|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
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.
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: 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.) |