|
Кондиционирование
Методы и примеры определения холодильной нагрузки |
|
|
25.12.2006 |
Автор А.Г. СОТНИКОВ, д.т.н., профессор кафедры кондиционирования воздуха СПбГУНПТ Современные системы холодоснабжения СКВРежимы потребления холода системой кондиционирования воздуха Традиционно и устойчиво представление о том, что расчетный и текущий расходы холода — результат перемножения расхода охлаждаемого воздуха на разность энтальпий до и после охлаждения-осушения. При всей правильности такой формулы остается неясным, какими слагаемыми он определяется, как эти слагаемые меняются в суточном и годовом разрезе и какими мерами их можно уменьшить. Ни расход воздуха, ни его начальная и конечная энтальпии не относятся к исходным данным* по А.А.Рымкевичу [3], а суть — промежуточные величины, определяемые после некоторых предварительных расчетов и построений в i-d диаграмме. Поэтому правильно определенная холодильная нагрузка, а тем более анализ ее изменения, возможны только на основе ниже приводимых зависимостей. Мгновенный расход холода — нетто СКВ при текущих нагрузках одного или нескольких помещений, обслуживаемых данной системой (Qпом.явн, Gвл), параметрах воздуха в помещении (tB, iB), наружного воздуха (GH, tH, iH), расходе приточного воздуха Gпр и его нагреве tпр в вентиляторе, двигателе и воздуховодах, объясняет формула (1) и соответствующее построение процесса охлаждения-осушения в i-d диаграмме (рис. 1). Термин «мгновенный» здесь введен сознательно, чтобы напомнить о постоянном изменении основных составляющих тепловой и влажностной нагрузки обслуживаемых СКВ помещений, температуры и энтальпии наружного воздуха (пунктир), расходов приточного и наружного воздуха.
|
Последнее обновление ( 01.06.2007 )
|
Продолжение...
|
|
Samsung подводит итоги года |
|
|
25.12.2006 |
Авторы Анна Матвеева, Юлия Захаренко-Березянская В связи с окончанием года и подведением его итогов редакция журнала «С.О.К.» решила взять интервью у директора департамента бытовой техники представительства Samsung мистера Юн Сэб Ли, который согласился уделить нам немного внимания и рассказать о работе представительства в этом году. Прежде всего, давайте вспомним об истории создания киевского представительства компании, трудностях которые удалось преодолеть и успехах, которые удалось достичь за этот период. Открытие украинского офиса компании Samsung состоялось в 1996 г. В то время рынок бытовой электроники был развит слабо, но главной проблемой оказалась нехватка квалифицированных кадров. Очень много времени было затрачено на поиск и обучение технических, маркетинговых и других специалистов. Однако, как отметило корейское руководство Samsung, решению этой проблемы способствовал природный потенциал населения Украины, его высокие интеллектуальные и аналитические способности. Следующей задачей стало обеспечение узнаваемости брэнда. На сегодняшний день, по данным независимых исследовательских агентств, брэнд Samsung занимает одну из лидирующих позиций по узнаваемости в Украине.
|
Продолжение...
|
|
Анализ методов оценки способов воздухообработки в СККВ |
|
|
25.12.2006 |
Автор В.В. Вычужанин Решению задач определения «оптимальных» (энергетически эффективных) режимов тепловлажностной обработки воздуха в системе комфортного кондиционирования воздуха (СККВ) посвящены, выполненные в разные годы, многочисленные исследования. На основе классического анализа в I-d диаграмме авторы стремились определить «оптимальные» режимы тепловлажностной обработки воздуха в центральном кондиционере с учетом изменяющихся состояний наружного воздуха. Так, в работе [1] на основе развития термодинамического метода оценки способов кондиционирования воздуха, было предложено для управления СККВ использовать метод «оптимальных» режимов. Область наружного климата в I-d диаграмме разбивалась на зоны, которым соответствовали технологические схемы СККВ, работающие с пониженными эксплуатационными затратами. «Оптимальный» режим тепловлажностной обработки воздуха определялся зоной, в которой находились параметры наружного воздуха. Реализация режимов основывалась на использовании регулирования влагосодержания воздуха по методу точки росы. Автором предлагались варианты систем управления, предназначенные для однозональных СККВ, с преимущественной тепловлажностной обработкой воздуха в камере орошения. Определяя границы режимов в I-d диаграмме линиями постоянного влагосодержания, изотермами, изолиниями и кривой первой рециркуляции, в работе [2], была предложена математическая модель управления типовой СККВ. Прямой идентификацией выражались аналитические зависимости, представляющие исходные условия систем в виде двух термодинамических параметров воздуха (температура, относительная влажность или энтальпия, влагосодержание). Сравнивая текущее состояние наружного воздуха с граничными условиями, автором определялся признак режима. Связь исходных условий в СККВ с воздействиями на нее представлялась в аналитической форме. В качестве управляемых параметров использовались температура, относительная влажность или энтальпия, влагосодержание. Однако возможности метода косвенной идентификации (признак режима формируется на основе информации о состоянии энергопотребления в системе) не использовались из-за сложности на тот момент алгоритма и снижения надежности системы управления СККВ. |
Продолжение...
|
|
Графоаналитический анализ технологических процессов воздухообработки в СККВ |
|
|
27.11.2006 |
Автор В.В. Вычужанин В реальных эксплутационных условиях система комфортного кондиционирования воздуха (СККВ) функционирует при переменных тепловлажностных нагрузках. Для проектируемой, эксплуатируемой или модернизируемой судовой СККВ выбор класса нагрузки определяется отклонениями температуры (энтальпии) и относительной влажности (влагосодержания) наружного воздуха от соответствующих заданных параметров воздуха в помещении, а также величинами тепло (QИЗБ) и влагоизбытков (WИЗБ), в теплый период года, и величинами теплопотерь QПОТ в холодный период года. При этом значения коэффициента изменения состояния воздуха в помещении Пk определяются в каждый момент времени по текущим значениям тепловлажностной нагрузки, WИЗБ, расходу смеси наружного и рециркуляционного воздуха GC использованием для «летнего», «переходного» и «зимнего» периодов работы СККВ известных уравнений балансов тепла QП и влаги WП в помещении.
|
Последнее обновление ( 20.02.2007 )
|
Продолжение...
|
|
Выбор оптимального сочетания локального и централизованного воздухоснабжения |
|
|
27.11.2006 |
Автор Александр Жучков В конце девяностых годов прошлого уже века большую актуальность в нашей стране приобрела тема энергосбережения. Особенно заметный прогресс в этой области достигнут в теплоснабжении, что не удивительно, учитывая множество проблем, скопившихся в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Одними из способов их решения явились децентрализация теплоснабжения и проекты по установке теплосчетчиков. Реформа, направленная на повышение эффективности электроснабжения, также получила широкую известность, и на ее реализацию были направлены значительные ресурсы.
|
Последнее обновление ( 20.02.2007 )
|
Продолжение...
|
|
К оценке энергетической эффективности систем панельно-лучистого охлаждения |
|
|
27.11.2006 |
Авторы Ю.Я. КУВШИНОВ, д.т.н., Д.Н. ЗИНЧЕНКО, инженер, МГСУ Российский инженер В.Я. Яхимович (1875-1942) предложил в 1911 г. систему отопления с греющими элементами из труб, заделанными в бетонное тело строительных конструкций. Эта система, известная в нашей стране как панельно-лучистая, получила достаточно широкое применение в последние 25 лет благодаря использованию пластиковых труб. Не обсуждая преимущества этой системы в сравнении с приборными системами отопления, отметим одно обстоятельство, существенно дополняющее эти преимущества. Оно состоит в возможности использования системы в теплое время года для охлаждения помещения. При этом водяное лучисто-конвективное охлаждение помещений по многим критериям превосходит традиционное воздушное конвективное охлаждение.
|
Последнее обновление ( 20.02.2007 )
|
Продолжение...
|
|
Основные аспекты применения Систем кондиционирования воздуха для телекоммуникационных объектов |
|
|
27.11.2006 |
Автор Владимир Сайко Автор искренне благодарит компанию «М-ИНФО» за помощь оказанную при подготовке статьи.
В настоящее время рынок телекоммуникаций в Украине стремительно развивается. Для обеспечения надлежащего микроклимата в помещениях, где установлено и работает сложное электронное оборудование, применяются системы технологического (прецизионного) кондиционирования воздуха.
|
Последнее обновление ( 20.02.2007 )
|
Продолжение...
|
|
Осушители воздуха |
|
|
27.10.2006 |
В настоящее время все больше расширяется область применение осушителей воздуха. Такой фактор, как избыточная влажность, является одной из главных причин повреждения и разрушения зданий. Намокшие стены под воздействием низких температур замерзают, в результате бетон и кирпичная кладка растрескиваются, а это приводит к преждевременному выходу зданий и сооружений из строя. Значительны также последствия избыточной влажности при хранении различного рода материалов и изделий.
|
Продолжение...
|
|
Помещения плавательных бассейнов: прогнозирование микроклимата в обслуживаемых зонах |
|
|
27.10.2006 |
Авторы P.Н. ШУМИЛОВ, профессор, Ю.И. ТОЛСТОВА, доцент, ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ
Помещения с влажным и мокрым режимом эксплуатации требуют детальных расчетов тепло-влажностного режима не только из-за необходимости поддержания нормируемых параметров воздушной среды, но и для защиты строительных конструкций от увлажнения при эксплуатации и обеспечения их долговечности.
Крытые бассейны становятся все более популярным видом спортивных сооружений. В технической литературе [1-4, 8] и интернете [5] имеются данные для расчета тепло- и влаговыделений, воздухообмена и способов обработки воздуха. Меньше внимания уделяется способам организации воздухообмена и распределения воздуха и прогнозированию параметров воздуха в обслуживаемых зонах. А именно это является конечной целью вентиляции.
|
Последнее обновление ( 26.01.2007 )
|
Продолжение...
|
|
Использование натуральных хладагентов в системах теплохладоснабжения технологических процессов |
|
|
27.10.2006 |
Автор О.В. Дьяченко, ООО «Айсблик»
Представленная работа посвящена исследованию систем тепло- и хладоснабжения процессов очистки технических газов на уровне температур 150…350 К. Исследована система теплохладоснабжения установки очистки R216 методом ректификации на базе парокомпрессионной холодильной машины (ПХМ) и теплового насоса (ТН). Рассчитаны коэффициент эффективности цикла и эксергетический КПД при работе на хладагентах R717, R22, R407b для ПХМ и R114, R142b, R600a для ТН.
I. ВведениеХимическая промышленность, в частности, производство фторорганических соединений, производит десятки различных веществ на основе углеводородов ряда метана. Традиционной областью применения таких соединений (фреонов и др.) являются различные системы охлаждения (холодильные машины, кондиционеры) и тепловые насосы [1-3]. Некоторые вещества могут быть использованы в качестве: пропеллентов в производстве аэрозолей, реагентов для сухого травления интегральных схем в электронике, сырья для получения высокомолекулярных соединений в химической промышленности.
|
Последнее обновление ( 26.01.2007 )
|
Продолжение...
|
|
| << В начало < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следующая > В конец >>
| Всего 111 - 120 из 203 |
Будем благодарны, если воспользуетесь одной из этих кнопок:
|
|