Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Кондиционер испарительного охлаждения с утилизацией тепла и холода

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В данной работе рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся особенностей и механизма протекания ТМО — процессов в теплообменниках представленного кондиционера «КИО-1», с целью получения современных более точных и удобных методов расчета процессов, помощью которых значительно упрощается инженерный расчет теплообменников и появляется возможность полностью компьютеризировать этот расчет. Получены… Читать ещё >

Содержание

  • Введение «^ перечень условных иоознам. ении
  • Глава I. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований ,. — «IО 1.1 Испарительное охлаждение. для цедеахандиционировакиа воздуха — 1°
    • 1. 1. 1. Прямое испарительное охлаждение воздуха «^
    • I. — тхлттл-.-.ггтат .-,,. л.. г-.г., «*
    • 1. 1. з Многоступенчатые схемы испарительного охлаждения воздуха
  • Краткин анадиз-использованкш. утщшзаторо в тешха. всл^й ~ 2."Ъ
    • 1. 2. 1. ¿тсиользодзание рскупсриливныл пластинчатых гсплоиогухенникихз уттщизахоров- в~ СКВ — ^ т.¿.2 Проблемы расчета пдастыняатых нереьфесточных рек.уперахнв.щ>1х теплообменников
    • I. з ОСиОьНыС ььХйОДьХ И.ЗйДЗ.':!и. ?1СС]1бдОБй11Ли —'

    Глава II. Описание конструкции и принципа работы кондиционера типа «КИО-1"-. ил- иоосьювание выоора- гхрппцийоьраиоть! и иино^ньц^-элемсн^хов АО 4о — АО конструкции кондиционера «КИО-1» Назнан. ение11-область.яримшения.1Ш1^Щ^и5нера II. 3 Основные принципы работы кондиционера х!.Ч У С’ТрОйСТВО КинДИЦкХ^^Нёра

    11.5 Схема работы кондиционера ах. о ч/ъиойниш дци 1 у"?1мс 1. в^.ирёдлиа яу? у1(111.у 0.1 ?лк^у ((1 <

    1 лава хП. I сори! ические исследований проце^соь тспломас^оиомспа, а уста. нохзке т1 т ^ «г ^ ,/Т/'ТЖ/Ч «^ ко иди циинер, а доспорил. д аждс&Иуь с 1)> > ~ и1.1 ч^йойко-Ма! ©-маТичесКое моделирование процессов

    I епдомнссопереноса в теплообменниках кондиционера III

    1.3 Основные цели и задачи теоретического исследования I — ^ 9 т.?исследование процессов теилооомена о утилизаторе- тепла оъсдснис

    ТТТ 1 Л Гл^.-г---3О ъътхъгал

    111. 1. хишДН. Ни 01 цш о¿1/ у|т <→ 1 «^—

    1x1.^. 1 М^ГСМиТЙЧбСКоМ модель придс^Сй

    2.2 Исследование и анализ сущесхвую1цих методов тиидооого росясга рекуперативных аппаратов. Постановка конкретных задач исследования. —

    Ш. 2Л Методика. теоретачесшш-раше^^екуператившш-перекрестомно^р теплообменника на ЭВМ. ~ & 2.

    1113 Исследование процессов- тегитомассообмепа.- в~ адиабатических увлажнителях (испарителях) — 7{

    1113"1 Обхщх^положенйя,. ~ 42.

    Ш. 3.2 Основные закономерности процессов тепломассообмена при прямом— испарительном.охлаждении. Постановка- конкретных., задач исследования ~

    Глава IV. Методт? а. зкспершаешшьныхд1селедовани^ ~

    IV. 1 Плакирование эксперимента. Цели и основные задачи. — <

    IV.2.2 Измерение скоростей воздушных лотоков

    IV. 3 Определение теплотехнических характеристик «КИО-1»

    IV.3.1 Пели и задачи эксперимента ~

    IV.2 Аэродинамические испьггатт: кондшщрнера.<<�КИО-,Ь> IV.2.1 Описание эксперимента l-^Vil

    IV.3.2 Описание экспериментального стенда и методика проведения — < эксперимента

    IV.3.3 Измерение температур воздушных потоков

    IV.3.4 Определение-относительной влажноста-воздупжмх потоков — 3?

    Глава V. Обработка и анализ результатов исследований

    V. Первичная обрабатка-эксперименхальных.данных — 32 Оценка погрешности при первичной обработке данных / ¦ S

    V

    1.2 Оценка, измере^гй параметров воздуха с иилющью уравнений балансов — Ю2>

    V.2 Получение аэродиншическик-хараюгерисгик шндицшиера -ЮЧ

    КИО-1″ на основе обработки экспериментальных данных i V.2.1 Определения геометрических характеристик-теплообменников — ю4 V.2.2 Определение аэродинамических характеристик модели «КИО-1 «i 08 V.3 Определение теплотехнических характеристик шнддцианера определение теплотехнических характеристик адиниатических iii/iiupiiiCj'iCH ~

    V.. i

    3.2 Определение теплотехнических характеристик утилизатора — 122 ?.3.3 Оценка точности предложенной методике теплового расчета перекрестноточного теплообменника ~

    3.4 Результаты расчета теплотехнических характеристик кондиционера 1Ъ

    Технико-экономические показатели работы модели «КИО-1» В не дрение ко позиционеров. мар ки <<КИО-1″

Кондиционер испарительного охлаждения с утилизацией тепла и холода (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В 80−90-е годы 20-го века произошла смена парадигмы развития человеческого общества. Все мировое сообщество уже не может не считаться с состоянием внешней среды, в которой оно обитает. Технический прогресс и способы удовлетворения человеческих потребностей не могут далее развиваться по экстенсивному пути, т.к. этот путь неизбежно ведет к экологической катастрофе.

В сегодняшнем мире вся научная и инженерная деятельность направлена на поиски рациональных путей использования природных и энергетических ресурсов и создания экологически эффективных систем обеспечивающих жизнедеятельность человека.

В системах кондиционирования воздуха (СКВ) затраты энергии на холодоснабжение составляют основную часть от общих затрат энергии, необходимых на работу установок кондиционирования воздуха. К.П.Д. холодильных машин довольно низкий, они дорогостоящие и сложны в изготовлении. Применяемые хладагенты наносят непоправимый вред окружающей среде.

Поэтому важным резервом экономии затрат и повышения экологической эффективности в СКВ и вентиляции, является применение аппаратов и устройств безмашинного получения холода.

К естественным источникам холодоснабжения относится процесс испарительного охлаждения (ПО) воздуха. Аппараты, которые используют этот процесс для получения холода, называются установками испарительного охлаждения. Их применение возможно и целесообразно в режимах охлаждения воздуха без его осушения.

Отсутствие в установках ИО дорогостоящего холодильного оборудования позволяет значительно снизить их первоначальную стоимость и эксплуатационные затраты, упростить конструкцию и обслуживание. Расход воды на ИО невелик, что важно для районов с малыми водными ресурсами.

В силу указанных причин, в настоящее время проявляется большой интерес к расширению диапазона применения кондиционеров испарительного типа в системах комфортного, а также технологического кондиционирования микроклимата.

К кондиционерам ИО относятся установки, использующие принципы прямого или косвенного охлаждения воздуха. Наиболее перспективными и рациональными являются многоступенчатые схемы охлаждения воздуха, где ИО осуществляется на одной или нескольких ступенях. В таких схемах удается обеспечить более глубокое охлаждение и избежать повышения влажности в обслуживаемых помещениях. Весьма эффективны установки, где, в качестве одной из ступеней охлаждения осуществляется утилизация тепла (УТ) удаляемого воздушного потока.

В настоящей работе исследуются теплои массообменные (ТМО) процессы, протекающие в кондиционере испарительного охлаждения (типа КИО-1) нового схемно-конструктивного решения, в котором осуществляются 2 ступени охлаждения приточного воздуха:

1) рекуперативная утилизация тепла удаляемого воздуха и.

2) прямое испарительное охлаждение.

Предлагаемая схема организации процессов разработана с целью:

— обеспечить высокую эффективность охлаждения воздуха экологически эффективным способом;

— возможность использования кондиционера круглосуточно и круглогодично;

— обеспечить более простые условия эксплуатации и изготовления;

— использования доступных недорогих материалов при изготовлении установки.

В данной работе рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся особенностей и механизма протекания ТМО — процессов в теплообменниках представленного кондиционера «КИО-1», с целью получения современных более точных и удобных методов расчета процессов, помощью которых значительно упрощается инженерный расчет теплообменников и появляется возможность полностью компьютеризировать этот расчет.

Большое внимание в работе уделяется практическим аспектам: разработкам методики инженерного расчета и прикладной программы расчета на ЭВМ представленной установки на основе найденных закономерностей (гл.З) процессов ТМО в данном аппарате.

Диссертация состоит из 5 глав. В 1-й главе дается краткий обзор литературы и результатов исследования кондиционеров испарительного охлаждения, реализующих основные схемы с использованием принципа испарительного охлаждения воздуха, на основании чего предложены новые конструкции воздухоохладителей, излагаются цели и задачи исследований. Во 2-й главе описано схемно-конструктивное решение разработанного кондиционера. В 3-й главе производятся теоретические исследования процессов ТМО в теплообменниках кондиционера. 4-я глава посвящена методике экспериментальных исследований установки. В 5-й главе приводятся результаты обработки экспериментальных данных исследований установки «КИО-1» определяются расчетные характеристики кондиционеров марки «КИО-1», составлена методика инженерного расчета и, на ее основе, разработан пакет программ расчета кондиционеров типа «КИО-1» на современной персональной ЭВМ.

Просить мгпппцых обозначений, а — высота канала или ребра, мс — удельная массовая теплоемкость, кДж/ кг С,.

В — диаметр^ мкоэффициент диффузии ;

Ькв — эквивалентный диаметр, м;

Е — коэффициент температурной эффективности;

Г — площадь поперечного сечения, м;

Б — площадь поверхности нагрева теплообменникам;

0 — массовый расход воздуха, кг/с, кг/ч — Ош — массовый расход влаги, кг/с^кг/ч;

1 — удельная энтальпия воздуха, кДж/кгК — коэффициент тепдопер е да чи, Вт/ м.

Ь — объемный расход воздуха, м3/с, м^ /чЬх — размер пластины в направлении оси. X, мЬу — размер пластины в направлении оси У, мN — потребляемая мощдостьДЗтр — парциальное давление, Па, Рб — барометрическое-давление водяного параДац — удельный тепловой поток, ВтО — общее количества тепда^ВтQx — холодопоизводительность, ВтК — универсальная газовая постоянная Дж/кмодь Кг — удельная теплота парообразования, Дж/кгТ — температура. «С — и — удельное влагосодержание материала, кг/кгV — объем-насадки теплообменника^!^ ш — скорость воздуха, м/сW — во дяной. эквивалент Вт/^, XУ- 7, — прямоугольные координаты ;

X = Х/Ьх — ?= У/Ьу — относительные прямоугольные координатыоС коэффициент теплоотдачи, Вт/(м С) — .

Рм — коэффициент массооб мена, &bdquo-от несенный к разности вдагасадержаыий. ткг/м^е.

Р коэффициент массобмена^отнесенный к разности парциальных давлении, кг м^Пакоэффициент массообмена, отнесенный к разности химических потенциалов, кг (кмоль)/Дж м2с- % - теплопроводность, Вт/м^С, ^ - кинематическая вязкость, м /с- & - плотность кг/м ;

X) — смачиваемость поверхности пластин- ^ г /к время, сбезразмерные координаты теплооЪ г^ена. Безразмерные комплексы.

Ье = № / N11' - критерий Льюиса;

То' = N1X1'= К Р /О с — модифицированный теплообменный критерий Фурье для .". потока воздуха;

1Чи — термический критерий Нуссельхац — - диффузионный критерий Нуссельта;

11е — критерий РейнольдсаРг (- (число Прандтляп=\г А¥ИЗс'ЛЗ с" -соотношение, водяных эквивалентов потоков воздуха-? — С}*. ^ 0 эсрср аи, цент энергетической эффективности Индексы: выработки холода.

I, II — номер потокаI — номер потока приточного воздухаII — номер потока вытяжного воздухар — изобарный ;

I — по температуре;

V/ - отнесенный к пленке жидкостим — по мокрому термометрун — наружнего воздухап — приточного воздухаэ — экспериментальныйэкв — эквивалентныйявн — отнесенный к явному потоку теплоты;

1 — начальный;

2 — конечный.

Принятые сокращения:

СКВ- - система тндшддонирсшания воздуха;

СПбГАСУ — СанктПетербургский государственной архитектурно- -строительный университетКИО — косвенноиспарительное охлаждение в ПРТ — пластинчатый рекуперативный теплообменник. Ц 0 «.испарительное охлаждение и КиО-{» — Кондиционер испарительного оглдждения -{.

ТМО — тепло-массоовмен.

ТП.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ДАННОЙ РАБОТЕ.

Подводя итого исследований можно выделить следующие результаты:

1. На основании анализа теоретических и экспериментальных исследований процессов тепломассообмена при охлаждении воздуха предложено новое схемно-конструктивное решение установки кондиционирования воздуха, реализующее высокоэффективные способы охлаждения воздуха.

2. Разработана физико-математическая модель процессов тепломассопереноса в рекуперативном и изоэнтальпийном теплообменниках кондиционера, благодаря возможностям современных ЭВМ, получено решение задачи теплообмена при одноразово перекрестном токе в рекуперативном теплообменнике [" Sourse" ] численным методом. На основе этого решения разработан пакет программ в который входят: новая методика [программа «Integ» ], расчетные таблицы [программа'Таблица" ] и программа расчета конечных параметров [" Effect" ], которые могут быть использованы для расчета любых пластинчатых перекрестноточных рекуперативных теплообменников.

3. Получены уравнения регрессии, описывающие экспериментальную зависимость термодинамических показателей работы рекуперативного теплообменника от режимных факторов в широком диапазоне изменения параметров охлаждаемого воздуха. Сравнение показало близкое сходство эмпирической зависимости с результатами аналитического расчета, сделанного по авторской методике.

4. Получены эмпирические критериальные зависимости для расчета изоэнтальпийных пластинчатых мипластовых теплообменников на основе обобщения данных исследований автора и [17].

5. Определены технические и расчетные характеристики опытных образцов предлагаемой модели кондиционера. Разработана методика и пакет программного обеспечения полного инженерного расчета кондиционеров данной конструкции.

6. Результаты исследований положены в основу проектирования и изготовления промышленных образцов кондиционера «КИО-1».

7. Исследована работа СКВ с установками «КИО-1» в лечебных помещениях больницы, где данная СКВ внедрена и успешно эксплуатируется.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.П. и др. Планирование эксперимента при поиске .оптимальных^условий---М Наука. 1976. 170с,
  2. Алтуфьев В М., Гусев Е. К, Ивахненко В. В., Кузнецов Е. Ф., Ламм. К).А. Теплообменные аппараты из профильных листов Л.:Энергия, 1972. — 127с. —1
  3. .В., Карпис Кондиционирование воздуха в . про-мыш. денных, общественных и жилых зданиях. М.:Стройиздат, 1982. — 311с.
  4. Н.С. Численные методы. М: Наука, 1975. — 215с,
  5. Д.П., Козлов В. Н., Матвеев Л. Г. Психрометрические -таблицы. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. — 234 с.
  6. Идельчик И Е Справочник по гидравлическим сопротивлениям.-М-. Л.:Госэнергоиздат, 1960.- 463с.
  7. Богословский В Л. Огроительнея теплофизика. М.: Высшая ткадаД982, — 41:5е.
  8. Богословский 15.11., Ко кори к О Я., Петров Л. В. Кондиционирование воздуха и хододоснабжение. М.:Стройиздат, 1985 — 367с,
  9. Богословский В.Н., Поз М. Я., Теплофизика аппаратов утилизации тепла^истем отопления. вентиляции и кондиционирования воздуха, — М.:Стройиздат Д 983 32с.
  10. П.И., и др. Справочник по теплообменным аппаратам. М.:, Машиностроение, 1989 — 356а
  11. Богуславский Л. Д. Снижение расхода энергии при работе систем отопления и вентиляции .- М. .'Строй издат, 1985- 337с.
  12. Л.Д. Ливчак. В. И. Энергосбережение в системаж теплоснабжения, вентиляции и кондиционоирования воздуха.Справ.пособие.- М.: Стройиздат, 1990−624с.
  13. П.Т. и др. Кондиционер для маневренного тепловоза // Кондиционирование воздуха, — М., 1973, — С. 109−115.-(Сб. науч. тр./ВНИИкондвентмаш-вып2).
  14. Ф. Техническая термодинамика. М., Л: Гасэнергоиздатгч. 1Д9.5.5.
  15. Будневич С В., Голод И. Н, Охлаждение воздуха до точки росы наружного воздуха -// Холодильная техника. -1953. N 3. — С. 17−20.
  16. Быстрое В.П., и др. Утилизация тепла вытяжного воздуха с помощью ~ рекуперативных теплообменников типа «воздух воздух» // Водоснабжение а. санитарная техника .-1981.-N3.-0.10−12.
  17. В.П. Утилизация тепла и. холода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью воздухо-воз душных рекуперативных теплообменников /ЦНТИ. Госгражданстроя .- М. Д982. 40с.-(Обзор. инфарм: — В. ып 5) Библиогр.:с.53.
  18. ВолгинГ.И., Семенов П. Г. Расяегбытовых кондиционеров с. тепловым нашсам-// Холодильная техника. 1982. — № 6, — С.10−12.
  19. Вопросы теплообмена: Межвузовский сборник / Рижск.инж.-строит.ин.-т. -Рига, 1981, — 15с.
  20. Вопросы теплообмена иопределения тешаофизических характеристик: Сб. статей / Под ред. Фукс Г. И. Томск, 1971- 40с.
  21. ВялковаН:С. Исследование работы пластинчатого увлажнителя воздуха. Отчет о НИР/ ЛИСИ- Руководитель Юрманов Б.Н.-1989. 17с.
  22. Горжальцан ЕЖ Сравнительная оценка теплоутилизаторов по продолжительности их работы в СКВ /'/' Вентиляция и кондиционирование воздуха.-Рига :РПИ, 1985. с. 10−24.
  23. Горжальцан Е Л. Дреслинь АЛ Вентиляция п кондиционирование воздуха: Сборник научных трудов. Рига, 1990. — 62с.
  24. М.И. Основные направления^ теплоэнергосбережения. в промышленности //тешюэнерюзффективные технологии -1996.-N4. С.7−11.
  25. В.А., Розенштерн И. Л., Щекин И. Р. Утилизация тепловой энергии удаляемого воздуха^в СКВ^и В/ЦНИИТЭСтроймащ. М., 1985. — 53с.(Обзорн. информ.)
  26. Динцин В.А., Розенштерн И.Л.ДЦекин И. Р. Современное оборудование для -утилизации, тепла и холода в СКВ и1'5 /ЦНИИТЭСтроймаш — М., 1984. — 64с.(Обзорн. информ.)
  27. А. А. Конвективный перенос в-теплообменниках. М.:Наука^ 1982,-472с.
  28. Жукаускас А. А, Бородуля В. А. Гидродинамика и конвективный теплообмен втеплообменниках // Междунар. школа-семинар ИТМО им. А. В. Лыкова Ан БССР. Минск1981- 142с.
  29. Л.М. Одно-и двухступенчатые бескомпрессорные системы кондиционирования воздуха // Инженерное оборудование жилых и общественных зданий. М., 1978, вып. 1 — агЬ-ЗО.
  30. Л.Р. СКВ с утилизацией тепла, а холода вытяжного воздуха. // Холодильная техника. 1990,-N 6. — с.7−10. ¦¦
  31. Инженерные расчеты на ЭВМ: Справочное пособие / Под ред. В. А. Троицкого, -Л.Машиностроение .Ленингр. отд-ние, 1979. -288с., ил.
  32. Ю. Н. Дигуржинский В.И., Таран В. А. Аппарат косвенно-испарительного воздуха для локального кондиционирования рабочих мест. // Культура -производства и улучшение условий, труда, — М., 1980. с. 19−22.
  33. З.Д. Использование изоэнтальпийных увлажнителей в прямоточной системе- кондиционирования воздуха с тещюобменником-утшшзаторим. // Вентиляция и кондиционирование воздуха Рига: Рижский политехнический институт, 1990. — с.58- 69.
  34. З.Д. Использование утилизаторов тепла, в СКВ. Рига: йзд-во Рижского технического университета. — 1993.
  35. ЗЛ. Функциональные возможности использования, теплообменника-утилизатора в СКВ. // Вентиляция и кондиционирование воздуха. Рига. Ршкскин политехнический институт, 1988 -с.88−97.
  36. Карпис ЕЕ Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. -М.:Стройиздат, 1986. — 267с.
  37. КарписЕ.Е. Экологически эффективные СКВ- /7 Холодильная техника,-1994.-.N 5. С.32−36.
  38. ЕЕ. Новое зарубежное оборудование для кондиционирования, воздуха / ЦНИИТЭСтроймаш. М, 1977. — 60с.-(Кондиционеры, калориферы и -вентиляторы.:Обзорн. инф.)
  39. ОН., Лебедев ВВ. Обработка результатов наблюдений. -М.:Наука,.972. 104с,
  40. В. Конвективный тепло- и массообмен. М.:Энергия, 1972.
  41. В., Лондон А. Компактные теплообменники М.-Л.: Госэнерго--издат, 1962 — 160с.
  42. О.Я. Испарительное, охлаждение для целей, кондиционирования воздуха . М.:Стройиздат, 1965. — 160с.
  43. Кокорин ОХ Кондиционеры с поверхностными охладителями. / Кондиционирование воздуха ,-М., 1960.-с.34−62.-(Сб. науч. тр./ НИИСантехники)
  44. О.Я., Куликов Г.С.^Баринов В. П. Результаты экспериментальных исследований кондиционеров пямого испарительного охлаждения. / Кондиционирование воздуха.- М., 1986, — с.39−49.-(Сб.научн тр./ НИИСантехники-вып.18). —
  45. КокоринОЛ. Особенности процессоа тепло-и массаобмена при непосредственном контакте воздуха и воды. / Кондиционирование воздуха -М.Д966. с. 14−26, — (Сборник ыаучн. тр./ НИИСантехники).
  46. О.Я. Установки кондиционирования воздуха. -М.:Маши-— ностроение >1978. 263с.
  47. О. Я., Согришвили. М. Д. Пути снижения расхода энергии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха./ ВНИИ Госстроя СССР.-МД982.- 61 с.(Обзорн. ннфарм.твып.З)
  48. О.Я. Сопоставление энергетических затрат различных СКВ.//. Холодильная техника.-19&-6.-14 3. С. 23.-26.
  49. КокоринО.Я., Рзаев А. Р. Экономия материальных и энергетических. ресурсов при применении СКВ с комбинированным охлажением приточного воздуха.// Холодильная техника, — 1986.-14 11. С.24−26.
  50. Кокорин. О, Я. г ИванихинаЛ. В. Тешюобменникк-утилизаторы всистемах С К В и В./ ЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР. М., 1979 .с. 4−6. -(Монтаж -сантехнических и вентиляционных устройств. Науч.-техи. реферативный сборник.-Се-рия 4.-.Вып.11).
  51. О.Я. Энергосберегающие технологии в системах кондиционирования воздуха.// Водоснабжение и санитарная техника.-1992, — N 9. С.25−27.
  52. Кондиционер КДА. / Проспект фирмы Пухалдинтехдас. Хельсш1шД980.
  53. М.В. Использование рекуперативных теплообменников при . утилизации эксергии. отработанного воздуха / ЦНИИЭП. инженерного оборудования. -М.Д979, 148с. -(Воздушно-тепловой режим жилых и общественных зданий Обзорн. информ.-вып. 2).45.f
  54. Красовский Г. И., Филаретов Планирование эксперимента Минск: Изд. Белорусскрго университета, 1982. -240с.
  55. Креслинь А.Я.ДоржальцанЕИ:.Деша1нс, А Х. Исследование СКВ с теплоутилизаторами. // Хододильная техника,-1982, — N 6. С. 19−21.
  56. Кузнецов Ю. Н. Дузубов BJVL Матеметическое программирование М.: Наука, 1992 — 130с.
  57. С.С. Основы теории теплообмена М.:Маштиз, 1962.
  58. С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление —.Справ.пособие. -М.:ЭнергоатомиздатД990. 365с.
  59. Лешкинс A.X.JV1 анусов Е. Г Теплоутилизирующая система вентиляции. животноводческого здания // Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий Рига: Изд. РПИ, 1982 — с. 124−129.
  60. АВ. Те ало масса о б ме н. Спр, а в о ч ни к. М.:3нер гая, 1978.- 480с.
  61. B.C. До точки росы. // Энергия.-1986 .-N 3. С.10−12.
  62. Над Россией пропали озоновые дыры. II АиФ. 1998. — Mi49. — 2−8 дек. — С. 18.
  63. Нащокин В. В Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Высшая школа, 1980. — 469 с.
  64. МайсоценкаТ5.С., Диммерман. АЛ>.Дексер М. Г. Кондиционеры регенеративного косвенно-испарительного типа. // Монтажные и специальные работы в сторительстве.- 1978.-N 9. С. 14−15.
  65. B.C. Математическое моделирование процессов тепло-массопереноса в воздухоохладителях регенеративного косвенно-испарительного типа.// Холодил. техника .-1987.-N 1. С.40−43.
  66. Майсоценко В С. О возможности- работы воздухоохладителей в режиме теп л оути л и затора. Л., 1967 — с.31−37.
  67. В.П. Расчет аппаратов регенеративною- косвенно-испарительного охлаждения воздуха.Метод.указания. / Одесса, 1986. 12с.
  68. Мак-Киллоп Теплопередача в пластинчатых теплообменниках М.: 196!
  69. Малышева Ю, А., Захаренко В. В. Анализ структурно-конфигурационных схем движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. // Теор основы хим. технол.-19 927 26,-N6. — С.812−818.
  70. Михеев М.А.Д1ихеева И. М. Основы теплопередачи. М.:Энершя, 1973 — 316с
  71. Набиулин. Ф. АДСвят И.Д.Т Разенштейн И.Л.уСазонов В В. Утилизация тепловой энергии в СКВ с автономными кондиционерами. // Холодильная техника.-1990.-К 10. -С.16−18.
  72. Поа МЛДИенатова В. ИДГрано вский В. Л. Регенеративные теплообменники с промышленным теплоносителем. // Водоснабжение и санинарная техника .-1978 -М 12. -С. 14−17.
  73. Поя МЯ, Сенатова ВЖХрановский В. Л. Утилизация тепла и холода вытяжного воздуха в СВ и КВ./ВНИИНС. М., 1980. — 96с.-(Обзорн.информ.).82Летухов Б. С. Теплообмен и сопротивление, при ламинарном течении жидкости в трубах. М.:Энергия, 1967.-350с.
  74. ПолякоаВ.В, Скворцов Л. С. Насосы-ж вентиляторы. М: Стройнздат Д990. — 336с.
  75. М.Б. Климатические зоны испарительного охлаждения воздуха.//Водосн. и сан. техника. -1965. № 4.-С.29−35.
  76. РацИВ. Конструкции, исследование и расчет пластинчатых теплаобменыых аппаратов. М., 1962 — 270с.
  77. Селиванов М. Н, ФридманА.Э. Качество шмеренийМетрагогинбская справочная книга. -Л.:Лениздат, 1987. 295с.
  78. Система обогрева воздуха. Доклад финской фирмы «ХУБЕР"на советско-финсшм симпозиуме 1февраля 1980. Л., 1980 — 10с.
  79. Н.С. Аспирация машин, и. пневмотранспорт в текстильной промышленности. М: Легкая индустрия, 1970.
  80. ЛХ. Автономный кондиционер нового поколения. /7 Окружающая среда и здоровье.(Сб. статей) Магнитог. гос.техн.ун-т им. Г. И. Носова. — Магнитогорск, 1998,-С. 152.-154.
  81. ЛХ. Автономный кондиционер нового поколения. //Доклад на международном науч.-тех. симпозиуме „Окружающая среда и здоровье"1. М агниторо гск Д998.
  82. Старкова Л. Г. Вывод формулы для расчетной разности температур при перекрекстном токе в теплообменнике.// 52 науч. конференция СПГАСУ.-СПб, 1995.
  83. Л.Г. Метод расчета средней разности температур теплоносителей при перекрестном токе в рекуперативномтеплообменнике./ СПбГАСУ СПб, 1995.Юс. 1. Деп. ВИНИТИ.
  84. Тепломассообмен в капиллярно-пористых телах. / Тепломассообмен, .Т. Т. Минск: ИТМО, 1980.
  85. Тепломассообмен в каналах. / Теплообмен Т. I, ч,1 .Минск: ИТМО, 1984.
  86. Теплопередача- и тепловое моделирование.(Сб.ст. под ред. Михеева М.Н.) -М., 1959.
  87. Теплообменные аппараты за рубежом: Каталог. М. Д963.
  88. Турбин В С Исследование теплообмена в аккумулирующей насадке утилизаторов теплоты систем вентиляции и кондиционирования воздуха. //Изв.вуз. Строительство.-1994.-N 9−10. С.76−79.
  89. Л.И. Основы численных методов . М.: Наука,. 1987.-420с.
  90. .Н. Расчет теплообменных аппаратов :Уч.пособие. /Иркутский политех. ин-т, — Иркутск, 1971.- 15с.
  91. Фрумкин В.Д. .Рубпчев Н, А Теория вероятностей и статистика в метрологии и измерительной технике, — М: Машиностроение J 987−168с,
  92. ХаттатовВ. Озоновый слой Земли в опасности.// Наука и жизнь,-1990.-N 9. С. 16−21.
  93. X. Теплопередача при противотоке, прямотоке, а перекрестном токе. М.:Энергоиздат, 1981. — 384с.
  94. Хобдер, Тадеуш Теплопередача и теплообменники. Л. Д961.
  95. А.Б., М, а й со цен ко В С. Л еч ерская И.М. Косвенно-испарительный воздухоохладитель новоштипа, // Холодильная техни-Ka.-1976.-N3.-С. 18−22.
  96. ЧумакИ.Г., ТаранВ.А. Унифвдированный метод-расчета аппаратов КИО воздуха. //Холод, техника.-1981, — N4. С.32−36.
  97. Зарубежные утилизаторы тепла п холода, вентиляционныхвыбросов.// ЦНИИЗстроймаш, сост. Щекин И. Р. МД 984−64с,(Обзорн.информ.).
  98. Юрков ОТТ, Змушко B.C. Пластинчатый-тештообменник^утшшзатор для теплообменных систем вентиляции. // Строительная теплофизи-5hка и микроклимат зданий. МинсьсИСиА Госстроя БССР, 1974 -с.42−51.
  99. .Н., Жемпалух А. Л. Исследование рекуперативного эн-тальпийного теплообменника .// Республиканская конф. УзНИИПградостроительства,
  100. Градостроительные, проблемы, в условиях, жаркого климата"Тез.докл. Ташкентг1581,-с.177−178.
  101. Юрманов БЛ, Старкова Л. Г. Автономный, кондиционер нового поколения. // Инф. листок Санкт-Петербургского ЦНТИ.-N 399−95.-1995.-2с.
  102. Field. A.A. Heat Recovery Emm Air Systems. // Healing^Piping (Ajid Air Conditioning. 1975,-Oct. — P.73−78.1.struction manual. Humidifier FAS. / Каталог фирмы „Munters“ 1985. 15c.
  103. Kovalczewski I., Peskod D. Low Energy Consuption Air Cooling Systems. / Csiro Pevision Of Mecanical Engineering, Melborn, Australia. -177.
  104. Pescod D. Unit Air Cooler Using-PlasticHeat Exchanger With Evaporativeiy Cooled Plates. // Australian Refrigeration, Air Conditining And Heating. 1968.-V.22, — N 9. — P.22−28.
  105. Mecler G Evaporative Cooling. A versative Tool For HVAC Design. // Consulting SpesifyingEngineer.-199Q.-Oct. P.90−96.
  106. Mulier K.G. Entwicklungstrends beider Warmruckgewinnung in Raumlufitechnische Anlagen //- HLH Heizingr LuftungTiausiech-nik.-1991.-Bd 42,-N 11, — S.615−618.
  107. С.М. Тепломассообмен в аппаратах с пористой, насадкой систем кондиционирования воздуха: Дис,. .доктор тех. наук, — СПб. 1998.- 266с.
  108. Т.В. Дне.. канд.тех.наук.- СПб.,.1997
  109. A.A. Повышение эффективности тепломасообмена в косвенно, . tt. ,= -, tt 1пп1 1 /с^сиспарительных воздухоохладителях кондш4динерии. дии“.канд.гех.иаук.- юоь.
  110. А.Л. Энтальпийный рекуперативный теплообменник-утилизатор для систем вентиляции и кондищшнириван:ия воздуха: Дис».канд.тех"наук. Л.71 985−162с.%
  111. СНиП 2.01.01 82 Строительная климатология и теплофизика .- Взамен главы СНиП1.-А6−72^Введен 1.01.84 М.: Гос. ком. СССР по делам строительства, 1983 — 136с.
  112. АС.№ 31 816 СССР Устройство для охлаждения возду а./'ИлышВ II., № 1 427 906/29 — 14, Заявлено 22.04.1970, Опубл. 1971, Бюл.№ 33.
  113. А.С.№ 397 717 СССР Установка кондшщонирования воздукаДКокор-ин О. Я № 1 720 642/29−14, Заявлено 03.12.71, Опубл. 1972, Бюл.
  114. А.С.Ж463 840 СССР Система. охлаждения возд.уха./Решетников,
  115. Румова. № 1 896 947/29−14, Заявлено 27.03.73, Опубл. 1974, Бюл.№ 1.0.
  116. А.С№ 571 669 СССР Установка для КИО воздуха. /Майсоценко
  117. В С, Циммерман А. Б., Зексер М. Г., Михайлова Л. Д. -№ 2 359 866/06, Заявлено1105.76, Опубл. 1977, Бюд. № 33.
  118. А.С .Ж 621 062. Установка, для. ЕЖ) воздуха./Майсоценко В С ., 1 ., иммер-ман А. Б, № 2 478 786/29−06,Заявлено 26.06.77, Опубл. 1978, Бюл.№ 33.
  119. А.С.№ 920 329 Установка кондиционирования воздуха./ Лазуткин В. П. Филлипович А.С., Строев Н. В. № 2 880 339/29−06, Заявлено 11.02.80, Опубл. 1982БюлЛУ° 14.
  120. АХ.№. «979 796 СС.СР.Установка для КИО воздуха / МайсоценкоВ.С., Циммерман А. Б., Зексер М. Г., Печерская И М. № 2 400 064/29−06 Заявлено 17.08.76, Опубл. 1982, Бюл.№ 45. .
  121. А.С.№ 924 457 СССР. Установка для ККО воздуха /.Ванников Ф. Ф, Зексер MX., Циммерман А. Г., Майсоценко B.C. и др.- № 2 986 938/29−06 Заявлено 02.10.80,1. Опубл. !982,-Бюл. № 16.
  122. L. А.С.М 142.1952.Установка двухступенчатого испарительного охлаждения воздуха./ Рахманов A.B. -№ 4 196 625/29−06, Заявлено 18.02.87 ,. Опубл.1988.Бюл № 33.
  123. А.С.№ 1 439 356 СССР Устройство для испарительного охлаждения воздуха /Юрманов Б. Н. Лавренков B.C., Василькова И. Б. № 4 197 635 Заявлено 29. l2.S6, 0публ.2206.89.
  124. А£ № 1 622 723 Способ обработки воздухаЛОрманов БЛ, Майсоценко B.C., Матьяш СЛ.- № 4 637 755/29, Заявлено 19.01.89, Опубл. 1991 .Бюл.№ 33.
  125. АС №. 2Q6773Q РФ Кондиционер/ Юрманов Б Л. № 93−38 835, Заявлено 27.07.93−0публ 10.10.96,Бюл.№ 33
  126. A.C.№ 2 075 697 Воздухонагреватель. /Юрманов БЛ.^Лдеш.е.чкина Т.В., Старкова Л. Г. № 94 011 099 Заявлено 30.03.94 -Опубл 1997, Бюл.№ 16. ,
Заполнить форму текущей работой