ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ХРАНИЛИЩ КАРТОФЕЛЯ

 Главная       Учебники - Сельское хозяйство     Механизация производства и хранения картофеля (К.Ф. Бишоп)

 поиск по сайту           правообладателям

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  ..

 

 

Глава 12 ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ХРАНИЛИЩ КАРТОФЕЛЯ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНЫХ ПАРОВ ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗОЛЯЦИИ



Вопрос о целесообразности теплоизоляции потолка и стен картофелехранилища обычно возникает в связи с необходимостью решения трех важных проблем: поддержания в помещении заданной температуры (высокой или низкой в зависимости от технологических требований), минимизации зависимости температуры в хранилище от погодных условий и предотвращения  конденсации водяных паров на внутренних поверхностях помещения.

Иными словами, правильно организованная тепло-изоляция помогает оператору поддерживать параметры среды в пределах тех значений, которые наилучшим  образом обеспечивают сохранность биологических  свойств картофеля.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Существует целый ряд способов количественной оценки изолирующих свойств различных материалов и конструкций. Поэтому полезно иметь представление, какими терминами пользуются специалисты при формировании упомянутых оценок, и что каждый из этих терминов означает.

Удельная теплопередача (U). Этим термином обозначается полный тепловой поток через данный материал или данную комбинацию материалов. Единицей измерения удельной теплопередачи (параметр U) является Вт/м2°С. Это наиболее важная характеристика изоляции, так как она учитывает все многообразие факторов, влияющих на изоляционные свойства стен или потолка, включая локальные воздушные потоки во внутренних полостях.

Пример 1. Зная значение параметра U, можно рассчитать тепловой поток через стену. Если площадь ,

 

 

 

 

При выполнении расчетов, связанных с теплоизоляцией, почти всегда приходится пользоваться значениями наружной и внутренней температур, потому что

фактические температуры поверхностей изолирующих материалов обычно неизвестны. Если тепловой поток направлен изнутри наружу, то он последовательно входит в конструкцию, проходит сквозь нее и затем выходит. Таким образом, площади внутренней и наружной поверхностей материала определяют фактическое его сопротивление тепловому потоку, и, следовательно, параметр U стены или любого другого элемента конструкции должен учитывать также влияние и этого фактора.

Это поверхностное сопротивление может играть значительную роль, в особенности в плохо изолированных помещениях. Параметр U — единственный из относящихся к изоляции показателей, который может быть выражен через поверхностное сопротивление
 

 

На тепловой поток через твердый пол хранилища влияет много факторов. К числу наиболее важных из них относятся близость водоносных пластов, тип подпочвенного слоя, размеры и форма пола и период, в течение которого в помещении поддерживалась требуемая температура. Поскольку можно считать что значительная часть теплового потока приходится на стыки пола со стенами, в качестве площади «эффективной поверхности» часто принимают полосу в один метр по периметру помещения.

Теплоизоляция стыков на глубину от 0,6 м до 1 м сокращает тепловые потери соответственно на 10 — 20 % по сравнению с неизолированным полом.

Расчет теплопередачи через элементы конструкции. Методику расчета  легче всего уяснить на примере.
 

 

 

Полагая температуру в хранилище равной 4 °С, а температуру наружного воздуха равной 15 °С, рассчитать параметр U для стен, потолка и пола. Схема вычислений может быть представлена следующим образом.
1. Стены
 

Материалы, параметр

Толщина, L, ы

Теплопро­водность, к. Вт/м °С

Тепловое сопротивле­ние, R iL/k), м2 °С/Вт .

Асбестовые листы

0,010

0,230

0,043

Полистирол блочный

0,050

0,029

1,720

Оцинкованная сталь

0,005

50

0,0001

Поверхностное сопротивле­

 

 

0,176

ние (для стен)

 

 

 

Полное сопротивление •

 

 

1,939

 

 

Несущие стены из оцинкованной стали имеют настолько низкое поверхностное сопротивление, что в практических расчетах теплоизоляции им можно пренебречь без ущерба для точности.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  ..