Введение 6
Глава I. Описательная часть 9
1.1 .Параметры микроклимата помещений 9
1.2. Основные требования к системам
кондиционирования
1.3. Классификация систем кондиционирования воздух 13
1.4. Общие сведения и классификация центральных
кондиционеров 16
1.5.1 Камеры смешения 18
1.5.2. Секции фильтрации воздуха 19
1.5.3. Секции охлаждения воздуха 22
1.5.4. Секции нагрева воздуха 23
1.5.5. Секции увлажнения воздуха 23
1.5.6. Вентиляторные секции 24
1.5.7. Секции шумоглушения 25
1.5.8. Теплоутилизаторы 26
1.5.9. Воздушные клапана 26
1.5.10. Монтаж и наладка систем кондиционирования
воздуха 27
1.5.11 .Чиллеры и их принцип работы 29
Глава II. Расчет СКВ 31
2.1 .Расчетные параметры наружного воздуха 32
2.2. Расчетные параметры внутреннего воздуха 33
2.3. Тепловой режим помещения 35
2.4. Расчет теплопотерь через наружные ограждения 36
2.5. Расчет теплопотерь через пол 38
2.6. Расчет теплопотерь через чердачное покрытие 40
2.7. Расчет теплопотерь через окна 41
2.8. Расчет теплопотерь через двери 42
Глава III. Расчет теплопоступлений в помещение 43
3.1. Теплопоступления от персонала 44
3.2. Теплопоступления от солнечной радиации 45
3.3. Теплопоступления в помещения от искусственного 46
освещения 47
3.4. Теплопоступление от технического оборудования 48
3.5. Вредные газовыделения в помещении 49
Глава IV. Расчет воздухообмена в помещении производственного здания
4.1. Расчет дежурного отопления 55
4.2. Расчет требуемой мощности кондиционера 55
Заключение 58
Список использованной литературы 59
Системы кондиционирования предназначены для снабжения помещения требуемыми температурно-влажностным и воздушным режимами. Основным значением этих систем в промышленных зданиях является создание и поддержание определенного микроклимата для производства высококачественной продукции. Данные системы в отличии от общеобменной вентиляции и отопления в течении круглого года в состоянии поддерживать любые требуемые параметры внутреннего воздуха в помещении, вне зависимости от наружных метрологических условий и поступлений влаги и тепла в помещение. При выборе технического решения в процессе проектирования систем кондиционирования воздуха главным принципом является достижение желаемой цели в экономически целесообразных пределах.
Совокупность технических средств за счет которых происходит кондиционирование воздуха непосредственно носит название системы кондиционирования воздуха (СКВ). В СКВ входят оборудование для осуществления всевозможных процессов обработки воздуха, его перемещения и распределения, источники тепло- и холодоснабжения, средства автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля, насосы и трубопроводы, местные подогреватели, осушители и увлажнители, а также вспомогательное электрооборудование
Системы кондиционирования оборудуются средствами для очистки воздуха от пыли, вредных веществ, запахов, бактерий, так же для осушения или увлажнения его. Дополнительно используются для автоматического регулирования температурного и влажностного режимов воздуха, а в некоторых случаях для регулирования его газового состава.
История развития систем кондиционирования достаточно долгая, она непрерывно связана с историей развития всего человечества.
Начальные образы СКВ появились IX веке. Первые такие системы были созданы в XX веке
. Различные требования к микроклимату в промышленном производстве сопутствовали развитию данной отрасли. Именно, XX в. считается веком кондиционирования воздуха, т.к. именно в данный период были разработаны основные технические изобретения, достигались определенные научныен результаты в этой области, совершенствования и развитие различных холодильных машин, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, создание и слияние научных теорий , которые описывали процессы изменения воздуха при его обработке и т.д. с помощью инжерно-технических решений и созданием научных обоснования для реализуемого кондиционирования воздуха.
Развитие технических средств СКВ проходило в различных направлениях, таких как:
• Создание и улучшение оборудования для обработки воздуха (теплообменники для осушения, увлажнения, охлаждения) и перемещение воздуха и жидкостей .(насосы, вентиляторы);
• Создания и улучшение агрегатов для охлаждения;
• Разработка теоретических основ термодинамики жидкостей и газов, теорий массообмена, автоматического регулирования;
• Расчета отдельных элементов СКВ, совершенствование методов описания физических процессов;
• Разработка различных схем СКВ для зданий определенного назначения;
Развитию систем кондиционирования способствовал ряд различных причин:
1. Создание новых производств в различных отраслях промышленности, которые нуждались в определенных и постоянных параметрах состояния воздуха.
2. Возрастание требований к улучшению условий труда и повышению его производительности в горячих и мокрых цехах, угольных шахтах, рудниках и тепловых электростанциях.
3. Оснащение предприятий промышленности и связи, научно-исследовательских и конструкторских организаций дорогостоящими приборами, механизмами и счетно-решающими машинами, точная безотказная работа которых возможна только при определенной постоянной температуре и относительной влажности воздуха.
4. Необходимость в обеспечении благоприятной круглогодовалой эксплуатации закрытых помещений, с длительным пребыванием людей.
5. Новые направления в архитектуре, препятствующие борьбе с избыточным теплом и влагой обычными вентиляционными средствами (например увеличение поверхностей остекления наружных стен).
6. Высокие температуры наружного воздуха в летнее время в ряде районов
страны, нередко сочетающиеся высокой относительной влажностью, при которых обычная приточная вентиляция не в с состоянии обеспечить необходимые внутренние условия
В процессе расчета были определены основные теплопоступление и тепловые потери помещения. В Летний период воздух в производственном помещении необходимо охлаждать, очищать. В центральную систему вентиляции был подобран чиллер, который соответствует оптимальным условия холодопроизводительности. В зимний период здание отапливается дежурным отоплением и кондиционер обеспечивает лишь необходимый воздухообмен.
Очищение от вредных примесей газов и избытков влаговыделений осуществляется газоочистным комплексом Д8 "Поток".
Данный чиллер и газоочистный комплекс обеспечивают оптимальные параметры воздушной среды для работы персонала, экономически выгодные, так как затраты на снабжение их электроэнергией являются минимальными.
1. Василенко А.И. Теплогазоснабжение и вентиляция жилых зданий: Учеб.пособие. -Ростов н/Д, 2014 г.;
2. Методические указания по курсу «Теплоснабжение». Самара 2006г.;
3. Современные системы кондиционирования, Кокорин И.Я.,2003г.
4. Основы энергоргосбережения - Самойлов М.В. 2011 г.;
5. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, Стомахина Г.,2003г.
6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2). - М: ГУП ЦПП, 2012 г.;
7. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. - М:ФГУП ЦПП, 2014 г.;
8. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Новая редакция, В. Ананьев, Л.Балуева,В.Мурашко, 2016г
9. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003». Тепловые сети. Нормы проектирования. М. , 2012 г.
10. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция.Нормы проектированиям., 2012г.;
11. Центральные системы кондиционирования в зданиях, Белова Е.М. 2012г.
12. Иванов Г.С. Методика оптимизации уровня теплозащиты зданий. // Окна и двери. 2001, №1-2, стр. 5-8;
13. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. Свод правил по проектированию и строительству. Москва 2004г.;