Курсовая, контрольная работа. Примеры выполнения

Энергетика

БРЕСТ-1200
Ядерная физика

Белоярская АЭС

Экология
Карта сайта

Технологическое оборудование

Система инфракрасного обогрева производственных помещений

Инфракрасные системы обогрева (ИКО) имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами [21]:

высокая надежность теплоснабжения: отсутствие водяного цикла исключает размораживание;

высокая скорость нагрева: прогрев рабочих мест осуществляется в течение нескольких минут после включения, что дает возможность снижения температуры, а значит и расхода газа в ночное время, в выходные и праздничные дни;

меньшая температура воздуха в помещении: комфортные условия работы наблюдаются при температурах внутреннего воздуха меньших на 5-10 °С, чем при использовании конвективных систем;

локальный обогрев: излучатели могут осуществлять зонный обогрев отдельных рабочих.

Эффективная эквивалентная доза. Единицы измерения. Определение активности. Единицы активности. Активностью А некоторого количества радиоактивного вещества называют число спонтанных ядерных превращений в этом количестве вещества dN, происшедших за интервал времени dt:

В соответствии с имеющимся опытом желаемая температура в помещении может быть выражена как

,

где tв — температура воздуха в помещении, °С; tл — лучистая температура, получаемая поверхностями за счет излучения от рабочих поверхностей инфракрасных излучателей.

Воздух в помещении не нагревается за счет инфракрасного излучения и может быть ниже желаемой температуры. Следовательно, возможно снижение температуры воздуха tв при одновременном увеличении лучистой температуры tл.

Выражение для желаемой температуры также может быть записано как

,

где I — плотность лучистого потока, Вт/м2. Плотность потока излучения на постоянных рабочих местах ограничена величиной 150 Вт/м2. При максимально допустимом лучистом потоке температура воздуха в рабочей зоне может быть снижена до .

Особенно эффективны системы ИКО в промышленных зданиях с высокими пролетами, в которых при обычных конвективных системах теплый воздух поднимается под потолок, оставляя нижнюю часть помещения, где как раз работают люди, относительно холодной. Разница в температурах между воздухом у пола и потолка может достигать 20 °С.

Оценим возможную экономию тепла при использовании системы ИКО. При стандартном конвективном способе отопления производственных помещений с высокими пролетами перепад температуры воздуха по высоте может достигать Dt = 10-15 °С. При известном коэффициенте тепловых потерь здания k плотность теплового потока потерь при конвективном отоплении приближенно выражается как

, (213)

где - средняя температура воздуха в помещении, °С; tн — температура наружного воздуха, °С.

При лучистом отоплении перепад температуры воздуха по высоте здания отсутствует или может быть даже отрицательным (вверху температура воздуха ниже, чем у пола). В этом случае потери тепла при использовании системы ИКО и сохранении той же самой желаемой температуры на рабочем месте выражается как

. (214)

Тогда перевод отопления с конвективного на ИКО при средней температуре наружного воздуха за отопительный сезон tн = -6,6 °С дает снижение теплопотерь здания в 2 и более раз:

Дальнейшее снижение потребления теплоты возможно за счет уменьшения температуры на рабочих местах в ночное время, выходные дни, а также путем применения локального обогрева. Все эти режимы легко реализуются с помощью ИКО.

По способам сжигания природного газа и температуре рабочих поверхностей можно выделить 3 группы ИК- излучателей:

а) светлые ИК- излучатели – температура рабочих поверхностей 800-1000 °С;

б) «темные» ИК- излучатели — 00-650 °С;

в) «черные» ИК- излучатели — 200-300 °С.


7271f726
На главную