КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Отже, для нашої системи опалення необхідно 2 котли «VICTRIX 90» тепловою потужністю 90кВт, таплощею поверхні нагріву 90 м2. 2 страница
к= Питомі втрати теплоти в навколишнє середовище через огороджувальні поверхні першої зони сушарки q0,кДжна 1 кгвипарної вологи, становить: q0=Q0/W1 Q0=3,6 q0= Різниця між припливом і втратою теплоти в першій зоні сушарки
Ентальпія відпрацьованого сушильного агента: H2=H1+ Вологовміст відпрацьованого сушильного агента на виході із першої зони сушарки розраховують за формулою: d2= Визначаємо питомі втрати теплоти на сушіння в першій зоні сушарки на 1 кг вологи: q1=l1 Розрахунок зони охолодження. Процес охолодження супроводжується додатковим випаровуванням вологи із зерна. Маса зерна після охолоджувальної камери: Мз=М1 Мз=36000 Кількість вологи випаруваної в охолоджувальній камері: Wx=M3 Wx=34052 Витрати сухого вологогоповітря Lx, кг, на випаровування вологи розраховують за формулою Lx= Температуру зерна на виході із камери охолодження
Вологовміст повітря на виході із охолоджуючої камери d3, г/кг с.п., знаходимо за формулою d3=622 де Рбар – барометричний тиск зовнішнього повітря, Па (Рбар =745*133=99085) Рн – парціальний тиск водяної пари в стані насичення при температурі d3=622* Питомі витрати сухого холодного повітря lx, кгна 1 кгвипареноївологи lx=Lx /Wx=1000/(d3 - d0)=980 Різницю припливів та витоків теплоти в охолоджувальній камері розраховують на основі рівняння теплового балансу Lx де
Теплота,відведена в охолоджувальнійкамерівід зерна:
Qз.х. 34052*1.91*(40-22.4)=1144692 де С3 – питоматеплоємність зерна на виходіізохолоджувальноїкамери, кДж/(кг Розраховується за формулою
Теплота, внесена в охолоджувальну камеру з вологою,
Qw.x.1947
Втратитеплоти в навколишнєсередовище
Q0.x.3.6 де Кох - коефіцієнттеплопередачі через стінкиохолоджувальноїкамери, Вт/(м2 Fx - площаповерхністінокохолоджувальноїкамери, м2. Визначається на основітехнічних характеристик зерносушарок (додаток 2.3). При розрахункуFxнеобхідноврахуватиплощуповерхнінижньогоперекриття;
Витрати холодного повітря в охолоджуючійкамері (шахті)
Lx=1144692+326317+899/87.94-40.2=30831.7кг/год
При розрахунку на 1 кг випаруваноївологирівняннязапишеться
Різницяприпливів і втраттеплоти в охолоджуючійшахті
Питомівитратиповітря в охолоджуючійшахті
lx=Lx/Wx=1143960/87.94-40.2=23872 3. Розрахунок споруд захищеного ґрунту. Для вирощування розсади та овочів в зимовий та ранньо-осінній періоди широко використовуються ґрунтові, ангарні та блокові теплиці. Згідно з номенклатурою теплиць (ОНТП–сх. 10-85) площа ангарних (однопрольотних) теплицьстановить 0,15; 0,2 га, а блокових (багато прольотних) – 0,2; 0,3; 1 та 1,5 га. Ширина прольоту l1 = 6,4 м (допустимо також – 3,2 м); висота h1=2.4м, h2 = 0,7…1,3м; довжина l2 = 50…250 м. Вихідні дані на курсовий проект: Інвентарна площа теплиці – 1.2га; · Ширина прольоту l1 =6.4 м; · Довжина прольоту l2 =187,5м · Висота h1=2.4 м; · Висота h2=1,2 м; · Кількість прольотів - 10; · Культура – перець; Тепловий розрахунок теплиць Тепловий розрахунок теплиць з системами опалення шатра і грунту починають з рівняння теплового балансу на поверхні огородження, яке записується так: QК1+ QВ1 + QКОН =QК2+ QВ2, деQК1й QК2 - теплові потоки при конвективному теплообміні на внутрішній та зовнішній поверхнях огородження, відповідно, Вт/м2; QВ1 йQВ2– теплові потоки через випромінювання на внутрішній та зовнішній поверхнях огородження, відповідно, Вт/м2; QКОН– тепловий потік при конденсації на внутрішній поверхні огородження, Вт/м2; Конвективний теплообмін на внутрішніх поверхнях огородження розраховують в умовах природної конвенції при турбулентному режимі. QК1= А1 де А1 – коефіцієнт для розрахунку конвективного теплообміну. Він залежить від середньої температури повітря tсер tсер=(tB+ t0)/2=(26+2)/2=14 оС, отже А1 =1,60 –значення з табличних даних. tB=26оС– розрахункова температура внутрішньогоповітря; t0= 2 – температура поверхні огородження теплиці, оС; К0 = F0 /Fгр=1,25 – коефіцієнт огородження теплиці(відношення площі огороджувальної поверхні (шатра) F0 до інвентарної площі грунту Fгр); т –коефіцієнт розташування поверхні теплообміну: т= (Fв + 0,7 де Fв – площа вертикального огородження поверхні, м2; Fп – площа похилої огорожі поверхні, м2; Fп =b де b= Fв = т= (4653.6 +0,7 Отже QК1=1,60 Тепловий потік через випромінювання на внутрішній поверхні огородження QВ1=(1- Кп) де Кп =0,12 – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання в об’єміспоруди; Qв.гр.– тепловий потік через випромінювання на поверхні грунту, Вт/м2; Qв.гр.= 0,81 де С0 =5,67 Вт / м tгр =15оС – температура поверхні грунту; Qв.ш..– тепловий потік через випромінювання на поверхні огородження від приладів шатрового обігріву, Вт/м2; Qв.ш.= де
tср– середня температура поверхні приладів (середня температура теплоносія), приймається як середнє арифметичне температур гарячої води на вході (tт) і зворотної (tк) води, оС; tт =95оС; tк =70 оС; tср = (tт + tк)/2 = (95+70)/2=82,5 оС; аш – відношення площі поверхні приладів шатрового обігріву до площі теплиці; аш = Fтр + К0 +
К=3,3Вт/м3 *К; Кінф =1,35; Qв.ш.= Qв.гр.= 0,81 QВ1=(1-0,12) Тепловий потік при конденсації вологи Qкон=К0 де r=2500Дж/кг -питома теплота пароутворення; Gкон- витрати вологи, яка конденсується, г/(с Gкон = 0,61 де v= 15 Δε= 100 де В=101,3 кПа – атмосферний тиск; Рв`` =2,3 кПа й Р0``=0,6 кПа – тиск насичення водяної пари при tві to; Δε= 100 Gкон = 0,61 Qкон=1,25
Конвективний теплообмін на зовнішній поверхні огорожі: Qk2=α2 де α2– коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні, Вт/м2 α2=(αв де αв=11,6 αп=(А2 де V=4,3 – швидкістьвітру, м/с (додаток 1.1); в – характернийрозмірпохилогоогородження, м в= А2=6,45 – коефіцієнт, який залежить від температури зовнішнього повітря αв=11,6 αп=(6,45 α2=(24,05 Qk2=14,005 Теплообмін через випромінювання на зовнішній поверхні огорожі: QВ2 =К =5,3 Витрати теплоти через грунт розраховуємо по окремих зонах, паралельних зовнішнім стінам. Перші три зони мають ширину 2м, а частина площі, що залишилась, складає четверту зону. Qгр=∑ (Fi/Ri) де Fi - площа однієї зони, м2; Ri- опір теплопередачі відповідної зони, м2 R1= 2,1 м2 Для решти підлоги – 14,2 м2 F1 = 96 F2 = 92 F3 = 88 Qгр= (1134/2,1+ 1102/4,3 + 1070/8,6)
Тепловий потік на нагрівання зовнішнього повітря Qінф=[a деа=1,25 - коефіцієнт. Який залежить від покриття; ρ3 йρB - густина зовнішнього і внутрішнього повітря; Qінф=[1,25
Тепловий потік, який акумулюється в грунті Qак= 0,00545
де Ас =26оС - добова амплітуда температури на поверхні грунту; λгр=0,52 Вт/м Сгр=1640 Дж/кг ρгр= 450 кг/м3 - густина грунту (додаток 3.2); Qак= 0,00545
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 338; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |