Метод прогнозирования теплового режима в цехах предприятий легкой промышленности

Пример прогнозирования теплового режима в цехе влажно-тепловой обработки швейных изделий. Эффективная температура – температура неподвижной воздушной среды, насыщенной водяными парами, в которой человек испытывает ощущение комфорта; формула Миссенарда.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 103,0 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/

Метод прогнозирования теплового режима в цехах предприятий легкой промышленности

Асоян Н.

Минасян З.А.

Аннотации

Предложен метод прогнозирования теплового режима в цехах предприятий легкой промышленности на основе проведенных экспериментов и формулы Миссенарда. Приведен конкретный пример прогнозирования теплового режима в цехе влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Ключевые слова: тепловой режим, тепловыделения, влаговыделения, эффективная температура, влажно-тепловой обработка.

Asoyan N. J.1, Minasyan Z. A.2

1Master, 2Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, National Engineering University of Armenia

THE METHOD OF PROGNOSIS OF THERMAL REGIME IN THE WORKSHOPS OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

Method of prognosis of thermal regime in the workshops of light industry on the basis of theexperiments and the Missenard's formula. And a specific example of the prognosis of thermal regime has been carried out in workshops of moisture-releasing treatment of sewing production.

Keywords: thermal regime, heat dissipation, moisture release, effective temperature, the wet and thermal processing.

Введение

Качество выпускаемой предприятием продукции в основном определяется совершенством технологического оборудования, процессов обработки, а также тепловом режимом в различных цехах предприятия.

Тепловой режим в цехах предприятия характеризуется абиотическими факторами производственной воздушной среды: температурой, давлением, влажностью и скоростью движения, а также наличием вредных веществ. Поэтому оценка теплового режима в цехах предприятий представляет важную актуальную задачу, решение которой позволит управлять процессом производства, повышая его эффективность и качество выпускаемой продукции.

Постановка задачи и обоснование методики. Оценку теплового режима в цехах предприятий легкой промышленности предлагается проводить по результатам проведенных экспериментов и величине конечной эффективной температуры воздушной среды, установившейся в цехах за счет тепло - и влаговыделений от технологического оборудования.

Эффективная температура - температура неподвижной воздушной среды, насыщенной водяными парами, в которой человек испытывает субъективно такое же ощущение комфорта, как и в среде, для которой находится эффективная температура. Для определения величины конечной эффективной температура воздушной среды воспользуемся формулой Миссенарда [1] тепловой миссенард влажный

(1)

где t2 - конечная температура воздушной среды в рассматриваемом цехе, ; ц2- конечная относительная влажность воздушной среды в том же цехе, %.

Для оценки теплового режима в цехе предприятий легкой промышленности предлагается следующая шкала, полученная на основе проведенных исследований теплоощущений работников цехов (табл. 1).

Исследования проводились на швейных предприятиях города Гюмри Республики Армения при различных сочетаниях тепло- и влаговыделений в цехах влажно-тепловой обработки швейных изделий. Теплоощущения 11 экспертов оценивались по заполненным ими опросным листам.

Таблица 1 - Эффективная температура воздушной среды в зависимости от теплоощущений экспертов

Эффективная температура,

>30

24-30

Зона комфорта

1-6

18-24

12-18

6-18

Теплоощущения работников

Очень жарко

Жарко

Тепло

Умеренно тепло

Прохлад-но

Умеренно прохладно

Конечная температура в цехе фиксироваль при помощи термометра марки ТТП N 4, а относительная влажность воздушной среды - по показаниям психрометра марки Вит-2 в конце рабочей смены.

Величину тепло- и влаговыделений технологическим оборудованием () на предприятиях легкой промышленности определяем согласно данным, приведенным в [2].

Тепловыделения от искусственного освещения определяем по формуле [2]

(2)

где Nосв - суммарная мощность источников освещения, кВт; з - коэффициент перехода электрической энергии в тепловую, равный 0,92…0,97.

Тепловыделения от работников определяем по формуле [2]

(3)

где qраб - тепловыделения одного работника (при легкой работе - 0,12 кВт, при работе средней тяжести - 0,145 кВт, при тяжелой физической работе - 0,175 кВт); nраб - количество работников цеха.

Количество тепла, поступающего в цех от солнечной радиации определяется по формуле [2]

(4)

где Fост - поверхность остекления, м 2; - количество тепла, поступающего в цех через 1 м 2остекленной поверхности, кВт/м 2; Аост - коэффициент, зависящий от количества рядов стекол и степени их загрязнения (для двойного остекления в одной раме - 1,15, для обычного загрязнения - 0,8).

Количество влаги, выделяемой находящимися в цехе работниками, определяем по формуле [2]

(5)

где uраб - влаговыделения каждого работника (uраб =0,1 кг/ч)

Количество тепла и влаги, выделяющейся в цехе, определяем по следующим формулам

(6)

(7)

Приведенная методика оценки экологический обстановки в цехах предприятий легкой промышленности справедлива для теплого и переходного периодов года. Ее можно использовать и для холодного периода года, но в этом случае формулу (6) необходимо записать в виде

(8)

где Qт.п - теплопотери цеха, кВт.

Результаты исследования. В качестве примера проведем расчет конечной эффективной температуры в цехе влажно-тепловой обработки швейной фабрики размерами, где установлено следующее технологическое оборудование: три гладильных пресса и пять электропаровых утюга мощностью 0,8 кВт.

Тепловыделения от одного гладильного пресса составляют 9,3 кВт, а от одного электропарового утюга - 2,5 кВт. Влаговыделения от одного гладильного пресса составляют 3,0 кг/ч, а от одного электропарового утюга - 0,45 кг/ч.

Оценку теплового режима проведем при следующих исходных данных:

Для оценки теплового режима используем формулы (1)-(8). Результаты оценки сводим в табл. 2.

Таблица 2 - Параметры и результаты для оценки экологической обстановки в цехе влажно-тепловой обработки швейных изделий

Выводы

В цехе влажно-тепловой обработки швейного предприятия в конце рабочей смены устанавливается достаточно высокая температура воздушной среды и относительная влажность (44%). Эффективная температура воздуха равна , что по предложенной нами шкале соответствует теплоощущениям работников, оцениваемых как "жарко". Для достижения комфортных теплоощущений и снижения конечной температуры воздушной среды необходимо усилить работу системы общеобменной вентиляции или увеличить объем цеха. Предложенную методику оценки теплового режима в производственных цехах можно применить и для других отраслей промышленности, но для этого необходимо исследовать теплоощущения работников этих цехов.

Литература

1. Missenard A. L. Homme et le climat. - Paris, 1936. - 186 p.

2. Колесникова Т.К. Отопление, вентиляция, сушка. - М.: Легкая индустрия, 1972. - 240 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет теплового режима блока в герметичном корпусе с внутренним перемешиванием. Средняя скорость перемешивания воздуха в блоке. Коэффициенты, зависящие от атмосферного давления окружающей среды. Определение перегрева нагретой зоны и удельной мощности.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.02.2015

  • Количественная характеристика интенсивности теплового излучения. Понятие спектральной поглощательной способности. Законы теплового излучения, используемые для измерения температуры раскаленных тел. Радиационная, цветовая и яркостная температура.

    реферат [482,4 K], добавлен 19.04.2013

  • 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

  • Особенности проектирования и монтажа электрооборудования для промышленных предприятий. Применение механических и электрогидравлических прессов в легкой промышленности. Устройство и принцип работы пресса ПВГ-8-2-0, схема электропривода для швейных машин.

    реферат [12,1 M], добавлен 01.11.2010

  • Исследование тепловых явлений, влияющих на установление температурного режима в квартире. Обзор способов теплообмена: теплопроводности, конвекции и излучения. Анализ влияния толщины стекла на скорость теплообмена. Источники тепла в современных квартирах.

    презентация [2,9 M], добавлен 13.02.2013

  • 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

  • Основные шкалы измерения температуры. Максимальное и минимальное значение в условиях Земли. Температура среды обитания человека. Температурный фактор на территории Земли. Распределение температуры в различных областях тела в условиях холода и тепла.

    доклад [1,0 M], добавлен 18.03.2014

  • Определение температуры как параметра теплового состояния, значение которого обуславливается средней кинетической энергией поступательного движения молекул данного тела. Принятие Международной практической температурной шкалы и классификация термометров.

    реферат [577,8 K], добавлен 02.02.2012

  • Основные направления энергосбережения. Источники энергоресурсов. Положения энергосберегающей политики. Теплоиспользующие установки предприятия. Принцип составления теплового баланса, виды энергосберегающих мероприятий. Утилизация сбросной теплоты.

    контрольная работа [26,8 K], добавлен 27.11.2011

  • Понятие теплового равновесия. История создания и развития термометра: Галилей, Ньютон, Фаренгейт, Цельсий. Характеристика абсолютной, реальной и термодинамической шкалы температур. Использование низких температур для превращения газов в жидкость.

    реферат [19,1 K], добавлен 09.02.2011

  • Изучение основных свойств термического сопротивления воздушной прослойки. Расчет линии снижения температуры в толще многослойного ограждения с координатами "температура-термическое сопротивление". Сопротивление разности давления со сторон ограждения.

    контрольная работа [139,0 K], добавлен 24.01.2012

  • Определение линейного теплового потока методом последовательных приближений. Определение температуры стенки со стороны воды и температуры между слоями. График изменения температуры при теплопередаче. Число Рейнольдса и Нусельта для газов и воды.

    контрольная работа [397,9 K], добавлен 18.03.2013

  • Электропривод - основной механизм, применяемый при механизации и автоматизации производственных процессов. Элементы электропривода. Изучение режима работы электродвигателей. Составление уравнения теплового баланса. Расчет эквивалентной мощности двигателя.

    реферат [73,9 K], добавлен 27.07.2013

  • Выбор температуры уходящих газов и коэффициента избытка воздуха. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания, а также энтальпии воздуха. Тепловой баланс теплового котла. Расчет теплообменов в топке, в газоходе парового котла. Тепловой расчет экономайзера.

    курсовая работа [242,4 K], добавлен 21.10.2014

  • История изобретения термометра. Ртутные и спиртовые термометры. Теплоизоляция в жизни человека и животных. Увеличение и уменьшение потерь тепла у человека. Температура тела человека, тепловой баланс. Способы регулирования температуры в животном мире.

    доклад [15,1 K], добавлен 28.11.2010

  • 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

  • Особенности разработки схемы теплового контроля водяного котла утилизатора КУВ-35/150, способы организации процесса регулирования питания. Этапы расчета узла измерения расхода сетевой воды за котлом. Анализ функциональной схемы теплового контроля.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.01.2013

  • Основные факторы, от которых зависят теплопотери здания. Холодное водоснабжение на современных центральных тепловых пунктах. Перспективные направления развития коммунальной части теплоснабжения г. Москва. Тепловая завеса: основные функции, устройство.

    реферат [22,1 K], добавлен 22.09.2010

  • Определение расхода охладителя для стационарного режима работы системы и расчет температуры поверхностей стенки со стороны газа и жидкости. Расчет линейной плотности теплового потока, сопротивления теплопроводности, характеристик системы теплоотвода.

    курсовая работа [235,2 K], добавлен 02.10.2011

  • Расчет температур поверхности кожуха аппарата прямоугольной формы; нагретой зоны герметичного блока; аппарата с внутренней принудительной циркуляцией воздуха; теплового режима аппаратов кассетной конструкции групп А и Б и с принудительной вентиляцией.

    практическая работа [223,8 K], добавлен 06.08.2013

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.