<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Системы вентиляции &#187; СКВ</title>
	<atom:link href="http://sventil.ru/tag/skv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sventil.ru</link>
	<description>Системы вентиляции</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Тепло- и влагообмен в оросительных камерах</title>
		<link>http://sventil.ru/10/</link>
		<comments>http://sventil.ru/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/10/</guid>
		<description><![CDATA[В СКВ используются различные устройства, в которых воздух обрабатывается непосредственным контактом с водой. К таким устройствам относятся оросительные форсуночные камеры и орошаемые насадки. Они позволяют изменять параметры воздуха в широком диапазоне. При непосредственном контакте воздуха с каплями разбрызгиваемой воды или смоченной поверхностью различных насадок изменение состояния воздуха зависит от температуры воды.
Если температура воды ниже температуры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В СКВ используются различные устройства, в которых воздух обрабатывается непосредственным контактом с водой. К таким устройствам относятся оросительные форсуночные камеры и орошаемые насадки. Они позволяют изменять параметры воздуха в широком диапазоне. При непосредственном контакте воздуха с каплями разбрызгиваемой воды или смоченной поверхностью различных насадок изменение состояния воздуха зависит от температуры воды.<br />
Если температура воды ниже температуры воздуха по влажному термометру, но выше температуры точки росы, то температура воздуха, приходящего в соприкосновение с водой, будет понижаться. При этом вследствие испарения влаги влагосодержание воздуха будет увеличиваться, а энтальпия — уменьшаться.<br />
Уменьшение энтальпии объясняется тем, что количество скрытого тепла, поступающего в воздух с водяными парами, будет меньше, чем количество явного тепла, отданного воздухом при контакте с водой на повышение температуры неиспарившейся воды.<br />
Если температура воды ниже температуры точки росы охлаждаемого воздуха, то воздух будет охлаждаться и осушаться.<br />
Если температура воды равна температуре точки росы воздуха, не насыщенного водяными парами, будет происходить охлаждение без влагообмена, то есть без выпадания конденсата или увлажнения воздуха. Это связано с тем, что парциальные давления водяных паров в воздухе и в пограничном слое над поверхностью воды одинаковы. На hd диаграмме такой процесс обработки воздуха изображается прямой, направленной по линии d = const.<br />
Если обрабатывать воздух рециркулируемой водой без охлаждения и подогрева, то вода со временем приобретет температуру, равную температуре влажного термометра, так как тепло, отданное воздухом, полностью пойдет на испарение воды. Пары воды, поступающие в воздух, возвращают ему это тепло, но только в скрытом виде. Процесс обработки воздуха идет по / = const.<br />
Таким образом, воздух понижает температуру, отдавая явное тепло при контакте с водой, и увлажняется. Энтальпия воздуха в этих процессах остается практически неизменной, поэтому такие процессы тепловлагообмена называются изоэнтальпическими (адиабатическими).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СКВ</title>
		<link>http://sventil.ru/7/</link>
		<comments>http://sventil.ru/7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционер]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/7/</guid>
		<description><![CDATA[Центральные СКВ представляют собой неавтономные кондиционеры, располагаемые вне обслуживаемых помещений, в которых производится подготовка воздуха с последующим его распределением по помещениям с помощью воздуховодов. Современные центральные кондиционеры выпускаются в секционном исполнении из унифицированных типовых модулей.
Местные СКВ выпускаются на базе автономных и неавтономных кондиционеров и устанавливаются в обслуживаемом помещении.
Однозональные СКВ применяются для обслуживания одного помещения с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Центральные СКВ представляют собой неавтономные кондиционеры, располагаемые вне обслуживаемых помещений, в которых производится подготовка воздуха с последующим его распределением по помещениям с помощью воздуховодов. Современные центральные кондиционеры выпускаются в секционном исполнении из унифицированных типовых модулей.<br />
Местные СКВ выпускаются на базе автономных и неавтономных кондиционеров и устанавливаются в обслуживаемом помещении.<br />
Однозональные СКВ применяются для обслуживания одного помещения с равномерным распределением тепло- и влаговыделений, например, выставочные залы, кинотеатры и пр.<br />
Многозональные СКВ применяются для обслуживания нескольких помещений или помещения с неравномерным распределением тепло- и влаговыделений.<br />
Бытовые кондиционеры предназначены для установки в жилых домах, офисах и аналогичных объектах. Особенностью бытовых кондиционеров является питание от однофазной сети и потребляемая мощность не более 3 кВт, Это та мощность, которую допускают потреблять стандартные электрические розетки, устанавливаемые в жилых и административных помещениях. Как следствие этого, холодо- и теплопроизводительность бытовых кондиционеров не превышает 7 кВт.<br />
Полупромышленные кондиционеры имеют холодопроизводитель-ность от 5 до 150 кВт. Напряжение питания трехфазное. Для моделей с холодо производительностью до 7 кВт напряжение питания может быть однофазным.<br />
Промышленные кондиционеры имеют производительность более 30 кВт и предназначаются для установки в производственных и аналогичных помещениях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация систем кондиционирования</title>
		<link>http://sventil.ru/6/</link>
		<comments>http://sventil.ru/6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционер]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>
		<category><![CDATA[хладагент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/6/</guid>
		<description><![CDATA[Системы кондиционирования могут быть классифицированы следующим образом:
1.	По степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении системы кондиционирования подразделяются на три класса: первого, второго и третьего.
2.	По давлению, развиваемому вентиляторами,— низкого (до 1 ООО Па), среднего (до 3000 Па) и высокого (свыше 3000 Па) давления.
3.	По назначению объекта применения — комфортные и технологические.
4.	По наличию источников тепла и холода — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Системы кондиционирования могут быть классифицированы следующим образом:<br />
1.	По степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении системы кондиционирования подразделяются на три класса: первого, второго и третьего.<br />
2.	По давлению, развиваемому вентиляторами,— низкого (до 1 ООО Па), среднего (до 3000 Па) и высокого (свыше 3000 Па) давления.<br />
3.	По назначению объекта применения — комфортные и технологические.<br />
4.	По наличию источников тепла и холода — автономные и неавтономные.<br />
5.	По принципу расположения системы кондиционирования относительно обслуживаемого объекта — центральные и местные.<br />
6.	По количеству обслуживаемых помещений — однозональные и многозональные.<br />
7.	По типу обслуживаемых объектов — бытовые, полупромышленные и промышленные.<br />
Системы кондиционирования первого класса обеспечивают требуемые для технологического процесса параметры в соответствии с нормативными документами.<br />
Системы второго класса обеспечивают санитарно-гигиенические нормы или требуемые технологические нормы.<br />
Системы третьего класса обеспечивают допустимые нормы, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.<br />
Оптимальные параметры воздуха представляют собой совокупность условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей (область комфортного кондиционирования воздуха), или условий для правильного протекания технологического процесса (область технологического кондиционирования). Оптимальные параметры внутреннего воздуха на промышленных предприятиях устанавливают, исходя из положения, что если количество и качество продукции зависит от соблюдения точного режима технологического процесса, а не от интенсивности труда, то определяющим фактором являются требования технологического процесса. Если же на выпуск продукции в основном влияет интенсивность труда, устанавливаются комфортные условия для работающих в цехе людей.<br />
Допустимые параметры воздуха устанавливаются в случае, когда по технологическим требованиям или техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы (СНиП 2.04.05-91).<br />
Автономные СКВ в своем составе имеют весь комплекс оборудования, позволяющий провести необходимую обработку воздуха в соответствии с нормативными требованиями по очистке, нагреванию, охлаждению, осушке, увлажнению, перемещению и распределению воздуха, а также средства автоматического и дистанционного управления и контроля. Для работы автономной СКВ необходимо подать только электрическую энергию. К автономным СКВ относятся моноблочные окопные, шкафные кондиционеры, сплит-системы.<br />
Неавтономные СКВ не имеют встроенных агрегатов, являющихся источниками тепла и холода. К этим СКВ от других источников тепло- и холодоснабжения подаются холодные или горячие хладагенты (вода, фреоны).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация систем вентиляции</title>
		<link>http://sventil.ru/4/</link>
		<comments>http://sventil.ru/4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/4/</guid>
		<description><![CDATA[Нормативной классификации СКВ не существует, но на практике и в технической литературе сложились определенные терминология и классификация, которой мы будем придерживаться.
1.	В зависимости от способа, вызывающего движение воздуха, системы вентиляции подразделяются на естественные (гравитационные) и искусственные (с механическим побуждением).
2.	По назначению — на приточные, вытяжные и смешанные.
3.	По зоне обслуживания — на общеобменные и местные.
4.	По конструктивному исполнению — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нормативной классификации СКВ не существует, но на практике и в технической литературе сложились определенные терминология и классификация, которой мы будем придерживаться.<br />
1.	В зависимости от способа, вызывающего движение воздуха, системы вентиляции подразделяются на естественные (гравитационные) и искусственные (с механическим побуждением).<br />
2.	По назначению — на приточные, вытяжные и смешанные.<br />
3.	По зоне обслуживания — на общеобменные и местные.<br />
4.	По конструктивному исполнению — на канальные и бесканальные.<br />
Воздухообмен при естественной вентиляции (аэрация) происходит за счет разности плотностей внутреннего и наружного воздуха или разности температур атмосферного воздуха и воздуха в помещении.<br />
В помещениях с большими тепловыделениями воздух всегда теплее наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в помещение, вытесняет из него менее плотный воздух. Вследствие этого в помещении возникает циркуляция воздуха, аналогичная той, которую искусственно создают вентилятором.<br />
В системах с естественной вентиляцией, в которых перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков не должна превышать 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах — 1 м/с.<br />
Аэрацию применяют в цехах, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30 % от предельно допустимой в рабочей зоне. Если требуется предварительная обработка приточного воздуха, аэрацию не используют.<br />
Иногда для организации потока воздуха в помещении используется явление ветрового давления, которое заключается в том, что на стороне здания, обращенной к ветру, образуется повышенное давление, а на противоположной — разрежение.<br />
Системы с естественной вентиляцией просты, не требуют сложного дорогостоящего оборудования и эксплуатационных затрат. Однако зависимость эффективности этих систем от внешних факторов (температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое давление не позволяет решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции. Поэтому применяют системы с механическим побуждением.<br />
В системах с механическим побуждением используется оборудование (вентиляторы), позволяющее перемещать воздух на нужные расстояния. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки: очистке, нагреванию, охлаждению, увлажнению, осушке. Вентиляцию с механическим побуждением можно разделить на местную и общеобменную.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санитарно-гигиенические требования к состоянию воздушной среды</title>
		<link>http://sventil.ru/3/</link>
		<comments>http://sventil.ru/3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционирование]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>
		<category><![CDATA[увлажнение]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/3/</guid>
		<description><![CDATA[Основным условием нормальной жизнедеятельности человека является определенное состояние окружающей среды и, в первую очередь, воздуха. Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов, состоящую в основном из азота, кислорода и водяных паров. Сухой воздух вблизи Земли содержит 78,09 % азота, 20,95 % кислорода, 0,95 % аргона, 0,03 % углекислого газа. На долю остальных газов (водорода, гелия, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основным условием нормальной жизнедеятельности человека является определенное состояние окружающей среды и, в первую очередь, воздуха. Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов, состоящую в основном из азота, кислорода и водяных паров. Сухой воздух вблизи Земли содержит 78,09 % азота, 20,95 % кислорода, 0,95 % аргона, 0,03 % углекислого газа. На долю остальных газов (водорода, гелия, неона, криптона, ксенона, метана и др.) приходится всего лишь 0,01 %. Без преувеличения можно сказать, что по степени важности состав воздуха является приоритетным даже относительно состава продуктов питания. В подтверждение этого можно отметить, что человек потребляет в сутки продуктов питания примерно 3 кг, а воздуха 15 кг, в том числе 15 литров кислорода в час. В то же время человек выделяет в час углекислого газа 18-36 л, влаги - 40-415 г, тепла - 300-1000 кДж.<br />
Накопление выделений различного вида и изменение температуры воздуха сильно сказывается на самочувствии людей. Так, при увеличении температуры окружающей среды с 20 до 36 °С производительность работы человека снижается в 5 раз. Особенно это проявляется в промышленных городах, где воздух загрязнен отходами производств, выхлопными газами автомобилей, пылью и т. п. Частицы пыли поглощают водяной пар, вследствие чего уменьшается прозрачность воздуха, увеличивается число пасмурных дней, ухудшается прохождение солнечных лучей, необходимых для нормальной жизни на Земле.<br />
Основными нормируемыми параметрами воздуха в помещении являются: температура, влажность, скорость движения, газовый состав, наличие механических частиц пыли.<br />
Создание оптимального состава воздушной среды в помещении может осуществляться путем удаления образовавшихся тепло-, газо-и влагоизбытков, пыли и добавления необходимого количества свежего воздуха с предварительной его подготовкой (охлаждение или нагрев, осушка или увлажнение, фильтрация и др.). Эти процессы обеспечиваются с помощью систем кондиционирования и вентиляции (СКВ).<br />
Вентиляция — (от лат. ventilatio — проветривание) — организованный воздухообмен, предназначенный для создания воздушной среды, благоприятной для здоровья человека, а также отвечающей требованиям технологических процессов, сохранения оборудования, материалов, продуктов и др.<br />
Кондиционирование воздуха — создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях температуры, влажности, чистоты, состава, скорости движения воздуха, которые являются наиболее благоприятными для самочувствия людей (комфортное кондиционирование) или ведения технологических процессов, работы оборудования и приборов (технологическое кондиционирование).<br />
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями наиболее благоприятная температура в общественных, административно-бытовых помещениях должна быть 20-22 X, а допустимые колебания в теплый период — от 20 до 28 "С, в холодный и переходной периоды — от 18 до 22 °С.<br />
Относительная влажность считается оптимальной в диапазоне от 30 до 60 % в теплый период и 30-45 % в холодный и переходной периоды. Верхняя допустимая граница относительной влажности — 65 %.<br />
Чтобы разрушить создаваемую телом человека оболочку газовых выделений, необходимо организовать движение воздушной среды. Однако чрезмерно увеличивать скорость движения воздушной среды недопустимо из-за возникающего чувства дискомфорта и возможности простудных заболеваний. При температуре воздуха 20-25 'С допустимой скоростью движения воздуха является 0,2-0,3 м/с — для легких работ, 0,4-0,5 м/с — для работ средней тяжести и 0,6 м/с — для тяжелых работ.<br />
В обычных условиях человек выделяет около 18 литров углекислого газа в час. Избыток, как и недостаток, углекислого газа вредно воздействуют на состояние человека. Допустимые значения концентрации углекислого газа в помещении составляют: 0,03-0,07 % — для пребывания детей и больных; 0,07-0,1 % — для продолжительного пребывания людей.<br />
При проектировании систем кондиционирования воздуха предусматривают технические решения, обеспечивающие перечисленные выше нормируемые параметры воздушной среды. Конкретные требования к воздушной среде для объектов различного назначения излагаются в строительных нормах и правилах. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгоритм функционирования центральной однозональной прямоточной СКВ спортивного зала со вторым подогревом</title>
		<link>http://sventil.ru/181/</link>
		<comments>http://sventil.ru/181/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы вентиляции и кондиционирования воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>
		<category><![CDATA[увлажнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/181/</guid>
		<description><![CDATA[Технологической схемой обработки воздуха при расчетных параметрах теплого периода года предусмотрено: охлаждение и осушение наружного воздуха в поверхностном воздухоохладителе, нагревание в воздухонагревателе второй ступени, подогрев в вентиляторе и воздуховодах на ГС.
При расчетных параметрах наружного воздуха для холодного периода года воздух нагревается в воздухонагревателе первой ступени, адиабатно увлажняется в камере орошения или блоке сотового увлажнения и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Технологической схемой обработки воздуха при расчетных параметрах теплого периода года предусмотрено: охлаждение и осушение наружного воздуха в поверхностном воздухоохладителе, нагревание в воздухонагревателе второй ступени, подогрев в вентиляторе и воздуховодах на ГС.<br />
При расчетных параметрах наружного воздуха для холодного периода года воздух нагревается в воздухонагревателе первой ступени, адиабатно увлажняется в камере орошения или блоке сотового увлажнения и нагревается в воздухонагревателе второй ступени. Расход приточного воздуха G„ постоянный и равен минимально необходимому расходу наружного воздуха G„MU".<br />
Анализ работы центральной системы кондиционирования воздуха проводим с использованием i - d диаграммы влажного воздуха, все построения отражены на рисунке 7.3.<br />
1. Для построения границ зон наносим на i - d диаграмму область оптимальных параметров микроклимата в помещении спортивного зала:<br />
19°С < tfnm < 25°С и 45% < ffnm < 60%.<br />
Минимальное значение относительной влажности воздуха в холодный период года принято равным 45% из условия работы блока адиабатного увлажнения при положительной температуре воды (температура мокрого термометра).<br />
2. Через крайние точки области оптимальных параметров воздуха в помещении проводим линии с угловыми коэффициентами   (точки В3иВ4) и ет (точки 11 иВ2), откладываем на этих линиях соответствующие значения рабочей разности температур и получаем область параметров приточного воздуха П,П2П3П4. В помещении принята перемешивающая вентиляция, воздух подается настилающимися струями в верхнюю зону и удаляется из верхней зоны вне прямого действия приточной струи. Поэтому параметры воздуха, удаляемого из помещения, не отличаются от параметров воздуха в обслуживаемой зоне.<br />
3. Для построения границ первой зоны проводим через точку П3 с параметрами inXMU", dnXMUH линию постоянного влагосодержания dXMm = const, а через точку Ох пересечения этой линии с f = 90%, — линию постоянной энтальпии ix = const. Первая зона характеризует параметры состояния наружного климата, когда iH < ix и dH < dnxЕй соответствует следующая последовательность обработки воздуха: нагревание наружного воздуха в воздухонагревателе первой ступени, адиабатное увлажнение и нагревание в воздухонагревателе второй ступени. При повышении температуры наружного воздуха необходимо уменьшать количество теплоты, сообщаемое воздуху в воздухонагревателе первой ступени, предусматривая регулирование теплопроизводительности по сигналу датчика температуры точки росы, настраиваемого условно на точку Кх и устанавливаемого после блока адиабатного увлажнения. Такая последовательность обработки воздуха сохранится до тех пор, пока энтальпия наружного воздуха не достигнет значения ix, о чем будет косвенно свидетельствовать температура воздуха, имеющая значение температуры точки росы Кх, после блока адиабатного увлажнения. При более высокой температуре воздуха после блока адиабатного увлажнения будет отсутствовать необходимость в первой ступени нагревания воздуха. Прекращение подачи горячей воды при срабатывании регулирующего клапана в воздухонагреватель первой ступени будет сигналом о переходе на следующий режим обработки воздуха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построения зон наружного климата</title>
		<link>http://sventil.ru/180/</link>
		<comments>http://sventil.ru/180/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы вентиляции и кондиционирования воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/180/</guid>
		<description><![CDATA[Для построения зон наружного климата с определенной последовательностью обработки воздуха на i - d диаграмму наносят область оптимальных параметров внутреннего воздуха в помещении. Эта область может быть представлена в виде точки или линии при технологическом кондиционировании воздуха или в виде косоугольного четырехугольника при технологическом и комфортном кондиционировании воздуха. Область ограничена изотермами максимальной и минимальной температуры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для построения зон наружного климата с определенной последовательностью обработки воздуха на i - d диаграмму наносят область оптимальных параметров внутреннего воздуха в помещении. Эта область может быть представлена в виде точки или линии при технологическом кондиционировании воздуха или в виде косоугольного четырехугольника при технологическом и комфортном кондиционировании воздуха. Область ограничена изотермами максимальной и минимальной температуры воздуха и линиями, соединяющими точки с максимальным значением относительной влажности воздуха и минимальным значением относительной влажности воздуха для теплого и холодного периодов года. Значения расчетных оптимальных параметров воздуха в помещении принимают по нормам в зависимости от назначения помещения (см. Главу 3). В общем случае, когда температуру воздуха в помещении задают в диапазоне значений f- г/"", а относительную влажность воздуха — в диапазоне <рг'ак' - (р;шн (при этом максимальные значения температуры и относительной влажности воздуха соответствуют максимальным значениям для теплого периода года и минимальные значения — для холодного периода года), расчетное состояние воздуха в помещении будет представлять зона В,В2В3В4.<br />
Через крайние точки области оптимальных параметров воздуха в помещении проводят линии с угловыми коэффициентами ех (точки В, и В4) и ет (точки В, и В,), характеризующие процессы изменения состояния воздуха, соответственно, в холодный и теплый период года в помещении на этих линиях откладывают соответствующую рабочую разность температур (см. Главу 4) и получают область параметров приточного воздуха П,П2П3П4. Направление процесса изменения состояния воздуха в помещении, так же, как и рабочие разности температур, для точек с параметрами В, deMU")nB4 (t/"'H, deMaKC) можно условно считать такими же, как и для расчетных точек В j иВ3, так как тепло- и влаговыделения в помещении определяются, прежде всего, значением температуры воздуха в помещении. Если параметры воздуха, удаляемого из помещения, отличаются от параметров воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, например, при вытесняющей вентиляции или распределении воздуха из-под пола, то на линии процессов изменения состояния воздуха в помещении наносят точки, характеризующие состояние удаляемого воздуха при известных значениях температуры удаляемого воздуха и получают область параметров удаляемого воздуха У,У2У3У4 (рисунок 7.1). Построение верно для того случая, когда в холодное время года СКВ выполняет функции охлаждения помещения, а система водяного отопления полностью компенсирует теплопотери помещения, что является нерациональным. Если СКВ в холодное время года берет на себя функции отопления помещения, когда система водяного отопления полностью или частично отключается, то следует дополнительно определить угловой коэффициент процесса изменения состояния воздуха в помещении в переходный период е" и провести через точки, соответствующие минимальному значению температуры воздуха в помещении В3 и Великий с угловыми коэффициентами е" (рисунок 7.2). Тогда область параметров приточного воздуха для периода от переходного до теплого времени года будет 11,1111,11,, а в период от переходного до расчетных параметров холодного периода года будет характеризоваться линией, соединяющей точки, лежащие на прямых П3П5 и П4П6, при этом угловой коэффициент процесса в помещении будет изменяться от максимального значения в" для переходного периода до минимального значения ех для холодного периода.<br />
Дальнейшее построение границ зон, на которые делится область параметров наружного климата, для каждой из которых существует определенная последовательность процессов обработки воздуха в аппаратах СКВ, зависит от выбранного варианта технологической схемы обработки воздуха для расчетных условий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ работы центральной системы кондиционирования воздуха при изменении параметров наружного климата</title>
		<link>http://sventil.ru/179/</link>
		<comments>http://sventil.ru/179/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы вентиляции и кондиционирования воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/179/</guid>
		<description><![CDATA[Для выявления режимов функционирования СКВ при изменяющихся параметрах наружного воздуха на i - d диаграмму наносят границы зон наружного климата. Каждой зоне наружного климата будет отвечать определенная последовательность обработки воздуха, а границы зон будут определять значения параметров наружного воздуха, при которых следует переходить с одного режима обработки воздуха на другой. Расчетная область возможных состояний наружного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для выявления режимов функционирования СКВ при изменяющихся параметрах наружного воздуха на i - d диаграмму наносят границы зон наружного климата. Каждой зоне наружного климата будет отвечать определенная последовательность обработки воздуха, а границы зон будут определять значения параметров наружного воздуха, при которых следует переходить с одного режима обработки воздуха на другой. Расчетная область возможных состояний наружного воздуха ограничена изотермами расчетных значений температуры наружного воздуха для теплого периода года сверху и для холодного периода — снизу, изоэнтальпами расчетных значений энтальпии для теплого и холодного периода года и предельными значениями относительной влажности воздуха. Максимально возможная относительная влажность наружного воздуха — 100%, минимально возможная — при отсутствии данных метеорологических наблюдений — принимается не более 20%. Для каждой местности может быть определено максимальное значение влагосодержания наружного воздуха, которое наблюдается в самый теплый месяц — июль. В СНиП «Строительная климатология» приводятся для каждого географического пункта значения средней максимальной температуры воздуха и среднемесячное значение относительной влажности воздуха наиболее теплого месяца. По двум параметрам наружного воздуха может быть определено максимальное значение влагосодержания воздуха в самый теплый месяц. Например, для Москвы при средней максимальной температуре наиболее теплого месяца tHMaKC = 23,6°С и среднемесячном значении относительной влажности воздуха наиболее теплого месяца <рЛрн = 70% максимальное влагосодержание воздуха составит dHM,lKC =13 г/кг, тогда как при расчетных параметрах Б наружного воздуха (tHB = 28,5°С, i„B - 54 кДж/кг) расчетное влагосодержание наружного воздуха составляет dHs = 9,9 г/кг. Это следует учитывать при проектировании систем кондиционирования воздуха помещений, в которых определяющим параметром микроклимата является относительная влажность воздуха, например для бассейнов, производственных помещений полиграфических, текстильных предприятий и т.д. Расчетная область параметров наружного климата abcdefg представлена на рисунке 7.1. В реальных условиях работы системы кондиционирования воздуха точки, характеризующие состояние наружного воздуха, могут выходить за пределы расчетной области наружного климата, в это непродолжительное время в помещении может наблюдаться отклонение параметров воздуха от заданных значений. Допустимая продолжительность отклонения определяется коэффициентом обеспеченности расчетных внутренних условий, который зависит от уровня требований к поддержанию микроклимата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгоритм функционирования СКВ</title>
		<link>http://sventil.ru/178/</link>
		<comments>http://sventil.ru/178/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы вентиляции и кондиционирования воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритм]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционер]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>
		<category><![CDATA[цикл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/178/</guid>
		<description><![CDATA[Постоянно изменяющиеся наружные климатические условия и тепло- и влагопоступления в помещении определяют алгоритм функционирования СКВ. Под алгоритмом функционирования СКВ понимается программа выполнения и последовательной смены технологических процессов обработки воздуха в аппаратах СКВ, иначе — последовательность определенных режимов обработки воздуха. Алгоритм функционирования СКВ является основой для составления технологической схемы обработки воздуха, подбора оборудования центрального кондиционера, определения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянно изменяющиеся наружные климатические условия и тепло- и влагопоступления в помещении определяют алгоритм функционирования СКВ. Под алгоритмом функционирования СКВ понимается программа выполнения и последовательной смены технологических процессов обработки воздуха в аппаратах СКВ, иначе — последовательность определенных режимов обработки воздуха. Алгоритм функционирования СКВ является основой для составления технологической схемы обработки воздуха, подбора оборудования центрального кондиционера, определения технологических показателей работы СКВ (расходов холода, теплоты, воды и электроэнергии) за годовой цикл ее работы и выбора наиболее оптимальной последовательности обработки воздуха, а также основой для разработки функциональной схемы автоматического регулирования.<br />
Построение процессов на i - d диаграмме для двух расчетных точек, для холодного и теплого периода, так же, как и представление хода параметров наружного климата в виде некоторой кривой линии, не дает возможности правильно выбрать технологическую последовательность обработки воздуха, определить годовые энергетические показатели работы СКВ, разработать функциональную схему автоматического регулирования СКВ.<br />
Алгоритм функционирования составляют на основе пошагового анализа всего цикла работы системы кондиционирования воздуха от минимальных до максимальных расчетных значений параметров наружного воздуха для географического пункта района строительства. Для правильного определения нагрузки на аппараты обработки воздуха и управления ими необходим анализ функционирования СКВ при расчетных значениях параметров наружного климата при изменяющихся тепло- и влагопоступлениях в помещении. Анализ работы центральной системы кондиционирования воздуха проводят с использованием i - d диаграммы влажного воздуха графоаналитическим способом, возможно проведение анализа аналитическим способом с использованием компьютерной программы расчета. Ему предшествует предварительный выбор варианта технологической схемы обработки воздуха для расчетных условий теплого и холодного периодов года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расход первичного воздуха в каждое помещение в системе с вентиляторными доводчиками</title>
		<link>http://sventil.ru/176/</link>
		<comments>http://sventil.ru/176/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы вентиляции и кондиционирования воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционер]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[СКВ]]></category>
		<category><![CDATA[смеситель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sventil.ru/176/</guid>
		<description><![CDATA[Расход первичного воздуха в каждое помещение в системе с вентиляторными доводчиками определяют как минимально необходимое количество наружного воздуха, что является отличительной особенностью и преимуществом этой системы перед другими многозональными системами.
На рисунке 6.27 показано построение на i - d диаграмме процессов изменения состояния воздуха в водовоздушной СКВ со смешением наружного воздуха, обработанного в центральном кондиционере, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расход первичного воздуха в каждое помещение в системе с вентиляторными доводчиками определяют как минимально необходимое количество наружного воздуха, что является отличительной особенностью и преимуществом этой системы перед другими многозональными системами.<br />
На рисунке 6.27 показано построение на i - d диаграмме процессов изменения состояния воздуха в водовоздушной СКВ со смешением наружного воздуха, обработанного в центральном кондиционере, и рециркуляционного воздуха в смесительной камере фэнкойла и обработкой смеси в фэнкойле в теплый и холодный периоды года для двух помещений.<br />
Точка Нт характеризует состояние наружного воздуха, точка В'" — состояние внутреннего воздуха в теплый период года. На линии насыщения <р„ = 100% отмечают точку предельного состояния воздуха при «мокром» охлаждении в поверхностном воздухоохладителе центрального кондиционера (средняя температура поверхности воздухоохладителя) при температуре tf= t„ + (3+5) Соединяют полученную точку с точкой Нт, характеризующей состояние наружного воздуха, и на этой линии находят точку От, характеризующую конечное состояние охлажденного и осушенного воздуха, определив предварительно значение конечной относительной влажности воздуха для этой точки согласно рекомендациям Кокорина О. Я, [29]. Определяют значение влагосодержания воздуха dMUH в точке конечного состояния воздуха. Из точки О"' проводят линию постоянного влагосодержания dMUH = const до пересечения с изотермой tn = t0 + ГС. Отрезок От-Пт учитывает подогрев первичного воздуха в вентиляторе за счет перехода механической энергии в тепловую и воздуховодах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sventil.ru/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
