Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая Лялина ТХ-41.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.85 Mб
Скачать

2. Расчет емкости камеры, планировка, расчет теплоизоляции и ограждения

Согласно общепринятому определению, Теплоизоляция, тепловая изоляция, термоизоляция, защита зданий, тепловых промышленных установок (или отдельных их узлов), холодильных камер, трубопроводов и прочего от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Так, например, в строительстве и теплоэнергетике Т. необходима для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, в холодильной и криогенной технике - для защиты аппаратуры от притока тепла извне. Т. обеспечивается устройством специальных ограждений, выполняемых из теплоизоляционных материалов (в виде оболочек, покрытий и т. п.) и затрудняющих теплопередачу; сами эти теплозащитные средства также называются Т. При преимущественном конвективном теплообмене для Т. используют ограждения, содержащие слои материала, непроницаемого для воздуха; при лучистом теплообмене - конструкции из материалов, отражающих тепловое излучение (например, из фольги, металлизированной лавсановой плёнки); при теплопроводности (основной механизм переноса тепла) - материалы с развитой пористой структурой. Эффективность Т. при переносе тепла теплопроводностью определяется термическим сопротивлением (R) изолирующей конструкции. Для однослойной конструкции R=d/l, где d - толщина слоя изолирующего материала, l - его коэффициент теплопроводности. Повышение эффективности Т. достигается применением высокопористых материалов и устройством многослойных конструкций с воздушными прослойками. Задача Т. зданий - снизить потери тепла в холодный период года и обеспечить относительное постоянство температуры в помещениях в течение суток при колебаниях температуры наружного воздуха (см. Строительная теплотехника). Применяя для Т. эффективные теплоизоляционные материалы, можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций и таким образом сократить расход основных стройматериалов (кирпича, цемента, стали и др.) и увеличить допустимые размеры сборных элементов. В тепловых промышленных установках (промышленных печах, котлах, автоклавах и т. п.) Т. обеспечивает значительную экономию топлива, способствует увеличению мощности тепловых агрегатов и повышению их кпд, интенсификации технологических процессов, снижению расхода основных материалов. Экономическую эффективность Т. в промышленности часто оценивают коэффициентом сбережения тепла h= (Q1 - Q2)/Q1 (где Q1 - потери тепла установкой без Т., а Q2 - c Т.). Т. промышленных установок, работающих при высоких температурах, способствует также созданию нормальных санитарно-гигиенических условий труда обслуживающего персонала в горячих цехах и предотвращению производственного травматизма. Большое значение имеет Т. в холодильной технике, так как охлаждение холодильных агрегатов и машин связано со значительными энергозатратами.Т. - необходимый элемент конструкции транспортных средств (судов, ж.-д. вагонов и др.), в которых роль Т. определяется их назначением: для средств пассажирского транспорта - требованием поддержания комфортных микроклиматических условий в салонах; для грузового (например, судов, вагонов-рефрижераторов и грузовых автомобилей для перевозки скоропортящихся продуктов) - обеспечения заданной температуры при минимальных энергетических затратах. К эффективности Т. на транспорте предъявляются повышенные требования в связи с ограничениями массы и объёма ограждающих конструкций транспортных средств. См. также Теплозащита, Теплоизоляционные работы. Лит.: Каммерер И. С., Теплоизоляция в промышленности и строительстве, пер. с нем., М., 1965. ? Ю. П. Горлов К. Н. Попов.

2.1 Строительная площадь

= =77/0,7=110

где – грузовая площадь камеры, (м2) ( до 100 )

2.1.1 Грузовая площадь

= =

где Вк – вместимость камеры хранения, (т)

qv – норма нагрузки 1 м3 грузового объема камеры

hгр – грузовая высота штабеля, (м)

2.1.2 Вместимость камеры хранения

Вк=15*8=120т.

где Gсут – суточное поступление продуктов в камеру, (т/сут)

τ – время хранения, (τ = 4 сут=8смен)

Принимаю камеру 110 м2

2.1.3 Вспомогательное помещение

2.2 Расчет теплоизоляции

2.2.1 Наружная стеновая панель

1 .Штукатурка сложным раствором мо метал. Сетке 0,02

2.Теплоизоляция из пенопласта полистирольного ПСБ-С

3.Пароизоляция-2 слоя гидроизола на битумной мастике 0,004

4.Штукатурка цементно-песчаная 0,02

5.Кладка кирпичная на цементном растворе 0,38

6.Штукатурка сложным раствором

Принимаем стандартное значение равное 80мм.

где - коэффициент теплопередачи изоляционного слоя, (пенопласт

полиуретановый=0,035 Вт/ К)

- толщина изоляционного слоя,(м)

- коэффициент теплоотдачи, (Вт/ К)

- коэффициент теплопроводности материалов, (Вт/м2К)

- действительный коэффициент теплопередачи, (Вт/м2К)

- принятая толщина теплоизоляционного слоя, (м)

2.2.2 Покрытие охлаждаемых помещений

м = 8см

Действительное значение коэффициента теплопередачи

Вт/( м2 К)

Принимаем стандартное 0,5

где - коэффициент теплопередачи изоляционного слоя, (пенопласт

полиуретановый=0,035 Вт/ К)

- толщина изоляционного слоя,(м)

- коэффициент теплоотдачи, (Вт/ К)

- коэффициент теплопроводности материалов, (Вт/м2К)

- действительный коэффициент теплопередачи, (Вт/м2К)

- принятая толщина теплоизоляционного слоя, (м)

Принимаем стандартное 0,5

2.2.3 Полы охлаждаемых помещений

Принимаем стандартное значение равное 50мм.

где - коэффициент теплопередачи изоляционного слоя, (пенопласт

полиуретановый=0,035 Вт/ К)

- толщина изоляционного слоя,(м)

- коэффициент теплоотдачи, (Вт/ К)

- коэффициент теплопроводности материалов, (Вт/м2К)

- действительный коэффициент теплопередачи, (Вт/м2К)

- принятая толщина теплоизоляционного слоя, (м)

Принимаем стандартное значение 0,3

3.Определение теплопритоков в камере для летнего и зимнего режима, определение Еп

3.1 Теплопритоки наружных и внутренних стен

(кВт)

где - действительный коэффициент теплопередачи ограждения, определяемый при расчёте толщины изоляционного слоя по формуле,

, )

- расчётная площадь ограждения помещения, (

- расчётная температура воздуха с наружной стороны ограждения

- расчётная температура в нутрии охлаждаемого помещения

3.1.1 Стены охлаждаемых помещений; зима:

=0,61*42*0* =0 кВт

=0,61*42*(28-0,5+6)* =0,85 кВт

=0,61*24*(28-0,5+5,7)* =0,49 кВт

Q1тв=0,61*24*(28-0,5+5,6)* =0,48кВт

Qcт=1,82кВт

3.1.2 Стены охлаждающих помещений; лето:

=0 кВт

=0,61*42*(-31-0,5+6)* =-0,64 кВт

=0,61*24*(-31-0,5+5,7)* =-0,4 кВт

Q1тв=0,61*24*(-31-0,5+5,6)* =-0,38кВт

Зима Qcт=-1,42кВт

3.1.3 Потолок (лето и зима):

Лето Q1т=Кg*F(tн-tв)* =0,5*110(28-0,5) =1,5кВт

Зима Q1т=0,5*110(-0,5+31) = -1,67кВт

3.2 Теплопритоки от солнечной радиации

(кВт)

где - действительный коэффициент теплопередачи ограждения,

F- площадь поверхности ограждения, облучаемая солнцем, )

- избыточная разность температур, характеризующая действие солнечной

радиации в летнее время, (

3.2.1 Для стенок

Лето Q=0,61*24*(28-0,5)* =0,4 кВт

зима Q=0,61*24*(-31-0,5)* =-0,46 кВт

3.2.2 Для потолка:

Лето Q=0,61*110*(28-0,5)* =1,51 кВт

Зима Q=0,5*110*(-31-0,5)* =-1,73 кВт

3.3 Теплопритоки от продуктов и тары

(кВт)

где Q2п – теплопритоки от продуктов, (кВт)

Q - теплопритоки от продуктов, (кВт)

3.3.1 Теплопритоки от продуктов

Q2п=1,3Мпр*С*I*1000/24*3600=1,3*0,6(11,6-8,12)*1000/24*3600=0,5*0,78*3,48*1000/24*3600=0,015кВт

где: - суточное поступление продукта в камеру, (т/сут)

- разность удельных энтальпий продукта до и после холодильной обработки,

(кДж/кг)

τ- продолжительность холодильной обработки, (ч)

3.3.2 Теплопритоки от тары

Q2п=Мт*Ст*(t1-t2) /24*3600=0,5*1,3*(4-0,5)* /24*3600=0,026 кВт

где: - суточное поступление тары, принимаем пропорционально суточному

поступлению продукта, (т/сут)

- удельная теплоёмкость тары. (кДж/кг·К)

- начальные и конечные температуры, (

3.4 Теплопритоки при вентиляции помещений

(кВт)

где: - массовый расход вентиляционного воздуха, (кг/с)

- удельная энтальпия наружного воздуха и воздуха в камере, (кДж/кг)

Зима:

Q3=0,16*(-18,56-8,63)=-4,35кВт

Лето:

Q3=0,16*(11,6-8,12)=0,56кВт

3.4.1 Массовый расход вентиляционного воздуха

=336*4*1,025/24*360=0,16кг/с

Р=1,025

где – объём вентилируемого помещения, ( )

a – кратность воздухообмена, (об/сут)

– плотность воздуха при температуре и относительной влажности воздуха в

камере, (кг/ )

3.5 Эксплуатационные теплопритоки

где q1 – теплопритоки от освещения, (кВт)

q2 – теплопритоки от пребывания людей, (кВт)

q3 – теплопритоки от работающих электродвигателей, (кВт)

q4 – теплопритоки при открывании дверей, (кВт)

3.5.1 Теплопритоки от освещения

q1=2,3*180* =0,414кВт

где: A - теплота, выделяемая источниками освещения за единицу времени на 1

площади пола, (Вт/ )

F - площадь камеры, ( )

3.5.2 Теплопритоки от пребывания людей

где: 0,35 – тепловыделение одного человека при тяжёлой физической работе, (кВт)

n – число людей работающих в данном помещении

3.5.3 Теплопритоки от работающих электродвигателей

=16*0,9=14,4КВт

где: - суммарная мощность электродвигателей, (кВт)

– КПД, принимаем значение равное 0,9

3.5.4 Теплопритоки при открывании дверей

=12*110=1,32кВт

где: K – удельный приток теплоты от открывания дверей, (Вт/ )

F – площадь камеры, ( )

3.6 Суммарный теплоприток

∑Q = Q1+ Q2+ Q3+Q4 =16,8(кВт)

Лето:

∑Qn =10,3кВт

Зима:

∑Qn =19,3кВт

Таблица 3.1 Сводная таблица теплопритоков

Наименование камеры

1

Лето 1,91

0,041

Лето 0,56

16,8

Лето 19,3

Зима -2,19

Зима -4,35

Зима 10,3