Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙСтр 1 из 2Следующая ⇒
СОДЕРЖАНИЕ
1. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.. 3 1.1. Исходные данные. 3 1.2. Выполнение расчета. 4 2. РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.. 6 2.1. Исходные данные. 6 2.2. Выполнение расчёта. 9 2.2.1. Определение расчетной температуры наружного воздуха. 9 2.2.2. Определение теплопритоков через ограждения. 9 2.2.3. Определение теплопритоков от продуктов и тары.. 14 2.2.4. Определение теплопритоков с наружным воздухом при вентиляции камер 16 2.2.5. Определение эксплуатационных теплопритоков. 17 2.2.6. Определение теплопритоков от фруктов при «дыхании». 19 Список использованных источников. 20
РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Определить действительную толщину теплоизоляции и действительный коэффициент теплопередачи наружной стены холодильника.
Исходные данные
Холодильник расположен в средней зоне. Стена изолирована теплоизоляцией, выполненной в виде стандартных плит толщиной 50 мм. Железобетонная стена - ЖБ, кирпичная стена - К.
Исходные данные для расчета
Исходные данные для расчета
Рис. 1.2. Конструкция железобетонной стены: 1 - железобетонная плита; 2 - пароизоляция (битум); 3 - штукатурка; 4 - теплоизоляция.
Выполнение расчета
Расчетная толщина теплоизоляционного слоя, м: , где К - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2∙ К), определяем по таблице 1 [1] К= 0, 25; δ 1, δ n - толщина слоев строительных материалов, входящих в состав ограждения, м; δ 1 =0, 25 м; δ 2 =0, 004 м; δ 3 =0, 014 м; λ 1, λ n - коэффициенты теплопроводности строительных материалов, входящих в состав ограждения, Вт/(м∙ К), определяем по таблице 2 [1] λ 1 =1, 4 Вт/(м∙ К), λ 2 =0, 19 Вт/(м∙ К), λ 3 =0, 95 Вт/(м∙ К); λ из - коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м∙ К), из таблицы 2 [1] λ из =0, 054 Вт/(м∙ К); α н, α вн - коэффициенты теплоотдачи с наружной и внутренней стороны стены, Вт/(м2∙ К), ( α н =25, α вн = 8 ). 0, 196 м. Полученную расчетную толщину δ из теплоизоляционного слоя округляем до величины, кратной толщине стандартной плиты (50 мм). Округление производим в сторону увеличения. Расчетная толщина теплоизоляции δ из=0, 196 м, тогда действительная толщина после округления составит δ диз=0, 200 м, т.е. четыре стандартных плиты по 50 мм. Определим действительный коэффициент теплопередачи .
РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Определить теплопритоки, проникающие в камеру одноэтажного холодильника.
Исходные данные
Наружные и внутренние стены холодильника (рис.2.1) выполнены из кирпича. Кровля плоская, покрытая толем. Высота стен 6 м. В камере №2 (с отрицательной температурой) пол имеет систему каналов для воздушного обогрева грунта с целью защиты его от промерзания и вспучивания. В камерах работает n человек и установлен транспортер с электродвигателем мощностью N кВт. Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м2∙ К): - кровли ……………………………………...…. 0, 22; - наружных стен ……………………………….. 0, 25; - внутренней стены ……………………………. 0, 56; - перегородки между камерами 1 и 2 ………… 0, 58; - пола …………………………………………… 0, 35.
Вариантные данные
Рис. 2.1. План расположения холодильника 1. Камера №1; 2. Камера №2; 3. Тамбур; 4. Машинное отделение; 5. Транспортер Камера № 1 для охлаждения продуктов, камера № 2 для замораживания продуктов.
Исходные данные для расчета
Исходные данные для камеры № 1
Исходные данные для камеры № 2
Выполнение расчёта
Определение расчетной температуры наружного воздуха
tн = 0, 4∙ tам + 0, 6∙ tсм, где tн - температура наружного воздуха, °С; tам - температура абсолютного максимума, (таблица 3 [1]), °С; tам = 40 °С; tсм - средняя температура в 13 час. наиболее жаркого месяца, (таблица 3 [1]), °С; tсм = 22, 4 °С; tн = 0, 4∙ 40+ 0, 6∙ 22, 4 = 29, 4 °С.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.. 3 1.1. Исходные данные. 3 1.2. Выполнение расчета. 4 2. РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.. 6 2.1. Исходные данные. 6 2.2. Выполнение расчёта. 9 2.2.1. Определение расчетной температуры наружного воздуха. 9 2.2.2. Определение теплопритоков через ограждения. 9 2.2.3. Определение теплопритоков от продуктов и тары.. 14 2.2.4. Определение теплопритоков с наружным воздухом при вентиляции камер 16 2.2.5. Определение эксплуатационных теплопритоков. 17 2.2.6. Определение теплопритоков от фруктов при «дыхании». 19 Список использованных источников. 20
РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Определить действительную толщину теплоизоляции и действительный коэффициент теплопередачи наружной стены холодильника.
Исходные данные
Холодильник расположен в средней зоне. Стена изолирована теплоизоляцией, выполненной в виде стандартных плит толщиной 50 мм. Железобетонная стена - ЖБ, кирпичная стена - К.
Исходные данные для расчета
Исходные данные для расчета
Рис. 1.2. Конструкция железобетонной стены: 1 - железобетонная плита; 2 - пароизоляция (битум); 3 - штукатурка; 4 - теплоизоляция.
Выполнение расчета
Расчетная толщина теплоизоляционного слоя, м: , где К - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2∙ К), определяем по таблице 1 [1] К= 0, 25; δ 1, δ n - толщина слоев строительных материалов, входящих в состав ограждения, м; δ 1 =0, 25 м; δ 2 =0, 004 м; δ 3 =0, 014 м; λ 1, λ n - коэффициенты теплопроводности строительных материалов, входящих в состав ограждения, Вт/(м∙ К), определяем по таблице 2 [1] λ 1 =1, 4 Вт/(м∙ К), λ 2 =0, 19 Вт/(м∙ К), λ 3 =0, 95 Вт/(м∙ К); λ из - коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м∙ К), из таблицы 2 [1] λ из =0, 054 Вт/(м∙ К); α н, α вн - коэффициенты теплоотдачи с наружной и внутренней стороны стены, Вт/(м2∙ К), ( α н =25, α вн = 8 ). 0, 196 м. Полученную расчетную толщину δ из теплоизоляционного слоя округляем до величины, кратной толщине стандартной плиты (50 мм). Округление производим в сторону увеличения. Расчетная толщина теплоизоляции δ из=0, 196 м, тогда действительная толщина после округления составит δ диз=0, 200 м, т.е. четыре стандартных плиты по 50 мм. Определим действительный коэффициент теплопередачи .
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 2972; Нарушение авторского права страницы