Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Потери теплоты через наружные ограждающие конструкции



 

Потери теплоты через наружные ограждающие конструкции, Вт,

(2.4)

Теплопотери через все наружные ограждающие конструкции(стены, перекрытие, окна, ворота, пол) Вт, определяют по формуле:

(2.5.а)

(2.5.б)

сопротивление теплопередачи, (м2·К)/Вт, через наружную ограждающую конструкцию находят по формуле:

(2.6)

коэффициент теплопередачи – величина обратная термическому сопротивлению, (м2·К)/Вт:

(2.7.а)

(2.7.б)

Сопротивление теплопередачи Ro, (м2·К)/Вт,

(2.8)

Рассчитаем теплопотери.

Для стен:

Для этого рассчитаем сопротивление теплопередачи для стен:

где:

Rв =

Rн =

Рассчитаем площадь стен:

где:

где:

с-ширина; р-высота; n- количество.

 

Для окон:

Для ворот:

Для пола:

Теплопотери через неутепленный пол, Вт, вычисляются по зонам (рисунок 2.2), используя термические сопротивления зон, указанные в приложении 6, по формуле:

(2.9)

 

1, 2, 3, 4 – зоны пола; а – длина помещения, м, где содержатся животные (птицы); в – ширина помещения, м

Рисунок 2.2 – План пола с разделением площади пола на зоны для расчета потерь теплоты

Для перекрытия:

Площадь перекрытия, м2, вычисляется по формуле:

(2.10)

 

Затраты теплоты на испарение влаги

 

Затраты теплоты на испарение влаги, Qисп, Вт, определяют по формуле

(2.11)

r=2470

(2.12)

Мж = m∙ (2.13)

Мпов = 0, 1Мж=1, 92 (2.14)

 

Теплота, выделяемая животными

 

Теплота, выделяемая животными, Qж, Вт, определяется по формуле

(2.15)

 

Тепловой баланс помещения

 

(2.16)

Так как Δ Q > 0, то в помещении имеет место недостаток тепла и тогда

(2.17)

 

Определение температуры воздуха подаваемого в помещение приточной вентиляцией

(2.18)

(2.19)

 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ВОЗДУХООБМЕНА И МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

 

Необходимый воздухообмен рассчитывается на основании баланса каждой вредности, поступающей в помещение и удаляемой из помещения. Как правило, производят расчет необходимого воздухообмена по каждой вредности, поступающей в помещение, и в качестве расчетного значения воздухообмена принимают наибольшее.

 

Воздухообмен на разбавление влаги

 

Воздухообмен по нормативной концентрации влаги, LН2О, м3/с, внутри помещения рассчитывается по выражению

(3.1)

 

Воздухообмен по допустимой концентрации углекислого газа

 

Воздухообмен по допустимой концентрации углекислого газа, , м3/с, рассчитывается по формуле

(3.1)

 

Воздухообмен по нормам расхода свежего воздуха на 100 кг живой массы животного (птицы)

 

Воздухообмен на 100 кг живой массы животных (птицы), Lн, м3/с, рассчитывается по уравнению

(3.5)

Мощность системы отопления

 

Мощность системы отопления Qотопл, Вт, определяется из уравнения теплового баланса помещения с учетом тепла, необходимого на нагрев приточного воздуха

Qотопл = ∑ Qогр + Qисп + Qвент – Qж (3.6)

Qотопл =53522, 14+52166, 4+3127, 8-96000=12816, 34

 

Расчет калорифера

 

На сельскохозяйственных предприятиях для нагрева воздуха могут использоваться различные агрегаты: теплогенераторы прямого и непрямого нагрева, электрокалориферы, водяные и паровые калориферы. В данной работе будет рассматриваться водяной калорифер.

Выбор и расчет водяных калориферов

(3.7)

По данному значению выбираем калорифер КВБ11Б-П-У3

Таблица 3.1 – Техническая характеристика выбранного калорифера

Площадь поверхности теплообмена, Fф, м2 107, 08
Площадь фронтального сечения, fф, м2 1, 66
Площадь сечения прохода воды, fтруб, м2 0, 00348
Аэродинамическое сопротивление, Па (определяется по фактической массовой скорости воздуха)  

 

1) определяем действительную (фактическую) массовую скорость воздуха, , кг/(м2с), через калорифер

(3.8)

где fф – фактическая площадь фронтального сечения выбранного калорифера.

2) расход воды, Gвод, м3/с, проходящей через калорифер определяем по формуле

(3.9)

3) cкорость движения воды по трубкам калорифера, ω, м/с, будет равна

(3.10)

4) коэффициент теплопередачи калорифера (калориферной установки (при применении двух и более калориферов), К, Вт/(м2∙ °С), определяется по фактической массовой скорости воздуха, проходящего через калорифер, (vρ )ф, кг/(м2с), и скорости движения воды по трубкам калорифера, ω, м/с, (приложение 8);

5) требуемая площадь поверхности нагрева, Fтр, м2, калориферной установки определяется по формуле

(3.11)

Средняя температура воды, tср, °С:

(3.12)

Средняя температура воздуха, tсрвозд, °С:

(3.13)

 

6) определяем коэффициент запаса (в %) калориферной установки по поверхности нагрева; он должен составлять 10…20%

(3.14)

При температуре -28 и ниже, использовать частичную рециркуляцию.

 

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 740; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.021 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь