- •4)Теплоизоляция ограждающих конструкций кузова вагона
- •5)Приведенный коэффициент теплопередачи кузова вагона
- •6)Вентиляция воздуха с рециркуляцией и приточно-вытяжной вентиляции
- •7)Определение поверхности теплопередачи ограждений кузова вагона
- •9)Схема циркуляция воздуха с рециркуляцией в вагоне
- •11)Схема циркуляции воздуха в вагоне открытого типа
- •11)Параметры системы вентиляции: расход, напор, сопротивления
- •13) Различие в вентиляции купейных и плацкартных вагонов
- •14) Хладагенты и хладоносители
- •Хладоносители
- •15) Фреоны типы и классы, фреонов и их свойства
- •Основные физические свойства фреонов метанового ряда.
- •Химические свойства
- •16) Фреоны. Экологически аспект
- •17) Холодильное оборудование в вагонных кондиционеров
- •18)Холодильники служебных купе
- •19). Охладители питьевой воды
- •Устройство и работа водоохладителя.
4)Теплоизоляция ограждающих конструкций кузова вагона
Теплоизоляция вагонов — применяется в пассажирских, а также изотермических вагонах (рефрижераторных) и цистернах. В ограждающих конструкциях кузовов вагонов, т. е. в крыше, стенах и полу, между наружной и внутреннего обшивками, помещается слой теплоизоляционного (термоизоляционного) материала, отличающегося пористым строением и, следовательно, малой плотностью (20—35 кг/м3) и низким коэф. теплопроводности (0,03—0,04) Вт/(м • К). Чтобы предотвратить увлажнение, материала и особенно замерзание воды в порах, что значительно увеличивает теплопроводность материала, влагоёмкие теплоизоляционные материалы (например, "мипора") помещают в полиэтиленовые или полиамидные пакеты. Пенополистирол или жёсткий пенополиуретан не требуют такой защиты от увлажнения. Слой пенополиуретана наносится на поверхности методом заливки или напыления его компонентов в жидкой фазе с последующим отверждением внутри ограждающих конструкций, что повышает относительную герметичность кузова. Кроме пенопластов для теплоизоляции вагонов, особенно в пожароопасных местах, применяют стекловолокнистые материалы, применяли асбест.
Устройство теплоизоляции изотермического вагона: а) - пола; б) - стены; в) - крыши; 1 - поперечная балка вагона; 2 - металлический гофрированный лист; 3 - теплоизоляция; 4 - деревянная поперечная балка; 5 - верхний настил пола; 6 - оцинкованный лист; 7 - вертикальная стойка стены; 8 - наружная стальная обшивка; 9 - обшивка потолка; 10 - деревянная потолочная дуга; 11 - стальная потолочная дуга; 12 - стальная обшивка крыши; 13 - стальная внутренняя обшика с вертикальными гофрами
Теплоизоляция изотермических вагонов и контейнеров применяется для сопротивления притоку или потере тепла через наружные стенки или ограждающие конструкции, что уменьшает непроизводительные затраты топлива, энергии, способствует лучшей сохранности продуктов.
Теплоизоляционные материалы должны обладать:
• по возможности меньшим коэффициентом теплопроводности;
• иметь объёмную массу не более 250 кг/м³;
• не быть гигроскопичными, быть морозостойкими, огнестойкими, устойчивыми против загнивания и распада;
• не обладать запахами;
• не должны служить удобной средой для распространения грызунов;
• быть простыми в изготовлении, дешёвыми.
Так например, для теплоизоляции рефрижераторных вагонов применяются: пенополистирол, пенополивинилхлорид, мочевиноформальдегидный пенопласт, фенольно-резольный пенопласт, жёсткий пенополиуретан, вспененный пенополиуретан, мипора.
Параметры ограждающих конструкций изотермических вагонов:
• Сопротивление паропроницаемости — сопротивление конструкции прохождению через неё пара;
• Коэффициент теплопередачи — значение тем больше, чем больше тепла проникает или теряется через ограждения. Для рефрижераторных вагонов принимается 0,31…0,35 Вт/(м²•К), а изотермических вагонов, охлаждаемых водным льдом или льдосоляными смесями — 0,41…0,70 Вт/(м²•К);
• Толщина теплоизоляционного слоя — увеличение способствует сокращению массы и стоимости холодильного оборудования, расходов на топливо и энергию, в то же время при этом сокращается полезный объем и полезная площадь грузового вагона.
