Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчёт тепловоздушного режима и воздухообмена помещения

 

Холодный период года

Определяем влаговыделения животными, кг/ч

, (3.1)

где - температурный коэффициент влаговыделений (таблица 4);

- влаговыделения одним животным (таблица 3), г/ч;

- число голов, шт.;

 

кг/ч.

 

Рассчитываем дополнительные влаговыделения в помещении, кг/ч

. (3.2)

 

кг/ч.

 

Находим влаговыделения в помещении, кг/ч

. (3.3)

 

кг/ч.

 

Рассчитываем выделения углекислого газа животными, л/ч

, (3.4)

где - температурный коэффициент выделений углекислого газа и полных тепловыделений (таблица 4);

- количество углекислого газа, выделенного одним животным (таблица 3), л/ч;

л/ч.

Находим тепловой поток полных тепловыделений животными, кВт

, (3.5)

где - тепловой поток полных тепловыделений одним животным (таблица 3), Вт;

кВт.

Рассчитываем тепловой поток теплоизбытков, кВт

. (3.6)

кВт.

Определяем угловой коэффициент, кДж/кг

. (3.7)

 

кДж/кг.

Находим расход вентиляционного воздуха по избыткам влаги (водяного пара), м3

, (3.8)

 

где - плотность воздуха, кг/м3, (принимаем [2]);

dв и dн - влагосодержания внутреннего и наружного воздуха, г/кг.

 

Значение dв определяем по диаграмме влажного воздуха (рисунок 1.1 [2]) при расчетных значениях tв и φв.

Значение dн определяем по диаграмме влажного воздуха при расчетных значениях tн.о и hн (таблица 1).

Определяем расход вентиляционного воздуха по количеству углекислого газа, м3

, (3.9)

где - ПДК - предельно допустимая концентрация углекислого газа в помещении (таблица 2), л/м3;

- концентрация углекислого газа в наружном воздухе, л/м3(принимаем Св=0,3 л/м3 [2]).

 

Находим расход вентиляционного воздуха по норме минимального воздухообмена, м3

, (3.10)

 

где - норма минимального воздухообмена на 1ц живой массы, м3/ч, (таблица 10.11 [2]);

 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем максимальное значение из трех

 

Переходные условия года

Определяем влаговыделения животными по формуле (3.1), кг/ч

кг/ч.

Рассчитываем дополнительные влаговыделения в помещении по формуле (3.2), кг/ч

кг/ч.

Находим влаговыделения в помещении по формуле (3.3), кг/ч

кг/ч.

Находим тепловой поток полных тепловыделений животными по формуле (3.5), кВт

кВт.

Определяем тепловой поток теплопотерь через ограждающие конструкции для переходных условий года, кВт

, (3.11)

и - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха для переходных условий года, .

 

кВт.

Рассчитываем тепловой поток теплоизбытков, кВт

. (3.12)

 

кВт.

Определяем угловой коэффициент , кДж/кг

кДж/кг.

Находим влагосодержание наружного воздуха (по hd-диаграмме) при н = 8

и н = 22,5 кДж/кг:

г/кг.

Рассчитываем влагосодержание внутреннего воздуха, г/кг

, (3.13)

где tв и tн - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха в рассматриваемый период года, ;

г/кг.

 

Находим расход вентиляционного воздуха по избыткам влаги (водяного пара) по формуле (3,8), м3

м3/ч.

В качестве расчета воздухообмена принимаем м3/ч.

Теплый период года

Определяем влаговыделения животными по формуле (3.1), кг/ч

кг/ч.

 

Рассчитываем дополнительные влаговыделения в помещении, кг/ч

кг/ч. (3.14)

 

Находим влаговыделения в помещении по формуле (3.3), кг/ч

кг/ч.

 

Рассчитываем тепловой поток полных тепловыделений животными по формуле (3.5), кВт

кВт.

Определяем тепловой поток теплопоступлений от солнечной радиации, кВт

, (3.14)

где - тепловой поток через перекрытие, кВт;

- тепловой поток через одну из наружных стен, через которую наблюдаются максимальные теплопоступления, кВт;

- тепловой поток через остекление в данной стене, кВт.

Находим тепловой поток через перекрытие, кВт

 

, (3.15)

где и - площадь и термическое сопротивление теплопередаче перекрытия (таблица 6);

- избыточная разность температур для перекрытия (принимаем [2]) .

 

кВт.

 

Определяем тепловой поток через одну из наружных стен, через которую наблюдаются максимальные теплопоступления, кВт

 

, (3.16)

где и - площадь и термическое сопротивление наружной стены

(таблица 6);

- избыточная разность температур для наружной стены (принимаем по таблице 3.13 [2] при географической широте 55о), .

 

кВт.

 

Рассчитываем тепловой поток через остекление в стене, кВт

 

, (3.17)

где - коэффициент остекления (принимаем для остекления двойного в железных переплётах );

- поверхностная плотность теплового потока через остекление (принимаем по таблице 3.12 [2] при географической широте 55о), Вт/м2;

- площадь остекления, м2.

кВт.

кВт.

 

Определяем тепловой поток теплоизбытков, кВт

кВт.

 

Рассчитываем угловой коэффициент :

кДж/кг.

 

Определяем влагосодержание наружного воздуха (по hd-диаграмме) при и н = 50 кДж/кг:

г/кг.

Рассчитываем влагосодержание внутреннего воздуха, г/кг

г/кг.

 

Определяем расход воздуха из условия одновременного удаления избыточной теплоты и влаги м3

 

Находим расход вентиляционного воздуха по норме минимального воздухообмена по формуле (3.10) м3

 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем максимальное значение из двух

Результаты расчета сводим в таблицу 7.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...