
- •1. Вибір основних характеристик і розмірів холодильника
- •1.1. Загальні положення
- •1. 2. Вибір будівельної конструкції холодильника
- •1. 3. Визначення основних розмірів охолоджуваних приміщень холодильників
- •Визначення товщини теплоізоляційного матеріалу
- •1. 5. Визначення товщини пароізоляційного матеріалу
- •Будівельних та ізоляційних матеріалів
- •2. Розрахунок теплоприпливів
- •2. 1. Мета розрахунку і його особливості.
- •2. 2. Розрахунок теплоприпливів через
- •2. 2. 2. Теплопрплив від сонячного випромінювання
- •2. 2. 3. Теплоприплив через підлогу, розташовану на ґрунті
- •2. 2. Розрахунок теплоприпливів від вантажів
- •2. 4. Розрахунок теплоприпливів із зовнішнім
- •2. 5. Розрахунок експлуатаційних
- •2. 5. 1. Теплоприплив від електричного освітлення
- •2. 5. 2. Теплоприплив від електричних двигунів
- •5. 3. Теплоприплив від працюючих людей
- •2. 5. 4. Теплоприплив при відкриванні дверів
- •3. Визначення теплового навантаження і підбор холодильного устаткування
- •Розрахункове теплове навантаження
- •3. 2. Розрахункове теплове навантаження
- •3.3. Розрахунок теплових навантажень по укрупненим показникам
- •3. 4. Добір холодильного устаткування
1. 5. Визначення товщини пароізоляційного матеріалу
Ізоляційні конструкції холодильних камер включають пароізоляційний шар, установлюваний для захисту холодильної ізоляції від зволоження. Звичайно пароізоляцію встановлюють з теплого боку теплоізоляційного шару.
Для того щоб пароізоляція виконувала свої захисні функції, недостатньо установити її стосовно теплоізоляційного шару з боку більшого парціального тиску водяної пари в повітрі. Потрібно також вибрати товщину пароізоляції, що забезпечує необхідний опір проходженню водяної пари крізь ізольоване огородження.
Графічний метод розрахунку товщини пароізоляції [2] не забезпечує необхідну точність навіть при великих розмірах графіків.
Розглянемо запропонований автором аналітичний метод розрахунку товщини пароізоляційного шару в огородженнях холодильних камер, що запобігає конденсації водяної пари, що дифундує крізь ізоляцію. Він простіше і точніше графічного, а також добре погодиться із сучасними системами автоматичного проектування.
Цей метод заснований на тім, що пароізоляційний шар повинен запобігати утворенню початкової зони конденсації водяної пари в теплоізоляційному матеріалі навіть при самому несприятливому співвідношенні парціальних тисків водяної пари в повітрі навколо зовнішньої і внутрішньої поверхонь ізоляції.
Вираз для визначення товщини пароізоляційного шару п має вигляд
,
(21)
де п і из – коефіцієнти паропроникності пароізоляційного
і теплоізоляційного матеріалів; чисельні значення цих
коефіцієнтів наведені в таблиці 4;
tин – температура зовнішньої поверхні шару теплової ізоляції;
tив – температура внутрішньої поверхні шару теплової ізоляції;
b, c, m, n – коефіцієнти, що залежать від tин і tик ; чисельні
значення цих коефіцієнтів зведені в таблицю 5.
При розрахунках ізоляції огороджень холодильних камер відомі температури повітря (tн , tк), і коефіцієнти тепловіддачі з боку повітря (н, к) по обох боках огородження, коефіцієнти теплопровідності і товщини окремих шарів огородження, а також загальний коефіцієнт теплопередачі (к) ізоляційної конструкції. По цим даним, використовуючи відомий метод теплопередачі, легко розрахувати температури зовнішньої і внутрішньої поверхонь шару теплової ізоляції tин і tик
,
(22)
,
(23)
де
ВН, ВН товщина і коефіцієнт теплопровідності внутрішнього
лицювального шару огородження;
З, З товщина і коефіцієнт теплопровідності шару теплової
ізоляції.
Як приклад використання аналітичного методу розглянемо розрахунок товщини пароізоляційного шару для зовнішньої стіни камери схову заморожених продуктів (tк = -20 С, к = 0,95), розташованої в м. Одесі (tн = 32 С, н = 0,66).
Таблиця 4. Коефіцієнти паропроникності основних