Unități de ventilație cu recuperator de calcul al eficienței utilizării

Unități de ventilație cu recuperator de calcul al eficienței utilizării

În acest articol, propunem să luăm în considerare un exemplu de utilizare a recuperatoarelor moderne de căldură (recuperatoare) în sistemele de ventilație, în special cele rotative.







Principalele tipuri de încălzitoare de rotație (recuperatoare) utilizate sunt:

a) rotorul de condensare - utilizează căldură predominant explicită. Transferul de umiditate apare dacă aerul evacuat se răcește la rotor la o temperatură mai mică decât "punctul de rouă".
b) rotorul de entalpie - are o acoperire higroscopică a foliei, care promovează transferul de umiditate. Astfel, căldura totală este utilizată.
Luați în considerare un sistem de ventilație în care vor funcționa ambele tipuri de schimbătoare de căldură (recuperator).

Vom presupune că obiectul de calcul este un grup de premise într-o clădire, de exemplu, în Sochi sau Baku, vom calcula doar pentru o perioadă caldă:

Parametri de aer extern:
temperatura aerului exterior într-o perioadă caldă, cu o siguranță de 0,98 - 32 ° C;
entalpia aerului exterior în perioada caldă a anului - 69 kJ / kg;
Parametrii aerului interior:
temperatura aerului intern este de 21 ° C;
umiditatea relativă a aerului din interior este de 40-60%.

Debitul necesar de aer pentru asimilarea pericolelor în acest grup de spații este de 35.000 m³ / h. Grinzile procesului camerei sunt de 6800 kJ / kg.
Schema de distribuție a aerului în incintă - distribuitoare de aer de joasă viteză "de jos în sus". În acest sens (nu vom aplica calculul, deoarece este voluminoasă și depășește tema articolului, avem tot ce ne trebuie), parametrii de alimentare și de evacuare sunt după cum urmează:

1. Aerul de alimentare:
temperatura - 20 ° С;
umiditatea relativă este de 42%.
2. Removable:
temperatura - 25 ° С;
umiditate relativă - 37%

Să construim procesul pe diagrama I-d (figura 1).
Mai întâi denota punctul cu parametrii aerului din interior (B), apoi trage prin fascicul de proces ea (rețineți că pentru o anumită diagrame de design, punctul de pornire al fasciculului sunt parametrii t = 0 ° C, d = 0 g / kg, iar direcția indicată valoarea calculată (6800 kJ / kg) pe marginea menționată, atunci fasciculul rezultat este transferat la parametrii aerului interior, menținând în același timp unghiul de înclinare).






Acum, că știm temperaturile aerului alimentare și de evacuare, determinăm punctul lor de a găsi intersecția izotermelor cu un proces de fascicul, respectiv. Procesul de construire inversă, pentru a obține parametrii setați de aer proaspăt omită segment - încălzire - prin linii de umiditate relativ constantă până când curba de umiditate # 956% (segmentul P-P1).
Selectăm un rotor de condensare, folosind căldura aerului evacuat pentru încălzirea P-P1. Se obține coeficientul de eficiență (presupus de temperatura) a rotorului este de ordinul a 78% și se calculează temperatura aerului eliminat V1. Acum, selectăm rotorul de entalpie, care funcționează pentru a răci aerul exterior (H) cu parametrii V1 obținuți.
Se obține coeficientul de eficiență (estimat din entalpie) de ordinul a 81%, parametrii aerului tratat la afluent al H1 și evacuarea V2. Cunoscând parametrii H1 și P1, puteți alege un răcitor de aer, cu o capacitate de 332.500 wați.

Unități de ventilație cu recuperator de calcul al eficienței utilizării

Fig. 1 - Procesul de tratare a aerului pentru sistemul 1

Reprezentăm schematic unitatea de ventilație cu recuperatoarele (figura 2).

Unități de ventilație cu recuperator de calcul al eficienței utilizării

Fig. 2 - Diagrama aparatului de tratare a aerului cu recuperator 1

Acum, pentru comparație, vom selecta un alt sistem, pentru aceiași parametri, dar pentru o altă configurație, și anume: vom instala un rotor de condensare.

Acum (figura 3) încălzirea P-P1 este efectuată de un încălzitor electric de aer, iar rotorul de condensare va furniza următoarele: eficiență de aproximativ 83%, temperatura aerului de alimentare tratat (H1) este de 26 ° C. Vom selecta un răcitor de aer pentru puterea necesară de 478 340 Watt.

Unități de ventilație cu recuperator de calcul al eficienței utilizării

Fig. 3 - Procesul de tratare a aerului pentru sistemul 2

Trebuie remarcat faptul că, pentru sistemul 1 necesită mai puțină energie de răcire și, în plus, fără costuri suplimentare de energie (în acest caz - AC) pentru a doua încălzire a aerului. Să facem un tabel comparativ:

Sistemul 1 (cu două schimbătoare de căldură)







Trimiteți-le prietenilor: