Риг1
(Л
4
СО
;о
о
05
Изобретение относится к кондициоиирова- нию воздуха и может быть использовано при испытаниях воздухоохладителей, работающих в режиме осушения воздуха.
Цель изобретения - расширение функци ональных возможностей установки путем применения ее для определения оптимального положения воздухоохладителя, работающего в режиме осущения воздуха.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема установки для тепловых и аэродинамических испытаний воздухоохладителя; на фиг. 2 - схема размещения воздухоохладителя в корпусе.
Установка для тепловых и аэродинамических испытаний воздухоохладителя 1 авто- номного кондиционера содержит закольцованный циркуляционный контур 2 воздуховодов 3, установленные в нем вентилятор 4, воздухонагреватель 5, регулятор 6 расхода воздуха, приборы тепловых 7 и аэродина- мических 8 измерений, увлажнитель 9 воздуха, а также регулируемый циркуляционный контур 10 холодильной машины 11, подк тюченный к воздухоохладителю 1. Воздухоохладитель 1 заключен в корпус 12 на раме 13 с полуосями 14, а полуоси 14 закреплены на подпружиненных опорах 15, снабженных измерительной шкалой 16 вертикального перемещения. В нижней части корпуса 12 размещен поддон 17 с мерным устройством 18 расхода конденсата.
Устройство работает следующим образом.
Вентилятором 4 обеспечивается циркуляция воздуха по закольцованному циркуляционному контуру 2 воздуховодов 3. Ре- | улирование расхода воздуха в циркуляционном контуре 2 осуществляется регулятором 6 расхода, а измерение температуры влажности и расхода воздуха - приборами тепловых 7 и аэродинамических 8 измерений. Необходимая температура в воздуховодах 3 перед воздухоохладителем 1 поддерживается воздухонагревателем 5 и увлаж- нителем 9 воздуха.
В воздухоохладителе 1, подключенном к регулируемому циркуляционному контуру 10 холодильной машины 11, происходит охлаждение и осушка воздуха с выпадением конденсата на его поверхности, конденсат в процессе испытаний стекает с поверхности воздухоохладителя 1 в поддон 17 и сливается в мерное устройство.
При различных углах установки воздухоохладителя 1 по отношению к потоку воздуха при постоянных параметрах воздуха
(температура, влажность, расход) и неизменных параметрах работы холодильной машины 11 на поверхности воздухоохладителя 1 конденсируется различное количество водяных паров.
За оптимальный угол размещения воздухоохладителя принимается такой, при котором выпадает максимальное количество конденсата в единицу времени и его скопление на поверхности воздухоохладителя минимально. Одновременно с этим определяют аэродинамическое сопротивление воздухоохладителя 1. Угол расположения воздухоохладителя 1 по отношению к потоку воздуха изменяют путем поворота рамы 13 на полуосях 14, закрепленных на подпружиненных опорах 15. По измерительной шкале 16 определяют количество конденсата, находящегося на поверхности воздухоохладителя 1 (с учетом разницы до измерения и в процессе измерения), а мерным устройством 18 - количество конденсата, отведенного из поддона 17.
Предлагаемая установка дает возможность определить оптимальное расположение воздухоохладителя, работающего в режиме осушки воздуха.
Формула изобретения
Установка для тепловых и аэродинамических испытаний воздухоохладителя автономного кондиционера, содержащая закольцованный циркуляционный контур воздуховодов, установленные в нем вентилятор, воздухонагреватель, регулятор расхода воздуха, приборы тепловых и аэродинамических измерений, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей установки путем прНменения ее для определения оптимального положения воздухоохладителя, работающего в режиме осушения воздуха, установка дополнительно содержит увлажнитель воздуха в циркуляционном контуре воздуховодов и регулируемый циркуляционный контур холодительной машины, подключенный к воздухоохладителю, при этом воздухоохладитель заключен в корпус на раме с полуосями с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси, а полуоси закреплены на подпружиненных опорах, снабженных измерительной шкалой вертикального перемещения, и в нижней части корпуса размещен поддон с мерным устройством расхода конденсата.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СУШИЛЬНАЯ КОНВЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА КАМЕРНОГО ТИПА ДЛЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ И СЫРОВЯЛЕНЫХ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 2010 |
|
RU2454869C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА И СПОСОБ ЕГО МОНТАЖА | 2005 |
|
RU2292518C2 |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | 2000 |
|
RU2190165C2 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В КАМЕРАХ СУШКИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС | 2005 |
|
RU2293256C2 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО-ТРУБНЫЙ | 1996 |
|
RU2127404C1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ СУШКЕ И ВЯЛЕНИИ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1999 |
|
RU2162572C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 2003 |
|
RU2253804C2 |
Система кондиционирования воздуха термовлагокамеры | 1989 |
|
SU1721399A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 2001 |
|
RU2194923C1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ СУШКЕ И ВЯЛЕНИИ РЫБЫ | 2021 |
|
RU2761691C1 |
Изобретение позволяет расширить функциональные возможности установки для тепловых и аэродинамических испытаний путем применения ее для определения оптимального положения воздухоохладителя (В) 1, работающего в режиме осушения воздуха. В закольцованном циркуляционном контуре 2 воздуховодов 3 установлены вентилятор 4, воздухонагреватель 5, регулятор 6 расхода воздуха, приборы 7, 8 тепловых и аэродинамических измерений. Увлажнитель 9 воздуха размещен в контуре 2. Регулируемый циркуляционный контур 10 холодильной машины 11 подключен к В 1. В 1 заключен в корпус 12 на раме 13 с полуосями с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси. Полуоси закреплены на подпружиненных опорах 15, снабженных измерительной шкалой вертикального перемещения. В нижней части корпуса 12 размещен поддон 17 с мерным устр-вом 18 расхода конденсата. 2 ил.
Фиг. 2
Осипова В | |||
А | |||
Экспериментальное исследование процессов теплообмена | |||
- М.: Энергия, 1969, с | |||
Автоматический переключатель для пишущих световых вывесок | 1917 |
|
SU262A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1989-08-07—Публикация
1987-10-08—Подача