Расчет кондиционирования помещения



  1. Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Исходные данные

  • Объект: зрительный зал детского театра вместимостью 200 человек, принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;
  • Размеры помещения: 15х12 м.
  • Высота помещения: 4 м;
  • Покрытие безчердачное;
  • Пол по грунту неутепленный;
  • направление главного фасада: запад;
  • Смежное помещение: вестибюль, Температура внутреннего воздуха в вестибюле принята согласно ГОСТ 30494-96 для 6 категории работ:

ТПГ - 18°С, ХПГ - 18 °С.

  • Внутренние перегородки: кирпич глиняный, длина 15 м, толщина 250 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Параметры наружного воздуха

За расчетные параметры наружного  воздуха для холодного и теплого  периодов года при проектировании СКВ принимаются параметры Б по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» в соответствии с п. 5.10 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Параметры Б для теплого периода года:

    • температура воздуха обеспеченностью 0,98;
    • средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца;
    • удельная энтальпия определяется по i-d диаграмме.

Параметры Б для холодного периода  года:

    • температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
    • средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца;
    • удельная энтальпия определяется по i-d диаграмме.

Для города Красноярск расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 1.

 

Таблица 1.

Период

года

Нормируемые

Принятые

Pв, ГПа

t , °С

φ, %

t , °С

φ, %

i, кДж/кг

ТПГ

26.2

58

26.2

58

57.9

1010

ХПГ

-40

70

-40

70

-39,5

1010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Параметры внутреннего воздуха

Внутренние параметры воздуха приняты в зависимости от назначения помещений и периода года, исходя из требований условий комфортности для людей согласно СНиП 31-06-2009 п. 7.36, а также по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» для помещения 3а категории (помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды).

 

Во избежание  простудных заболеваний находящихся в общественных зданиях людей температура внутреннего воздуха должна быть не ниже, определенной по формуле:

,°С,

где: ,°С - принятая температура наружного воздуха в теплый период года для проектирования СКВ, принято по табл. 1.

Принимаем за расчетную температуру внутреннего  воздуха в ТПГ наибольшую из диапазона нормируемых температур согласно ГОСТ 30494-96, табл. 2.

 

Так как в ХПГ температура наружного воздуха ниже °С, то вводится поправка для температуры внутреннего воздуха:

,°С.

где: ,°С - расчетная температура внутреннего воздуха для ХПГ,

,°С - расчетная температура наружного воздуха для ХПГ, принято по табл. 1.

Принимаем за расчетную температуру  внутреннего воздуха в ХПГ с учетом вычисленной поправки.

 

Для помещения зрительного зала детского театра вместимость 200 мест расчетные параметры внутреннего воздуха приведены в таблице 2.

 

Таблица 2.

Период года

Нормируемые

Принятые

Vр.з, м/с

t , °С

φ, %

t , °С

φ, %

i, кДж/кг

ТПГ

23-25

60-30

25.0

60

55.3

0.3

ХПГ

20-21

45-30

25.0

45

47.9

0,2


 

 

 

  1. Тепловлажностный баланс помещения

Определяются все виды теплопотерь  и теплопоступлений, а так же влагопотерь и влагопоступлений по периодам года. Тепловой баланс составляется по полному теплу.

 

    1. Определение теплопоступлений

Теплопоступления в помещение  определяется по формулам:

, Вт,

, Вт.

Определим каждое составляющее.

 

Полные теплопоступление в помещение от людей:

, Вт;

, Вт.

где: - удельные полные тепловыделения одним человеком, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ), Вт,

- доля поступления тепла в  зависимости от пола и возраста человека, принято считать, что женщина выделяет 85%, а ребенок – 75% от тепловыделений мужчины:

, Вт:

, Вт.

- количество людей в помещении, принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;

 

Явные теплопоступление в помещение  от людей:

- явные теплопоступления от людей, Вт.

, Вт;

, Вт.

где: - удельные явные тепловыделения одним человеком, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ), Вт, принято считать, что женщина выделяет 85%, а ребенок – 75% от тепловыделений мужчины:

, Вт:

, Вт.

 

 

 

 

Теплопоступление в помещение от освещения:

, Вт,

где: , лк – общая освещенность помещения (согласно Приложения Ж СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», принято для обеспечение психоэмоционального комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г-Ж: 300-500 лк);

, м2 – площадь пола помещения;

, Вт/(м2·лк) – удельное тепловыделение источников искусственного освещения, для ламп накаливания необходимо вводить поправочный коэффициент 2,75

 – доля теплоты, поступающей  в помещение от ламп накаливания.

 

Теплопоступление в помещение от солнечной радиации:

, Вт, где:

, Вт - теплопоступление в помещение от солнечной радиации через остекление. В проектируемом помещении отсутствуют остекление, тепловой поток через светонепроницаемые вертикальные ограждения не учитывается.

- количество тепла, поступающего  через бесчердачное покрытие, Вт;

, Вт,

где: , м² - площадь поверхности покрытия;

 Вт/(м²·°С) - коэффициент теплопередачи покрытия;

 °С - эквивалентная разность температур (для широты 56°).

 

Теплопоступления от оборудования, Вт:

В помещении  зрительного зала установлены 10 софитов  по 250 Вт,

, Вт, где:

 Вт - установочная мощность единицы оборудования;

, шт – количество единиц  оборудования;

- коэффициент одновременности  работы;

 

Теплопоступления от системы отопления, Вт:

Система отопления  компенсируют теплопотери через  ограждающие конструкции, принято по таблице 5.1.

, Вт.

 

 

    1. Определение теплопотерь

Расчет производиться по методике «Юркевич А.А. Отопление и вентиляция гражданского здания.- Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2007.- 84с.» и сводится к заполнению таблицы 5.1.

Характеристики ограждающих конструкций  приняты по табл. 4 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Требуемое термическое сопротивлений ограждающих  конструкций принимаются методом линейной интерполяции табличных значений исходя из градусосуток отопительного периода:

 , м²/К·Вт,

где: и - табличные значения, граничащие с вычисленным значением .

, - табличные значение сопротивления теплопередачи при соответствующих значениях и .

, градусосуток,

где: , - средняя температура отопительного периода:

, сут. - продолжительность отопительного  периода.

 

Требуемое термическое сопротивлений ограждающих конструкций:

Наружная стена:

, м²/К·Вт;

Покрытие:

, м²/К·Вт;

Пол по грунту (неутепленный):

по зонам  согласно СНиП 2.04.05-91*, Приложение 9, п. 3:

I зона - 2,1 м²/К·Вт, II зона - 4,3 м²/К·Вт; III зона - 8,6 м²/К·Вт; IV зона - 14,2 м²/К·Вт;

Внутренняя стена (250 мм глиняный кирпич):

, м²/К·Вт;

где: , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения;

, - термическое сопротивление кондуктивного переноса теплоты через -й слой стены.

, м – толщина  -й слоя стены;

, - коэффициент теплопроводности для кладки из глиняного полнотелого кирпича на ЦПР 1800.

Размеры здания в плане приняты  по рисунку 1.

 

Рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1.

Помещение

Характеристика ограждающих  конструкий

Теплопотери помещения ΣQогр

наименование

tв, °С

обозначение

ориентация по сторонам света

размеры

F , м2

tв-tн, °С

n

k, Вт/м2К

добавочные теплопотери, в долях

Qогр, Вт

а, м

b, м

на ориентацию, β

другие, β

1+Σβ

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Расчет теплопотерь  через ограждающие конструкции  помещений ХПГ (tн=-40°С)

1

Зрительный зал ХПГ

25

НС

Ю

12,50

4,50

0,00

65

1

0,248

0

0,1

1,1

0,0

9050*

   

25

НС

З

16,00

4,50

12,00

65

1

0,248

0,05

0,1

1,15

222,6

 
   

25

НС

С

12,50

4,50

56,25

65

1

0,248

0,1

0,05

1,15

1043,3

 
   

25

ВС

15,00

4,00

60,00

7

1

3,240

0

0

1

1360,8

 
   

25

Покр

15,00

12,00

180,00

65

1

0,168

0

0

1

1963,1

 
   

25

ПП I

-

-

92,00

65

0

0,476

0

0

1

2847,6

 
   

25

ПП I

2,00

8,00

16,00

65

0

0,476

0

0

1

495,2

 
   

25

ПП II

-

-

60,00

65

0

0,233

0

0

1

907,0

 
   

25

ПП III

-

-

28,00

65

0

0,116

0

0

1

211,6

 

Расчет теплопотерь  через ограждающие конструкции  помещений ТПГ (tн=+26.2°С)

1

Зрительный зал ТПГ

25

НС

Ю

12,50

4,50

0,00

-1,2

1

0,248

0

0,1

1,1

0,0

1220

   

25

НС

З

16,00

4,50

12,00

-1,2

1

0,248

0,05

0,1

1,15

-4,1

 
   

25

НС

С

12,50

4,50

56,25

-1,2

1

0,248

0,1

0,05

1,15

-19,3

 
   

25

ВС

15,00

4,00

60,00

7

1

3,240

0

0

1

1360,8

 
   

25

Покр

15,00

12,00

180,00

-1,2

1

0,168

0

0

1

-36,2

 
   

25

ПП I

-

-

92,00

-1,2

0

0,476

0

0

1

-52,6

 
   

25

ПП I

2,00

8,00

16,00

-1,2

0

0,476

0

0

1

-9,1

 
   

25

ПП II

-

-

60,00

-1,2

0

0,233

0

0

1

-16,7

 
   

25

ПП III

-

-

28,00

-1,2

0

0,116

0

0

1

-3,9

 

 

Примечание: *Теплопотери в ХПГ через ограждающие конструкции компенсируются местной системой отопления.

Температура внутреннего воздуха  в вестибюле принята для ТПГ - 18 °С, для ХПГ - 18 °С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Определение влагопоступлений.

Количество влаги, поступающее  в основное помещение, вычисляется  по формуле:

, г/час.

 

Количество влаги, поступающее от людей:

, г/час;

, г/час;

где: - количество влаги, поступающее от одного человека, г/час, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ):

, г/час;

, г/час;

- доля поступления влаги в  зависимости от пола и возраста  человека, принято считать, что  женщина выделяет 85%, а ребенок  – 75% от влаговыделений мужчины:

- количество людей в помещении,  принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Определение балансовых составляющих

Балансовые составляющие:

- теплоизбытки в помещении, Вт.

- теплонедостатки в помещении, Вт.

Обе величины вычисляются как разность теплопоступлений и теплопотерь. Если эта разность >0, то получаются теплоизбытки, если <0 - теплонедостатки.

- влажностный баланс помещения, кг/ч. Вычисляется как разность влагопоступлений и влагопотерь.

 

Явные теплоизбытки:

, Вт,

, Вт.

 Вт.

 

Удельные теплоизбытки помещения:

 Вт/м³;

 Вт/м³,

где: м³ - объем помещения зрительного зала.

 

Тепловлажностное отношение:

, кДж/кг.

Для ТПГ:

 кДж/кг.

Для ХПГ:

 кДж/кг.

 

Расчеты тепловлажностного баланса зрительного зала приведена в таблице 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1.

Период года

Теплопотери, Вт

Теплопоступления, Вт

Qогр

Qвент

Всего

Qл

Qсо

Qпср

Qосв

Qл.я

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТПГ

1220

0

1220

15910

0

770

1650

10050

18330

ХПГ

9050

0

9050

15910

9050

0

1650

10050

26610

 

 

Период года

Влагопоступления, кг/ч

ΔQизб

ΔWизб

ΔQя

Δq

ε

WЛ

WТЕХ

Всего

Вт

кг/ч

Вт

Вт/м³

кДж/кг

1

11

12

13

14

15

16

17

18

ТПГ

8,4

0,0

8,4

17110

8

11250

15,6

7355

ХПГ

8,4

0,0

8,4

17560

8

11700

16,3

7548


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Выбор и обоснование принятой схемы обработки воздуха

Классификация проектируемой СКВ:

  • По функциональному назначению: СКВ относится к группе комфортного кондиционирования, к установкам, применяемым для обеспечения санитарно-гигиенических условия труда, отдыха или иного пребывания людей в помещениях гражданских зданий.
  • По характеру связи с обслуживаемым помещением: центральная СКВ.
  • По расположению источников тепла и холода: неавтономная СКВ.
  • По схеме обработки воздуха: рециркуляция в ТПГ и ХПГ, рекупераця в ХПГ.
  • По давлению, развиваемому вентилятором: среднего давления.
  • По режиму работы: круглогодичная СКВ.
  • По конструкции: моноблочная СКВ.
  • По способу снабжения воздухоохладителя СКВ от источника холода: система с промежуточным холодоносителем (вода).
  • По способу регулирования параметров воздуха: качественное регулирование.
  • По числу воздуховодов для подачи приточного воздуха: одноканальная СКВ.
  • По способу обслуживания помещения: однозональная СКВ.

 

Выбор схемы  обработки воздуха осуществляется в зависимости от соотношения расчётных параметров внутреннего и наружного воздуха.

Для обеспечения  заданных параметров воздуха в кондиционируемом помещении приточный воздух, подаваемый в него, подвергают тепловлажностной обработке в кондиционерах. При проектировании СКВ расчётным периодом года является теплый, так как этот период характеризуется наибольшими теплоизбытками в помещении, а система кондиционирования воздуха обеспечивает параметры воздушной среды чаще всего за счёт поглощения этих теплоизбытков.

Система кондиционирования воздуха проектируется в основном с постоянным расходом приточного воздуха, величина которого определяется в ТПГ и является исходной величиной для проектирования в ХПГ. В ХПГ обработка воздуха в кондиционере заключается в его нагреве и увлажнении.

В системе кондиционирования для  экономии энергетических ресурсов в ХПГ применяется рекуперация воздуха (согласно главе 11 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование и курсового задания) совместно с рециркуляцией в ХПГ и ТПГ.

При использовании рекуперации необходимо учитывать схему организации воздухообмена в помещении и зону забора воздуха из помещения, направляемого на рекуперацию (использование утилизации теплоты удаляемого из помещения воздуха для первичного подогрева приточного воздуха).

Согласно статьям [12], [13] в помещениях зрительных залов наиболее эффективная схема организации воздухообмена вытеснением, осуществляемой «снизу-вверх»: подача через воздухораспределители, установленные под сиденьями или в конструкции сидений, удаление воздуха из верхней зоны. Но так как детский зрительный зал ограничен высотой 4 м, то вышеупомянутая схема воздухообмена сложна в исполнении. Поэтому к проектированию принимается схема воздухообмена «сверху–вверх»: подача приточного воздуха осуществляется под потолком рассредоточено с помощью воздухораспределителей равномерной раздачи, забор воздуха из помещения на рекуперацию и рециркуляцию предусматривается из зоны, в которых воздух имеет наиболее высокую температуру, т.е. воздуха верхней зоны над сценой.

Согласно п. 7.35 «СНиП 31-05-2009» в  зрительном зале клуба или театра с глубинной колосниковой сценой количество удаляемого воздуха должно составлять 90 % приточного (включая  рециркуляцию) для обеспечения 10 % подпора  в зале; через сцену следует  удалять не более 17 % общего объема удаляемого из зала воздуха.

Параметры рециркуляционного и рекуперационного воздуха соответствуют параметрам удаляемого воздуха (при схеме «сверху-вверх» и заборе воздуха из верхней зоны).

Параметры удаляемого воздуха (из верхней зоны):

, °С, где: 

, °С - температура внутреннего воздуха;

, °С/м - градиент  температуры - повышение температуры воздуха на каждый метр высоты помещения сверх рабочей зоны, в зависимости от тепловой напряженности;

, м - высота помещения;

, м - высота обслуживаемой зоны.

 °С;

 °С.

Расход наружного воздуха при  рециркуляции определяется по санитарно-гигиеническим нормам:

 м³/ч, где:

, м³/ч – расход воздуха на 1 человека (приложению М СНиП 41-01-2003 для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно, здание общественное, без естественного проветривания),

 – количество человек.

 

В зависимости от соотношения расчетных  параметров внутреннего и наружного воздуха в ТПГ выбирается метод обработки воздуха.

Из сравнения , выбирается метод, предусматривающий политропный процесс обработки воздуха с естественными или искусственными источниками холода: снижение энтальпия наружного воздуха с возможностью получения любых значений энтальпии и влагосодержания приточного воздуха независимо от параметров наружного.

Для обработки воздуха в ТПГ используется схема обработки воздуха с одной рециркуляцией. Процесс охлаждения и осушения воздуха осуществляется в поверхностном воздухоохладителе (ПВО), в котором циркулирует вода, антифриз или фреон. В ХПГ в ПВО осуществляется нагрев приточного воздуха.

Для обработки воздуха в ХПГ  принимается схема обработки  воздуха с утилизацией теплоты удаляемого воздуха и одной рециркуляцией (подключение рециркуляционного воздуховода после теплообменника первого подогрева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Построение процессов обработки воздуха в центральном кондиционере на I-d диаграмме.

    1. Кондиционирование воздуха в ТПГ.

Исходные данные для построения в ТПГ:

Параметры наружного воздуха - точка  Н ( °С, кДж/кг).

Параметры внутреннего воздуха - точка  В ( °С, кДж/кг %).

Величина углового коэффициента - , кДж/кг.

 

Схема обработки воздуха с одной  рециркуляцией.

Последовательность построения (I-d диаграмма 1).

  1. Строим точку Н: °С, кДж/кг);
  2. Строим точку В: ( °С, %);
  3. В точку В строим луч процесса , кДж/г;
  4. Задаемся рабочей разностью температуры °С, определяем температуру приточного воздуха, °С:

, °С.

На пересечении изотермы и получаем точку П;

  1. Определяем положение точки У. Определяем температуру удаляемого воздуха , °С, и на пересечении линии и получаем точку У;
  2. Определяем расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков и влагоизбытков :

, кг/ч, где:

, Вт – теплоизбытки в помещении,  принимается из таблицы тепловлажностного баланса помещения  для ТПГ;

, кДж/кг – энтальпия удаляемого  воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки У;

, кДж/кг – энтальпия приточного  воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки П.

, кг/ч, где:

, кг/ч – влагоизбытки в  помещении в ТПГ, принимается  из таблицы тепловлажностного баланса помещения;

, г/кг – влагосодержание удаляемого воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки У;

, г/кг – влагосодержание приточного  воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки П.

 

Определяем величину расхождения  между получившимися значениями:

.

Из двух полученных значений для дальнейших расчетов принимаем  наибольшее , кг/ч.

  1. Определяем полную производительность кондиционера:

, кг/ч, где:

 – коэффициент, учитывающий  потери воздуха через неплотности  в воздуховодах; при длине воздуховода от вентилятора до обслуживаемого помещения менее 50 метров , при длине больше 50 метров .

Определяем объемный расход воздуха:

, тыс.м³/ч, где:

 – плотность воздуха, кг/м³, при температуре °С:

, кг/м³.

По величине выбираем марку кондиционера. В каталогах оборудования приводится номинальная производительность кондиционера, максимальная производительность составляется 125% от номинальной производительности кондиционера.

Подбираем по [9] кондиционер  КТЦЗ-20, с номинальной производительностью  20 тыс. м³/ч, с максимальной производительностью 25.0 тыс. м³/ч.

  1. Строим процесс нагрева воздуха в вентиляторе: из точки П по линии опускаемся в масштабе температур на 1.5 °С (1÷1.5°С), получаем точку П'.
  2. Из точки П' проводим линию до пересечения с % ( при начальной влажности 45÷70%), получаем точку О.
  3. Строим процесс нагрева воздуха в рециркуляционной сети: из точки У по линии в масштабе температур откладываем отрезок в 1 °С, получаем точку У'.
  4. Соединяем Н и У'.
  5. Определяем расход наружного воздуха, по санитарно-гигиеническим нормам м³/ч,

, кг/ч, где:

 – плотность воздуха, кг/м³, при температуре °С.

  1. Составляем уравнение воздушного баланса смеси наружного и рециркуляционного воздуха (по влагосодержанию):

.

Определяем влагосодержание точки  С и на пересечении линий  и НУ' получаем точку С.

, кг/ч;

 г/кг.

  1. Соединяем точки С и О.
  2. Условия работы схемы в ТПГ:
    • Температура после камеры орошения =17.0 °С, что не ниже 3 °С.
    • Продолжение луча процесса обработки воздуха в камере орошения пересекает кривую относительной влажности в области положительных температур.
    • Точка С смеси рециркуляционного воздуха находится в области и в области положительных температур, °С.
    • Разность температуры нагреваемого воздуха в теплообменнике второго подогрева меньше 4÷6 °С, вместо базовой секции кондиционера предусматривается водяной калорифер или электронагреватель (доводчик), который устанавливается за вентилятором, или непосредственно перед обслуживаемым помещением.

 

Процессы:

НУ' – линия смеси наружного  и рециркуляционного воздуха;

СО – Обработка воздуха  в камере орошения или в ПВО;

ОП' – нагрев воздуха  в теплообменнике второго подогрева;

П'П – запас на подогрев воздуха в вентиляторе;

ПВУ – изменение тепловлажностного  состояния воздуха в помещении;

УУ' – Нагрев в рециркуляционной сети.

 

Рассчитываем отдельные процессы:

Охлаждающая мощность камеры орошения, Вт:

, Вт, где:

, кДж/кг – энтальпия воздуха  рециркуляционной смеси, определяется  по I-d диаграмме для точки С.

, кДж/кг – энтальпия воздуха  после обработки в камере орошения, определяется по I-d диаграмме для точки О.

 

Мощность теплообменника второго  подогрева, Вт:

, Вт, где:

, кДж/кг – энтальпия воздуха  после подогрева в теплообменнике  второго подогрева, определяется  по I-d диаграмме для точки П’.

 

Количество влаги, выделившееся из воздуха в результате его обработки в камере орошения, кг/ч:

, кг/ч, где:

, г/кг – влагосодержание наружного  воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки Н;

, г/кг – влагосодержание воздуха после обработки в камере орошения, определяется по I-d диаграмме для точки О.

 

Параметры всех точек процесса сводим в таблицу.

 

Параметры

Точки

Н

С

О

П'

П

В

У

У'

Температура, °С

26.2

26.4

17.0

22.0

23.5

25.0

26.0

27.0

Относительная влажность, %

58

57

95

70

63.6

60

57

53.5

Энтальпия, кДж/кг

57.9

57.9

46.3

51.4

52.9

55.3

56.8

57.9

Влагосодержание, г/кг сух.в.

12.38

12.31

11.55

11.55

11.55

11.87

12.06

12.06

Расчет кондиционирования помещения