Кондиционирование воздуха – это создание и автоматическое поддерживание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения заданных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.
Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических средств, называемым системой кондиционирования воздуха. В состав системы кондиционирования воздуха входят технические средства забора воздуха, подготовки, то есть придания необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлажнители или осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а также средства хладо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и контроля. Системы кондиционирования воздуха больших общественных, административных и производственных зданий обслуживаются, как правило, комплексными автоматизированными системами управления.
Автоматизированная система кондиционирования поддерживает заданное состояние воздуха в помещении независимо от колебаний параметров окружающей среды (атмосферных условий).
Основное оборудование системы кондиционирования для подготовки и перемещения воздуха агрегатируется в аппарат, называемый кондиционером. Во многих случаях все технические средства для кондиционирования воздуха скомпонованы в одном блоке или в двух блоках, и тогда понятия «система кондиционирования воздуха» и «кондиционер» однозначны.
Системы кондиционирования воздуха классифицированы по следующим признакам:
- основному назначению: комфортные и технологические;
- принципу расположения кондиционера по отношению к обслуживаемому помещению: центральные и местные;
- наличию собственного источника теплоты и холода: автономные и неавтономные;
- принципу действия: прямоточные, рециркуляционные и комбинированные;
- способу регулирования выходных параметров кондиционированного воздуха: с качественным и количественным регулированием;
- степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении: первого, второго и третьего класса;
- количеству обслуживаемых помещений: однозональные и многозональные;
- по давлению, развиваемому вентиляторами кондиционеров: низкого, среднего и высокого давления.
Кроме приведенных классификаций, существуют разнообразные системы кондиционирования воздуха, обслуживающие специальные технологические процессы, включая системы с изменяющимися во времени метеорологическими параметрами.
Комфортные системы кондиционирования воздуха предназначены для создания и автоматического поддержания температуры, относительной влажности, чистоты и скорости движения воздуха, отвечающих оптимальным санитарно-гигиеническим требованиям для жилых, общественных и административно-бытовых зданий или помещений.
Технологические системы кондиционирования воздуха предназначены для обеспечения параметров воздуха, в максимальной степени отвечающих требованиям производства. Технологическое кондиционирование в помещениях, где находятся люди, осуществляется с учетом санитарно-технических требований к состоянию воздушной среды.
Центральные системы кондиционирования воздуха снабжаются извне холодом (доставляемым холодной водой или хладагентом), теплотой (доставляемым горячей водой, паром или электричеством) и электрической энергией для привода электродвигателей вентиляторов, насосов и прочее.
Центральные системы кондиционирования воздуха расположены вне обслуживаемых помещений, их зон или их отдельных помещений. Иногда несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (производственное помещение, театральный зал, закрытый стадион, каток и прочее). Центральные системы кондиционирования воздуха оборудуются центральными неавтономными кондиционерами, которые изготавливаются по базовым (типовым) схемам компоновки оборудования и их модификациям.
Центральные системы кондиционирования воздуха обладают следующими преимуществами:
- возможностью эффективного поддержания заданной температуры и относительной влажности воздуха в помещениях;
- сосредоточением оборудования, требующего систематического обслуживания и ремонта, как правило, в одном месте (подсобном помещении, техническом этаже);
- возможностями обеспечения эффективного шумо- и виброгашения.
Несмотря на ряд достоинств центральных систем кондиционирования воздуха, надо отметить, что крупные габариты и проведение сложных монтажно-строительных работ по установке кондиционеров, прокладке воздуховодов и трубопроводов часто приводят к невозможности применения этих систем в существующих реконструируемых зданий.
Местные системы кондиционирования воздуха разрабатывают на базе автономных и неавтономных кондиционеров, которые устанавливают непосредственно в обслуживаемых помещениях. Достоинством местных систем кондиционирования воздуха является простота установки и монтажа. Такая система может применяться в большинстве случаев:
- в существующих жилых и административных зданиях для поддержания теплового микроклимата в отдельных офисных помещениях или в жилых комнатах;
- во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, режим потребления холода в которых резко отличается от такого режима в большинстве других помещений, например, в серверных и других насыщенных тепловыделяющей техникой комнатах административных зданий. Подача свежего воздуха и удаление вытяжного воздуха при этом выполняется, как правило, центральными системами приточно-вытяжной вентиляции;
- во вновь строящихся зданиях, если поддержание оптимальных тепловых условий требуется в небольшом числе помещений, например в ограниченном числе номеров люкс небольшой гостиницы;
- в больших помещениях как существующих, так и вновь строящихся зданий: кафе и ресторанах, магазинах, проектных залах, аудиториях и т.д.
Автономные системы кондиционирования воздуха снабжаются извне только электрической энергией. Такие кондиционеры имеют встроенные компрессионные холодильные машины. Автономные системы охлаждают и осушают воздух, для чего вентилятор продувает рециркуляционный воздух через поверхностные воздухоохладители, которыми являются испарители холодильных машин. В переходный и холодный период года они могут производить подогрев воздуха с помощью электрических подогревателей или путем реверсирования работы холодильной машины по циклу так называемого «теплового насоса».
Неавтономные системы кондиционирования воздуха подразделяются на следующие виды:
- воздушные, при использовании которых в обслуживаемое помещение подается только воздух, например мини-центральные кондиционеры, центральные кондиционеры;
- водовоздушные, при использовании которых в кондиционируемые помещения подводятся воздух и вода, несущие теплоту или холод, либо то и другое вместе, например системы чиллеров-фанкойлов, центральные кондиционеры с местными доводчиками и тому подобное.
Однозональные центральные системы кондиционирования воздуха применяются для обслуживания больших помещений с относительно равномерным распределением теплоты, влаговыделений, например больших залов кинотеатров, аудиторий и тому подобное. Такие системы кондиционирования воздуха, как правило, комплектуются устройствами для утилизации теплоты (теплоутилизаторами) или смесительными камерами для использования в обслуживаемых помещениях рециркуляции воздуха.
Многозональные центральные системы кондиционирования воздуха применяются для обслуживания больших помещений, в которых оборудование размещено неравномерно, а также для обслуживания ряда сравнительно небольших помещений.
Прямоточные системы кондиционирования воздуха полностью работают на наружном воздухе, который обрабатывается в кондиционере, а затем подается в помещение. Рециркуляционные системы кондиционирования воздуха работают без притока или с частичной подачей (до 40 %) наружного воздуха или на рециркуляционном воздухе (от 60 до 100 %), который забирается из помещения и после его обработки в кондиционере вновь подается в это же помещение.
Классификация систем кондиционирования воздуха по принципу действия на прямоточные и рециркуляционные обусловливается, главным образом, требованиями к комфортности, условиями технологического процесса производства либо технико-экономическими соображениями.
Центральные системы кондиционирования воздуха с качественными регулированием метеорологических параметров представляют собой широкий ряд наиболее распространенных, так называемых одноканальных систем, в которых весь обработанный воздух при заданных кондициях выходит из кондиционера по одному каналу и поступает далее в одно или несколько помещений. При этом регулирующий сигнал от терморегулятора, установленного в обслуживаемом помещении, поступает непосредственно на центральный кондиционер.
Системы кондиционирования воздуха с количественным регулированием подают в одно или несколько помещений холодный и подогретый воздух по двум параллельным каналам. Температура в каждом помещении регулируется комнатным терморегулятором, воздействующим на местные смесители (воздушные клапаны), которые изменяют соотношение расходов холодного и подогретого воздуха в подаваемой смеси. Двухканальные системы используются очень редко из-за сложности регулирования, хотя и обладают некоторыми преимуществами, в частности, отсутствием в обслуживаемых помещениях теплообменников, трубопроводов тепло- и хладоносителя; возможностью совместной работы с системой отопления, что особенно важно для существующих зданий, системы отопления которых при устройстве двухканальных систем могут быть сохранены. Недостатком таких систем являются повышенные затраты на тепловую изоляцию параллельных воздуховодов, подводимых к каждому обслуживаемому помещению. Двухканальные системы так же, как и одноканальные, могут быть прямоточными и рециркуляционными.
Кондиционирование воздуха, согласно [42], по степени обеспечения метеорологических условий подразделяются на три класса:
- первый класс – обеспечение требуемых для технологического процесса параметров в соответствии с нормативными документами;
- второй класс – обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических норм или требуемых технологических норм;
- третий класс – обеспечение допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
Основные санитарно-гигиенические требования к системам кондиционирования воздуха регламентируются ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», [42], а также строительными нормами и правилами на проектирование высших учебных заведений, предприятий общественного питания, санаториев, больниц и поликлиник, гостиниц, магазинов, спортивных сооружений, театров, кинотеатров, зданий административных учреждений, проектных организаций, архивов, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий, животноводческих и птицеводческих зданий и сооружений, зданий и сооружений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, теплиц и парников. Кроме того, указания по проектированию систем кондиционирования воздуха приведены в строительных нормах на производственные здания с герметизированными помещениями (для точных производств), здания и сооружения легкой промышленности, здания пищевой, мясной, рыбной и молочной промышленности и холодильников. Во всех случаях оборудование и каналы систем кондиционирования воздуха должны занимать возможно меньшую площадь как в обслуживаемых, так и во вспомогательных помещениях. Внешние формы и отделка оборудования, располагаемого в кондиционируемых помещениях, должны соответствовать архитектурному облику последних.
В проектах необходимо предусматривать возможность ввода систем кондиционирования воздуха в эксплуатацию по частям здания и этажам, а иногда и по отдельным помещениям. Помимо того, необходимо предусматривать:
- возможность быстрого переключения систем с режима обогрева на режим охлаждения в переходное время года, а также при резких переменах температуры наружного воздуха и теплопоступлений;
- взаимную блокировку кондиционеров, заключающуюся в том, чтобы при выключении одного кондиционера можно было подавать воздух из соседних кондиционеров, хотя бы и в меньшем количестве;
База климатического оборудования включает в себя:
- компрессоры холодильных машин: поршневые, ротационные, спиральные, винтовые;
- теплообменные аппараты систем кондиционирования воздуха: пластинчатые рекуперативные, рекуперативные, регенеративные теплообменники;
- распределители жидкого хладагента: регуляторы подачи жидкого хладагента, капиллярное расширительное устройство, терморегулирующий вентиль, электронный регулирующий вентиль;
- электродвигатели: синхронные электрические машины, коллекторные электрические машины, однофазные асинхронные электродвигатели с пусковой обмоткой, конденсаторные электродвигатели;
- четырехходовой клапан обращения цикла;
- вспомогательные элементы холодильного контура: жидкостный ресивер, докипатель жидкого хладагента, глушитель, маслоотделитель, обратные клапаны, фильтры-осушители, смотровые стекла.
Компрессором называют механизм, предназначенный для сжатия газов за счет механической энергии. Механическую энергию компрессор получает от привода, как правило, электрического. Компрессор вместе с электроприводом называют компрессорным агрегатом.
Компрессорные агрегаты делятся на две группы: объемные и динамические. В компрессоре объемного типа хладагент всасывается в результате увеличения объема компрессионной камеры и сжимается в результате уменьшения этого объема, после чего нагнетается в трубопровод.
В компрессоре динамического типа повышение давления достигается за счет преобразования кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления. При этом магистрали всасывания и нагнетания постоянно соединены между собой. К компрессорам динамического типа относятся лопаточные, осевые, центробежные и струйные.
В компрессорах в основном используются объемные компрессоры четырех видов: поршневые, ротационные, спиральные и винтовые.
Поршневой компрессор – это компрессор объемного типа, содержащий один или несколько поршней, перемещающихся прямолинейно и возвратно-поступательно в цилиндрах.
Поршневые компрессоры подразделяются на прямоточные, у которых всасывающий и нагнетательные клапаны расположены в крышке цилиндра, и противоточные, всасывающий клапан которых установлен на дне поршня. Это компрессоры простого действия, в которых процесс осуществляется при движении поршня в обе стороны.
Ротационные компрессоры подразделяются:
- на компрессоры с катящимся ротором, у которых ротор расположен эксцентрично относительно цилиндра;
- на пластинчатые компрессоры, в роторе которых радиально перемещаются разделительные пластины.
Спиральные компрессоры состоят из двух спиралей, одна из которых неподвижна, а вторая подвижна и совершает колебательные движения. Если спиральные элементы вставить друг в друга, то образуются ячейки, размеры которых изменяются при движении подвижной спирали. Благодаря этому происходит сжатие рабочего тела.
Спиральные компрессоры могут быть:
- с вертикально или горизонтально расположенным валом;
- с различными формами спиралей.
Основные преимущества спиральных компрессоров – это высокая энергетическая эффективность, высокая надежность и долговечность; хорошая уравновешенность; малый момент на валу компрессора; небольшие скорости движения газа; низкий уровень шума, быстроходность, число оборотов от 1000 до 13000 мин-1; отсутствие мертвого хода; малая доля перетечек, высокий индикаторный коэффициент полезного действия; отсутствие клапанов всасывания.
Недостатком спиральных компрессоров является сложность конструкции и изготовления спиралей.
Спиральные компрессоры нашли применение во всех основных системах воздушного кондиционирования, включая сплит и мульти-сплит модели, в чиллерах, крышных кондиционерах и тепловых насосах.
В винтовых компрессорах рабочее вещество сжимается двумя винтами, на одном из которых нарезаны выпуклые, а на другом вогнутые зубья. Роль цилиндра выполняют полости (впадины между зубьями винтов). Повышение давления газа в них достигается за счет уменьшения замкнутого объема газа.
- обеспечение индивидуального регулирования температуры и относительной влажности воздуха в каждом отдельном помещении;
- возможность отопления одних помещений при одновременном охлаждении других помещений, обслуживаемых той же системой;
- сосредоточение оборудования, требующего систематического обслуживания, в минимальном числе мест;
- простоту и удобство обслуживания и ремонта;
- возможность частичной перепланировки помещений в процессе эксплуатации без переустройства систем кондиционирования воздуха, что имеет большое значение, например, для зданий с быстро меняющейся технологией производства.