Рекуперация тепла в системах вентиляции (теплообменные аппараты, рециркуляция воздуха).



Рекуперация или же обратное получение тепла, это процесс, при котором приточный воздух обогревается теплым сточным воздухом. Теплый воздух в рекуперачном теплообменнике отдает большую часть своего тепла приточному воздуху, таким образом теплый воздух не выходит наружу без пользы через открытое окно.

Рекуператор— теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. Рекуператоры различают по схеме относительного движения теплоносителей — противоточные, прямоточные и др.; по конструкции — трубчатые, пластинчатые, ребристые, оребренные пластинчатые рекуператоры типа ОПТ и др.; по назначению — подогреватели воздуха, газа, жидкостей, испарители, конденсаторы и т. д.

И что такое эффективность рекуперации?

Эффективность рекуперации = еффективность обратного получения тепла = употребление сточного тепла для прогревания холодного, свежего воздуха. Эффективность рекуперации колеблется от 0 до 100%.

Нулевая эффективность это эффективность открытого окна, т. е. теплый воздух без пользы отводится наружу и холодный свежий воздух приводится в комнату, которая быстро охлаждается только внешней теплотой.

Стопроцентная еффективность (технически не осуществлима) была бы в том случае, если бы приточный воздух нагревался от сточного до его первоначальной теплоты. Помещение было бы проветрено без убытка энергии.

Реальная эффективность рекуперации у обычно доступных воздухотехнических установок колеблется от 30 до 90%, причем эффективность более 60% считается хорошей, а более 80% — отличной.

У установок DUPLEX эффективность рекуперации колеблется от 52 до 90% (зависит от размера установки, расхода воздуха и типа рекуперачного теплообменика).

Использование рекуперации

Рекуперационные теплообменники наиболее часто вставляются прямо в вентиляционные установки. Таким образом рекуперацию можно использовать практически во всех проветриваемых объектах: от квартир до особняков, от

государственных строек, бассейнов до промышленных цехов.

В последнее время в связи с постоянно возрастающей ценой на энергию все чаще используются рекуперации в квартирах и особняках.

Рекуперационные теплообменники можно использовать и в климатизированных объектах – здесь в летних месяцах происходит «рекуперация холода» — приточный теплый воздух охлаждается отточным воздухом, охлаждаемым кондиционером.

При высокой теплоизоляции экодома главным источником тепловых потерь является проветривание. Поэтому на выходе из вентиляционной системы, чтобы понизить потери энергии, необходимо ставить теплообменник, в котором тепло воздуха удаляемого из дома передается свежему воздуху, поступающему снаружи. Такие системы позволяют вернуть 50-70% тепла в дом.

Пневмотранспортные системы (назначение, классификация, схемы и устройство систем, рекомендуемые скорости воздуха). Внутрицеховые и межцеховые системы пневмотранспорта.

Скорость транспортирования Vт min скорость воздуха потока при которой материал перемещатся в трубопроводе не оседая на стенках т.е. во взвешенном состоянии. Исходя из этого скорость транспортирования в вертикальных трубопроводах должна быть больше скорости витания, а в горизонтальных больше скорости троганья по всей магистрали.

Какой либо определенной математической зависимости между Vт и Vтр не установлено поэтому Vт определяется эксперементально. Vт можно определить по формулам для дреывесных материалов

Vт=(1,3-1,5)Vs

где а – коэффициент зависящий от формы частицы а=0,9-1,1, h – толщина щели в мм, ρн – плотность материала, μ – массовая расхродная концентрация смеси, b – империческая величина зависящая от размеров и формы транспортируемой частицы.

Внутрицеховые системы пневмотранспорта.

Уневерсальная пневмотранспортная система выполнена с магистральным горизонтальным коллектором постоянного сечения и ленточным транспортом внутри него. Благордоря большой емкости внутри него скорость воздушного потока равномерна (3-8 м/с). Поэтому потери давления на всем участеи не велики и по всей длинне остаются практически одинаковы. Основные достоинства:

1) иместся возможность присоединять новые дополнительные станки или перемещать на другие места.

2) Легко осуществляется налака этой системы . осевшие частицы удаляются транспортом за пределыколлектора.

Такие ситемы применяют в деревообрабатывающих цехах с числом станков 40-50.

Оновные недостатки:

1) громоздкость конструкции    2) Повышенная стоймость эксплуатации и обслуживания.

Упрощенная универсальная сиситема. Это системы с коллекторами сборниками предназначенные для обслуживания небольших групп из10 станков. Исходя из местных условий 1 вентилятор может обслуживать несколько станков.

Межцеховые системы пневмотранспорта. Всасывающая нагнетательная система.

Материал транспортируется как по всасываемому так и по нагнетательному воздуховоду. Проходя через вентилятор такой материал дополнительно измельчается, но при этом происходит значительный износ вентилятора.

Нагнетательная система. Материал транспортируется только по нагнетательному трубопроводу, вентилятор работает на чистом воздухе материал при этом дополнительно не измельчается, т.к. в нагнетающем воздуховоде имеет место избыточное давление, то для выведения материала используется дополнительные приспособления такие как шлюзовые затворы.

Всасывающие нагнетательные системы с промежуточным определнием материала. Эту сиситему применяют тогда когда недопустимо дополнительное измельчение материала в вентиляторе. Для этого на всасывающей стороне вентилятора устанавливают дополнительный отделитель материала например циклон.

Всасывающие системы. Материал транспортируется только по всасывающему воздуховоду, после отделителя до вентлятора и дальше транспортируется только запыленный воздух.

Для систем низкого давления (<5000 Па). Используют центробежные вентиляторы среднего и низкого давления. Для систем в которых транпортируемый материал минует вентилятор можно применять вентиляторы общего назначения. Для систем в которых транспортируемый материал проходит через вентилятор, то в таких системах применяют пылевые вентиляторы повышенной прочности.

Для систем среднего давления (5000<Р<20000). Используют центробежные вентиляторы турбинного типа.

В система с высоким давлением (Р>20000). Устанавливают ротационные машины с давлением до 80 кПа. Для отделения транспортируемых примесей от воздуховода широко применяют отделители центробежного типа (циклон). 

 

1) Vт=1,1(4μVв/Vм+0,01ρн+b), где Vs – скорость витания.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 683; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!