АНАЛИЗ ГОДОВОГО РЕЖИМА И ВЫБОР КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Разработка схем регулирования систем кондиционирования микроклимата связана прежде всего с анализом работы систем в течение годового периода эксплуатации. Общая последовательность такого анализа справедлива для любых систем отопления-охлаждения и систем вентиляции зданий. Применительно к системам кондиционирования воздуха (СКВ) анализ режимов работы в течение года проводится аналитическим путем и графически с применением /—d-диаграммы (после выбора схемы обработки воздуха в расчетных зимних и летних условиях).
Рассмотрим работу системы кондиционирования воздуха круглогодичного действия на примере установки кондиционирования с первой рециркуляцией (рис. XXVI. 1, а). Схемой обработки воздуха
Нированяя воздуха Ki — Кв — регулирующие клапаны |
Нагрев наружного воздуха в калорифере первой ступени подогрева /С/, смешение его с воздухом первой рециркуляции, адиабатическое увлажнение полученной смеси в оросительной камере, нагрев смеси в калорифере второй ступени подогрева KII и выпуск ее в помещение (луч процесса єп. з), в расчетный теплый период — смешение наружного воздуха с воздухом первой рециркуляции, политропическая осушка и охлаждение смеси в оросительной камере, затем нагрев смеси в калорифере второй ступени подогрева KII и выпуск ее в помещение (луч процесса еп л) •
В кондиционируемом помещении температура tB и относительная влажность фв воздуха должны поддерживаться с заранее известной точностью в некоторых пределах в течение всего годового периода эксплуатации системы кондиционирования воздуха, что приводит к необходимости ее регулирования (рис. XXVI.1, в). В настоящее время наиболее распространенным методом регулирования систем кондиционирования воздуха является метод точка росы, при котором относительная влажность воздуха в процессе обработки в оросительной камере приближается к ф= 100% (реально 90—95%) •
Относительное постоянство фв в помещении обеспечивается путем стабилизации температуры точки росы tp приточного воздуха. Этот косвенный способ обеспечения фв» const дает удовлетворительные результаты при незначительных колебаниях влаговыделений в помещении. При значительных колебаниях влаговыделений для стабилизации фв необходимо изменять влагосодержание приточного воздуха.
Регулирование tB осуществляется, как правило, изменением произ - водаетельности калорифера второй ступени подогрева.
В течение года параметры наружного воздуха меняются в широких предел а-х. На /—d-диаграмме область этих изменений показана пунктиром. С изменением параметров наружного воздуха производительность теплообменных и смесительных аппаратов установки кондиционирования также будет меняться.
Анализ работы указанных аппаратов в течение года удобно выполнить с применением /—^-диаграммы (см. рис. XXVI. 1, б). По мере увеличения энтальпии наружного воздуха от /нз и J теплопроизводительность калорифера первой ступени подогрева необходимо уменьшать, так как в противном случае произойдет увеличение температуры точки росы tp приточного воздуха. При 1и=1 калорифер первой ступени подогрева должен быть выключен. При /і</н<С/2 заданное значение tp может быть достигнуто путем увеличения соотношения наружного и рециркуляционного воздуха. При 1ц==12 через оросительную камеру должен проходить только наружный воздух, т. е. установка будет работать как прямоточная. В области /2<С/н</з оросительная камера работает в адиабатическом режиме, охлаждая и увлажняя только наружный воздух, так ка-к Gp=0. Вследствие увеличения влагосодержания приточного воздуха относительная влажность фв в помещении будет увеличиваться и может выйти за допустимые пределы. Наиболее просто уменьшить значение фв в этом случае некоторым повышением температуры приточ - , ного воздуха и тем самым увеличением температуры tB в помещении. При /н=/з значение £в в помещении должно соответствовать летнему режиму.
При /3<С/я<С/4 в помещение подается только наружный воздух, который (для сохранения относительного постоянства фв) необходимо охлаждать с понижением энтальпии, для чего в оросительную камеру подается холодная вода от источника холодоснабжения. При /4<С/Н<С </нл для экономии холода используется рециркуляционный воздух; обработка воздуха осуществляется по схеме, рассмотренной для расчетного летнего периода.
Выполненный анализ позволяет построить графики регулирования работы теплообменных и смесительных аппаратов в кондиционере при годовых изменениях энтальпии наружного воздуха (рис. XXVI. 1, г) Графики наглядно показывают изменение теплопроизводительности калориферов первой Qi и второй Qn ступеней подогрева, холодопроизводи - тельностн Qx (с минусом), количества приточного Gn (постоянно), наружного GH и рециркуляционного Gp воздуха, принятую последовательность работы аппаратов и характерные точки смены режимов. Кроме того, они дают представление об энергетической эффективности принятой схемы тепловлажностной обработки воздуха. Из рис. XXVI.1, г видно, что при /з<С/н<С/н. л режим работы системы кондиционирования воздуха энергетически неоправдан, так как одновременно потребляется тепло и холод. Фактически необходимые затраты холода чпри U<.In<L <С/н. л обозначены на рисунке крестообразной штриховкой.
В последнее время начинают применять метод регулирования систем кондиционирования воздуха по оптимальному режиму (разработан А. Я - Креслинем), позволяющий во многих случаях избежать повторного подогрева воздуха, охлажденного в оросительной камере, а также более рационально использовать тепло рециркуляционного воздуха. В любой момент времени воздух в установке кондиционирования проходит тепло - влажностную обработку в такой последовательности, при которой расходы тепла и холода оказываются наименьшими. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что существует 12 режимов, которые при определенных состояниях наружного и внутреннего воздуха, известном тепловлажностной балансе помещения и заданном относительном количестве подаваемого наружного воздуха могут быть названы оптимальными. Анализ производится графоаналитическим методом с применением /—rf-диаграммы. Оптимальный режим обработки воздуха выбирается в зависимости от положения на I—^-диаграмме* точки, характеризующей состояние наружного воздуха в данный момент.
Сопоставление годовых расходов тепла и холода системой кондиционирования воздуха с применением первой рециркуляции при регулировании по методу точки росы и оптимальному режиму представлено в табл. XXVI. 1.
Таблица XXVI.1 Сопоставление годовых расходов тепла и холода при регулировании по различным методам
|
Приведенные данные показывают энергетическую эффективность метода регулирования систем кондиционирования воздуха по оптимальному режиму.
Регулирование системы кондиционирования воздуха (см. рис. XXVI. 1) обеспечивается с помощью контуров регулирования. Установленный в рабочей зоне помещения или в вытяжном канале чувствительный элемент терморегулятора воспринимает отклонения температуры. Терморегулятор управляет калорифером второй ступени подогрева KII чаще всего путем регулирования подачи теплоносителя клапаном К.
Рис. XXVI.2. Построение в /—d-диаграмме области возможных изменений в течение года положения луча процесса в помещении.
Постоянство влажности воздуха в помещении обеспечивается двумя терморегуляторами точки росы, чувствительные элементы которых воспринимают отклонения температуры воздуха после оросительной камеры или воды в ее поддоне. Терморегулятор зимней точки росы управляет последовательно клапаном /Сг калорифера первой ступени подогрева /Сі и воздушными клапанами (заслонками) К3, /С4 и Кь - Терморегулятор летней точки росы управляет подачей холодной воды из холодильной установки в оросительную камеру с помощью клапана /С6.
Для более точного регулирования влажности воздуха применяют влагорегуляторы, чувствительные элементы которых устанавливают в помещении. Влагорегуляторы управляют клапанами /С2—Кб в той же последовательности, что и терморегуляторы точки росы.
В системах с применением первой рециркуляции воздуха терморегулятор летней точки росы работает совместно с терморегулятором реверса воздушных клапанов. Чувствительным элементом этого терморегулятора является мокрый термометр, установленный в потоке наружного воздуха и работающий по следующей программе: при /н>/4 терморегулятор устанавливает клапаны /Сз, /С4 и Кь на режим минимальной подачи наружного воздуха, при /г</н</4 клапаны /С3, Кь Кь переводятся на режим подачи только наружного воздуха (см. рис. XXVI. 1,г).
Открытие и закрытие клапанов /Сз и Кь дополнительно блокируется с пуском и остановкой приточного вентилятора.
Калориферы первой ступени подогрева /С/ работают в наиболее неблагоприятном режиме; для предупреждения опасности их замерзания предусматривается автоматика защиты, функционирующая как во время работы приточного вентилятора, так и после его остановки. Два терморегулятора автоматики защиты контролируют температуру воздуха перед калорифером первой ступени подогрева /С/ и температуру теплоносителя после него. При сочетаниях температур, создающих угрозу замерзания калорифера, они выключают приточный вентилятор. При остановленном приточном вентиляторе необходима дополнительная защита калорифера от замерзания. Наиболее надежна схема, автоматически обеспечивающая периодический прогрев калорифера.
Если направление луча процесса єп в помещении в течение года меняется в широких пределах — от єп. з до єПл (см. рис. XXVI.1, б) анализ режима круглогодичного регулирования установок полного кондиционирования необходимо проводить с учетом этого изменения.
Для жилых и общественных зданий границы области изменения єп определяются следующим образом (рис. XXVI.2). С изменением тепло - и влагопоступлений луч процесса єп поворачивается вокруг точки в, соответствующей параметрам воздуха в помещении, от положения єПз до єп. л Одновременно точка в перемещается от положения в3 к вп по
кривой, которую без большой погрешности можно заменить прямой линией. При этом точка п, характеризующая в любой момент времени параметры приточного воздуха и лежащая на луче процесса єш описывает кривую, близкую к синусоиде.
Чтобы обеспечить такой характер перехода от положения в3 к бл, в схему регулирования температуры воздуха в помещении необходимо вводить коррекцию по температуре (энтальпии) наружного воздуха (на рис. XXVI. 1, в сплошная линия tB от /2 до /3), что усложняет автоматизацию процесса регулирования. Чаще всего переход с зимнего на летний режим работы и обратно осуществляется вручную разовым изменением задания терморегулятору (пунктирная линия tB от /2 до h на рис. XXVI. 1, в).
Из изложенного видно, что результаты анализа процессов обработки воздуха в расчетных условиях и их возможных изменений в течение года являются исходными для выбора основных контуров регулирования систем кондиционирования воздуха.