляемой с помощью форсунок. Распыляясь, вода превращается в густой туман мелких капель, сквозь который движется воздух, поглощая водяные пары.
Производительность форсунок зависит от диаметра выходного отверстия, давления и температуры воды перед форсункой.

Эффективность увлажнения в секции такого типа составляет около 90%.
В состав секции парового увлажнения входят:
• кожух секции;
• сепаратор пара;
• термодинамический конденсатоотводчик;
• фильтр;
• инжекционное сопло;
• серводвигатель в стандартном исполнении, напряжение питания 220 В с
сигналом управления 0-10 В.

Секция увлажненияУвлажнение воздуха в центральном кондиционере осуществляется в секции ороситель-ного увлажнения водой (форсуночной камере) или секции парового

Слайд 2Секция фильтрации

При необходимости обеспечения фильтрации повышенного качества в компоновку центрального

кондиционера могут быть включены две секции:первичной и вторичной фильтрации.
Все фильтры

могут работать при температуре до 60 °С.
Среднее значение эффективности фильтрации, обозначающее процентную долю пыли, которая была задержана, для фильтров класса EU1 составляет до 60%, для класса EU3 — до 80-90%.
В секции вторичного фильтрования применены корзинчатые фильтры класса EU5-EU9.

Среднее значение эффективности фильтрации составляет:
Для фильтров класса EU5 от 40 до 60%
Для фильтров класса EU7 от 80 до 90%
Для фильтров класса EU9 выше 90%
Контроль загрязненности фильтров

Допустимый конечный перепад давления:
Для сетчатых фильтров, Па 120
Для корзинчатых фильтров. Па 200—250

Секция фильтрацииПри необходимости обеспечения фильтрации повышенного качества в компоновку центрального кондиционера могут быть включены две секции:первичной и

Слайд 3Секция шумоглушения
Секции шумоглушения производятся нескольких типоразмеров (от 0,5 до 2,0

м) с разными количествами звукопоглощающих пластин. Если по условиям технологической

компоновки непосредственно перед секцией шумоглушения необходимо установить вентиляторную секцию, то требуется применять специальную секцию (проставку) с рассекателями воздуха, позволяющую выровнять скорость и направление потоков воздуха в поперечном («живом») сечении секции шумоглушения

Вентиляторная секция

В кондиционерах применяются радиальные (центробежные) вентиляторы одностороннего и двухстороннего всасывания низкого и среднего давления.
В зависимости от требуемой производительности и напора используются вентилято- ры с рабочими лопатками, загнутыми вперед, или с лопатками, загнутыми назад, что обеспечивает легкое регулирование параметров сети. Вентиляторы характеризуются высоким КПД и позволяют регулировать производите-льность изменением числа оборотов.

Вентиляторная секция имеет два исполнения:
• нагнетательный патрубок является выходом из кондиционера;
• промежуточная секция.

Производительность вентиляторной секции соответствует мощности центрального кондиционера. Максимальная температура работы вентилятора 85 °С, максимальная температура работы стандартного двигателя 40 °С, диапазон рабочих (эксплуатационных) температур от минус 30 до + 80 °С. Напор вентилятора от 200 до 2500 Па.

Секция шумоглушенияСекции шумоглушения производятся нескольких типоразмеров (от 0,5 до 2,0 м) с разными количествами звукопоглощающих пластин. Если

Слайд 4Теплоутилизаторы
Применение тепловых вторичных энергетических ресурсов:

• тепло воздуха, удаляемого системами общеобменной

вентиляции кондициони-рования воздуха и местных отсосов, когда рециркуляция воздуха недопустима;

тепло и холод технологических установок, пригодные для вентиляции и кондициони-рования.
Для использования тепла удаляемого из помещений воздуха применяются теплоутили-заторы, которые подразделяются на три типа:
• перекрестноточные (рекуперативные) теплообменники;
• вращающиеся (регенеративные) теплообменники;
• система с промежуточным теплоносителем, состоящая из двух
теплообменников.
ТеплоутилизаторыПрименение тепловых вторичных энергетических ресурсов:• тепло воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции кондициони-рования воздуха и местных отсосов, когда

Слайд 5Пластинчатый (Перекрестноточный) теплообменник
Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, создающих систему каналов

для протекания двух потоков воздуха. В теплообменнике происходит теплопередача между

этими тщательно разделенными потоками с различной температурой. Вытяжной, удаляемый из помещения воздух, протекает в каждом втором канале между пластинами теплообменника, нагревая их.
Приточный, кондиционируемый воздух протекает через остальные каналы
теплообменника и поглощает тепло нагретых пластин.
Благодаря турбулентному течению воздуха в каналах теплообменника, добиваются высокой эффективности утилизации тепла при сравнительно низком гидравли-ческом сопротивлении.

Роторный (Вращающийся) теплообменник

Вращающийся теплообменник — это устройство, в котором теплообменпроисходит в результате аккумуляции тепла вращающейся регенеративной «насадкой».
Насадка представляет собой гофрированный стальной лист, свернутый так, чтобы были созданы каналы для горизонтального протекания воздуха.
Изготовленная в форме колеса, она вращается двигателем с редуктором и ременной передачей.Вытяжной удаляемый воздух, имеющий высокую температуру, проходит через
насадку, нагревая ее. Вращаясь, насадка оказывается в потоке холодного приточного воздуха, где происходит передача тепла от насадки к приточному воздуху .

Пластинчатый (Перекрестноточный) теплообменникТеплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, создающих систему каналов для протекания двух потоков воздуха. В теплообменнике

Слайд 6Система с промежуточным теплоносителем
Система с промежуточным теплоносителем применяется в системах,

где недопустимо смешение потоков воздуха, а также в случае большого

расстояния между приточной и вытяжной установкой. Эффективность теплоутилизации в такой системе составляет 60%. Преимуществом этой системы является и то, что в качестве промежуточного теплоносителя используется незамерзающая жидкость, что очень важно в условиях российского климата.
Система состоит из двух теплообменников с алюминиевыми трубками и алюмини-евым оребрением.
Теплообменник, расположенный в потоке удаляемого воздуха, оснащен каплеулови-телем. В поддоне каплеуловителя установлен переливной патрубок, выходящий наружу кожуха секции.

Работа осуществляется в замкнутом контуре. Теплообменник-теплопередатчик, расположенный на приточной стороне, чаще всего играет роль подогревателя первой ступени. Эту схему можно использовать в системах кондиционирования помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха, а также в случае большого расстояния между приточной и вытяжной установкой. Эффективность рекуперации тепла доходит
до 60%.

Система с промежуточным теплоносителемСистема с промежуточным теплоносителем применяется в системах, где недопустимо смешение потоков воздуха, а также

Слайд 7РАБОТА МОДУЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
Принцип работы модульного центрального кондиционера
Внешний вид секции

приточного центробежного вентилятора

РАБОТА МОДУЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВПринцип работы модульного центрального кондиционераВнешний вид секции приточного центробежного вентилятора

Слайд 8Внешний вид секции воздухо-охладителя
Внешний вид секции воздушного фильтра

Внешний вид секции воздухо-охладителяВнешний вид секции воздушного фильтра

Слайд 9Внешний вид секции воздушного клапана
Внешний вид секции вытяжного центробежного вентилятора

Внешний вид секции воздушного клапанаВнешний вид секции вытяжного центробежного вентилятора

Слайд 10Внешний вид секции пластинчатого
рекуператора
Внешний вид секции шумоглушителя

Внешний вид секции пластинчатогорекуператораВнешний вид секции шумоглушителя

Слайд 11Работа модульного центрального кондиционера – контроль температуры в летний период

времени

Работа модульного центрального кондиционера – контроль температуры в летний период времени

Слайд 14Фильтры

Фильтры

Слайд 15Камеры с орошаемой насадкой
1. Насадка должна иметь большую удельную поверхность.

Под удельной поверхностью будем понимать поверх-ность, приходящуюся на единицу объема

слоя насадки.
2. Слой насадки должен обладать большим свободным объемом Vc и большим живым сечением 1 Свободный объем представляет собой объем пустот на 1 м3.
Живым сечением называется площадь для прохода воздуха, приходящаяся на площадь поперечного сечения слоя. Живое сечение иногда называют свободной поверхностью.
3. Насадка должна иметь малое аэродина-мическое сопротивление воздушному потоку.
4. Насадка должна обладать достаточной механической прочностью и долговечностью. Желательно, чтобы материал насадки не подвергался коррозии под воздействием потоков воды и воздуха.
Камеры с орошаемой насадкой1. Насадка должна иметь большую удельную поверхность. Под удельной поверхностью будем понимать поверх-ность, приходящуюся

Слайд 19Рекомендуемую скорость принимают следующей: в начале системы

вблизи вентилятора
Административные здания 45 м/с 812

м/с
Производственные здания 56 м/с 10/16 м/с
Рекомендуемую скорость принимают следующей:  	 в начале системы 	 вблизи вентилятора Административные здания 	 45 м/с

Слайд 21KMC решетки (прил. 25.1) = 1,8.
Падение давления в решетке:


Δр — рД × KMC = 5,8 × 1,8 =

10,4 Па.
Расчетное давление вентилятора р:
Δрвент = 1,1 (Δраэрод + Δрклап + Δрфильтр + Δркал + Δрглуш)= 1,1 (185 + 10 + 250 + 100 + 36) = 639 Па.
Подача вентилятора:
Lвент= 1,1 х Lсист = 1,1 х 10420 = 11460 м3/ч.
Выбран радиальный вентилятор ВЦ4-75 № 6,3, исполнение 1:
L = 11500 м3/ч; Δрвен = 640 Па (вентагрегат Е6.3.090- 2а), диаметр ротора 0,9 х Dпом., частота вращения 1435 мин-1, электродвигатель 4А10054; N = 3 кВт установлен на одной оси с вентилятором. Масса агрегата 176 кг.
Проверка мощности электродвигателя вентилятора (кВт):
KMC решетки (прил. 25.1) = 1,8. Падение давления в решетке: Δр — рД × KMC = 5,8

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика