Реферат: Выбор планировки холодильника

--PAGE_BREAK--
2.1.1 Наружная стена камеры хранения охлаждённой продукции.
Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">=0,3Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«295» height=«48» src=«ref-2_1101745197-727.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«150 мм» w:st=«on»>150 мм                             

Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«269» height=«66» src=«ref-2_1101745924-727.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">

      


2.1.2  Наружная стена камеры хранения замороженной продукции.
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">=0,21, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">, м, рассчитаем по формуле 2.1

                                              <img width=«304» height=«48» src=«ref-2_1101747100-737.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«200 мм» w:st=«on»>200 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«256» height=«66» src=«ref-2_1101747837-681.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">

2.1.3 Наружная стена камеры под заморозку.
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">=0,19, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«309» height=«48» src=«ref-2_1101748967-749.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101749716-4773.coolpic» v:shapes="_x0000_s1327 _x0000_s1328 _x0000_s1329 _x0000_s1330 _x0000_s1331 _x0000_s1332 _x0000_s1333 _x0000_s1334 _x0000_s1335 _x0000_s1336 _x0000_s1337 _x0000_s1338 _x0000_s1339 _x0000_s1340 _x0000_s1341 _x0000_s1342 _x0000_s1343 _x0000_s1344 _x0000_s1345 _x0000_s1346">       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«200 мм» w:st=«on»>200 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«263» height=«66» src=«ref-2_1101754489-709.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">
2.1.4 Наружная стена разгрузочной и накопительной камеры.
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">=0,3, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«301» height=«48» src=«ref-2_1101755647-729.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«150 мм» w:st=«on»>150 мм.

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«263» height=«66» src=«ref-2_1101756376-721.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103">
<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101757097-4783.coolpic» v:shapes="_x0000_s1707 _x0000_s1708 _x0000_s1709 _x0000_s1710 _x0000_s1711 _x0000_s1712 _x0000_s1713 _x0000_s1714 _x0000_s1715 _x0000_s1716 _x0000_s1717 _x0000_s1718 _x0000_s1719 _x0000_s1720 _x0000_s1721 _x0000_s1722 _x0000_s1723 _x0000_s1724 _x0000_s1725 _x0000_s1726">
2.2  Внутренние стены.




<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101761880-4770.coolpic» v:shapes="_x0000_s1347 _x0000_s1348 _x0000_s1349 _x0000_s1350 _x0000_s1351 _x0000_s1352 _x0000_s1353 _x0000_s1354 _x0000_s1355 _x0000_s1356 _x0000_s1357 _x0000_s1358 _x0000_s1359 _x0000_s1360 _x0000_s1361 _x0000_s1362 _x0000_s1363 _x0000_s1364 _x0000_s1365 _x0000_s1366">       Принимаем, что стены между охлаждаемыми помещениями и грузовым коридором выполнены из керамзитобетонных панелей <metricconverter productid=«240 мм» w:st=«on»>240 мм с теплоизоляцией из плит пенопласта полистирольного марки ПСБ-С. Состав внутренней стены показан в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Состав внутренней стеновой панели



2.2.1 Внутренние стена  камеры хранения охлаждённой продукции
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">=0,52, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1107">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1108">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«297» height=«48» src=«ref-2_1101779248-725.coolpic» v:shapes="_x0000_i1109">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм.

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«249» height=«66» src=«ref-2_1101779973-691.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">


2.2.2 Внутренние стена  камеры хранения замороженной продукции
<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101780664-4782.coolpic» v:shapes="_x0000_s1447 _x0000_s1448 _x0000_s1449 _x0000_s1450 _x0000_s1451 _x0000_s1452 _x0000_s1453 _x0000_s1454 _x0000_s1455 _x0000_s1456 _x0000_s1457 _x0000_s1458 _x0000_s1459 _x0000_s1460 _x0000_s1461 _x0000_s1462 _x0000_s1463 _x0000_s1464 _x0000_s1465 _x0000_s1466">       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">=0, 58, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">=8, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«296» height=«48» src=«ref-2_1101785895-726.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм.

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«244» height=«66» src=«ref-2_1101786621-679.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116">

2.2.3 Внутренние стена разгрузочной  камеры  
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">=0,46, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1118">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1119">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1120">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«311» height=«48» src=«ref-2_1101787749-745.coolpic» v:shapes="_x0000_i1121">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«75 мм» w:st=«on»>75 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«255» height=«66» src=«ref-2_1101788494-707.coolpic» v:shapes="_x0000_i1122">


<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101789201-4791.coolpic» v:shapes="_x0000_s1487 _x0000_s1488 _x0000_s1489 _x0000_s1490 _x0000_s1491 _x0000_s1492 _x0000_s1493 _x0000_s1494 _x0000_s1495 _x0000_s1496 _x0000_s1497 _x0000_s1498 _x0000_s1499 _x0000_s1500 _x0000_s1501 _x0000_s1502 _x0000_s1503 _x0000_s1504 _x0000_s1505 _x0000_s1506">2.3  Внутренние перегородки.
       Принимаем, что все внутренние перегородки между камерами выполнены железобетонными толщиной <metricconverter productid=«80, мм» w:st=«on»>80, мм, с теплоизоляционными плитами из пенопласта полистирольного марки ПСБ — С. Состав стены показан в таблице 2.5. Толщину теплоизоляционного слоя принимаем в зависимости от температур в камерах разделяемых перегородкой

.

Таблица 2.5 — Состав внутренней перегородки

 



2.3.1 Внутренняя перегородка между стенами  камер  хранения охлаждённой продукции  <img width=«80» height=«24» src=«ref-2_1101806378-203.coolpic» v:shapes="_x0000_i1124">
       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1125">=0,52, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1126">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1127">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1128">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«304» height=«48» src=«ref-2_1101807030-735.coolpic» v:shapes="_x0000_i1129">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101807765-4768.coolpic» v:shapes="_x0000_s1507 _x0000_s1508 _x0000_s1509 _x0000_s1510 _x0000_s1511 _x0000_s1512 _x0000_s1513 _x0000_s1514 _x0000_s1515 _x0000_s1516 _x0000_s1517 _x0000_s1518 _x0000_s1519 _x0000_s1520 _x0000_s1521 _x0000_s1522 _x0000_s1523 _x0000_s1524 _x0000_s1525 _x0000_s1526">                                                                                            <img width=«249» height=«66» src=«ref-2_1101779973-691.coolpic» v:shapes="_x0000_i1130">
2.3.2 Внутренняя перегородка между стенами  камер  хранения замороженной продукции <img width=«115» height=«24» src=«ref-2_1101813224-246.coolpic» v:shapes="_x0000_i1131">

       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1132">=0,58, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1133">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1134">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1135">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«296» height=«48» src=«ref-2_1101813919-726.coolpic» v:shapes="_x0000_i1136">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«248» height=«66» src=«ref-2_1101814645-685.coolpic» v:shapes="_x0000_i1137">

2.3.4  Внутренняя перегородка между стенами  камер хранения замороженной продукции и  разгрузочной  <img width=«97» height=«24» src=«ref-2_1101815330-226.coolpic» v:shapes="_x0000_i1138">.

      Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1139">=0,29, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1140">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1141">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1142">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«301» height=«48» src=«ref-2_1101816005-736.coolpic» v:shapes="_x0000_i1143">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«125 мм» w:st=«on»>125 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«256» height=«66» src=«ref-2_1101816741-700.coolpic» v:shapes="_x0000_i1144">

2.3.5 Внутренняя перегородка между стенами  камер  хранения замороженной продукции и камерой под заморозку   <img width=«115» height=«24» src=«ref-2_1101817441-245.coolpic» v:shapes="_x0000_i1145">

       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1146">=0,5, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1147">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1148">=11, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1149">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«293» height=«48» src=«ref-2_1101818135-711.coolpic» v:shapes="_x0000_i1150">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«75 мм» w:st=«on»>75 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«255» height=«66» src=«ref-2_1101788494-707.coolpic» v:shapes="_x0000_i1151">    продолжение
--PAGE_BREAK--
2.3.6 Внутренняя перегородка между стенами  камер  хранения замороженной продукции и накопительной   <img width=«97» height=«24» src=«ref-2_1101815330-226.coolpic» v:shapes="_x0000_i1152">

       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1153">=0,29, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1154">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1155">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1156">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«303» height=«48» src=«ref-2_1101820228-727.coolpic» v:shapes="_x0000_i1157">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«125 мм» w:st=«on»>125 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101820955-4780.coolpic» v:shapes="_x0000_s1787 _x0000_s1788 _x0000_s1789 _x0000_s1790 _x0000_s1791 _x0000_s1792 _x0000_s1793 _x0000_s1794 _x0000_s1795 _x0000_s1796 _x0000_s1797 _x0000_s1798 _x0000_s1799 _x0000_s1800 _x0000_s1801 _x0000_s1802 _x0000_s1803 _x0000_s1804 _x0000_s1805 _x0000_s1806">                                                                                            <img width=«256» height=«66» src=«ref-2_1101825735-699.coolpic» v:shapes="_x0000_i1158">
2.3.7 Внутренняя перегородка между стенами  камер под заморозку  и накопительной камерой   <img width=«97» height=«24» src=«ref-2_1101826434-224.coolpic» v:shapes="_x0000_i1159">

       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1160">=0,27, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1161">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1162">=11, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1163">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«301» height=«48» src=«ref-2_1101827107-726.coolpic» v:shapes="_x0000_i1164">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«125 мм» w:st=«on»>125 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                                                                            <img width=«256» height=«66» src=«ref-2_1101816741-700.coolpic» v:shapes="_x0000_i1165">

2.3.8 Внутренняя перегородка между стенами  разгрузочной камеры и камеры под заморозку  <img width=«97» height=«24» src=«ref-2_1101828533-223.coolpic» v:shapes="_x0000_i1166">

       Требуемый коэффициент теплопередачи ограждения <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1167">=0,27, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1168">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1169">=11, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1170">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«308» height=«48» src=«ref-2_1101829205-736.coolpic» v:shapes="_x0000_i1171">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«125 мм» w:st=«on»>125 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101829941-4788.coolpic» v:shapes="_x0000_s1727 _x0000_s1728 _x0000_s1729 _x0000_s1730 _x0000_s1731 _x0000_s1732 _x0000_s1733 _x0000_s1734 _x0000_s1735 _x0000_s1736 _x0000_s1737 _x0000_s1738 _x0000_s1739 _x0000_s1740 _x0000_s1741 _x0000_s1742 _x0000_s1743 _x0000_s1744 _x0000_s1745 _x0000_s1746">                                                                                            <img width=«261» height=«66» src=«ref-2_1101834729-710.coolpic» v:shapes="_x0000_i1172">
2.4  Полы охлаждаемых помещений.
       Состав пола показан в таблице 2.2.
<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101835439-4785.coolpic» v:shapes="_x0000_s1567 _x0000_s1568 _x0000_s1569 _x0000_s1570 _x0000_s1571 _x0000_s1572 _x0000_s1573 _x0000_s1574 _x0000_s1575 _x0000_s1576 _x0000_s1577 _x0000_s1578 _x0000_s1579 _x0000_s1580 _x0000_s1581 _x0000_s1582 _x0000_s1583 _x0000_s1584 _x0000_s1585 _x0000_s1586">Таблица 2.2 — Состав пола охлаждаемых помещений



2.4.1 Пол камеры хранения охлаждённой продукции 
       Требуемый коэффициент теплопередачи пола <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1174">=0,41, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1175">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1176">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«261» height=«48» src=«ref-2_1101847592-649.coolpic» v:shapes="_x0000_i1177">

Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм

2.4.3 Пол камеры хранения замороженной продукции

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101848241-4786.coolpic» v:shapes="_x0000_s1587 _x0000_s1588 _x0000_s1589 _x0000_s1590 _x0000_s1591 _x0000_s1592 _x0000_s1593 _x0000_s1594 _x0000_s1595 _x0000_s1596 _x0000_s1597 _x0000_s1598 _x0000_s1599 _x0000_s1600 _x0000_s1601 _x0000_s1602 _x0000_s1603 _x0000_s1604 _x0000_s1605 _x0000_s1606">       Требуемый коэффициент теплопередачи пола <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1178">=0,21, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1179">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1180">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«260» height=«48» src=«ref-2_1101853375-650.coolpic» v:shapes="_x0000_i1181">

2.4.4 Пол разгрузочной камеры 
       Требуемый коэффициент теплопередачи пола <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1182">=0,3, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1183">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1184">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«255» height=«48» src=«ref-2_1101854373-637.coolpic» v:shapes="_x0000_i1185">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм
2.4.5  Пол  камеры под заморозку 
       Требуемый коэффициент теплопередачи пола <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1186">=0,19, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1187">=11, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1188">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«267» height=«48» src=«ref-2_1101855358-655.coolpic» v:shapes="_x0000_i1189">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«125 мм» w:st=«on»>125 мм

                                             

2.4.6 Пол накопительной камеры  
       Требуемый коэффициент теплопередачи пола <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1190">=0,3, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1191">=9, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1192">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«253» height=«48» src=«ref-2_1101856361-641.coolpic» v:shapes="_x0000_i1193">

Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«50 мм» w:st=«on»>50 мм
2.5    Покрытие охлаждаемых камер.

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101857002-4779.coolpic» v:shapes="_x0000_s1627 _x0000_s1628 _x0000_s1629 _x0000_s1630 _x0000_s1631 _x0000_s1632 _x0000_s1633 _x0000_s1634 _x0000_s1635 _x0000_s1636 _x0000_s1637 _x0000_s1638 _x0000_s1639 _x0000_s1640 _x0000_s1641 _x0000_s1642 _x0000_s1643 _x0000_s1644 _x0000_s1645 _x0000_s1646">


Таблица 2.1 — Состав покрытия охлаждаемых помещений



2.5.1 Покрытие камеры хранения охлаждённой продукции
       Требуемый коэффициент теплопередачи покрытия <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1195">=0,29, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1196">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1197">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1198">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«304» height=«48» src=«ref-2_1101868682-741.coolpic» v:shapes="_x0000_i1199">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«150 мм» w:st=«on»>150 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«251» height=«66» src=«ref-2_1101869423-699.coolpic» v:shapes="_x0000_i1200">
2.5.2 Покрытие камеры хранения  замороженной продукции
       Требуемый коэффициент теплопередачи покрытия <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1201">=0,2, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1202">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1203">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101870445-4825.coolpic» v:shapes="_x0000_s1647 _x0000_s1648 _x0000_s1649 _x0000_s1650 _x0000_s1651 _x0000_s1652 _x0000_s1653 _x0000_s1654 _x0000_s1655 _x0000_s1656 _x0000_s1657 _x0000_s1658 _x0000_s1659 _x0000_s1660 _x0000_s1661 _x0000_s1662 _x0000_s1663 _x0000_s1664 _x0000_s1665 _x0000_s1666">          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1204">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«297» height=«48» src=«ref-2_1101875396-725.coolpic» v:shapes="_x0000_i1205">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«175 мм» w:st=«on»>175 мм

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«256» height=«66» src=«ref-2_1101876121-707.coolpic» v:shapes="_x0000_i1206">

2.5.3 Покрытие  разгрузочной  камеры  
       Требуемый коэффициент теплопередачи покрытия <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1207">=0,4, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1208">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1209">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1210">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«297» height=«48» src=«ref-2_1101877277-727.coolpic» v:shapes="_x0000_i1211">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«100 мм» w:st=«on»>100 мм                            Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«249» height=«66» src=«ref-2_1101878004-694.coolpic» v:shapes="_x0000_i1212">

2.5.4  Покрытие камеры под заморозку
       Требуемый коэффициент теплопередачи покрытия <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1213">=0,17, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1214">=11, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1215">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1216">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«309» height=«48» src=«ref-2_1101879147-736.coolpic» v:shapes="_x0000_i1217">

       Принимаем толщину изоляционного слоя <metricconverter productid=«250 мм» w:st=«on»>250 мм

<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101879883-4785.coolpic» v:shapes="_x0000_s1667 _x0000_s1668 _x0000_s1669 _x0000_s1670 _x0000_s1671 _x0000_s1672 _x0000_s1673 _x0000_s1674 _x0000_s1675 _x0000_s1676 _x0000_s1677 _x0000_s1678 _x0000_s1679 _x0000_s1680 _x0000_s1681 _x0000_s1682 _x0000_s1683 _x0000_s1684 _x0000_s1685 _x0000_s1686">       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«269» height=«66» src=«ref-2_1101884668-730.coolpic» v:shapes="_x0000_i1218">
2.5.5 Покрытие  накопительной  камеры 
       Требуемый коэффициент теплопередачи покрытия <img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101720171-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1219">=0,29, Вт/(м2∙К), [1, с.48]. Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности принимаем  <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1220">=9, Вт/(м2∙К), <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1221">=23, Вт/(м2∙К), [1, с.47].

          Необходимую толщину теплоизоляционного слоя <img width=«27» height=«25» src=«ref-2_1101721156-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1222">, м, рассчитаем по формуле 2.1

<img width=«305» height=«48» src=«ref-2_1101885847-732.coolpic» v:shapes="_x0000_i1223">

       Принимаем толщину изоляционного слоя 150

       Действительное значение коэффициента теплопередачи, kдо, определяется по формуле 2.2

                                              <img width=«259» height=«66» src=«ref-2_1101886579-712.coolpic» v:shapes="_x0000_i1224">
          Результаты расчетов толщины теплоизоляции и коэффициентов теплопередачи ограждаемых конструкций сводим в таблицу 2.9


<img width=«695» height=«1079» src=«ref-2_1101887291-4809.coolpic» v:shapes="_x0000_s1687 _x0000_s1688 _x0000_s1689 _x0000_s1690 _x0000_s1691 _x0000_s1692 _x0000_s1693 _x0000_s1694 _x0000_s1695 _x0000_s1696 _x0000_s1697 _x0000_s1698 _x0000_s1699 _x0000_s1700 _x0000_s1701 _x0000_s1702 _x0000_s1703 _x0000_s1704 _x0000_s1705 _x0000_s1706">Таблица 2.9 – Результаты расчетов толщины теплоизоляции и коэффициентов теплопередачи ограждаемых конструкций


Ограждение



tв, °С

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К)



<img width=«47» height=«52» src=«ref-2_1101892100-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1225">

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К)

<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727541-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1226">

<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101727245-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1227">

<img width=«26» height=«25» src=«ref-2_1101892564-124.coolpic» v:shapes="_x0000_i1228">

<img width=«22» height=«25» src=«ref-2_1101892688-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1229">

<img width=«29» height=«29» src=«ref-2_1101892802-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1230">

<img width=«18» height=«25» src=«ref-2_1101892934-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1231">

Наружные стены
1

Хр.охл.пр.



9

23


0,109

0,130

,150

0,3

0,255

Хр.зам.пр.

-20

9

23

0,184

0,2

0,21

0184

Разгрузочная



11

23

0,126

,150

0,3

0,257

Заморозка

-30

9

11

0,198

0,2

0,19

0,189

Накопительная



9

23

0,126

,150

0,3

0,257

Внутренние стены


Хр.охл.пр.



9

8


0,544

0,047

0,050

0,52

0,503

Хр.зам.пр.

-20

9

8

0,038

0,50

0,58

,5

Разгрузочная



9

8

0,0585

0,075

0,46

0,388

Внутренние перегородки


Хр.охл.пр./ Хр.охл.пр.

/

9

9


0,544

0,0473

0,050

0,52

0,503

Хр.зам.пр./ Хр.зам.пр.

-20/-2

9

9

0,039

0,05

0,58

0,503

Хр.зам.пр./ Разгрузочная

-20/

9

9

0,110

0,125

0,29

0,263

Хр.зам.пр./ Заморозка

-20/-30

9

11

0,051

0,075

0,5

0,398

Хр.зам.пр./Накопительная

-20/

9

9

0,110

0,125

0,29

0,263

Разгрузочная./ Заморозка

/-30

9

11

0,121

0,125

0,27

0,263

Заморозка / Накопительная

-30/

11

9

0,122

0,125

0,27

0,265

Полы


Хр.охл.пр.



9

-


2,42

0,037

0,5

0,41

0,38

Хр.зам.пр.

-20

9

-

0,091

0,10

0,21

0,19

Разгрузочная



9

-

0,032

0,05

0,3

0,29

Заморозка

-30

11

-

0,113

0,125

0,19

0,178

Накопительная



9

-

0,032

0,05

0,3

0,29

Потолки


Хр.охл.пр.



9

23


0,085

0,131

0,150

0,29

0,256

Хр.зам.пр.

-20

9

23

0.195

0,200

0,2

0,195

Разгрузочная



9

23

0,092

0,1

0,4

0,37

Заморозка

-30

11

23

0,232

0,250

0,17

0,158

Накопительная



9

23

0,135

0,150

0,29

0,256


<img width=«696» height=«1074» src=«ref-2_1101893043-4771.coolpic» v:shapes="_x0000_s2133 _x0000_s2134 _x0000_s2135 _x0000_s2136 _x0000_s2137 _x0000_s2138 _x0000_s2139 _x0000_s2140 _x0000_s2141 _x0000_s2142 _x0000_s2143 _x0000_s2144 _x0000_s2145 _x0000_s2146 _x0000_s2147 _x0000_s2148 _x0000_s2149 _x0000_s2150 _x0000_s2151 _x0000_s2152">3

Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения

    продолжение
--PAGE_BREAK--
Определение тепловой нагрузки на камерное оборудование.
Для поддержания заданной темпёратуры в охлаждаемом помещении необходимо, чтобы все теплопритоки, отводились камерным оборудованием воздухоохладителями.

При определении этой нагрузки учитывают следующие теплопритоки:

·        через ограждающие конструкции помещения <img width=«24» height=«28» src=«ref-2_1101897814-224.coolpic» v:shapes="_x0000_i1232">;

·        от продуктов (грузов) или материалов при их холодильной обработке <img width=«27» height=«28» src=«ref-2_1101898038-227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1233">;

·        от  различных  источников  при  эксплуатации  камер  <img width=«27» height=«28» src=«ref-2_1101898265-230.coolpic» v:shapes="_x0000_i1234">;

·        от «Дыхания» продуктов <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1101898495-105.coolpic» v:shapes="_x0000_i1235">.
Рассмотрим расчет теплопритоков для камеры 1, для остальных камер значения сведем в таблицу.
Расчет теплопритоков через ограждающие конструкции.
Теплопритоки через ограждающие конструкции,<img width=«24» height=«28» src=«ref-2_1101897814-224.coolpic» v:shapes="_x0000_i1236">кВт определяют по формуле
<img width=«96» height=«25» src=«ref-2_1101898824-290.coolpic» v:shapes="_x0000_i1237">,                                              (5.1)
где  <img width=«33» height=«32» src=«ref-2_1101899114-249.coolpic» v:shapes="_x0000_i1238"> — теплоприток через ограждающие конструкции, кВт;

<img width=«33» height=«32» src=«ref-2_1101899363-252.coolpic» v:shapes="_x0000_i1239"> — теплоприток от солнечной радиации, кВт.

Теплоприток через стены, перегородки, перекрытия или покрытия, <img width=«33» height=«32» src=«ref-2_1101899114-249.coolpic» v:shapes="_x0000_i1240">  кВт рассчитаем по формуле
<img width=«141» height=«25» src=«ref-2_1101899864-344.coolpic» v:shapes="_x0000_i1241">,                                          (5.2)
где  <img width=«20» height=«20» src=«ref-2_1101900208-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1242">  — расчетная  площадь  поверхностей  ограждения,  м2;

         R – термическое сопротивление ограждения, (м2<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1243">K)/ Вт

Если эти помещения сообщаются с наружным воздухом.
<img width=«171» height=«25» src=«ref-2_1101900459-386.coolpic» v:shapes="_x0000_i1244">;                                   (5.3)
Теплоприток через пол, расположенный на грунте и имеющий обог- ревательные устройства <img width=«33» height=«32» src=«ref-2_1101899114-249.coolpic» v:shapes="_x0000_i1245">(в кВт), рассчитываем по формуле
<img width=«145» height=«25» src=«ref-2_1101901094-352.coolpic» v:shapes="_x0000_i1246">,                                        (5.4)
<img width=«696» height=«1084» src=«ref-2_1101901446-4807.coolpic» v:shapes="_x0000_s2399 _x0000_s2400 _x0000_s2401 _x0000_s2402 _x0000_s2403 _x0000_s2404 _x0000_s2405 _x0000_s2406 _x0000_s2407 _x0000_s2408 _x0000_s2409 _x0000_s2410 _x0000_s2411 _x0000_s2412 _x0000_s2413 _x0000_s2414 _x0000_s2415 _x0000_s2416 _x0000_s2417 _x0000_s2418">где  <img width=«19» height=«25» src=«ref-2_1101906253-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1247"> — средняя температура поверхности устройства для обогрева грунта (при электрообогреве грунта принимают <img width=«61» height=«25» src=«ref-2_1101906354-161.coolpic» v:shapes="_x0000_i1248">)

Теплоприток от солнечной радиации через наружные стены и покрытия холодильников, <img width=«33» height=«32» src=«ref-2_1101899363-252.coolpic» v:shapes="_x0000_i1249"> в кВт рассчитываем по формуле
<img width=«108» height=«25» src=«ref-2_1101906767-258.coolpic» v:shapes="_x0000_i1250">,                                             (5.5)
   где  <img width=«20» height=«20» src=«ref-2_1101900208-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1251"> — площадь поверхности ограждения, облучаемой солнцем,  м2;

<img width=«31» height=«29» src=«ref-2_1101907203-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1252"> — избыточная разность температур, характеризующая действие       солнечной радиации в летнее время, <img width=«28» height=«21» src=«ref-2_1101907440-197.coolpic» v:shapes="_x0000_i1253">.

Количество теплоты от солнечной радиации зависит от зоны расположения холодильника (географической широты), характера  поверхности и ориентации ее по сторонам горизонта.

Для плоской кровли избыточная разность температур зависит только от тона окраски и не зависит от ориентации и широты. Для плоских кровель без окраски (темных) избыточную разность температур принимают равной 17,7°С[1, 75].

Находим площади стен камеры. Планировка камеры 1 приведена на рисунке 1.
<img width=«416» height=«335» src=«ref-2_1101907637-5391.coolpic» v:shapes="_x0000_s2127 _x0000_s2128 _x0000_s2129 _x0000_s2154 _x0000_s2155 _x0000_s2156 _x0000_s2157 _x0000_s2159 _x0000_s2160 _x0000_s2161 _x0000_s2162 _x0000_s2163 _x0000_s2164 _x0000_s2165 _x0000_s2167 _x0000_s2168 _x0000_s2169 _x0000_s2171 _x0000_s2173 _x0000_s2175 _x0000_s2182 _x0000_s2183 _x0000_s2184 _x0000_s2190 _x0000_s2191 _x0000_s2193 _x0000_s2195 _x0000_s2197 _x0000_s2198 _x0000_s2199 _x0000_s2200 _x0000_s2201 _x0000_s2202 _x0000_s2203 _x0000_s2204 _x0000_s2205 _x0000_s2206 _x0000_s2207 _x0000_s2208 _x0000_s2209 _x0000_s2211 _x0000_s2212 _x0000_s2213 _x0000_s2214 _x0000_s2215 _x0000_s2216 _x0000_s2217 _x0000_s2218 _x0000_s2219 _x0000_s2220 _x0000_s2221 _x0000_s2222 _x0000_s2223 _x0000_s2224 _x0000_s2225 _x0000_s2226 _x0000_s2227 _x0000_s2228 _x0000_s2229 _x0000_s2230 _x0000_s2231 _x0000_s2232 _x0000_s2233 _x0000_s2234 _x0000_s2235 _x0000_s2236 _x0000_s2237 _x0000_s2238 _x0000_s2239 _x0000_s2240 _x0000_s2241 _x0000_s2242 _x0000_s2243 _x0000_s2244 _x0000_s2245 _x0000_s2246 _x0000_s2247 _x0000_s2271 _x0000_s2272 _x0000_s2273 _x0000_s2274 _x0000_s2275 _x0000_s2276 _x0000_s2277 _x0000_s2278"> <img width=«141» height=«135» src=«ref-2_1101913028-676.coolpic» v:shapes="_x0000_s2130 _x0000_s2131 _x0000_s2132 _x0000_s2268 _x0000_s2269 _x0000_s2270">



Площадь наружной южной стены, Fнсс м2 находим по формуле

                                                        

Fнсс=b<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1254">Н,                                       (5.6)
где  Н – высота камеры, м, Н=7,08 м;

        b– габаритный размер камеры, м, b=12,155, м,
Fнсю=12,155 <img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1255">7,08 =85,4
Площадь наружной западной стены, Fнсз м2 находим по формуле

                                                        

Fнсз=a<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1256">Н,                                       (5.7)
где а – габаритный размер камеры, м, а=18,95 м,
Fнсз=18,95 <img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1257"> 7,08 =126,8,
Площадь перегородки, Fпер м2 находим по формуле

                                                        

Fпер=c<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1258">Н,                                      (5.8)
где с – габаритный размер камеры, м, с=17,905 м,
Fнсз=17,905 <img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1259">7,08 =126,8,
Площадь стены в коридор, Fст. в кор. м2 находим по формуле

                                                        

Fст. в кор=d<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1260">Н,                                (5.9)
где   d– габаритный размер камеры, м, d=12,06 м,
Fст. в кор=12,6<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1261">7,08 =85,4,
Площадь пола, Fпола м2 находим по формуле

                                                        

Fпола=с<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1262">d,                                     (5.10)
<img width=«695» height=«1073» src=«ref-2_1101914361-4738.coolpic» v:shapes="_x0000_s2739 _x0000_s2740 _x0000_s2741 _x0000_s2742 _x0000_s2743 _x0000_s2744 _x0000_s2745 _x0000_s2746 _x0000_s2747 _x0000_s2748 _x0000_s2749 _x0000_s2750 _x0000_s2751 _x0000_s2752 _x0000_s2753 _x0000_s2754 _x0000_s2755 _x0000_s2756 _x0000_s2757 _x0000_s2758">Fпола=17,905∙12,6 =215,9,

<img width=«695» height=«1073» src=«ref-2_1101919099-4741.coolpic» v:shapes="_x0000_s3071 _x0000_s3072 _x0000_s3073 _x0000_s3074 _x0000_s3075 _x0000_s3076 _x0000_s3077 _x0000_s3078 _x0000_s3079 _x0000_s3080 _x0000_s3081 _x0000_s3082 _x0000_s3083 _x0000_s3084 _x0000_s3085 _x0000_s3086 _x0000_s3087 _x0000_s3088 _x0000_s3089 _x0000_s3090">




Тогда теплоприток через наружную южную стену определяем по формуле (4.2)
<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1263">=0,21∙86,06∙(34-(-20))=0,97, кВт

Теплоприток через наружную западную стену определяем по формуле (4.2)

<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1264">=0,21∙134,17∙(34-(-20))=1,5, кВт
Теплоприток через перегородку определяем по формуле (5.2)
<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1265">=0,58∙126,77∙(20-(-20))=0 кВт

Теплоприток через потолок определяем по формуле (5.2)
<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1266">=0,2∙215,93∙(34-(-20))=2,4, кВт
Теплоприток через стену в коридор определяем по формуле (5.3)
<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1267">=0,29∙85,4∙(24,8-(-20))=1,3, кВт

Теплоприток через пол определяем по формуле (5.4)
<img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1268">=215,3<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1269"> (1-0)/2,42=1,0, кВт

Отсюда <img width=«25» height=«25» src=«ref-2_1101923840-172.coolpic» v:shapes="_x0000_i1270">= 13,07, кВт

Теплоприток от солнечной радиации действует только через потолок, западную и южную стены, остальные стены прикрыты, а теплоприток через пол  равен нулю.

Тогда теплоприток через потолок определяем по формуле (5.5)
<img width=«39» height=«25» src=«ref-2_1101925117-160.coolpic» v:shapes="_x0000_i1271">034∙215,3∙14,9=1,1, кВт

Теплоприток через южную стену определяем по формуле (5.7)
<img width=«39» height=«25» src=«ref-2_1101925117-160.coolpic» v:shapes="_x0000_i1272">0,39∙85,4∙11=0,37, кВт
Отсюда <img width=«39» height=«25» src=«ref-2_1101925117-160.coolpic» v:shapes="_x0000_i1273"> 1,47, кВт

Теплопритоки через ограждающие конструкции,<img width=«24» height=«28» src=«ref-2_1101897814-224.coolpic» v:shapes="_x0000_i1274">кВт определяют по формуле (5.1)

<img width=«33» height=«23» src=«ref-2_1101925821-120.coolpic» v:shapes="_x0000_i1275">6,98+1,47 = 8,45, кВт
<img width=«695» height=«1073» src=«ref-2_1101925941-4773.coolpic» v:shapes="_x0000_s2248 _x0000_s2249 _x0000_s2250 _x0000_s2251 _x0000_s2252 _x0000_s2253 _x0000_s2254 _x0000_s2255 _x0000_s2256 _x0000_s2257 _x0000_s2258 _x0000_s2259 _x0000_s2260 _x0000_s2261 _x0000_s2262 _x0000_s2263 _x0000_s2264 _x0000_s2265 _x0000_s2266 _x0000_s2267">     Результаты расчетов теплопритоков через ограждающие конструкции  заносим в таблицу 7.
Таблица 7 — Теплоприток от окружающего воздуха через ограждающие

 конструкции

Камера №1 хранение замороженных продуктов 

tпм= -20 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

нюс

0,21

86,06

975,89

54

0,37

8,452856


нзс

0,21

134,17

1521,44

54



с коридор

0,29

85,38

1337,13

43,8



перегор

0,58

126,77

3970,35





Пол

0,21

215,93

1042,96

21



покрытие

0,21

215,93

2448,69

54

1,1

Камера №2 хранение замороженных продуктов 

tпм= -20 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

коридорС

0,29

84,96

1330,47

43,8



6,896653



перег 1

0,58

126,77

3970,35





перег 2

0,58

126,77

3970,35





нюс

0,21

84,96

963,45

54

0,37

Пол

0,21

214,86

1037,77

21



Покрытие

0,21

214,86

2436,51

54

1,1

Камера №3 хранение замороженных продуктов 

tпм= -20 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

коридорС

0,29

84,96

1330,47

43,8



6,896653



перег 1

0,58

126,77

3970,35





перег 2

0,58

126,77

3970,35





нюс

0,21

84,96

963,45

54

0,37

Пол

0,21

214,86

1037,77

21



Покрытие

0,21

214,86

2436,51

54

1,1


Продолжение таблицы 7.


Камера №4 хранение замороженных продуктов 

tпм= -20 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

коридорС

0,29

84,96

1330,47

43,8



6,896653



перег 1

0,58

126,77

3970,35





перег 2

0,58

126,77

3970,35





нюс

0,21

84,96

963,45

54

0,37

Пол

0,21

214,86

1037,77

21



Покрытие

0,21

214,86

2436,51

54

1,1

<img width=«696» height=«1081» src=«ref-2_1101930714-4813.coolpic» v:shapes="_x0000_s3131 _x0000_s3132 _x0000_s3133 _x0000_s3134 _x0000_s3135 _x0000_s3136 _x0000_s3137 _x0000_s3138 _x0000_s3139 _x0000_s3140 _x0000_s3141 _x0000_s3142 _x0000_s3143 _x0000_s3144 _x0000_s3145 _x0000_s3146 _x0000_s3147 _x0000_s3148 _x0000_s3149 _x0000_s3150">Камера №5 хранение замороженных продуктов 

tпм= -20 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

коридорС

0,29

84,96

1079,16

43,8



7,172773



перег.с6

0,29

42,48

246,38

20



перег.с7

0,51

42,48

-216,65

-10



Перег.с8

0,29

42,48

246,38

20

0,37

нюс

0,21

84,96

963,45

54



Пол

0,21

214,86

2436,51

21

1,1

Камера №6 накопительное отделение  tпм= 0 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

нюс

0,52

85,07

1503,97

34

0,37

5,251566



перег.с7

0,27

85,05

688,8929

30



Перег.с5

0,29

42,48

246,3840

20



нвс

0,3

42,48

433,2960

34

0,185

Пол

0,3

72,0750

454,0725

21



Покрытие

0,29

72,0750

1003,2840

48

0,36

Камера №7 камера заморозки продуктов  tпм= -30 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

Перег.с6

0,27

84,9600

688,1760

30



3,864415



перег с 8

0,27

84,9600

688,1760

30



нвс

0,19

42,4800

516,5568

64

0,185

перег с5

0,5

42,4800

212,4000

10



пол

0,19

72,0000

424,0800

31



Покрытие

0,17

72,0000

783,3600

64

0,36


Продолжение таблицы 7.<img width=«693» height=«1076» src=«ref-2_1101935527-4789.coolpic» v:shapes="_x0000_s3050 _x0000_s3051 _x0000_s3052 _x0000_s3053 _x0000_s3054 _x0000_s3055 _x0000_s3056 _x0000_s3057 _x0000_s3058 _x0000_s3059 _x0000_s3060 _x0000_s3061 _x0000_s3062 _x0000_s3063 _x0000_s3064 _x0000_s3065 _x0000_s3066 _x0000_s3067 _x0000_s3068 _x0000_s3069">

Камера №8 камера разгрузки  tпм= 0 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

коридорС

0,46

84,9600

930,1421

23,8



4,305505



перег с 7

0,27

84,9600

688,1760

30



нвс

0,3

42,48

433,2960

34

0,2

Перег.с5

0,29

42,48

246,3840

20

0,35

Пол

0,3

72,35

453,6000

21



Покрытие

0,29

72,35

1002,2400

48

0,5

Камера №9 камера хранения охлажденных продуктов

 tпм= 0 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

Пере с10

0,52

254,8800

0,0000





12,67412



снс

0,3

169,9200

1733,1840

34

0,66

Коридор

0,52

169,9200

1472,0509

23,8



СНз

0,3

127,4400

1299,8880

34

0,275

Пол

0,41



708,58

2612,5600

34



Покрытие

0,29



708,58

250,5600



1

4,4

Камера №10 камера хранения охлажденных продуктов

 tпм= 0 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

Пере с9

0,52

254,8800







6,699234



снс

0,3

169,9200

1733,1840

34



Коридор

0,52

169,9200

2102,9299

23,8



Пере с11

0,52

254,8800

0,0000





Пол

0,41

708,58

2612,5600

34



Покрытие

0,29

708,58

250,5600



1

4,4

Камера №11 камера хранения охлажденных продуктов

 tпм= 0 oС,  tн= 34 oС

Ограждение

Kд,

 Вт/(м2 К)

Fст, м2

Q1t, Вт

∆tc, C

Q1c, кВт

Q1, кВт

Пере с10

0,52

170,41

0,0000





7,999122



снс

0,3

255,27

1733,1840

34



Коридор

0,52

256,19

2102,9299

23,8





СНв

0,3

170,17

1299,8880

34



Пол

0,41

708,58

2612,5600

34



Покрытие

0,29



708,58

250,5600



   1

4,4


Суммарный теплоприток Q1, кВт на камерное оборудование от всех камер заносим в таблицу 1
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Теплопритоки от грузов при холодильной обработке
При холодильной обработке продуктов (охлаждении, замораживании) каждый килограмм продукта выделяет теплоту в количестве <img width=«101» height=«29» src=«ref-2_1101940316-420.coolpic» v:shapes="_x0000_i1276">. Кроме того, если происходит холодильная обработка продуктов в таре, то необходимо добавить теплоту, выделяющуюся при ее охлаждении.

Суммарный теплоприток от грузов и тары при холодильной обработке, рассчитаем по формуле
<img width=«103» height=«27» src=«ref-2_1101940736-305.coolpic» v:shapes="_x0000_i1277">                                               (5.11)
Теплоприток <img width=«40» height=«35» src=«ref-2_1101941041-281.coolpic» v:shapes="_x0000_i1278">, кВт, при охлаждении продуктов в камерах хранения, рассчитываем по формуле

<img width=«165» height=«44» src=«ref-2_1101941322-476.coolpic» v:shapes="_x0000_i1279">                                        (5.12)

<img width=«695» height=«1080» src=«ref-2_1101941798-4777.coolpic» v:shapes="_x0000_s2679 _x0000_s2680 _x0000_s2681 _x0000_s2682 _x0000_s2683 _x0000_s2684 _x0000_s2685 _x0000_s2686 _x0000_s2687 _x0000_s2688 _x0000_s2689 _x0000_s2690 _x0000_s2691 _x0000_s2692 _x0000_s2693 _x0000_s2694 _x0000_s2695 _x0000_s2696 _x0000_s2697 _x0000_s2698">


где  <img width=«40» height=«32» src=«ref-2_1101946575-281.coolpic» v:shapes="_x0000_i1280">-суточное  поступление  продуктов, принимаемое пропорционально емкости камеры, т/сут, <img width=«40» height=«32» src=«ref-2_1101946575-281.coolpic» v:shapes="_x0000_i1281">= 22.9 т/сут.;

      <img width=«24» height=«21» src=«ref-2_1101947137-203.coolpic» v:shapes="_x0000_i1282"> — разность удельных энтальпий продуктов, соответствующих    начальной и конечной температурам продукта (в кДж/кг) [1, 79]. Фрукты поступают с температурой t1= 15, <metricconverter productid=«0C» w:st=«on»>0C.
<img width=«52» height=«32» src=«ref-2_1101947340-222.coolpic» v:shapes="_x0000_i1283">21,77∙(6,7-0) <img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1284">103/24<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1285">3600=1,69, кВт

Теплоприток от тары <img width=«35» height=«32» src=«ref-2_1101947708-253.coolpic» v:shapes="_x0000_i1286">, кВт, действия определяют по формуле
<img width=«199» height=«44» src=«ref-2_1101947961-564.coolpic» v:shapes="_x0000_i1287">                              (5.13)
где <img width=«35» height=«28» src=«ref-2_1101948525-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1288"> — суточное поступление тары, принимаемое пропорционально су- точному поступлению продукта,  т/сут, <img width=«35» height=«28» src=«ref-2_1101948525-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1289">=21,77, т/сут;

        <img width=«23» height=«28» src=«ref-2_1101949049-175.coolpic» v:shapes="_x0000_i1290"> — удельная теплоемкость тары, кДж/(кг<img width=«8» height=«8» src=«ref-2_1101900386-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1291">К);

<img width=«39» height=«28» src=«ref-2_1101949297-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1292"> — начальная и конечная температуры тары соответственно (при- нимаются равными начальной и конечной температурам продукта), °С.
<img width=«52» height=«33» src=«ref-2_1101949534-269.coolpic» v:shapes="_x0000_i1293">21,77∙0,1∙(-18-(-20))∙103/24∙3600=0,05, кВт
Тогда суммарный теплоприток от грузов и тары при холодильной обработке, рассчитаем по формуле (5,11)
<img width=«47» height=«30» src=«ref-2_1101949803-248.coolpic» v:shapes="_x0000_i1294">1,69+0,05 =1,74 кВт
Результаты расчетов теплопритоков от грузов заносим в таблицу 8
Таблица 8

Теплопритоки от грузов при холодильной обработке



Температура продукта, t C нач. кон.

Удельная энтальпия, h кДж/кг нач. кон.

Емкость камеры, Е т

 М сут, т/сут

 Q2 пр, кВт

Q2 т, кВт

Q2, кВт

1

-18

-20

6,7



225

22,5

1,7

0,05

1,80

2

-18

-20

6,7



225

22,5

1,7

0,05

1,80

3

-18

-20

6,7



225

22,5

1,7

0,05

1,80

4

-18

-20

6,7



225

22,5

1,7

0,05

1,80

5

-18

-20

6,7



225

22,5

1,7

0,05

1,80

6

20

10

347

309

90

9

4,0

0,10

4,06

7

10

-18

309

6,7

90

9

31,5

0,29

31,78

9

12



317

272

1125

112,5

58,6

1,56

60,16

10

12



317

272

1125

112,5

58,6

1,56

60,16

11

12



317

272

1125

112,5

58,6

1,56

60,16
    продолжение
--PAGE_BREAK--

    Суммарный теплоприток Q2, кВт на камерное оборудование от всех камер заносим в таблицу 10
 

<img width=«695» height=«1073» src=«ref-2_1101950051-4810.coolpic» v:shapes="_x0000_s2339 _x0000_s2340 _x0000_s2341 _x0000_s2342 _x0000_s2343 _x0000_s2344 _x0000_s2345 _x0000_s2346 _x0000_s2347 _x0000_s2348 _x0000_s2349 _x0000_s2350 _x0000_s2351 _x0000_s2352 _x0000_s2353 _x0000_s2354 _x0000_s2355 _x0000_s2356 _x0000_s2357 _x0000_s2358">Теплопритоки при эксплуатации камер
Эти теплопритоки возникают вследствие освещения камер, пребывания в них людей, работы электродвигателёй и открывания дверей. Теплопритоки определяют от каждого источника тепловыделений отдельно.
Теплоприток от освещения <img width=«20» height=«28» src=«ref-2_1101954861-196.coolpic» v:shapes="_x0000_i1295">, кВт, рассчитывают по формуле
        <img width=«100» height=«24» src=«ref-2_1101955057-212.coolpic» v:shapes="_x0000_i1296">                                             (5.14)
где <img width=«19» height=«20» src=«ref-2_1101955269-168.coolpic» v:shapes="_x0000_i1297"> — теплота, выделяемая источниками освещения в единицу времени на <metricconverter productid=«1 м2» w:st=«on»>1 м2 площади пола,  <img width=«43» height=«31» src=«ref-2_1101955437-162.coolpic» v:shapes="_x0000_i1298">[1, 75];

<img width=«20» height=«20» src=«ref-2_1101900208-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1299"> — площадь камеры, м2.
С учетом коэффициента одновременности включения можно принимать для складских помещений (камер хранения)
<img width=«31» height=«23» src=«ref-2_1101955777-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1300">8∙0,7∙866,58=4,85 ,
Теплоприток от пребывания людей <img width=«23» height=«28» src=«ref-2_1101955886-198.coolpic» v:shapes="_x0000_i1301">, кВт, рассчитывают по формуле
<img width=«115» height=«32» src=«ref-2_1101956084-498.coolpic» v:shapes="_x0000_i1302">                                                (5.15)
где 0,35 — тепловыделение одного человека при тяжелой физической работе, кВт;

         <img width=«16» height=«17» src=«ref-2_1101956582-170.coolpic» v:shapes="_x0000_i1303">  — число людей, работающих в данном помещении.
Число людей, работающих в помещении, принимают в зависимости от площади камеры: при площади камеры до <metricconverter productid=«200 м2» w:st=«on»>200 м2 — 2 ÷ 3 человека; при площади камеры больше <metricconverter productid=«200 м» w:st=«on»>200 м 3 ÷ 4 человека.
<img width=«32» height=«23» src=«ref-2_1101956752-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1304">0,35∙4 =1,4,
Теплоприток от работающих электродвигателей <img width=«23» height=«29» src=«ref-2_1101956863-196.coolpic» v:shapes="_x0000_i1305">, кВт, при расположении электродвигателей в охлаждаемом помещении определяют по формуле
<img width=«55» height=«24» src=«ref-2_1101957059-151.coolpic» v:shapes="_x0000_i1306">                                                       (5.16)
<img width=«695» height=«1073» src=«ref-2_1101957210-4803.coolpic» v:shapes="_x0000_s2359 _x0000_s2360 _x0000_s2361 _x0000_s2362 _x0000_s2363 _x0000_s2364 _x0000_s2365 _x0000_s2366 _x0000_s2367 _x0000_s2368 _x0000_s2369 _x0000_s2370 _x0000_s2371 _x0000_s2372 _x0000_s2373 _x0000_s2374 _x0000_s2375 _x0000_s2376 _x0000_s2377 _x0000_s2378">где <img width=«28» height=«29» src=«ref-2_1101962013-227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1307"> — суммарная мощность электродвигателей,  кВт.
В предварительных расчетах мощность устанавливаемых электро-двигателей можно ориентировочно принимать по данным приведенным ниже
·     Камеры хранения 2 – 4

·     Камерыохлаждения иуниверсальные3 – 8

·     Камерызамораживания8 – 16
Чем больше, камера, тем больше мощность у электродвигателей.

<img width=«32» height=«24» src=«ref-2_1101962240-110.coolpic» v:shapes="_x0000_i1308">4000,
Теплоприток при открывании дверей <img width=«23» height=«28» src=«ref-2_1101962350-204.coolpic» v:shapes="_x0000_i1309">, кВт, определяют по формуле
<img width=«131» height=«23» src=«ref-2_1101962554-242.coolpic» v:shapes="_x0000_i1310">                                          (5.17)
где <img width=«16» height=«21» src=«ref-2_1101687760-96.coolpic» v:shapes="_x0000_i1311">— коэффициент, учитывающий длительность и частоту проведения грузовых операций, <img width=«16» height=«21» src=«ref-2_1101687760-96.coolpic» v:shapes="_x0000_i1312">=0,15(для камер хранения);

             <img width=«20» height=«20» src=«ref-2_1101900208-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1313"> — площадь камеры, м2.

    q– плотность теплового потока, среднего за время грузовых

    операций отнесенного к площади дверного проема при  

    отсутствие средств тепловой защиты, кВт/м2 ;

    n= 0.8 для теплового шлюза.
<img width=«32» height=«23» src=«ref-2_1101963166-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1314">0,15∙5,2∙6∙ (1 – 0,8) =0,935 ,
Эксплуатационные теплопритоки определяются, как сумма теплопритоков <img width=«27» height=«28» src=«ref-2_1101898265-230.coolpic» v:shapes="_x0000_i1315">, кВт, отдельных видов определяют по формуле
<img width=«148» height=«24» src=«ref-2_1101963507-263.coolpic» v:shapes="_x0000_i1316">                                           (5.18)

<img width=«35» height=«23» src=«ref-2_1101963770-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1317">1,21+4+1,05+1,87=7,195, кВт.
Результаты расчетов теплопритоков при эксплуатации заносим в таблицу 9
<img width=«696» height=«1082» src=«ref-2_1101963891-4789.coolpic» v:shapes="_x0000_s2419 _x0000_s2420 _x0000_s2421 _x0000_s2422 _x0000_s2423 _x0000_s2424 _x0000_s2425 _x0000_s2426 _x0000_s2427 _x0000_s2428 _x0000_s2429 _x0000_s2430 _x0000_s2431 _x0000_s2432 _x0000_s2433 _x0000_s2434 _x0000_s2435 _x0000_s2436 _x0000_s2437 _x0000_s2438">Таблица 9 Теплопритоки при эксплуатации камер





QI4,

кВт

QII4,

 кВт

QIII4,

кВт

QIV4, кВт

Q4,

кВт

1

1,21

1,05

4

0,935

7,195

2

1,21

1,05

4

0,935

7,195

3

1,21

1,05

4

0,935

7,195

4

1,21

1,05

4

0,935

7,195

5

1,21

1,05

4

0,935

7,195

6

0,82

1,4

4

1,85

8,07

7

0,82

1,4

8

1,85

12,07

8

0,82

1,4

4

1,85

8,07

9

4,85

1,4

4

0,935

11,185

10

4,85

1,4

4

0,935

11,185

11

4,85

1,4

4

0,935

11,185
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству