Характеристика наружного климата. — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Характеристика наружного климата.

2017-11-16 603
Характеристика наружного климата. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Состояние воздушной среды определяет в достаточно большой степени тепловой и влажностный режим помещений.

В настоящее время с точки зрения технико-экономических показателей работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ) приняты две категории параметров, характе­ризующих наружный воздух - А и Б.

Параметры А используются при проектировании систем вентиляции и СКВ третьего класса в теплый период года, Б - для систем отопления (в том числе воздушных), вентиляции, душирования и СКВ для холодного периода года, а также для СКВ первого класса в теплый период года. Для СКВ второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2 °С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже, чем при параметрах Б. Классификация СКВ приведена в зависимости от необеспеченности параметров:

· первого класса - в среднем 100ч/г при круглосуточной работе или 70ч/г при одно­сменной работе в дневное время,

· второго класса - в среднем 250ч/г при круглосуточной или 175ч/г при односменной работе в дневное время,

· третьего класса - в среднем 450ч/г при круглосуточной работе или 315ч/г при одно­сменной работе в дневное время.

· Соответствующие СКВ необходимо принимать:

· первого класса - для обеспечения метеорологических условий, требуемых для техно­логического процесса, при экономическом обосновании или в соответствии с требо­ваниями нормативных документов,

· второго класса - для обеспечения метеорологических условий в пределах оптималь­ных норм или требуемых для технологических процессов, скорость движения возду­ха допускается принимать в обслуживаемой зоне, на постоянных и непостоянных ра­бочих местах в пределах допустимых норм,

· третьего класса - для обеспечения метеорологических условий в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха, или оптимальных норм - при экономическом обосновании.

При проектировании вентиляции используется понятие о переходном периоде. В качестве расчетных параметров наружного климата принимают температуру tH = +8 °С и удельную энтальпию iH= 22,5кДж/ кг.

Требования к чистоте воздуха выражаются предельно-допустимой концентрацией вредностей (ПДК). Под ПДК понимают содержание в воздухе такого количества вредныхвеществ, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченного времени на человека не вызывает в его организме каких-либо физиологических изменений или заболеваний.

Теплопоступления от людей и источников искусственного освещения.

– от людей.

Теплопоступления от людей бывают явными и полными.

Qя = Qмя· (Пм + 0,85·Пж + 0,75·Пд)

Qп = Qмп· (Пм + 0,85·Пж + 0,75·Пд)

Qмя,п - тепловыделения явные и полные одним мужчиой, которые зависят от тяжести работ и периода года.

Пм , Пж , Пд - количество мужчин, женщин и детей.

– от искусственного освещения.

Данные теплопоступления расчитываются только для переходного и холодного периодов.

Qосв = Е·F ·q· hт

 

Где Е - нормированная освещенность, лк

F - площадь рабочих поверхностей, м2

q - удельные тепловыделения ламп, Вт/м2лк.

hт - коэффициент, учитывающий долю поступления теплоты в помещение.

Изображение на i-d диаграмме процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха.

В вентиляционном процессе в общем случае происходит изменение всех параметров, в частности i и d. Если расход воздуха, участвующий в процессе обозначим G, кг/с, то количество теплоты, переданное возду­ху (отданное воздухом) в процессе, можно определить:

Q=G(iк-iн), кДж/с (2.13)

Соответственно, количество влаги, определяется из выражения:

Gw=G(dк-dн), кг/с (2.14)

Рис.2.9 Определение температуры мокрого термометра

Разделим выражение (2.13.) на (2.14.):

Q/Gw=(iк-iн)/(dк-dн)= Δi/Δd=ε, кДж/кг (2.15)

Это отношение определяет угол наклона к оси абсцисс прямой, изображающей процесс. Прямая называется лучом процесса, а величину ε - угловым коэффициентом луча процесса.

Рис.2.10 Определение температуры точки росы и построение процессов нагрева, охлаждения иохлаждения с осушением.

При известном значении ε для определения конечных параметров воздуха в вентиляци­онном процессе необходимо иметь 2 любых параметра начальных условий и 1 параметр конеч­ных условий (или наоборот).

На рис.2.11. представлена последовательность построения. При известных t (цифра 1) и d (2) определяют положение точки Н (3). Соединяют точку 0 на оси ординат (4) с известным значением ε (5) и получают направление луча процесса. Проводят изотерму (6), отвечающую конечным услови­ям. Через точку Н проводят линию, параллельную линии 4-5, до пересечения с изотермой ко­нечной точки и получают точку К. Направление луча процесса указывают стрелкой. Два парал­лельных луча имеют одинаковые значения углового коэффициента ε.

Величинаε изменяется от – ∞ до + ∞.

Процесс Н1К1 (рис.2.10.) - процесс нагревания воздуха при контакте с сухой нагретойповерхностью. В процессе Н2К2 происходит охлаждение воздуха. Предельной точкой в этом процессе является точка пересечения с φ 100% (tpосы) Дальнейшее охлаждение связано с отдачей не только явной, нои скрытой теплоты и процесс идет вниз по φ 100% (К2К3) В конечном итоге такой процесс может быть представлен как политропический процесс Н2К3.

Рис. 2.11 Построение луча процесса.

Процессы нагревания и охлаждения называют изовлажностными.

Процесс изоэнтальпийного увлажнения при i=const осуществляется в камерах орошения при контакте с мелкодисперсной рециркуляционной водой, которая приобретает температуру равную температуре воздуха, по мокрому термометру (рис.2.12). Может также осуществляться при контакте с орошаемым колой пористым слоем, имеющим развитую поверхность

Угловой коэффициент изоэнтальпийного процесса ε=О

Процесс изотермического увлажнения (рис.2.13) может быть осуществлен в местном автономном кондиционере с паровым увлажнителем. Если к ненасыщенному водяными парами воздуху подмешивать пар при атмосферном давлении, то процесс на i-d диаграмме изобража­ется прямой, приблизительно совпадающий с изотермой, проведенной из начальной точки

 

 

21. Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие.

Qпокр = [1/R0 · (tн –Rнρlср- tв)+ ] · F, Вт

F - площадь покрытия.

R0 - сопротивление теплопередаче покрытия, м2 0С/Вт.

R0 = Rв + ΣRк + Rн

Rв, Rн – сопротивления теплоотдачи соответственно внутренней и наружной поверхности, м2·0C/Вт;

ρ- коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности покрытия;

tн – Среднемесячная температура наружного воздуха за июль, 0С.

Rн –термическое сопротивление при теплообмене между наружным воздухом и внешней поверхностью покрытия, м2 0С/Вт.

где v — минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, но не менее 1 м/с.

lср – среднесуточная суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация, падающая а горизонтальную поверхность, Вт/м2;

tв- расчетная температура внутреннего воздуха, 0С

β – коэффициент для определения гармонически изменяющихся велечин теплового потока в различные часы суток.

k- коэффициент для вентилирования.

Аτв – амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций, 0С.

23. Теплопоступления от электрической мощности технологического оборудования.

,

Nу – установочная мощность электра двигателя, кВт;

kи – коэффициент использования электрической энергии (0,7-0,9);

kз – коэффициент загрузки оборудования (0,5-0,8);

kо – коэффициент одновременности работы оборудования (0,5-1,0);

η – КПД электрической машины (0,84-0,95);

kт – коэффициент перехода электрической энергии в тепловую (0,2-1,0);

Qэ – учитывается во все периоды года.

22. Теплопоступления от солнечной радиации через остекление.

,

q', q''- удельные теплопоступления через освещенную и затененную части остекления, Вт/м2;

bсз – коэффициент, учитывающий наличие и тип солнцезащитных устройств.

k0 – коэффициент, учитывающий тип остекления,

kа – коэффициент, учитывающий аккумуляцию тепла внутренними ограждающими конструкциями помещения,

R0 – сопротивление теплопередачи заполнений световых проемов, м²К/Вт;

tн, tв -наружная и внутренняя температуры воздуха в теплый период года, 0С.

qвп, qвр – удельные теплопоступления от прямой и рассеянной солнечной радиации, зависит от широты местности и ориентации;

k1 – коэффициент, учитывающий загрязнение атмосферы и затемнение переплетами остекления, зависит от широты местности,

k2 – коэффициент, учитывающий загрязнение остекления.

F0' и F0" - площади освещенной и затемненной части остекления, м2;

F0 - площадь остекления, м2;

24. Теплопоступления с продуктами сгорания и от остывающего материала.

С прод. сгорания:

, Вт;

где Gт – расход топлива, кг/ч,

Qрнизшее– низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг,

ηт – коэффициент неполноты сгорания топлива,

ηм – коэффициент эффективности местного отсоса.

От остывающего материала (без фазового перехода):

,

Gм – количество поступающего нагретого материала, кг/ч;

С – теплоемкость материала;

В – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления теплоты во времени;

tм – t материала.0С

tв – внутренняя температуры воздуха, 0С

25. Определение влагопоступлений.

1) от людей:

, кг/ч;

Gwм – влаговыделения от одного мужчины в зависимости от тяжести выполняемых работ, кг/ч.

nм, nж, nд – кол-во мужчин, женщин и детей;

2) от станков с охлажденной эмульсией:

, кг/ч;

где Nуст – установочная мощность станка, Вт;

3) от открытой водной поверхности:

а) при отсутствии теплообмена:

, кг/ч;

tв, tмг- температура сухого и мокрого термометра;

F – площадь мокрой поверхности.

б) при наличии теплообмена:

, кг/ч,

где а– коэффициент зависящий от температуры воды,

Vв- подвижность над поверхностью воды,

рв, рп – парциальное давление при температуре поверхности воды и воздуха;

4) от паропроводов и технологического оборудования:

выбирается в зависимости от вида производства.

 

26. Теплопотери в вентилируемом помещении.

– Теплопотери через наружные ограждения:

Qн.о. = А∙K∙(tp – text)∙(1 + Σβ)∙n, Вт

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;

tp – расчетная температура воздуха помещения, 0С;

text– расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения

b – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь,

n – коэффициент учета положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху

К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м20С;

– теплопотери на инфильтрацию:

30% от Qн.о.

Qинф = 0,3 · Qок, Вт

– на нагрев ввозимых материалов:

, Вт

где Gм – кол-во поступающего нагретого материала, кг/ч;

См – средняя теплоемкость материала в интервалах температур tн –tк, кДж/кг*0С

В – коэффициент учитывающий неравномерность поступления теплоты во времени;

tн и tк, - начальная и конечная температура материала, 0С

– теплопотери на нагрев трансп. средств:

, Вт

Qт – количество тепла, необходимого для обогрева автомобиля, Вт

n – колличество идентичных транспортных средств.

– на нагрев врывающегося воздуха через дверные проемы не снабженные тамбурами и воздушными тепловыми завесами:

, Вт

где Ср- теплоемкость воздуха; кДж/кг*0С

А,а – коэффициент учитывающие конструкцию проема;

k – коэффициент зависящий от размеров ворот,

V – скорость ветра в холодный период года; м/с

F- площадь вытяжной шахты и открывающихся аэрационных проемов светоаэрационных фонарей.

tв,tн – температура внутреннего и наружного воздуха, 0С.

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.064 с.