Главная страница
Навигация по странице:

  • Список используемой литературы

  • ПЗ Тепломассообмен ТГВ834.1 Капустин А.С.. Тепломассообмен


    Скачать 0.88 Mb.
    НазваниеТепломассообмен
    Дата29.10.2021
    Размер0.88 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПЗ Тепломассообмен ТГВ834.1 Капустин А.С..docx
    ТипДокументы
    #259224
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Для теплоизоляции Rockwool:

    - Зададимся толщиной δиз= 5 мм, тогда = 0,219 + 0,005 ∙ 2 = 0,229 м;

    Тогда линейное сопротивление теплопередаче:

    = = 0,28 ;

    q4= = 879 ;

    Расхождение составит 780 – 879 = - 99 ;

    - Зададимся толщиной δиз= 6 мм, тогда = 0,219 + 0,006 ∙ 2 = 0,231 м;

    Тогда линейное сопротивление теплопередаче:

    = = 0,314 ;

    q4= = 777 ;

    Расхождение составит 780 - 777 = 3 ;

    Интерполируя , получим необходимую(требуемую) толщину тепловой изоляции:

    5,97 мм;

    Тогда для заданных условий диаметр трубы с учетом слоя теплоизоляции Rockwool:

    = 0,219 + 0,00597 ∙ 2 = 0,231 м;

    Требуемое сопротивления теплопередаче трубы с теплоизоляцией Rockwool.:

    = =
    = 0,313 ;

    q4= = 779,6 ≈ 780 ;

    По каталогу принимаем = 6 мм, тогда = 0,219 + 0,006 ∙ 2 = 0,130 м;

    Фактическое сопротивления теплопередаче трубы с теплоизоляцией Пенофол фольг.:

    = =
    = 0,314 ;

    q4= = 780

    Определим коэффициент теплопередачи К:

    К = , К= = 3,19,

    4.5 Определение значений температур в характерных сечениях трубы с теплоизоляцией

    ,tхс построением графика учитывая = 0,313 ; 5,97 мм;

    tх= tв- (tв-tн), 0С, где

    - сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до характерного сечения «Х» в ограждении.

    Сечение 1-1:

    = = ;

    tх= tв- (tв-tн) = 150 - ∙ (150 – (-27)) = 148,47 ℃;

    Сечение 2-2:

    = 0,0029 ;;

    tх= tв- (tв-tн) =150 - ∙(150 – (-27)) = 148,36 ℃;

    Сечение 3-3:

    = 0,24 ;;

    tх= tв- (tв-tн) = 150 - ∙(150 – (-27)) = 14,28 ℃;

    Сечение 4-4:

    = = 0,313 ;

    tх= tв- (tв-tн)= 150 - ∙ (150 – (-27)) = - 27℃;



    При полученных данных строим график Рис.12

    Рис.12 График распределение температур в характерных сечениях трубопровода утепленной Rockwool, при температуре наружной поверхности утеплителя +12 оС ,учитывая

    = 0,313 ; 5,97 мм;

    4.6 Определение значений температур в характерных сечениях трубы с теплоизоляцией

    ,tхс построением графика учитывая = 0,314 ; 6 мм;

    tх= tв- (tв-tн), 0С, где

    - сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до характерного сечения «Х» в ограждении.

    Сечение 1-1:

    = = ;

    tх= tв- (tв-tн) = 150 - ∙ (150 – (-27)) = 148,47 ℃;

    Сечение 2-2:

    = 0,0029 ;;

    tх= tв- (tв-tн) =150 - ∙(150 – (-27)) = 148,36 ℃;

    Сечение 3-3:

    = 0,246 ;;

    tх= tв- (tв-tн) = 150 - ∙(150 – (-27)) = 10,88 ℃;

    Сечение 4-4:

    = = 0,314 ;

    tх= tв- (tв-tн)= 150 - ∙ (150 – (-27)) = - 27℃;



    При полученных данных строим график Рис.13

    Рис.13 График распределение температур в характерных сечениях трубопровода утепленной Rockwool при температуре наружной поверхности утеплителя +20℃,учитывая = 0,709 ; 8 мм;

    Список используемой литературы:

    1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

    2. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;

    3. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

    4. Лыков А.В. Тепломассообмен:(Справочник)/А.В Лыков – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.:Энергия, 1978. – 480 с.,ил.

    5. Кочев А.Г. Основы создания и поддержания микроклимата в промышленных и гражданских зданиях
    1   2   3   4


    написать администратору сайта