王明星
摘要:本文主要介绍了BHVAC防爆加热通风空调机制冷与空
调系统的设计,对加热通风空调机的系统构成、设备选型等问题进行了深入分析。
关键词:加热通风空调机系统构成 设备选型
1 系统构成
如图,制冷系统包括全封闭式压缩机、风冷翅片式冷凝器、贮液器、内平衡式热力膨胀阀、分液器和翅片式蒸发器等主要设备通过管路连接而成,使用R22制冷剂;为冬季供暖需要,在送风口之前设置翅片盘管式蒸汽加热器;空气循环系统包括带手动调节风阀的送风口和回风口,带自动调节风阀的新风口,离心送风机等组成。
■
2 设备选型
①压缩机选型。制冷系统工作的极限条件是室外温度+41.2℃,冷凝温度约55℃;室内温度18℃,设计总通风次数超过12次/h,此时送风温差2℃,即送风温度16℃,相应制冷剂在蒸发器内的蒸发温度7~10℃。选择谷轮CR系列或ZR系列压缩机。具体机型见表1。
②冷凝器选型。冷凝器负荷等于制冷量与压缩机耗功之和。冷凝器面积根据公式F=■=■计算,对空气冷却式冷凝器,传热系数K取24~28(W/m2K),热流密度q取240~290(W/m3),传热温差8~12℃。按前面选取的ZR系列压缩机为基准,计算冷凝器冷凝面积,按照平均传热温差8℃,计算风量。汇总见表2。
表2冷凝面积与风量
■
在此基础上按照某种冷凝器产品样本进行试选型(凯迪),结果如表3。
表3冷凝器试选型
■
其主要参数见表4。
表4换热器参数
■
③蒸发器选型
蒸发面积计算与冷凝面积计算基本相同,传热系数K取30~40(W/m2K),热流密度q取350~450(W/m3),传热温差12~14℃。实际计算中取10℃,30W/m2K,计算蒸发器传热面积。假设按照蒸发器翅片距2.2mm,翅片宽200mm,长500mm(即蒸发器高度)设计,可以大致确定蒸发器长度,汇总见表5。
表5蒸发器参数
■
按照全部显热换热在设计假设条件下计算风量汇总为风量1,按换热器表面风速2m/s估算汇总为风量2,两组数据局基本吻合,说明设计假设条件正确。
■
④空气加热器选型
冬季对分析间内加热使用空气加热器,使用125℃低压蒸汽。循环风量与夏季工况相同。计算结果汇总见表6。
3 其他
①与分析间连通的部分需要作保温处理,一般用10~15mm保温胶棉贴附即可。
②送风口尺寸由送风速度约3m/s确定,回风口和新风口尺寸比较灵活,也可以大致按2m/s进行确定。在回风口与新风口加装相同性能的过滤器,可以考虑在新风口加装风机以确保合理新风量。
③空调总体结构分为三层,每层高度由换热器高度决定,宽度由尺寸最大的换热器(冷凝器)的长度决定,深度由风机、冷凝器厚度和蒸发器厚度之和加适当余量决定。
参考文献:
[1]方立英.暖通节能技术分析[J].中国住宅设施,2011(03).
[2]江嘉春.暖通空调软件技术及其发展[J].科技创新导报,2011(07).
[3]吴用存.浅析电制冷机组取代溴化锂制冷机组的可行性[J].科技资讯,2010(05).
[4]丁纯.影响空调节能控制的关键因素和节能技术发展动向[J].科技资讯,2010(08).
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摘要:本文主要介绍了BHVAC防爆加热通风空调机制冷与空
调系统的设计,对加热通风空调机的系统构成、设备选型等问题进行了深入分析。
关键词:加热通风空调机系统构成 设备选型
1 系统构成
如图,制冷系统包括全封闭式压缩机、风冷翅片式冷凝器、贮液器、内平衡式热力膨胀阀、分液器和翅片式蒸发器等主要设备通过管路连接而成,使用R22制冷剂;为冬季供暖需要,在送风口之前设置翅片盘管式蒸汽加热器;空气循环系统包括带手动调节风阀的送风口和回风口,带自动调节风阀的新风口,离心送风机等组成。
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2 设备选型
①压缩机选型。制冷系统工作的极限条件是室外温度+41.2℃,冷凝温度约55℃;室内温度18℃,设计总通风次数超过12次/h,此时送风温差2℃,即送风温度16℃,相应制冷剂在蒸发器内的蒸发温度7~10℃。选择谷轮CR系列或ZR系列压缩机。具体机型见表1。
②冷凝器选型。冷凝器负荷等于制冷量与压缩机耗功之和。冷凝器面积根据公式F=■=■计算,对空气冷却式冷凝器,传热系数K取24~28(W/m2K),热流密度q取240~290(W/m3),传热温差8~12℃。按前面选取的ZR系列压缩机为基准,计算冷凝器冷凝面积,按照平均传热温差8℃,计算风量。汇总见表2。
表2冷凝面积与风量
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在此基础上按照某种冷凝器产品样本进行试选型(凯迪),结果如表3。
表3冷凝器试选型
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其主要参数见表4。
表4换热器参数
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③蒸发器选型
蒸发面积计算与冷凝面积计算基本相同,传热系数K取30~40(W/m2K),热流密度q取350~450(W/m3),传热温差12~14℃。实际计算中取10℃,30W/m2K,计算蒸发器传热面积。假设按照蒸发器翅片距2.2mm,翅片宽200mm,长500mm(即蒸发器高度)设计,可以大致确定蒸发器长度,汇总见表5。
表5蒸发器参数
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按照全部显热换热在设计假设条件下计算风量汇总为风量1,按换热器表面风速2m/s估算汇总为风量2,两组数据局基本吻合,说明设计假设条件正确。
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④空气加热器选型
冬季对分析间内加热使用空气加热器,使用125℃低压蒸汽。循环风量与夏季工况相同。计算结果汇总见表6。
3 其他
①与分析间连通的部分需要作保温处理,一般用10~15mm保温胶棉贴附即可。
②送风口尺寸由送风速度约3m/s确定,回风口和新风口尺寸比较灵活,也可以大致按2m/s进行确定。在回风口与新风口加装相同性能的过滤器,可以考虑在新风口加装风机以确保合理新风量。
③空调总体结构分为三层,每层高度由换热器高度决定,宽度由尺寸最大的换热器(冷凝器)的长度决定,深度由风机、冷凝器厚度和蒸发器厚度之和加适当余量决定。
参考文献:
[1]方立英.暖通节能技术分析[J].中国住宅设施,2011(03).
[2]江嘉春.暖通空调软件技术及其发展[J].科技创新导报,2011(07).
[3]吴用存.浅析电制冷机组取代溴化锂制冷机组的可行性[J].科技资讯,2010(05).
[4]丁纯.影响空调节能控制的关键因素和节能技术发展动向[J].科技资讯,2010(08).
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摘要:本文主要介绍了BHVAC防爆加热通风空调机制冷与空
调系统的设计,对加热通风空调机的系统构成、设备选型等问题进行了深入分析。
关键词:加热通风空调机系统构成 设备选型
1 系统构成
如图,制冷系统包括全封闭式压缩机、风冷翅片式冷凝器、贮液器、内平衡式热力膨胀阀、分液器和翅片式蒸发器等主要设备通过管路连接而成,使用R22制冷剂;为冬季供暖需要,在送风口之前设置翅片盘管式蒸汽加热器;空气循环系统包括带手动调节风阀的送风口和回风口,带自动调节风阀的新风口,离心送风机等组成。
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2 设备选型
①压缩机选型。制冷系统工作的极限条件是室外温度+41.2℃,冷凝温度约55℃;室内温度18℃,设计总通风次数超过12次/h,此时送风温差2℃,即送风温度16℃,相应制冷剂在蒸发器内的蒸发温度7~10℃。选择谷轮CR系列或ZR系列压缩机。具体机型见表1。
②冷凝器选型。冷凝器负荷等于制冷量与压缩机耗功之和。冷凝器面积根据公式F=■=■计算,对空气冷却式冷凝器,传热系数K取24~28(W/m2K),热流密度q取240~290(W/m3),传热温差8~12℃。按前面选取的ZR系列压缩机为基准,计算冷凝器冷凝面积,按照平均传热温差8℃,计算风量。汇总见表2。
表2冷凝面积与风量
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在此基础上按照某种冷凝器产品样本进行试选型(凯迪),结果如表3。
表3冷凝器试选型
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其主要参数见表4。
表4换热器参数
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③蒸发器选型
蒸发面积计算与冷凝面积计算基本相同,传热系数K取30~40(W/m2K),热流密度q取350~450(W/m3),传热温差12~14℃。实际计算中取10℃,30W/m2K,计算蒸发器传热面积。假设按照蒸发器翅片距2.2mm,翅片宽200mm,长500mm(即蒸发器高度)设计,可以大致确定蒸发器长度,汇总见表5。
表5蒸发器参数
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按照全部显热换热在设计假设条件下计算风量汇总为风量1,按换热器表面风速2m/s估算汇总为风量2,两组数据局基本吻合,说明设计假设条件正确。
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④空气加热器选型
冬季对分析间内加热使用空气加热器,使用125℃低压蒸汽。循环风量与夏季工况相同。计算结果汇总见表6。
3 其他
①与分析间连通的部分需要作保温处理,一般用10~15mm保温胶棉贴附即可。
②送风口尺寸由送风速度约3m/s确定,回风口和新风口尺寸比较灵活,也可以大致按2m/s进行确定。在回风口与新风口加装相同性能的过滤器,可以考虑在新风口加装风机以确保合理新风量。
③空调总体结构分为三层,每层高度由换热器高度决定,宽度由尺寸最大的换热器(冷凝器)的长度决定,深度由风机、冷凝器厚度和蒸发器厚度之和加适当余量决定。
参考文献:
[1]方立英.暖通节能技术分析[J].中国住宅设施,2011(03).
[2]江嘉春.暖通空调软件技术及其发展[J].科技创新导报,2011(07).
[3]吴用存.浅析电制冷机组取代溴化锂制冷机组的可行性[J].科技资讯,2010(05).
[4]丁纯.影响空调节能控制的关键因素和节能技术发展动向[J].科技资讯,2010(08).
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