АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплопоступления от источников освещения

Читайте также:
  1. CПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
  2. IV. Список использованнЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  3. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  4. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения, КЕО.
  5. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения. КЕО
  6. В зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление.
  7. В-59 Виды источников (форм) права?
  8. Виды источников (форм) права их характеристика
  9. ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ БРИТАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
  10. Виды источников права
  11. ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
  12. Вопрос 5. Налогообложение доходов российских организаций от источников в иностранных государствах

– освещённость рабочих поверхностей, лк; Е = 200лк (для сварочного цеха)

– площадь пола помещения, =20 40=800 м2;

– удельные тепловыделения от люминисцентных ламп, =0,056 Вт/(м2·лк), (табл.2.5);

– доля теплоты, поступающей в помещение = 0,15.

3.Теплопоступления от электродвигателей работающих станков и оборудования:

– номинальная установочная мощность электродвигателя, кВт;

– коэффициент полноты загрузки электродвигателя (Волков);

– КПД электродвигателя, (табл.2.11);

– коэффициент перехода теплоты в помещение (Волков);

=0,6(машина точечной сварки), =0,35(машина шовной сварки).

· машина точечной сварки:

· стыковая сварочная машина:

  • шовная сварочная машина:

4.Теплопоступления от приборов дежурного отопления:

предназначенного для поддержания внутренней температуры в нерабочее время (выходные, праздничные дни, цеха с одно- и двухсменной работой) при функционировании в рабочее время определяют по формуле

– теплопотери помещения при ;

– расчётная наружная температура, ;

– средняя температура теплоносителя в нагревательном приборе, ;

– температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе системы отопления, определяемые по температурному графику тепловых сетей в зависимости от наружной температуры , °С;

– расчётная внутренняя температура в рабочей зоне помещения, °С.

5.Теплопоступления от нагретых поверхностей трубопроводов и воздуховодов:

при отсутствии изоляции:

– коэффициент теплоотдачи от поверхности трубы к окружающему воздуху, Вт/м2·К

при слабом движении воздуха () = 9,3+0,05·112=14,9 Вт/м2·К;

наружный диаметр трубы, м;

- длина трубы, м;

– температура теплоносителя в трубопроводе, °С;

– температурный перепад между стенкой трубы и окружающим воздухом, приближенно можно принять ;

6.Теплопоступления от одного электросварочного поста:

в среднем составляют

так, как их 20 шт.

7.Теплопоступления от солнечной радиации:

– тепловой поток прямой и рассеянной радиации, Вт/м2 (табл.2.15);

–коэффициент, учитывающий затенение остекления световых проёмов переплётов и загрязнением атмосферы = 0,75;

– коэффициент, учитывающий загрязнение стекла = 0,9.

 

часы Ориентация окон Всего
С Ю З В
7-8 -/74 3/73 -/53 542/129  
8-9 -/70 80/81 -/58 497/121  
9-10 -/64 186/86 -/58 372/100  
10-11 -/60 271/87 -/60 193/81  
11-12 -/59 317/88 -/65 37/72  
12-13 -/59 317/88 37/72 -/65  
13-14 -/60 271/87 193/81 -/60  
14-15 -/64 186/86 372/100 -/58  
15-16 -/70 80/81 497/121 -/58  
16-17 -/74 3/73 542/129 -/53  
17-18 35/69 -/55 472/114 -/44  

 

Максимальное поступление солнечной радиации наблюдается в период с 8.00 – 9.00 и 15.00 – 16.00 равно 907 Вт/м2.

8.Максимальные поступления солнечной радиации:

– площадь окон, м2

– коэффициент относительного проникновения солнечной радиации через заполнение светового проёма =1.

9. Теплопоступления через покрытия:

коэффициент для любого часа суток, определяемый по табл. 2.20;

– среднесуточное поступление теплоты в помещение,

F – площадь покрытия, м2;

– сопротивление теплопередачи покрытия, (м2·К)/Вт, определяемое теплотехническим расчётом или принимаемое по табл. 2.21, если теплотехнический расчёт не выполняется;

– температура уходящего воздуха под покрытием, для холодных цехов

– температура наружного воздуха, принимаемая по параметрам климата А;

– условная среднесуточная температура наружного воздуха, определяемая по формуле:

- расчётная температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре июля;

– коэффициент поглощения теплоты солнечной радиации наружной поверхностью покрытия (с алюминиевой краской =0,5);

–среднесуточный тепловой поток суммарной (прямой + рассеянной) солнечной радиации, поступающей в июле на горизонтальную поверхность, Вт/м2 (принимается по табл. 2.23);

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·К),

- расчётная скорость ветра,=1 (для Днепропетровска) м/с;

– амплитуда колебания теплового потока, Вт

– коэффициент тепловосприятия внутренней поверхностью покрытия, = 8,7 Вт/(м2 );

– амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности покрытия, °С,

– амплитуда колебаний температуры наружного воздуха с учётом солнечной радиации, °С

– максимальное значение теплового потока суммарной (прямой + рассеянной) солнечной радиации за июль, поступающие на горизонтальную поверхность, Вт/м2 (принимается по табл. 2.23);

– максимальная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха в июле, принимаемая с коэффициентом 0,5 (табл.2.22);

– затухание амплитуды колебания температуры наружного воздуха в покрытии,

е =2,718 – основание натуральных логарифмов;

D – характеристика тепловой инерции покрытия;

, ,… – принимаются по результатам теплотехнического расчёта покрытия;

, ,… – коэффициенты теплоусвоения наружных поверхностей отдельных слоёв покрытия, Вт/(м2·К).

Если слой имеет D = RS ≥ 1, то для него , т.е. равно коэффициенту теплоусвоения этого слоя;

при D = RS< 1,

R= – сопротивление теплопередаче слоя, м2·К/Вт;

– коэффициент теплоусвоения материала этого слоя;

- коэффициент теплоусвоения наружной поверхности предыдущего слоя, вычисляемый по приведенной формуле. Если первый слой ограждения имеет , для него

– сопротивление теплопередаче первого слоя;

- коэффициент теплоусвоения материала первого слоя;

– коэффициент тепловосприятия.

=21,5

Теплопоступление через покрытие:


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)