- •1.Методы интенсификации тепловых процессов.
- •4.Классификация и область применения хранилищ.
- •5.Общие положения теплового поверочного расчета.
- •6.Основы теплового конструктивного расчета теплообменного аппарата.
- •1.2 Определение требуемой мощности системы отопления
- •11.Тепловое оборудование отопительно-вентиляционных систем.
- •12.Вентиляционное оборудование отопительно-вентиляционных систем.
- •13.Утилизационное оборудование отопительно-вентиляционных систем.
- •14.Тепловые насосы.
- •1) Геотермальные (используют тепло земли, наземных либо подземных грунтовых вод
- •18.Расчет и выбор основного оборудования систем воздушного отопления.
- •20.Энергосбережение при отоплении производственных помещений.
- •30 С и подачи воздуха на расстояние не более 15 м. Нагретый воздух забирается из верхней
- •28.Классификация и область применения теплообменных аппаратов.
- •29.Тепловой расчет временных и капитальных хранилищ.
- •30.Устройство временных и капитальных хранилищ.
- •31.Особенности теплообмена при тепловой обработке продукции.
- •32.Основы гидравлического расчета теплообменного аппарата.
- •37.Назначение,классификация и область применения систем отопления.
- •39. Классификация и область применения систем воздушного отопления.
- •40.Энергосбережение при отоплении и вентиляции производственных помещений.
- •48.Рабочий процесс и классификация холодильных машин.
- •49.Тепловые схемы и характеристики холодильных установок.
- •50.Микроклимат помещений и его значение для технологических процессов.
1.2 Определение требуемой мощности системы отопления
Необходимую мощность системы отопления определяем из уравнения теплового баланса помещения. Для написания уравнения теплового баланса выявим все потери теплоты в животноводческом помещении, а также все тепловыделения. На основе теории теплопередачи найдем коэффициенты теплопередачи и тепловые потери через отдельные виды ограждений, затем остальные составляющие уравнения теплового баланса и определим необходимую мощность отопительных приборов.
Уравнение теплового баланса животноводческого помещения:
Вт,
(6)
Где QСО - мощность системы отопления, Вт;
-
теплота, теряемая через ограждающие
конструкции помещения, Вт;
QИ - теплота, затраченная на испарение влаги, Вт;
QЖ - теплота, выделяемая животными, Вт.
а) Теплоту, теряемую через ограждающие конструкции, определяем как сумму потерь теплоты через отдельные виды ограждения (стены, окна, пол, потолок).
Потери через окна, двери, стены и потолок найдем из выражения:
Вт,
(7)
Где k - коэффициент теплопередачи через соответствующий вид ограждения, Вт/м2·К;
F - площадь ограждения, м2;
tВ и tН - внутренняя и наружная температура воздуха, 0С.
Тепловое сопротивление стен и потолка определяется выражением:
Вт/м2·К,
(8)
Где RВ - тепловое сопротивление внутренней поверхности ограждения. Для животноводческих помещений Rв=0,155 м2·К/Вт;
RН - тепловое сопротивление наружной поверхности. Для наружных стен и бесчердачного покрытия RН=0,043 м2К/Вт;
δ - толщина теплопередающей поверхности, м;
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/м·К.
Потери через пол найдем из выражения:
Вт,
(9)
Где Rn - сопротивление теплопередачи каждой зоны неутепленных полов, м2К/Вт. (I зоны Rn=2,15 м2К/Вт, II зоны Rn=4,3 м2К/Вт, III зоны Rn=8,6 м2К/Вт, IV зоны Rn=14,2 м2К/Вт).
F - площадь каждой зоны, м2.
tВ и tН - внутренняя и наружная температура воздуха, 0С.
11.Тепловое оборудование отопительно-вентиляционных систем.
Предназначено для воздушного отопления производственных помещений сельскохозяйственного назначения, а также для оборудования отопительно-вентиляционных систем зданий промышленного назначения.
Тепловая пушка - классический отопительный прибор, используемый для мгновенного прогрева помещения, оборудования, материалов, за счет постоянного интенсивного пропускания объема воздуха через нагревательный элемент (ТЭН) с помощью встроенного вентилятора. Купить тепловуюпушку можно для применения в помещениях, которые не требуют постоянного поддержания комфортной температуры, и нуждаются в максимально быстром ее достижении. Например, эпизодический нагрев небольшого помещения: офиса или квартиры, обогрева загородного дома, дачи после долгого отсутствия, при выполнении работ в неотапливаемых зданиях, сооружениях (сараях, гаражах, стройках) и т.д. Основными преимуществами являются: мобильность, экологическая безопасность, отсутствие необходимости монтажа, простота подключения, невысокая стоимость оборудования.
Тепловые завесы - инновационная разработка в мире тепла, согревающая нашу жизнь и охраняющая от холода и сквозняков. Тепловая завеса создает невидимый барьер между теплым и холодным воздухом, тем самым, поддерживая постоянный температурный режим в помещении. Завеса тепловая- мощный подвесной вентилятор, который создает высокоскоростной поток воздушных масс, образуя при этом преграду, не позволяя проникнуть холодному воздуху в помещение, а теплому выйти. Тепловую завесу, как правило, монтируют в дверном проеме. Везде, где бывает большой поток посетителей, что приводит к частому открыванию дверей, воздушная тепловая завеса станет незаменимым помощником, а именно магазины, объекты общественного питания, складские помещения. Создание комфортных условий с максимальным энергосбережением при минимальных затратах.
Конвектор - высокотехнологичный инструмент для создания комфортных условий в Вашем доме, а также стильное дополнение к любому интерьеру современного жилья. Прогрев воздуха осуществляется путем естественной конвекции - теплый воздух, прогретый нагревательным элементом, поднимается вверх через верхнюю решетку конвектора, распределяясь по помещению. При этом теплый воздух, отдав все тепло потолку и стенам, опускается к уровню пола уже прохладным, откуда вновь поступает через нижнюю решетку в конвектор, создавая круговорот, который позволяет быстро и эффективно согреть Ваше помещение. Характеризуется абсолютной надежностью, универсальностью, 100% безопасностью, экологичностью, разумной экономичностью и всегда актуальным дизайном. Идеально подойдет для обогрева Вашей квартиры, загородного дома, коттеджа.
Инфракрасный обогреватель - отопительный прибор, который дарит свое тепло при помощи инфракрасного излучения. Тепловая, лучистая энергия, исходящая от обогревателя, поглощается окружающими поверхностями, предметами, а они в свою очередь передают все тепло воздуху. Воздух не поглощает тепловое излучение, поэтому все тепло от обогревателя без потерь будет доставлено предметам, поверхностям и людям, которые находятся в зоне действия оборудования. Инфракрасные обогреватели организуют основной, локальный (зональный) и дополнительный обогрев отдельных рабочих зон, бытовых, производственных, промышленных и аналогичных помещений, а также используются для решения различного рода технологических задач: сушка, разогрев материалов, поддержание антиобледенительного режима.
