Влияние солнечной радиации на температурный режим грунта

Изучение динамики изменения температурного поля в поверхностных слоях земли. Рассмотрение составляющих теплового потока: конвективного теплообмена с воздухом, солнечной радиации, теплового потока. Описание распределения температур в массиве грунта.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 112,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Влияние солнечной радиации на температурный режим грунта

Н.Н. Руденко, И.Н. Фурсова

Работа серийных кондиционеров основана на холодильном цикле, который обеспечивает поглощение теплоты от внутреннего, более прохладного воздуха и передачи его наружному. Эффективность холодильного цикла во многом определяется разницей температур кондиционируемого помещения и наружного воздуха. Большинство производителей кондиционеров определяют номинальную характеристику кондиционеров для температуры наружного воздуха 35 оС и температуры внутреннего воздуха 27 оС при влажности 47%. Однако, повышение температуры наружного воздуха приводит к снижению эффективности охлаждения, причем, значительное повышение, выше 40 оС, может привести к аварийной остановки кондиционера или выхода его из строя [1]. Аварийная ситуация вызвана повышением давления в конденсаторе. Ухудшение теплообмена, например, наличие загрязнения на теплообменниках, приводит к возникновению аварийной ситуации и при более низких температурах.

В южных регионах страны нередко можно наблюдать повышение температуры воздуха близкое к критическим значениям. Как правило, такие температуры наблюдаются непродолжительный период, 2-4 часа в день. Однако, для ответственных зданий, прецизионное кондиционирование, остановка кондиционеров даже на один час может привести к пагубным последствиям, поэтому ведутся работы по поиску дополнительных источников охлаждения. К таким источникам относится и грунт. В летнее время, на глубине несколько метров поддерживаются температуры соизмеримые со среднегодовыми температурами в данной местности [2]. При установке в толще грунта трубопроводов с промежуточным теплоносителем или испарителем можно обеспечить гарантированную безотказную работу кондиционеров в жаркое время года. Существующие исследования в неполной мере отражают влияние суточных колебаний температуры воздуха на распределение тепловой режим грунта [3,4,5].

Однако существующие исследования не позволяют прогнозировать распределение температуры в поверхностном слое грунта [6, 7].

Для описания динамики изменения температурного поля в поверхностных слоях земли рассмотрим тепловой баланс поверхности земли. Можно выделить три составляющие теплового потока: конвективный теплообмен с воздухом, солнечная радиация, тепловой поток с поверхностными слоями грунта.

Все указанные составляющие носят нестационарный характер. Конвективный тепловой поток может быть выражен через уравнение Ньютона, и зависит от перепада температур на поверхности грунта и воздуха, а также от коэффициента теплоотдачи, который зависит от подвижности воздуха. Суточное изменение температуры воздуха можно описать гармоническими колебаниями и выразить следующим уравнением:

В качестве расчетной величины средней температуры воздуха tср примем значение характерное для июля в г. Ростове-на-Дону 32 оС, при изменении от 24,5 до 39,5 оС в течение суток. В качестве граничных условий температура грунта принята в июле месяце для г. Ростова-на-Дону - 15,5 оС.

Тепловой поток от солнечной радиации хотя и носит периодический характер, но является дискретной величиной, так как солнечную радиацию можно наблюдать только в дневное время суток. Для описания закономерности изменения теплового потока солнечной радиации можно воспользоваться данными представленными в Справочнике [2] . Например, для региона г. Ростова-на-Дону поступление солнечной теплоты в июне составляет значения, представленные в таблице.

Таблица. Поступление солнечной радиации на горизонтальную поверхность.

Время до и поле полудня,ч

5/18

6/17

7/16

8/15

9/14

10/13

11/12

Солнечная радиаця, Вт/м2

78,88

206,48

357,28

501,12

610,16

694,84

738,92

Рисунок 1. Изменение солнечной радиации в течение дня.

С использованием метода наименьших квадратов, можно выполнить аппроксимацию табличных данных и представить в виде полинома второго порядка:

где Z время в часах.

Причем, для данной аппроксимации среднеквадратичное отклонение составляет у = 0,98, что является допустимой величиной для инженерных расчетов. В качестве граничных условий на поверхности грунта можно рассмотреть температуру поверхности грунта, которая определена из баланса теплоты поверхностного слоя с учетом солнечной радиации [8, 9]:

где - коэффициент теплоотдачи от грунта у воздуху,

?x - толщина поверхностного слоя,

ф2,z - температура грунта ниже поверхностного слоя в предыдущий расчётный интервал времени.

Распределение температур в массиве грунта определено с использованием метода конечных разностей [10]. Алгоритм расчета реализован в программе на VB. Результаты представлены в графическом виде на рис. 2. В расчетах степень черноты принята максимальная, это может соответствовать асфальтовому покрытию.

Рис.2. Распределение температурного поля в поверхностном слое земли.

На рисунке 2 изображено несколько графиков, которые отражают степень поглощения солнечной энергии поверхность грунта. Как видно из графика, на поверхности земли температура воздуха может подниматься до 65 оС, что превышает максимальную температуру воздуха 39 оС. Разработанная математическая модель соответствует проведенным измерением, асфальтовая поверхность в летнее время года разогревается более 60 оС.

Слой грунта обладает определенной тепловой инерцией, которая приводит к запаздыванию достижения минимальных температур в толще грунта относительно времени достижения минимальной температуры поверхности.

В условиях юга России с учетом солнечной радиации в поверхностном слое грунта, на глубине около 300 мм, происходит практически полное затухание суточных температурных колебаний.

температурный солнечный грунт тепловой

Литература

Руденко Н.Н., Рыбинский В.А. Круглогодичное использование тепловых насосов. Материалы международной научно-практической конференции «Стоительство 2009», РГСУ, 2009. - 53 с.

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Ч. 1-6. Вып. 1-34. - СПб. : Гидрометеоиздат, 1989-1998. - 247 с.

Руденко Н.Н., Егоров А.Д. Система кондиционирования воздуха с грунтовыми тепловыми насосами. Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство-2006». - Ростов н/Д: РГСУ, 2007. - с. 53-54.

Fanger P.O. "Thermal Comfort". McGrow Hill 1970.

Masuch J. "Genanigkeit von Energieverbrauchsberehnung fur raumlufttechnische Anlagen bei reduzierter Wetterdatenmenge", HLH 33(1982) №11, Nov.

Кідрук М.І. Моделювання та оптимізація систем теплопостачання будівель з використанням відновних джерел енергії. Частина 1: Моделювання теплового режиму будинку. -- Журнал «Нова тема», №4/2007. -- с. 13-16.

Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли: Монография. Издательский дом «Граница». - М. : Красная звезда, 2006. - 205 с.

Руденко Н.Н. Особенности прогнозирования эффективности работы теплового насоса. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, № 2 (часть 1). - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1129 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

Руденко Н.Н., Фурсова И.Н. Моделирование температурного поля в грунте. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, № 2 (часть 1). - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1697 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

Самарский А.А., Вабишевич. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2003. 784 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение возможностей Солнца. Расчет интенсивности солнечной радиации методом коэффициентов. Расчет интенсивности солнечной радиации аналитически. Расчёт потребностей в электроэнергии. Интенсивность падающей солнечной радиации для разных углов наклона.

    контрольная работа [212,8 K], добавлен 26.11.2014

  • Приход солнечной радиации на земную поверхность. Пример вычисления суммарной радиации на горизонтальную поверхность, поглощенной и отраженной солнечной радиации по данным значениям альбедо. Вычисление амплитуды колебаний почвы на разных глубинах.

    курсовая работа [111,5 K], добавлен 12.05.2015

  • Механизм процесса теплоотдачи при кипении воды. Зависимость теплового потока от температурного напора (кривая кипения). Описание устройства измерительного участка. Измерение теплового потока и температурного напора. Источники погрешностей эксперимента.

    лабораторная работа [163,2 K], добавлен 01.12.2011

  • Происхождение и общая структура геомагнитного поля. Воздействие потока солнечной плазмы на магнитосферу Земли. Влияние резкого изменения внешнего магнитного поля при магнитной буре или активной геомагнитной зоне на самочувствие и здоровье человека.

    реферат [718,1 K], добавлен 04.08.2014

  • Изучение кинетики тепловых процессов в резервуарах типа РВС для хранения нефти и нефтепродуктов. Расчет и построение физико-математической модели по оценке теплового состояния резервуара РВС с учетом солнечной радиации, испарений и теплообмена с грунтом.

    реферат [196,1 K], добавлен 25.09.2011

  • Общее понятие прямой и рассеянной солнечной радиации и факторы, влияющие на их величину. Значения отношений потоков прямой солнечной радиации на наклонную и горизонтальную поверхности. Способы определения альбедо (отражательной способности поверхности).

    реферат [111,5 K], добавлен 05.04.2016

  • Понятие солнечной радиации и ее распределение по поверхности Земли. История развития солнечной энергетики, достоинства и недостатки ее использования. Виды фотоэлектрического эффекта. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения.

    курсовая работа [939,1 K], добавлен 12.02.2014

  • Краткая характеристика турбоустановки. Схема движения теплообменивающихся сред. График изменения температур в теплообменнике. Графоаналитическое определение плотности теплового потока в зависимости от температурного напора. Расчет охладителя пара.

    курсовая работа [181,6 K], добавлен 28.06.2011

  • Цели, принципы и формула теплообмена. Влияние на него потока и температуры. Схема теплового баланса. Определение разницы температур между холодной и теплой средами. Организация противопотока. Различные типы распределителей и ребер теплообменника.

    презентация [2,9 M], добавлен 28.10.2013

  • Конвективный перенос теплоты. Плотность конвективного теплового потока. Свободная и вынужденная конвекция. Свободная конвекция теплоты. Закон вязкого трения Ньютона. Диссипация энергии вследствие трения. Математическая формулировка задачи теплообмена.

    лекция [479,2 K], добавлен 15.03.2014

  • Расчет температурного поля предельного состояния при движении подвижного точечного источника тепла в полубесконечном теле. Сравнение температур в период теплонасыщения и предельного поля. Термический цикл точки, распределение максимальных температур.

    курсовая работа [304,9 K], добавлен 18.01.2015

  • Проектирование системы горячего водоснабжения наземного объекта на базе солнечного теплового коллектора, его технико-эксплуатационные характеристики и разработка функциональной схемы. Расчет энергоприхода солнечной радиации на наклонную поверхность.

    дипломная работа [871,4 K], добавлен 30.06.2011

  • Основной закон конвективного теплообмена. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Критерий Нуссельта. Уравнение Фурье-Кирхгофа. Получение критериев подобия. Характеристика температурного поля и гидродинамические характеристики потока.

    презентация [209,4 K], добавлен 24.06.2014

  • Определение мощности теплового потока при конвективной теплопередаче через трубу заданного диаметра. Расход пара на обогрев воды в пароводяном теплообменнике, превращение пара в конденсат. Изменение температуры теплоносителей вдоль поверхности нагрева.

    контрольная работа [308,7 K], добавлен 13.05.2015

  • Изучение понятия теплоотдачи, теплообмена между потоками жидкости или газа и поверхностью твердого тела. Конвективный перенос теплоты. Анализ основного закона конвективного теплообмена. Уравнение Ньютона-Рихмана. Получение критериев теплового подобия.

    презентация [189,7 K], добавлен 09.11.2014

  • Определение теплопродукции и радиационно-конвективной теплопотери. Расчет теплового потока со всей поверхности тела человека. Топография плотности теплового потока при ходьбе человека в состоянии комфорта. Затраты тепла на нагревание вдыхаемого воздуха.

    презентация [350,7 K], добавлен 31.10.2013

  • Определение тепловой мощности объекта. Построение годового графика теплопотребления. Интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации. Площадь солнечных коллекторов. Годовой график теплопоступления. Подбор бака-аккумулятора и котла-дублера.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.01.2012

  • Физические свойства жидкости, постановка задачи конвективного теплообмена. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности. Расчет стационарно-двумерного температурного поля при течении в трубе.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2013

  • Определение массовой, объемной и мольной теплоемкость газовой смеси. Расчет конвективного коэффициента теплоотдачи и конвективного теплового потока от трубы к воздуху в гараже. Расчет по формуле Д.И. Менделеева низшей и высшей теплоты сгорания топлива.

    контрольная работа [117,3 K], добавлен 11.01.2015

  • Определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов. Теплопоступления от искусственного освещения и солнечной радиации. Выбор схемы распределения воздуха в кондиционируемом помещении, подбор калориферов.

    курсовая работа [155,4 K], добавлен 19.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.