
- •1. Общие положения
- •1.2 Содержание графической части
- •1.3. Этапы и организация работы над проектом
- •Методические указания к выполнению курсовой работы
- •1. Расчет вместимости холодильника
- •2. Теплотехнический расчет изоляции ограждающих конструкций
- •3. Расчет теплопритоков в охлаждаемые объекты
- •3.1. Теплоприток от окружающей среды
- •3.2. Теплоприток от продуктов при их холодильной
- •3.3. Теплоприток при вентиляции помещений наружным воздухом
- •3.4. Эксплуатационные теплопритоки
- •3.6. Итоговые данные расчета теплопритоков
- •4. Расчет охлаждающих систем
- •4.1. Подбор воздухоохладителей
- •4.2. Подбор батарей
- •Приложения
3. Расчет теплопритоков в охлаждаемые объекты
Теплопритоки рассчитывают с целью определения тепловых нагрузок на холодильное оборудование, в частности, на компрессоры и охлаждающие устройства, для их подбора такой производительности, чтобы обеспечивался заданный режим работы оборудования.
При расчете охлаждаемых помещений в общем случае определяют следующие теплопритоки:
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
где Q1 — теплоприток от окружающей среды через ограждения, кВт; Q2 — теплоприток от продуктов при их холодильной обработке, кВт; Q3 — теплоприток от наружного воздуха при вентиляции охлаждаемого помещения, кВт; Q4 — теплоприток от источников, связанных с эксплуатацией охлаждаемых помещений, кВт; Q5— теплоприток от грузов при "дыхании".
Нагрузка на холодильное оборудование определяется суммой всех теплопритоков, поступающих в одно и то же время Qоб =Qi. Нагрузка на компрессор может быть меньше, чем на охлаждающее устройство, если компрессор (компрессоры) поддерживают температуру сразу в нескольких одновременно работающих объектах (помещениях или аппаратах).
3.1. Теплоприток от окружающей среды
Этот теплоприток в общем случае включает теплопритоки, обусловленные разностью температур окружающего воздуха и помещения Q1Т и солнечным тепловым излучением Q1C:
EMBED
Equation.3
Теплопритоки через стены, перегородки, перекрытия или покрытия Q1Т (кВт) определяют по формуле:
EMBED
Equation.3
где Fн — площадь поверхности ограждения, м2; tн — температура воздуха с наружной стороны ограждения, °С; tпм — температура воздуха в помещении, °C; Rнд — действительное термическое сопротивление ограждения, (м2К)/кВт.
Размеры и расчетную площадь поверхности ограждения определяют следующим образом. Длину наружных угловых помещений находят по размеру от наружной поверхности стены до оси внутренней стены. Длину наружной стены не углового помещения определяют по размерам между осями внутренних стен. Длину внутренних стен (перегородок) определяют по размеру от внутренней поверхности наружных стен до оси внутренних стен или по размеру между осями внутренних стен.
Для учебных расчетов допускается определение размеров ограждений по осям сетки колон.
Высоту камер одноэтажного здания или высоту стен верхнего (последнего) этажа многоэтажного здания находят по размеру от уровня чистого пола до верха засыпки (теплоизоляции) покрытия. Высоту стен промежуточного этажа определяют по размеру от уровня пола одного этажа до пола другого. Высоту стен первого этажа при наличии пола, расположенного непосредственно на грунте, определяют по размеру от уровня чистого пола первого этажа до уровня пола второго этажа, при наличии не отапливаемого подвала или подполья — по размеру от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня пола второго этажа.
Площадь поверхности полов и потолков находят по размерам между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен.
Размеры строительных ограждений рассчитывают с точностью до 0,1 м, а площадь поверхности — с точностью до 0,1 м2.
Температура наружного воздуха определяется расчетным путем, так как она изменяется во времени в значительных пределах. Для ограждений с достаточно высокой тепловой инерционностью (средней массивности 4 < D < 7) и массивных D > 7, где D — массивность), что характерно для ограждений традиционной конструкции, включающих кирпичную кладку или бетонные панели, расчетную температуру определяют по формуле:
EMBED
Equation.3
где tср.м — средняя температура самого жаркого месяца (см. прил. 21 или /7/); tа м — температура абсолютного максимума (см. прил. 21 или /7/);
Для легких ограждений (D<4) значение расчетной температуры воздуха увеличивают на 10-12 К.
В ситуациях, в которых теплоприток приходится определять из неохлаждаемых и неотапливаемых помещений с нефиксированной температурой, обычно используют расчетную разность температур:
EMBED Equation.3
где а — поправочный коэффициент, значение которого зависит от ситуации:
— 0,7 для внутренних ограждений, сообщающихся с наружным воздухом;
— 0,6 для ограждений, не сообщающихся с наружным воздухом;
— 0,5 для перекрытий над подвалом, не имеющим окон.
Теплоприток Q1T через пол, расположенный на не обогреваемом грунте, рассчитывают по формуле:
EMBED
Equation.3
где tг — средняя температура поверхности устройства для обогрева грунта, °С.
При электрообогреве грунта принимают tг= 1 °С, при обогреве горячим воздухом, проходящим по каналам в шанцевом полу или жидкостью, tг= 3 °С.
Теплоприток от солнечной радиации через наружные стены и покрытия холодильника Q1C (в кВт) определяют по формуле:
EMBED
Equation.3
где tC — избыточная разность температур, вызванная солнечным тепловым EMBED Equation.3 излучением, °С. Определяют по прил.11.
Теплоприток Q1 на камерное оборудование и на компрессор для распределительных холодильников учитывается в размере 100 %.
Но, тем не менее, необходимо помнить, что на камерное оборудование учитываются только положительные теплопритоки, а на компрессор все теплопритоки и каждый со своим знаком.