Одновременно в соседней камере горячий воздух поступает через торцевое отверстие, проходит через слой адсорбента, активируя его, и отводится в канал 5.
Активирующий воздух нагревается при помощи калориферов 7,
установленных в каждой камере. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
С1 |
8 |
|
А - А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
3’ |
2’ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
и7 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
бА |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
4’ |
1’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
6 |
|
|
|
|
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
6 |
3 |
|
|
|
|
6 |
|
7 |
|
|
|
|
||
А |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
А |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Рис. 3.9. |
Схема |
|
|
|
|
|
И |
||||||||
|
|
адсорбера периодического действия [5, 10]: |
|
|
|||||||||||||
|
|
1–4 – клапаны; 5, 8 – каналы; 6 –Дслои адсорбера; 7 – калорифер |
|
|
|||||||||||||
Предположим, что левая камера работает на адсорбцию, а в правой происходит процесс активации. В этом случае клапан 1 закрыт, а через клапан 2 в левую камеру поступает воздух, подлежащий осушению. Клапан 3 открыт, а клапан 4 закрыт. Осушенный воздух из левой камеры поступает в канал 8 и далее направляется по своему назначению. В правой камере клапаны 2' и 3' закрыты, а клапаны 1' и 4' открыты. Нагретый в калориферах (правой камеры) воздух проходит через слой адсорбента и затем отводится через канал 5.
41
КВ, где применяется вода, обработка воздуха производится, как правило, в две ступени в теплый период года, и в три ступени – в хо-
лодный период. Получить воздух требуемых параметров в односту- |
|
СКВ |
|
пенчатом аппарате позволяет применение растворов солей – жидких |
|
сорбентов [5, 10]. |
|
хема |
с спользованием раствора хлористого лития пред- |
ставлена на р с. 3.10. Узел кондиционирования воздуха включает
вентиляторнуювоздухозаборное устройство 1, воздушный фильтр 2, камеру обработки воздуха (адсорбер) 3, камеру 4 адиабатного охлаждения воздуха и
установку 5.
При осушке пр точного воздуха в теплый период влага из воздуха переход т бАраствор его концентрация снижается. Для восстановления концентрац раствор регенерируется выпариванием или методом десорбц .
Для этого в рассматриваемой схеме раствор предварительно подогревается в теплоо меннике-утилизаторе 21 и направляется в подогреватель раствора 13. Питание подогревателя осуществляется низкопотенциальным теплоносителем от источников вторичных энергоресурсов (ВЭР) по тру опроводу 12. При отсутствии ВЭР можно использовать теплоту из тепловых сетей.
Для регенерации раствора используется наружный воздух, который поступает через заборное устройство 8. Если влагосодержание удаляемого из обслуживаемого помещения воздуха ниже, чем у наружного, то его можно использовать для регенерации раствора. Реге-
нерационный воздух может быть |
подогрет в |
воздухоподогре- |
вателе 10. |
И |
|
Регенерированный в камере 11Драствор из бака 15 через теплооб- |
||
менник-утилизатор 21 поступает в охладитель 24, где приобретает |
||
требуемую температуру и направляется в абсорбер 3. |
||
Для охлаждения воды, питающей |
охладитель |
24, используется |
градирня 25.
В холодный период года раствор, охладившийся и повысивший свою концентрацию в абсорбере, направляется в подогреватель 13. Для возмещения испарившейся влаги к раствору добавляют воду из водопровода, после чего раствор по трубопроводам 22 и 23 направляется вновь в абсорбер.
42
|
|
25 |
|
|
|
– воздух |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– вода |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
– раствор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– теплоноситель |
|
|||
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
11 |
|
ТГ |
10 |
8 |
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
14 |
|
ТО |
9 |
|
|
23 |
|
|
17 |
|
|
|
|||
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
15 |
|
|
13 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бА |
|
|
|
|
|||||
|
22 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|||||||
|
|
|
8 – |
|||||||
Рис. 3.10. Схема СКВ с применением раствора хлористого лития: |
1 и |
|||||||||
воздухозаборное устройство; 2 – воздушный фильтр; 3 – абсорбер; 4 – ка- |
||||||||||
мера адиабатного охлаждения; 5 и 9 – вентиляторы; 6 – обслуживаемое по- |
||||||||||
мещение; 7 – воздуховод; 10 – воздухоподогреватель; 11 – камера регене- |
||||||||||
рации раствора; 12, 14, 19, 20, 22 и 23 – трубопроводы; 13 – подогреватель |
||||||||||
раствора; 15 – бак; 16, 18 и 26 – насосы; 17 – водопровод; 21 – теплообмен- |
||||||||||
ник-утилизатор; 24 – охладитель; 25 |
– градирня |
И |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Методика расчета СКВ с применением абсорберов и построение процессов обработки воздуха в h-d-диаграмме представлены в [5].
43
4. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УКВ |
||||||
4.1. Центральные установки кондиционирования воздуха |
||||||
Приготовление приточного воздуха в центральных системах кон- |
||||||
диционирования воздуха выполняется в УКВ, расположенных на уда- |
||||||
лении от обслуживаемого помещения и связанных с ним воздухово- |
||||||
дами часто знач тельной протяженности (до 80 м) [5]. Требуемая |
||||||
температура, влажность и чистота приточного воздуха обеспечивает- |
||||||
ся его обработкой в аппаратах, включаемых в УКВ в виде отдельных |
||||||
секций |
ли блоков. Воздух в УКВ и присоединительных воздухово- |
|||||
С |
|
|
|
|
||
дах перемещается вентиляторными агрегатами. Основные секции и |
||||||
монт руются на всасывающей стороне приточного вентилято- |
||||||
ра. В |
КВ с рец ркуляцией в УКВ могут включаться дополнительные |
|||||
рециркуляц онные вентиляторные агрегаты. |
|
|
||||
блоки |
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
|
бА |
|
|||
Рис. 4.1. Принципиальная схема сборки УКВ из типовых блоков: 1 – приточный |
||||||
вентилятор с электродвигателем и воздухонагреватель II подогрева; 2 – увлаж- |
||||||
нительный аппарат; 3 – поверхностный воздухоохладитель; 4 – воздухонагрева- |
||||||
тель I подогрева, фильтр, многостворчатые клапаны регулирования поступления |
||||||
наружного |
и рециркуляционного воздуха; 5 – рециркуляционный вентилятор с |
|||||
|
|
|
Д |
|||
электродвигателем, многостворчатые клапаны регулирования поступления и вы- |
||||||
броса внутреннего воздуха |
|
|
|
|
||
На рис. 4.1 представлена схема сборки УКВ, состоящей из блоков, |
||||||
в которые входят приточный и рециркуляционный вентиляторные аг- |
||||||
|
|
|
|
|
И |
|
регаты, поверхностные воздухоохладители и воздухонагреватели, ув- |
||||||
лажнительный аппарат, фильтр и регулировочные клапаны. Включе- |
||||||
ние в отдельные блоки различных по технологическому назначению |
||||||
аппаратов позволяет сократить трудоемкость сборки УКВ. |
||||||
Широкое применение нашли и центральные УКВ из типовых сек- |
||||||
ций, каждая из которых выполняет определенные технологические |
||||||
|
|
|
|
|
|
44 |
функции. Между собой секции соединяются промежуточными камерами, имеющими дверцы для обслуживания основных секций.
СВ контактных аппаратах осуществляется тепловлажностная обработка воздуха в услов ях непосредственного контакта с поверхностью воды водного раствора. В камере орошения вследствие раз-
стенкибрызг ван я воды в в де мелких капель создается большая площадь контакта между воздухом и водой. Например, распыление 1 кг воды
на капли д аметром 1 мм создает площадь поверхности 6 м2.
На р . 4.2 представлена двухрядная форсуночная камера орошения (ОКФ)бАс гор зонтальным движением воздушного потока, которая нашла ш рокое распространение в УКВ [11]. Поддон 10, две боковые потолок о разуют корпус камеры. В поддоне с помощью поплавкового клапана 7 о еспечивается поддержание постоянного уровня воды, поступающей из питьевого водопровода. Избыток воды
сливается через воронку 9 переливного устройства.
Всасывающий тру опровод соединяется с фланцем водяного фильтра 8, а нагревательный трубопровод с фланцами распределительных коллекторов 4. На горизонтальных распределительных коллекторах закреплены вертикальныеДстояки 2 с форсунками 3. Форсунки должны обеспечить перекрытие факелами распыла воды все поперечное сечение оросительного пространства. Направляющие пластины 1 обеспечивают выравнивание потока воздуха по сечению корпуса. На выходе из камеры установлены изогнутые пластины 5 – каплеуловители, рассчитанные на скорость движенияИвоздуха 2,6 2,8 м/с. Последняя определяет максимальную пропускную способность (производительность) камеры орошения по воздуху.
Для увеличения производительности оросительных камер разработаны конструкции вращающихся сепараторов, при применении которых скорость движения воздуха в поперечном сечении может быть увеличена до 7 м/с при надежном улавливании капель из воздушного потока. Габариты таких аппаратов значительно меньше аналогичных по производительности камер орошения с неподвижными сепараторами.
45