
- •Методическое пособие к расчетно-графической работе и практическим занятиям по дисциплине «Холодильная техника и технология»
- •Введение
- •1 Проектирование стационарной холодильной камеры
- •2 Требования к стационарным холодильным камерам
- •3 Расчет емкости холодильной камеры
- •4 Расчет грузовой площади холодильной камеры
- •5 Расчет строительной площади холодильной камеры
- •6 Теплотехнический расчет стационарной холодильной камеры
- •7 Процесс передачи тепла через конструкции зданий
- •8 Основы расчета отдельных элементов холодильных машин
- •8.1 Конденсаторы
- •8.2 Испарители рассольные
- •8.3 Охлаждающие батареи
- •8.4 Тепловая изоляция холодильных камер
- •8.5 Калорический расчет охлаждаемого помещения
- •8.6 Теплоприток через ограждения
- •8.7 Теплоприток от охлаждаемых продуктов
- •8.8 Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции
- •8.9 Эксплуатационные теплопритоки
- •9 Задание
- •(Снип 2.11.02-87 холодильники)
- •Список литературы
- •Вопросы к зачету по дисциплине «Холодильная техника и технология»
3 Расчет емкости холодильной камеры
Грузовой объем холодильных камер подсчитывают исходя из суточного потребления продуктов и допустимых сроков хранения их на предприятиях общественного питания по следующей формуле:
где Gх.пр [кг] – количество продуктов в холодильнике; (по заданию)
qv [кг/м3] – норма загрузки в единицах объема холодильной камеры (приложение 8).
Суточное потребление продуктов рассчитываем по формуле:
, кг/сут
где τ – допустимый срок хранения продуктов в сутках [5].
4 Расчет грузовой площади холодильной камеры
Грузовая площадь холодильных камер, занимаемая продуктами, определяется по формуле:
где hгр – грузовая высота складируемого продукта в метрах.
Значение грузовой высоты складируемого продукта принимается согласно требованиям к стандартным холодильным камерам.
5 Расчет строительной площади холодильной камеры
Строительная площадь холодильных камер определяется по формуле:
, м2
где
-
коэффициент использования
площади холодильной камеры, который
учитывает наличие проходов, отступов
от стен и колонн.
Для камер: от 5 до 10 м2 = 0,45;
от 10 до 20м2 =0,5
от 20 до 100м2 =0,65.
Определяют габариты холодильной камеры методом подбора, руководствуясь требованиями п.2.
l – длина камеры, м
m – ширина камеры, м.
h – высота камеры, м.
Объем холодильной камеры определяют по формуле:
, м3
- высота камеры принимается согласно
п.2 требований к стационарным холодильным
камерам.
6 Теплотехнический расчет стационарной холодильной камеры
Цель технологического расчета – рассчитать толщину теплоизоляции стационарной холодильной камеры и определить коэффициент теплопередачи строительных конструкций стационарных холодильных камер.
Данные по теплоизоляции и пароизоляции берутся из задания.
Конструкция наружной стены- по варианту.
Δ-толщина слоя (по заданию), м.
λ-коэффициент теплопроводности определяется по
СниП II-3-79* Строительная теплотехника; [2]
Толщина теплоизоляции определяется по формуле:
,
М
где
-
теплопроводность теплоизоляционного
материала, [Вт/м°С]
k – коэффициент теплопередачи ограждения [Вт/м2°С].
δi – толщина отдельных слоёв строительной конструкции ограждения, м
λi – теплопроводность отдельных слоёв строительной конструкции ограждения,[Вт/м˚С]
- коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающих конструкций,
принимаемый по СНИП [2], таблица 4 или по
таблице 6.1.
- коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ограждающих конструкций
по летним условиям, следует определять
по формуле:
,
Вт/м2°С.
где v – минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, принимается согласно СНИП [3], но не менее 1 м/с.
Требуемое сопротивление теплопередачи определяется по формуле:
,
можно
определить по нормативной литературе
[1] (таблицы 2,3,4,5)
для наружной стены зависит от температуры наружного воздуха и от температуры внутри камеры.
Среднегодовую температуру для города
определяют по [3] (таблица 2)
Температура воздуха внутри камеры
определяется из [5] приложение 18.1
m - коэффициент конструктивного качества теплоизоляционной конструкции ограждения.
Для минераловатных плит и подобных материалов- 1,1
Для теплоизоляции из пенополистирола – 1,05
Для заливочной и напыляемой теплоизоляции – 1,0
Таблица 6.1
Поверхность теплообмена |
Коэффициент теплоотдачи α, [Вт/м2°С]. |
Наружные стены и бесчердачные покрытия |
23,2 |
Чердачное перекрытие (наружная поверхность) |
11,6 |
Пол на грунте (наружная поверхность) |
8 |
Перекрытия междуэтажные |
7 |
Внутренние стены (наружная поверхность) |
8 |
Внутренняя поверхность стен, потолка и пола камеры при конвективном теплообмене |
9.3 |
Внутренняя поверхность стен, потолка и пола камеры при использовании воздухоохладителей |
10,4 |
Полученную при расчете толщину слоя
теплоизоляции округляют в большую
сторону до значения стандартной толщины
плиточной теплоизоляции материала
в
метрах. Необходимо указать сколько плит
и какой толщины используется.
Далее определяется действительный коэффициент теплоизоляции по формуле:
Размеры камеры для оценки площади поверхности ограждения принимают (рисунок 6.1) исходя из следующих рекомендаций:
длину наружных стен угловых камер принимают от наружной поверхности наружных стен до оси внутренних стен; для неугловых камер — между осями внутренних стен;
длину внутренних стен принимают между внутренней поверхностью наружных стен и осью внутренних стен либо между осями внутренних стен;
|
|
а) |
б) |
Рисунок 6.1 – Определение линейных размеров холодильных камер
а) камеры в разрезе; б) — камеры в плане
расчетную высоту ограждения принимают от уровня чистого пола камеры до уровня чистого пола вышележащего этажа;
длину и ширину пола и потолка принимают, как для внутренних стен.