Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Суммарный расход теплоты в период подогреваСодержание книги
Поиск на нашем сайте
1392218,62+1654 1383,56
Период изотермической выдержки III. Приход теплоты, кДж/ч 1. Теплота сухой части бетона QIIIc= QIIc QIIIc =491860.07 кДж/ч 2. Теплота воды затворения QIIIв1 = QIIв1 QIIIв1=205251.27 кДж/ч 3. Теплота арматуры QIIIa = QIIa QIIIa =8463.03 кДж/ч 4. Теплота форм-вагонеток QIIIф =QIIф QIIIф = 347290.89 кДж/ч 5. Теплота экзотермии цемента QIIIэ=0,0023*Qэ28*(B/Ц)0,44 * QIIIэ=0,0023*419*(0.47)0,44*72.88*381,1*12,031=231001,05 кДж/ч 6. Теплота острого пара QIIIn= Суммарный приход теплоты 4918617,1+205251,3+347290,9+84630,3+231001,1+1654
IV.Расход теплоты, кДж/ч 1. Теплота сухой части бетона QIVc=Gc*Cc* QIVc=10627*0.84*90,66=809292,80 кДж/ч
2. Теплота на испарение воды Qисп=W(2493+1,97 Qисп= 107,99*(2493+1,97*80)=286238,29 кДж/ч 3. Теплота воды в изделиях к концу тепловой обработки QIVв2=Gв2*Cв*
QIVв2=782,11*4,185*90,66=496742 кДж/ч
4. Теплота арматуры QIVа=Gа*Cа* QIVа=333,9*0,46*90,66=13924,83 кДж/ч 5. Теплота форм-вагонеток QIVф=Gф*Сф* QIVф =13702*0,46*80=504233,6 кДж/ч 6. Теплота влажного воздуха заполняющего свободный объём QIVсв= QIVсв=318,0525*0,544*990=171290,35 кДж/ч 7. Теплота, уносимая конденсатом пара QIVконд= Gконд* где
QIVконд=284.92 8. Теплота, теряемая через боковую поверхность камеры в зоне изотермической выдержки QIV6=3,6K6*S6И(tcИ- toc) где Кб коэффициент теплопередачи через боковую поверхность ограждений, Кб=1,56Вт/(м -°С); S" - площадь боковой поверхности ограждений, м2; toc- температура окружающей среды, toc=15 CC. QIV6=3,6*1,56*277,15*(90,66-20)=109980,48 кДж/ч 9. Теплота, теряемая через потолок камеры в зоне изотермической выдержки QIVпт =3,6КПТ S ипт (t c -toc) QIVпт =3,6*0,56*120,5*70,66=44522,8кДж/ч
10. Теплота, теряемая через пол камеры в зоне изотермической выдержки
QIVп=q*S где S пола в зоне подогрева. q = QIVп=71,76*138.575= 9944,14 кДж/ч
11. Теплота, выбивающаяся из зоны через торцы QIVвыб: со стороны зоны подогрева QIVвыб = QIIвыб= 3236,4 кДж/ч со стороны зоны охлаждения: QIVвыб=194,4Кж QIVвыб =194,4*0,72*100.6*1,43*
12. Теплота, требуемая для воздушных завес QIVзав = п3- количество завес; QIVзав = 4675,7 кДж/ч
109980+44522,8+9944,14+3236,4+4675,7=7045408+284.92 6241840,23+1654 1367,08
G q Расчет диаметров паро- и конденсатопроводов d =2* где G-расход пара или конденсата, кг/с; р - плотность пара или конденсата при соответствующей температуре, кг/м3 Для паропровода d=2 * Для конденсатопроводов d=2 * ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной курсовой работе была запроектирована щелевая камера с размерами 5´0,3´0,3. Общие число изделий укладываемых в камеру составляет 118 штук. Теплоносителем в камере является пар. Удельный расход пара в этой камере равен 386,3 кг/м3., что является допустимым значением для данного вида камер(300 – 400 кг/м3). Потребное количество установок для заданной производительности равно 1. Горизонтальные камеры непрерывного действия экономичны и эффективны. В таких камерах полностью механизированы процессы и автоматизирован режим обработки, а также высока экономия тепловой энергии по сравнению с установками периодического действия за счет отсутствия затрат на нагрев конструкции после каждого цикла обработки. Список литературы:
1. Губарева В. В. Теплотехника и теплотехническое оборудование технологии строительных изделий. - Ч. 1 Термовлажностная обработка бетонных и железобетонных изделий: учебное пособие / В. В. Губарева. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. – 107 с. 2. Кучеренко А.А.Тепловые установки заводов сборного железобетона / А. А. Кучеренко.- Киев: Вища школа, 1977.-280 с. 3. Кокшарев В. И. Тепловые установки / В. И. Кокшарев, А. А. Кучеренко.- Киев: Вища школа, 1990.-335 с. 4. Перегудов В. В. Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей / В. В. Перегудов, М. И. Роговой. – М.:Стройиздат, 1983-357с. 5. Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 500 с. 6. Перегудов В. В. Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей /В.В. Перегудов, М.И Роговой. -М.:Стройиздат, 1983.-357 с
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.009 с.) |