RU2766242C1 - Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий - Google Patents

Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий Download PDF

Info

Publication number
RU2766242C1
RU2766242C1 RU2021111081A RU2021111081A RU2766242C1 RU 2766242 C1 RU2766242 C1 RU 2766242C1 RU 2021111081 A RU2021111081 A RU 2021111081A RU 2021111081 A RU2021111081 A RU 2021111081A RU 2766242 C1 RU2766242 C1 RU 2766242C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
supply
heating
calculated
ventilation
Prior art date
Application number
RU2021111081A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Петрович Новосельцев
Дмитрий Валерьевич Лобанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2021111081A priority Critical patent/RU2766242C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766242C1 publication Critical patent/RU2766242C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники. Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий, включает совмещение вентиляции и отопления, в котором приточный воздух в расчетном количестве поступает в приточную вентиляционную установку (приточную камеру) при помощи рассчитанного вентилятора, проходит через фильтр, где очищается и поступает в воздухонагреватель, в котором подогревается до заданной температуры согласно нормам, тем самым решается вопрос подачи необходимого (недостающего) количества тепла для компенсации недостатков теплоты согласно рассчитанного теплового баланса, тем самым осуществляется управление тепловым режимом в помещении и поступает в магистральный воздуховод расчетного сечения. Из магистрального воздуховода отбирается расчетное количество приточного воздуха и направляется в каждый вертикальный воздуховод, на котором установлены не менее двух воздухораспределителей, расположенных на разных высотах от уровня пола рабочей зоны, а выпуск воздуха из каждого вертикального воздуховода осуществляется только через один воздухораспределитель, а для обеспечения минимальных затрат на отопление и вентиляцию за весь годичный цикл работы систем, выбор места расположения воздухораспределителя для выпуска воздуха зависит от температуры наружного воздуха. Задачей изобретения является оптимальная подача воздуха, совмещенная с воздушным отоплением или совмещенная с вентиляцией (охлаждением) помещения в промышленном или общественном здании. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в системах приточной вентиляции (для охлаждения помещения), а также в системах воздушного отопления (для отопления помещений) и в системах кондиционирования воздуха (для создания в помещениях условий комфорта для человека или оптимальных параметров воздушной среды для ведения технологических процессов).
Требуемые параметры воздушной среды в рабочей или в обслуживаемой зоне помещений возможно обеспечить только при правильной организации воздухообмена и подачи расчетного расхода приточного воздуха в рабочую (обслуживаемую) зону. Уменьшение расхода подаваемого воздуха является причиной образования невентилируемых зон, в которых параметры воздуха (температура, подвижность, относительная влажность и концентрация вредных веществ) превышают допустимые значения, а это недопустимо по санитарно-гигиеническим нормам.
Известен способ подачи нагретого (приточного) воздуха в бесканальной местной системе воздушного отопления, см. рис. 10.1 а, с. 316; на рис. 10.1 б показан способ подачи приточного (нагретого) воздуха при устройстве канальной системы отопления; см. книгу А.Н. Сканави, Л.М. Махов «Отопление», г. Москва, Изд. АСВ, 2002, 575 с. На рис. 10.2 (см. там же), с. 317 показаны схемы центральной системы воздушного отопления.
Основным общим недостатком известных способов подачи воздуха является невозможность изменять схему воздухораспределения в процессе эксплуатации, т.е. все воздухораспределители жестко прикреплены к строительным конструкциям и поэтому изменять высоту установки воздухораспределителя от уровня пола практически невозможно в процессе эксплуатации. К недостаткам канальных систем следует отнести и сложность организации потокораспределения, т.е. сложно подать расчетный расход воздуха с расчетной температурой в каждое помещение.
Указанные способы подачи воздуха приняты за аналог.
Известен способ (принятый в качестве прототипа) подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением в многоэтажном доме, см. патент 2375642 (13) С1 МПК F24F 7/08 (2006.01).
Недостатком известного способа является невозможность изменять высоту подачи воздуха (схему организации воздухообмена) в помещения в процессе эксплуатации, т.к. воздуховод проложен горизонтально и жестко присоединен к строительным конструкциям. Наличие в известном устройстве обратных клапанов, потокораспределительных клапанов, расположенных на разной высоте (на каждом этаже), канальных нагревателей и другого оборудования делает известный способ ненадежным в эксплуатации из-за возможности поломки и сложности ремонта.
Задачей изобретения является оптимальная подача воздуха, совмещенная с воздушным отоплением или совмещенная с вентиляцией (охлаждением) помещения в промышленном или общественном здании.
Достигается это тем, что из магистрального воздуховода отбирается расчетное количество приточного воздуха и направляется в каждый вертикальный воздуховод, на котором установлены не менее двух воздухораспределителей, расположенных на разных высотах от уровня пола рабочей зоны, а выпуск воздуха из каждого вертикального воздуховода осуществляется только через один воздухораспределитель, а для обеспечения минимальных затрат на отопление и вентиляцию за весь годичный цикл работы систем, выбор места расположения воздухораспределителя для выпуска воздуха зависит от температуры наружного воздуха.
Изобретение поясняется чертежами: на фиг. 1 изображена схема установки для подачи приточного воздуха; на фиг. 2 - разрез 1-1 фиг. 1.
Установка для подачи приточного воздуха содержит воздухозаборное устройство 1, приточную камеру 2, утепленный клапан 3, фильтр для очистки воздуха 4, воздухонагреватель 5, вентилятор 6; (в приточной камере может быть установлено и другое оборудование, например, устройство для увлажнения или осушения воздуха и др.). К воздуховоду 7 присоединен магистральный воздуховод 8, к которому присоединены вертикальные воздуховоды 9, 10 и 11 (см. фиг. 1 и 2); к каждому вертикальному воздуховоду присоединены по три воздухораспределителя, расположенные на разной высоте (h1, h2, h3) от уровня пола рабочей зоны. Воздухораспределитель 12 расположен на высоте h1 от уровня пола рабочей зоны и присоединен к воздуховоду 9 воздуховодом 13. Воздухораспределитель 14 расположен на высоте h2 от уровня пола рабочей зоны и присоединен к воздуховоду 9 воздуховодом 15. Воздухораспределитель 16 расположен на высоте h3 от уровня пола рабочей зоны и присоединен к воздуховоду 9 воздуховодом 17. Причем, h1<h2<h3.
Для регулирования расхода воздуха, проходящего через воздухораспределители 12, 14, 16 и отключения указанных воздухораспределителей от воздуховода 9, используются шиберы либо дроссель-клапаны с ручным или дистанционным управлением. На фиг. 2 у воздухораспределителя 12, для примера, показан шибер 18, а у воздухораспределителей 14 и 16, для примера, показаны дроссель-клапаны 19 и 20 с дистанционным управлением, т.е. указание (команда) на открытие клапана или его закрытие осуществляется дистанционно с помощью электронного оборудования (на фиг. 1 и 2 не показано).
Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением, осуществляется следующим образом: приточный (наружный) воздух в расчетном количестве поступает в приточную вентиляционную установку (приточную камеру) при помощи рассчитанного вентилятора, проходит через фильтр, где очищается и поступает в воздухонагреватель, в котором подогревается до заданной (расчетной) температуры согласно нормам, тем самым решается вопрос подачи необходимого (недостающего) количества тепла для компенсации недостатков теплоты, согласно рассчитанного теплового баланса, тем самым осуществляется управление тепловым режимом в помещении и поступает в магистральный воздуховод расчетного сечения, далее из магистрального воздуховода отбирается расчетное количество приточного воздуха в каждый вертикальный воздуховод, к каждому вертикальному воздуховоду присоединены три воздухораспределителя, расположенные на разных высотах от уровня пола рабочей зоны, выпуск воздуха из каждого вертикального воздуховода осуществляется через один воздухораспределитель, обеспечивающий минимальные энергетические затраты на отопление и вентиляцию за весь годичный цикл работы системы.
Под минимальными энергетическими затратами понимается, в первую очередь, минимальный расход теплоты за годичный цикл работы системы отопления и вентиляции, при соблюдении заданных параметров воздушной среды в рабочей зоне помещения.
Известно, что на технологические показатели систем отопления и вентиляции влияют различные факторы и в том числе: избыточные тепловыделения (Qизб), тепловые потери (Qпот), температура воздуха в рабочей зоне (tр.з), температура наружного воздуха (tн.); отметим, что указанные параметры оказывают влияние на формирование микроклимата в помещении.
В течение отопительного периода значения перечисленных параметров (Qизб, Qпот, tр.з.,tн.) изменяются в широких пределах.
Например, с повышением температуры наружного воздуха уменьшаются потери тепла, а тепловыделения от технологического оборудования, освещения, людей и др. практически не изменяются; поэтому в помещениях образуются избытки теплоты, следовательно, повышается и температура воздуха в рабочей зоне, что недопустимо по санитарно-гигиеническим, а иногда по технологическим нормам. Известны несколько способов поддержания нормируемой температуры воздуха в рабочей зоне: это увеличение расхода приточного и удаляемого воздуха, снижение температуры приточного воздуха и др., а это приводит к увеличению затрат денежных средств.
В предложенном способе предлагается уменьшить температуру воздуха в рабочей зоне путем изменения схемы воздухораспределения, т.е. путем выбора места (отметки) расположения воздухораспределителя, т.е. места (отметки) выпуска воздуха в помещение.
Выбор рациональной схемы организации воздухообмена проще решать исходя из анализа конкретной задачи. Рассмотрим пример.
Холодный период года (температура приточного воздуха выше, чем температура в рабочей зоне, т.е. tпр>tр.з.). В промышленном здании имеются недостатки теплоты Qпот=18000 Вт; расчетная температура воздуха в рабочей зоне tр.з.=+18°C; расчетная температура наружного воздуха tн=-20°С (минус 20 градусов); Количество приточного воздуха Gпр.=21000 кг/ч; отопление в цехе совмещено с вентиляцией.
Определим необходимую температуру приточного воздуха, чтобы обеспечить в рабочей зоне температуру воздуха tр.з.=+18°C.
Figure 00000001
Температура в рабочей зоне 18°С, а температура приточного воздуха по расчету равна 21,0°С. Такая температура приточного воздуха в рабочую зону допустима при отсутствии постоянных рабочих мест в зоне распространения струи приточного воздуха.
Далее рассмотрим осенне-весенний режим; температура приточного воздуха - он же наружный tпр=tн. - ниже, чем температура воздуха в рабочей зоне, т.е. tпр<tр.з.; tн=tпр<tр.з.
Рассмотрим пример.
Температура воздуха в рабочей зоне, tр.з.=+18°С;
Количество приточного воздуха Gпр.=21000 кг/ч;
Количество избыточного тепла Qизб=10000 Вт.
Определим необходимую температуру приточного воздуха для ассимиляции избытков теплоты:
Figure 00000002
Наружный (он же приточный) воздух с температурой 16,3°С в рабочую зону подавать нельзя из воздухораспределителей, установленных в рабочей зоне, по санитарно-гигиеническим требованиям; наружный воздух следует подогреть (для примера) до температуры tр.з., т.е. до 18°С; даже при наличии теплоизбытков в цехе воздух необходимо подогревать.
Расход теплоты на подогрев воздуха:
Figure 00000003
Следовательно, для подогрева приточного воздуха необходимо затратить 9996 Вт теплоты, если воздух подавать в рабочую зону. Но т.к. в цехе имеются избытки теплоты, то целесообразно изменить схему воздухораспределения, т.е. определить с какой высоты от пола рабочей зоны можно подавать наружный воздух без его подогрева. Рассматривая возможные варианты воздухораспределения, приходим к выводу, что наиболее приемлемой в данном случае является подача воздуха «сверху-вниз» наклонными струями (схема Д, см. цветной вкладыш после страницы 96 в книге М.И. Гримитлин «Распределение воздуха в помещениях». Изд. «АВОК Северо-запад» Санкт-Петербург, 2004 г.). Приточная струя воздуха, проходя значительное расстояние, успевает рассеяться, воздух в струе подогревается за счет теплоизбытков в помещении и поступает в рабочую зону с более высокой температурой, при этом обеспечиваются нормируемая температура воздуха в рабочей зоне помещения и экономия теплоты. Для реализации выбранной схемы воздухораспределения (при tн=tпр<tр.з.) воздух следует подавать из воздухораспределителя 14 (см. фиг. 1 и 2) (при отключенных воздухораспределителях 12 и 16). Поэтому при проектировании подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением, количество воздухораспределителей, присоединенных к вертикальному воздуховоду 9 и высота установки воздухораспределителей от уровня пола рабочей зоны, должно быть определено расчетом с учетом температуры наружного воздуха, величины избытков теплоты, высоты помещения, санитарно-гигиенических требований и др., но количество воздухораспределителей должно быть не менее двух, присоединенных к воздуховоду 9.
Сокращение расхода теплоты системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является важной государственной задачей. Отметим, что сокращение расхода теплоты указанными системами возможно предложенным способом; причем схема подачи может изменяться в процессе эксплуатации указанных систем, без переделки систем, их демонтажа. Отметим, что стоимость приточных систем, позволяющих реализовывать предложенную схему организации воздухообмена в процессе ее эксплуатации несколько выше, чем известных систем; увеличение стоимости - за счет увеличения количества воздухораспределителей (чаще жалюзийных решеток) и их монтажа, а это небольшие затраты. При установке дроссель-клапанов отключение одного воздухораспределителя и включение другого может осуществляться дистанционно, с помощью пульта управления (на фиг. не показано), причем отключение одного воздухораспределителя и включение другого может быть осуществлено несколько раз за рабочую смену, т.к. тепловыделения от технологического оборудования, как правило, непостоянны и добавляется поступление тепла от солнечной радиации.
Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий, обладает следующими достоинствами:
- в помещении в любое время года обеспечиваются заданные параметры воздуха в рабочей зоне при минимальных энергозатратах;
- осуществляется экономия теплоты на системы отопления и вентиляции;
- использование предложенного способа подачи приточного воздуха не требует больших капитальных затрат (увеличение стоимости только за счет увеличения в 2 раза количества воздухораспределителей и их монтажа);
- при установке дроссель-клапанов для отключения воздухораспределителей, при эксплуатации систем предпочтительнее, т.к. включение и отключение воздухораспределителя осуществляется дистанционно, т.е. с пола рабочей зоны при помощи пульта управления.
В высоких помещениях включение и отключение (т.е. переход на другую схему подачи воздуха) должно осуществляться при помощи пульта управления в зависимости, например, от тепловыделений, величины солнечной радиации и температуры наружного воздуха и др.

Claims (1)

  1. Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий, включающий совмещение вентиляции и отопления, в котором приточный воздух в расчетном количестве поступает в приточную вентиляционную установку (приточную камеру) при помощи рассчитанного вентилятора, проходит через фильтр, где очищается и поступает в воздухонагреватель, в котором подогревается до заданной температуры согласно нормам, тем самым решается вопрос подачи необходимого (недостающего) количества тепла для компенсации недостатков теплоты согласно рассчитанного теплового баланса, тем самым осуществляется управление тепловым режимом в помещении и поступает в магистральный воздуховод расчетного сечения, отличающийся тем, что из магистрального воздуховода отбирается расчетное количество приточного воздуха и направляется в каждый вертикальный воздуховод, на котором установлены не менее двух воздухораспределителей, расположенных на разных высотах от уровня пола рабочей зоны, а выпуск воздуха из каждого вертикального воздуховода осуществляется только через один воздухораспределитель, а для обеспечения минимальных затрат на отопление и вентиляцию за весь годичный цикл работы систем, выбор места расположения воздухораспределителя для выпуска воздуха зависит от температуры наружного воздуха.
RU2021111081A 2021-04-19 2021-04-19 Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий RU2766242C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021111081A RU2766242C1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021111081A RU2766242C1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766242C1 true RU2766242C1 (ru) 2022-02-10

Family

ID=80214961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021111081A RU2766242C1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766242C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115962524A (zh) * 2022-11-30 2023-04-14 山东中烟工业有限责任公司 一种烟草制丝空调梯度送风装置及其使用方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125211C1 (ru) * 1996-04-23 1999-01-20 Восточно-Сибирский государственный технологический университет Система воздухораспределения в загруженном помещении
RU2320936C1 (ru) * 2006-08-07 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоДом-Енисей" Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, общественных и жилых помещениях
RU2336468C1 (ru) * 2007-04-10 2008-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Система воздухораспределения в загруженных помещениях
RU2375642C1 (ru) * 2008-07-21 2009-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоДом-Енисей" Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением, в многоэтажном здании
KR101232327B1 (ko) * 2010-05-07 2013-02-13 한국건설기술연구원 존별 냉난방시스템 병용 환기 및 제연시스템
CN211257989U (zh) * 2019-11-19 2020-08-14 中国建筑第七工程局有限公司 带有通风***的仓库

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125211C1 (ru) * 1996-04-23 1999-01-20 Восточно-Сибирский государственный технологический университет Система воздухораспределения в загруженном помещении
RU2320936C1 (ru) * 2006-08-07 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоДом-Енисей" Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, общественных и жилых помещениях
RU2336468C1 (ru) * 2007-04-10 2008-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Система воздухораспределения в загруженных помещениях
RU2375642C1 (ru) * 2008-07-21 2009-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоДом-Енисей" Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением, в многоэтажном здании
KR101232327B1 (ko) * 2010-05-07 2013-02-13 한국건설기술연구원 존별 냉난방시스템 병용 환기 및 제연시스템
CN211257989U (zh) * 2019-11-19 2020-08-14 中国建筑第七工程局有限公司 带有通风***的仓库

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115962524A (zh) * 2022-11-30 2023-04-14 山东中烟工业有限责任公司 一种烟草制丝空调梯度送风装置及其使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Johnson CoolingLogic™: Mosaic Christian Church A Case Study
Murphy High-performance VAV systems
US20160320078A1 (en) Controller and method for multi-zone air heating and cooling system with motorized vents
RU2766242C1 (ru) Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением зданий
CA3224443A1 (en) Heat transfer system and environmental control system with heat transfer system
US9074789B2 (en) Method and apparatus to provide ventilation for a building
US5318099A (en) Method and apparatus for emulating a perimeter induction unit air conditioning system
CN102589036A (zh) 一种建筑气暖***
US3744556A (en) Air distribution system
US20180313574A1 (en) Heat source integrated air conditioner
Rysanek et al. Simulation analysis of a low-exergy decentralized air-conditioning system for hot and humid climates: Towards a pilot implementation in singapore
US2338356A (en) Air heating apparatus and system
RU2375642C1 (ru) Способ подачи приточного воздуха, совмещенной с воздушным отоплением, в многоэтажном здании
RU2345286C1 (ru) Кондиционер
KR100981122B1 (ko) 실내 공기조화기
Gurova et al. Systematization of requirements for air conditioning systems for the development of optimization and evaluation criteria
Elnaggar et al. Central Air Conditioning: Systems and Applications
Terkildsen et al. Performance of low pressure mechanical ventilation concept with diffuse ceiling inlet for renovation of school classrooms
RU2744307C1 (ru) Отопительно-вентиляционная установка
CN203615508U (zh) 分布式净化除湿调温***
RU2305229C2 (ru) Кондиционер для цехов с выделением газов
US20230408113A1 (en) Hydronic Assembly for Providing Heating, Cooling, and Ventilation
JPS5810653B2 (ja) 建築物における空気調和装置
RU2684678C1 (ru) Система отопления и вентиляции помещения путем утилизации отработанных дымовых газов котельной с независимой системой регулирования температуры
GB355576A (en) Improvements in or relating to ventilating apparatus