Дипломная работа: Вентиляция промышленного здания ООО Буинского комбикормового завода
теплый период:
QЛ = 0,85× 64×2= 108,8 Вт = 391,7 кДж/ч
переходный период:
QЛ =0,85×85×2 = 146,2Вт = 526,32кДж/ч
холодный период:
QЛ = 0,85×99×2 = 168,3Вт = 605,88кДж/ч
2) Теплопоступления от источников искусственного освещения
Определяются по формуле
Qосв = E ∙F ∙qосв ∙осв ,
где Е – освещенность помещения [лк], Е = 200 [лк],
F – площадь пола помещения, F = 13,02 м2 ,
qосв – удельный тепловой поток от освещения, в зависимости от типа лампы,
qосв = 0,077 Вт/(м2 ×лк) для люминесцентных ламп,
осв = 1 – доля тепла, поступающего в помещение.
Qосв = 200 ×13,02 × 0,077× 1 = 200,5 Вт = 721,8 кДж/ч
3) Теплопоступления от солнечной радиации
Теплопоступления от солнечной радиации необходимо учитывать при значении t больше или равном 10 о С, т. е. в холодный период года оно не учитывается[6].
Q1 ср =qI 0 F0 A0
где F – площадь поверхности остекления, м2 , F = 1,35 м2 ,
A – коэффициент, учитывающий вид остекления, А = 1,15 (двойное)
q1 о– удельный тепловой поток, максимальный в течении суток и при отсутствии облаков, зависит от географической широты, q1 о = 125 ккал/ чм2
Q1 ср = 125 × 1,15 ×1,35× 1,163 = 225,7Вт = 812,5 кДж/ч
Солнечная радиация проникающая через кровлю не учитывается так как помещение расположено на первом этаже.
4) Тепловыделения от нагретых поверхностей
Теплопередача через стенки укрытий местных отсосов если известна температура нагретой поверхности определяется по формуле[16]
QП = αF (tП - tВ )
где F – площадь нагретой поверхности. F=1,2 м2
tП ,tВ - температуры нагретой поверхности и воздуха в помещении
α – коэффициент теплоотдачи