|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой расчет. Эксплуатационные теплопритоки1.3 Тепловой расчет Теплоприток через ограждение, Q1, Вт, рассчитывается по формуле ([1] с. 343) Q1=Q1T+Q1c, (1.3) где Q1Т - теплоприток через ограждение из-за разности температур у ограждения, Вт ([1] с. 344) Q1Т=k*F*(tн-tв), (1.4) где к - нормативный коэффициент теплопередачи ограждения (действительный), Вт(м2*К) ([1] с. 345); F- Площадь ограждения, м2; tн - температура воздуха с наружной стороны ограждения ,°С; t в- температура воздуха в камере, °C; Q1с - теплоприток от действия солнечной радиации, Вт ([1] с. 344) Q1c=k*F*∆tc, (1.5) где к- нормативный коэффициент теплопередачи ограждения (действительный), Вт(м2*К) ([1] с. 345); F- Площадь ограждения, м2; △tс - дополнительная разность температур, возникающая из-за действия солнечной радиации, °C ([1] с. таблица 67) Все расчеты приведены в виде таблицы 2. Таблица 2 – Расчет теплопритоков через наружные ограждения
Рис 1. Расстановка холодильного оборудования.
Примечание 1- фруктовая холодильная горка; 2- комбинированный шкаф-бонета; 3- холодильный шкаф 2-х дверный; 4- холодильная горка (универсальная); 5- холодильная витрина (универсальная).
1.4 Эксплуатационные теплопритоки Возникают вследствие освещения, нахождения в помещение людей, работы электрооборудования Теплоприток от освещения, q1, Вт, рассчитывается по формуле ([1] с. 349) , (1.6) где A- удельный теплоприток от освещения в единицу времени, отнесенный к одному метру площади поля, Вт/м2 A=2,3 Вт/м2 F - площадь, м2 ; Вт. Теплоприток от пребывания людей, q2, Вт, рассчитывается по формуле ([1] с. 349) , (1.7) где n - число людей, находящихся в помещении, принимаем средний показатель для гипермаркетов (n=1000); 350 - тепловыделение одного человека ; Вт. Тепловыделения от работы оборудования , q3, Вт, рассчитывается по формуле ([1] с. 350) (1.8) где Nэл. – мощность тепловыделений оборудования, кВт, (0,3 … 4,0 кВт). n – количество оборудования; Принимаем Nэл. : Холодильный шкаф -300 Вт; Холодильная горка - 2500 Вт; Холодильная витрина - 1300 Вт; Холодильная бонета - 3200 Вт.
Тепловыделения от холодильных шкафов ; Вт. Тепловыделения от холодильных горок ; Вт. Тепловыделения от холодильных витрин ; Вт. Тепловыделения от холодильных бонет ; Вт. Все расчеты приведены в виде таблицы 3. Таблица 3 – Расчет эксплуатационных теплопритоков
Расчёт суммарных теплопритоков приведёт в виде таблицы 4 Таблица 4 – Расчет суммарных теплопритоков в камерах
Для определения тепловой нагрузки на компрессор и камерное оборудование необходимо распределить его по температурам кипения, находя при этом температуры теплоносителя и кипения хладагента ([4] c.l80). , (1.9) где Q0копм- холодопроизводительность компрессора на каждую температуру кипения, Вт; r - коэффициент неучтенных потерь ([1] с. 352), (принимаем r=1,05) ; åQкомп - суммарная типовая нагрузка на компрессор при данной температуре кипения; b - коэффициент рабочего времени компрессора, b = 0,92 ([1] с. 352) Холодопроизводительность компрессоров при t0 = -10°C ; (1,10) ; Q0км=787743,78 Вт =788 кВт.
Исходя из полученных расчётов, выбираем два чиллера с водяным охлаждением от фирмы Dantex DN-440GBFL холодопроизводительностью 440кВт. для торгового зала. Общая холодопроизводительность будет равна 880кВт Ниже приведены поверочные расчёты основного и вспомогательного оборудования.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|