ВУЗ:
Составители:
73
где
max
t∆
и
min
t∆
– соответственно наибольший и наименьший темпера-
турные напоры между наружным и внутренним воздухом около стекла,
°С.
Другим фактором, обусловливающим дополнительные теплопоте-
ри через стекло, является повышенная величина коэффициента теплоот-
дачи
В
α
из-за увеличения скорости воздушного потока около него. При
постоянном
Н
α
необходимо знать среднюю скорость воздушного пото-
ка около внутренней поверхности стекла. Экспериментально установле-
но, что скорость воздуха на выходе из воздухораспределительных ре-
шеток, размещенных непосредственно в выходной части радиальных
вентиляторов УКВ, достигает 8,8…9,3 м/с, а в нижней части стекла -
2…3 м/с.
Исходя из приведенного, среднюю расчетную скорость потока те-
плого воздуха вдоль стекла можно принять 4…5 м/с. Отметим, что по
данным [12] при расчете теплопотерь без специального обдува стекла
подвижность воздуха около него со стороны внутренней поверхности
принимали равной 0,5…1,5 м/с.
Расчеты по приведенным выше формулам с использованием ука-
занных данных показали, что величина коэффициента теплопередачи
CT
k
через стекло при его обдуве возрастает в среднем в 1,6 раза и
CP
t∆
–
в 1,4 раза. Таким образом, теплоотдача через него увеличивается в 2,24
раза, и дополнительные теплопотери через 1 м
2
площади поверхности
стекла для рассматриваемых условий составят 230 Вт.
По данным НАТИ требуемая площадь зоны оттаивания переднего
стекла составляет около 1 м
2
. При обдуве переднего и части боковых
стекол, а также примыкающих к ним открытых металлических панелей
без теплоизоляции , зона воздействия теплого воздуха превышает ука-
занную величину, что должно быть учтено при оценке дополнительного
расхода теплоты на их обогрев. Учитывая, что по оценке реальных ка-
бин воздействию обдува подвергается около 2 м
2
указанных поверхно-
стей (включая само стекло) с достаточной степенью допущения можно
принять дополнительные потери установки отопления на их обогрев на
уровне 0,5 кВт. Таким образом, полученную ранее величину теплопро-
изводительности необходимо увеличить, в связи с чем полная тепло-
производительность установки для отопления составит 3 кВт.
При заданных
Ct
T
°= 40
0
и
чмL
H
3
40=
повышенная теплопро-
изводительность установки может быть достигнута путем увеличения
Р
L
, определяемую по выражению:
(
)
[
]
(
)
[
]
T
KTTP
T
HTHTPTР
ttcttLcQL
0
00
0
000
−−−=
ρρ
. (33)
В результате получили, что
Р
L
должна составлять около 280 м
3
/ч, а
полная подача воздуха из установки в кабину не менее 320 м
3
/ч.
73
где ∆t max и ∆t min – соответственно наибольший и наименьший темпера-
турные напоры между наружным и внутренним воздухом около стекла,
°С.
Другим фактором, обусловливающим дополнительные теплопоте-
ри через стекло, является повышенная величина коэффициента теплоот-
дачи α В из-за увеличения скорости воздушного потока около него. При
постоянном α Н необходимо знать среднюю скорость воздушного пото-
ка около внутренней поверхности стекла. Экспериментально установле-
но, что скорость воздуха на выходе из воздухораспределительных ре-
шеток, размещенных непосредственно в выходной части радиальных
вентиляторов УКВ, достигает 8,8…9,3 м/с, а в нижней части стекла -
2…3 м/с.
Исходя из приведенного, среднюю расчетную скорость потока те-
плого воздуха вдоль стекла можно принять 4…5 м/с. Отметим, что по
данным [12] при расчете теплопотерь без специального обдува стекла
подвижность воздуха около него со стороны внутренней поверхности
принимали равной 0,5…1,5 м/с.
Расчеты по приведенным выше формулам с использованием ука-
занных данных показали, что величина коэффициента теплопередачи
kCT через стекло при его обдуве возрастает в среднем в 1,6 раза и ∆tCP –
в 1,4 раза. Таким образом, теплоотдача через него увеличивается в 2,24
раза, и дополнительные теплопотери через 1 м2 площади поверхности
стекла для рассматриваемых условий составят 230 Вт.
По данным НАТИ требуемая площадь зоны оттаивания переднего
стекла составляет около 1 м2. При обдуве переднего и части боковых
стекол, а также примыкающих к ним открытых металлических панелей
без теплоизоляции, зона воздействия теплого воздуха превышает ука-
занную величину, что должно быть учтено при оценке дополнительного
расхода теплоты на их обогрев. Учитывая, что по оценке реальных ка-
бин воздействию обдува подвергается около 2 м2 указанных поверхно-
стей (включая само стекло) с достаточной степенью допущения можно
принять дополнительные потери установки отопления на их обогрев на
уровне 0,5 кВт. Таким образом, полученную ранее величину теплопро-
изводительности необходимо увеличить, в связи с чем полная тепло-
производительность установки для отопления составит 3 кВт.
При заданных t 0T = 40 °C и LH = 40 м ч повышенная теплопро-
3
изводительность установки может быть достигнута путем увеличения
LР , определяемую по выражению:
[ (
LР = Q0T − c P ρ 0T LH t0T − t H0T )] [c P ]
ρ 0T (t0T − t K0T ) . (33)
В результате получили, что LР должна составлять около 280 м3/ч, а
полная подача воздуха из установки в кабину не менее 320 м3/ч.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- следующая ›
- последняя »
