Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет теплового баланса






Тепловой баланс животноводческих помещений рассчитывается с целью оп­ределения возможности обеспечения в них оптимального микроклимата, особенно в холодное время года (январь).

Тепловой баланс - это соотношение прихода (теплопродукции) и расхода (теплопотери) тепла в животноводческом помещении.

Температурный режим складывается в помещении под влиянием тепловыде­лений животных (если помещение не отапливается) и тепла вносимого отопитель­ными и вентиляционными системами (если они предусмотрены), а также теплопотерь на обогрев поступающего воздуха, через ограждения здания и испарения влаги.

Поэтому тепловой баланс можно представить в виде следующей фор­мулы:

Q жив. = Q вен. + Q исп. + Q о.зд., где

Q жив. - количество тепла, поступающего в помещение от животных, ккал/ч;

Q вен. - количество тепла, расходуемое на нагревание вентиляционного возду­ха, ккал/ч;

Q исп. - количество тепла, необходимое на испарение влаги с пола, кормушек, оборудования здания, ккал/ч;

Q о.зд. - количество тепла, которое теряется через ограждающие конструкции здания в наружную атмосферу, ккал/ч.

Стены хрячника из кирпича на легком растворе в 2 кирпича толщиной 0, 525 м. Окна двойные размером 2, 3 х 1, 1 м, количество их 8. Ворота деревянные двойные размером 2, 8 х 3м, их 4. Чердачное перекрытие. Покрытие - железобетонное из сборных плит с утеплителем толщиной 0, 15 м. Температура в помещении +15°С, относительная влажность - 75%. Район Борисов, средняя температура наружного воздуха в январе – -6, 9°С и средняя абсолютная влажность наружного воздуха в январе 2, 7 г/м3

Поголовье животных:

1 группа –хрячки, живой массой 300 кг,, их количество 19 голов;

2 группа –хрячки, живой массой 200кг,, их количество 16 голов;

3 группа –хрячки, живой массой 100кг, количество15 голов

1. Расчет прихода тепла в помещении.

Расчет количества тепла, выделяемого животными, ведут по таблице " Количество тепла, углекислого газа и водяного пара, выделяемых сельскохозяйствен­ными животными и птицей" по графе " свободное тепло".

Таблица 1 Определение количества тепла, выделяемого животными.

Количество жи­вотных, голов Живая мас­са, кг Свободного тепла от 1 животного, ккал/ч Всего, ккал/ч
       
       
       

Следовательно, от всех животных в помещение поступит свободного тепла

Q жив. = 14280

Дополнительного тепла, поступающего от обогреватель­ного оборудования, нет. Приход тепла в зимнее время года от солнечной радиа­ции и других источников (электролампочки и др.) незначителен и в расчет не принимается.

2. Расчет расхода тепла в помещении.

2.1. Расчет количества тепла, идущего па обогревание вентиляционного (наруж­ного) воздуха.

Q вен. = 0, 24 х G х ∆ t, где

где 0, 24- теплоемкость воздуха, т.е. количество тепла в ккал, расходуемое на нагревание 1 кг воздуха на ГС, ккал/кг/град;

G - количество воздуха в кг, удаляемого из помещения вентиляцией или по­ступающего в него в течение часа в январе месяце, кг/ч;

∆ t - разность между температурой воздуха внутри помещения и наружного воздуха, °С.

При расчете G, во-первых проводят корректировку расчета объема венти­ляции на самый холодный месяц (январь)

 

Q 10698, 24

L =--------- =-----------------= 1583, 8

q1-qянв. 9, 525-2, 77

Во-вторых, необходимо объемные единицы перевести в весовые. 1 м воздуха при температуре 15°С и среднем барометрическом давлении 760 мм рт.ст. весит 1, 222кг (таблица " Объемная масса воздуха (м3/кг) при различной температуре и различ­ном барометрическом давлении").

G = 1583, 8 х 1, 222 =1934, 7 кг/ч

At=15°C~(-6, 9°C) = 21, 9 °С.

Расход тепла на обогревание поступающего воздуха будет равен

Q вен. = 0, 24 х1934, 7 х 21, 9 = 10168, 8 ккал/ч

2.2. Расчет расхода тепла на испарение влаги с поверхности пола и других ограждений (Q исп.) производят путем умножения количества испаряющейся с пола и других ограждений влаги на 0, 595 ккал, т.е. на количество тепла в ккал, расходуемого на испарение 1 г влаги.

Количество влаги, испаряющейся с пола и ограждающих конструкций зда­ния, определяем в виде процентной надбавки от количества влаги, выделяемой всеми животными, находящимися в данном помещении. Эта величина составляет 1146, 24г/ч.

Q исп. – 1146, 24 х 0, 595 = 682 ккал/ч.

2.3. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции здания проводится по формуле:

 

Q о.зд. = ∑ k х F х ∆ t, где

∑ - показатель того, что все произведения k x F суммируются;

к - коэффициент общей теплопередачи материала (в ккал/ч/м2/град);

F - площадь ограждающей конструкции, м2;

∆ t - разность между температурой внутреннего и наружного воздуха, °С.

Теплопотери через ограждающие элементы здания определяют, дифференци­ровано: стен, окон, ворот и дверей, пола, чердачного перекрытия или совмещенно­го покрытия, так как их площадь и коэффициенты теплопередачи разные.

Площадь ограждающих конструкций рассчитывается следующим образом:

1. Площадь потолка - путем умножения внутренних размеров длины и ширины помещения.

2. Площадь стен - путем умножения на­ружного периметра помещения на высоту стен с учетом толщины потолка (со­вмещенного покрытия) за минусом площади окон и ворот.

3. Площадь пола - по зонам:

1 зона - до 2 метров от стен;

2 зона - от 2 метров до 4 метров;

3 зона - от 4 метров.

При этом, в первой 2-х метровой зоне площадь пола примыкающая к углам наружных стен, учитывается дважды, т.е. при определении площади этой зоны бе­рут полностью длину обеих наружных стен, образующих углы (по внутреннему периметру). Для удобства расчетов цифровой материал целесообразно свести в таблицу.

 

 

 

Название ог­раждающей конструкции к F k F At Теплопо­тери, ккал/ч
Перекрытие 0, 77 21, 6 х 16, 4= 354, 24м2 272.8 21.9 5974.32
Окна 2, 5 2, 3x1, 1x8 =20.24м2 50.6 21.9 1108.14
Ворота и двери 2, 0 2, 8 х 3x4 = 33, 6 м2= 2, 2 х 67, 2 21.9 1471.68
Стены 1, 01 21.6+(0, 525х2) = 22.65 м-нар.шир. 16.4 + (0, 525 х2) =17.45м-нар.дл. 22.65 х (3, 0+ 0, 25)= 73, 6м ш. 17, 45 х (3, 0 + 0, 25)= 56, 7м 73, 6+56, 7-(67, 2+50, 6)= 12.5 12, 625 21.9 276, 5
Пол 0, 4 (21, 6 х 2 х 2) +(16, 4х2х2)=86, 4+65, 6=152м2 60, 8 21.9     21.9 1331, 5
1 зона    
2 зона 0, 2 [ (21, 6-4) х 2 х2] + [(16, 4 -4) х 2 х2]=70, 4+49, 6=120   525, 6
3 зона 0, 1 (21, 6-8)х(16, 4-8) =13, 6 х 8, 4 = 114, 24 11, 424 21.9 250, 2
  470, 5   10162, 14

 

Таким образом, теплопотери через ограждающие конструкции составляют 10162, 14ккал/ час.

В зависимости от расположения здания к направлению господствующих ветров, по сторонам света и рельефу местности, помещение теряет дополнительно за счет обдувания еще 13 % тепла от теплопотерь ограждающих конструкций (стен, окон, ворот, дверей), т.е. (276, 5+1108, 14+1471, 68) х 0, 13 = 371, 3 ккал/ч..Следовательно, общий расход тепла, необходимого на нагрев всех ограж­дающих конструкций хрячника составит:

10162, 14ккал/ч + 371, 3 ккал/ч = 10533, 44 ккал/ч.

все теплопотери в помещении: на обогрев вентиляционного воздуха – 10168, 8 ккал/ч, на испарение влаги с поверхности пола и ограждаю­щих конструкций 682 ккал/ч, на обогрев ограждающих конструкций – 10533, 44 ккал/ч. Расход тепла равен 21384, 24ккал/ч.

Расчет показывает, что расход тепла превышает теплопоступления на 7104, 24 ккал/ч, что свидетельствует об отри­цательном тепловом балансе хрячника. Допускаются отклонения ± 10% к расчет­ным данным.

Сохранение нормального температурно-влажностного режима в помещении возможно при:

A)обеспечении надежной работы системы канализации;

Б) систематическом применении веществ, поглощающих влагу;

B)обеспечении снижения общих теплопотерь через внешние ограждения.

Если эти требования невыполнимы, то единственным выходом остается по­догрев приточного вентиляционного воздуха, применив для этой цели отопительно-вентиляционные устройства (таблица " Вентиляционно-отопительное обору­дование, рекомендуемое для комплектации систем обеспечения микроклимата жи­вотноводческих помещений").

Известно, что 1 кВт электроэнергии дает 860 ккал тепла. Для покрытия де­фицита тепла требуется 7104, 24: 860 = 8, 26кВт/ч электроэнергии. Поэтому не­обходимо установить электрокалориферную установку СФОА-16 с.мощностью наг­ревателей 15 кВт (период работы 30минут в час).






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.