Теплопоступления от источников освещения

– 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:


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:
|