Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зональные методы расчета радиационного теплообмена и задачи оптимизации лучистого отопления.DOCX
Скачиваний:
14
Добавлен:
15.06.2023
Размер:
1.1 Mб
Скачать

5.11. Выводы по результатам расчетов и их графики зависимостей

Для наглядности была создана вариация значений: степени черноты поверхностных и объемной зон, мощности излучателя и зависимость рассеиваемой теплоты поверхностями.

Для простоты ориентирования все варьируемые значения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – значения для расчётов

Степень черноты

Геометрические размеры

Доля рассеиваемой мощности полом

Приложение расчетных таблиц

Стен

Воздуха

a

b

c

α

1

0,4

0,155

5

5

5

0,7

Приложение Б

2

0,5

Приложение В

3

0,6

Приложение Г

Растёт №1

Рисунок 10 – график зависимости температур от мощности. Шаг изменения мощности излучателя 8 .

На данном графике представлена зависимость температур от мощности излучателя. Интервал мощности излучателя был взять от 1040 до 1088 , часть мощности, которая попадает в зону теплового комфорта, а именно 1064 и до 1080 , считаем удовлетворительной для входных данных, при и , поверхность №1 (пол) рассеивает 0,7 тепла, рассеиваемого стеной при тех же условиях. Расчетные значения представление в приложении Б.

Расчёт №2

Рисунок 11 – график зависимости температур от мощности. Шаг изменения мощности излучателя 8 .

На данном графике представлена зависимость температур от мощности излучателя. Интервал мощности излучателя был взять от 640 до 688 , часть мощности, которая попадает в зону теплового комфорта, а именно 656 и до 680 , считаем удовлетворительной для входных данных, при и , поверхность №1 (пол) рассеивает 0,7 тепла, рассеиваемого стеной при тех же условиях. Расчетные значения представление в приложении В.

Расчет №3

График зависимости для 3 расчета представлен на рисунке 9, расчетные значения в приложении Г.

Расчет №4

На рисунке 12 представлена зависимости мощности излучателя от геометрических размеров при условии воздуха и постоянном значении , соответственно результаты приведенные в таблице 4:

Таблица 4 – зависимость мощности от геометрических размеров

A, м

B, м

Мощность

кВт

Температура воздуха

5

5

15

20

4

17

3

15

2

12,5

4

5

16

4

17

3

15

2

12,5

3

5

15,5

4

16,5

3

14

2

11,5

2

5

14,5

4

15,7

3

13,5

2

10

Рисунок 12 – зависимость мощности от геометрических размеров

По данному графику видно некоторую зависимость необходимой мощности излучателя для достижения воздуха от геометрических размеров. Самый пик мощности забирает на себя конфигурация при равных значениях размеров стен, то есть куб, но чем больше помещение имеет форму параллелепипеда, то необходимая мощность для поддержания заданной температуры воздуха снижается.

Соседние файлы в предмете Промышленная теплоэнергетика