Файл: Бронфман, Л. И. Воздушный режим птицеводческих помещений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 99

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Расход Тепла на нагрев приточного воздуха определя­ ют по формуле:

Qb = LbТвСв (te tn )•

Предварительно вычисляют часовой расход воздуха (LB ) по формуле 3, которая учитывает ассимиляцию влага в птичнике в переходные периоды года при темпе­ ратуре наружного воздуха +2°. Для упрощения расчетов можно по приложению 4 принять норму воздухообмена в искомый период года на 1 кг живого веса и подсчитать требуемый объём вентиляции на имеющееся поголовье.

Такой расчет на удаление избыточной влаги ранее был проведен, и величина L B2 составила 33 947 м3/час. Объемный вес 1 м3 воздуха при температуре +2° (при­ ложение 3) равен:

7 в =1,284 кг/м3,

отсюда Q b2 = 33 947 г 1,284 • 0,24(13—2) =115 864 ккал/час.

Поступление этого количества тепла в птичник вместе с вентиляционным воздухом обеспечивает оптимальную температуру воздушной среды в переходный период года. Исходя из проведенного расчета нельзя утверждать, что вычисленная величина теплоты обеспечит требуемый тем­ пературшо.-влажностный режим в холодное время года при расчетной температуре наружного воздуха —16° и относительной влажности 85%.

В связи с этим необходим проверочный расчет. По формуле 3 определяют расход воздуха на удаление избы­ точной влаги при минусовой температуре —16°. Методи­ ка расчета изложена в предыдущем примере, поэтому приведем только окончательный результат:

■ LB-i6=-14600 мъ1час

Из него видно, что для создания нормального режима в птичнике в зимний период года нужно в 2,5 раза мень­ ше воздуха, чем в переходные периоды года.

В то же время необходимо убедиться, соответствует ли полученная величина (Ьв- 1 б) тому воздухообмену, ко­ торый рекомендуется для нормальной жизнедеятельно­ сти птицы в зимних условиях. На основании данных при­ ложения 4 видно, что в холодный период объем вентиля­ ции на 1 кг живого веса курицы составляет 1,8—2,1

77

м3/час • кг. Примем объем вентиляции 2,0 м5/час-кг. Тогда в течение часа в птичник следует подать:

Lo-ie =2 • 8000 • 1,7= 27 200 м3/час

Именно эту величину включают в расчет. Подставляют вычисленные цифровые значения в фор­

мулу 33 и получают:

Qb- ig =27 200 -1,374 • 0,24 (13 +16) =260 114 юкал/час

Таким образом, расход тепла на обогрев вентиляци­ онного воздуха при расчетной наружной температуре его —16°, несмотря на значительно меньший объем, оказал­ ся более чем в -2 раза выше расхода тепла па обогрев приточного воздуха с температурой +2°.

Следовательно, в уравнение 30 теплового баланса подставляют большую абсолютную величину.

Для учета количества тепла Q»Cn (формула 34),. иду­ щего на испарение влаги с пола, подстилки и поилок, до­ статочно взять 10% от влаговыделений птицы и умно­ жить на 595:

Qпсп =0,1 -90,2-595 = 5369 ккал/час

Тепловыделения птицы рассчитывают по формуле 8. Они составляют 95 622 ккал/час.

Для определения мощности отопительного устройства Q от, способного компенсировать постоянные теплопотерн птичника, полученные величины расхода и прихода теп­ ла подставляют в уравнение теплового баланса и полу­ чают:

Q от = 84 047 + 260 114+ 5369—95 622 = 243 908 ккал/час

РАСЧЕТ И ПОДБОР КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК

В холодное время года в птичники подается воздух определенной температуры. Его подогревают в калори­ ферах различной конструкции.

Огневые калориферы имеют большие габариты и низ­ кий к.п.д. Теплоносителем служат топочные газы. Очист­ ка дымовых каналов затруднительна. Огневые калорифе­ ры пожароопасны. На птицефабриках их применяют редко.

78


Электрокалориферы (приложение 15) двух, модифика­ ций горизонтальные и вертикальные с подключением в электросеть напряжением в 220 и 380 в имеют большие преимущества с эксплуатационной точки зрения. Они не требуют постоянного наблюдения за работой, легко авто­ матизируются, позволяют изменять мощность в зависи­ мости от температуры внешней среды. Монтируют элект­ рокалориферы непосредственно в проемах стен здания. Благодаря этому возможно рассредоточенное размеще­ ние большого числа калориферов вдоль фасада или тор­ цов помещения.

Пока электрокалориферы не нашли должного приме­ нения в сельскохозяйственном производстве.

Стальные калориферы, теплоносителем в которых слу­ жат вода или пар, широко распространены в птицевод­ стве.

Промышленностью они-выпускаются серийно четырех моделей: большой (Б), средний (С), малый (М) и наи­ меньший (СМ). Каждая.модель имеет 14 номеров кало­ риферов в зависимости от величины поверхности нагрева. Они рассчитаны на рабочее давление до 8 кг/см2. Сталь­

ные калориферы

изготавливают пластинчатые

(напри­

мер, КФС и КФБ) и оребренные (например,

КФСО и

КФБО) (приложение 16).

имеют по направлению

Пластинчатые калориферы

движения воздуха несколько

рядов труб (3—4), пропу­

щенных

через

пластины из

листовой стали

толщиной

0,5 мм.

Расстояние между пластинами.в свету 5 мм.

Для улучшения теплотехнических свойств калорифе­ ров на трубы, по которым циркулирует теплоноситель, навивают, стальные ленты толщиной 0,5 мм. Такие кало­ риферы называются оребренными. Сопротивление про­ ходу воздуха у них большее, чем у пластинчатых калори­ феров.

От правильною подбора калориферов зависит темпе­ ратурно-влажностный режим помещения в холодное время года. Поэтому необходим расчет теплового балан­ са помещения и определение расхода тепла на нагрев только вентиляционного воздуха (системы отопления и вентиляции автономны) или расхода тепла на отопле­ ние и вентиляцию, (обе системы совмещены, и теплоноси­ телем является воздух). Количество вводимого воздуха, как правило, принимают по требования:м вентиляции.

79


При этом устанавливают поверхность нагрева, тип', но­ мер и количество калориферов.

При проектировании воздушного отопления темпера­ туру приточного воздуха tnp определяют по формуле:

 

trip —tD+

Qor

Qn

 

 

(36)

 

0,24 -G

 

•где t в

— расчетная

температура

воздуха

в птичнике,

 

град;

 

 

 

 

ограждение,

Qor — количество тепла, теряемое через

Qn

«кал/час;

 

 

 

 

 

 

— количество тепла, выделяемое птицей, «кал/час;

G

— вес приточного воздуха, кг.

 

 

Поверхность нагрева

калориферной установки рас­

считывают по формуле:

 

 

 

 

 

 

р

 

Qot

 

 

 

(37)

 

у ~ K(Tcp—tcp/

 

 

 

 

 

 

где Fy — поверхность

нагрева

калориферной установки,

' К

м2;

 

теплопередачи

калорифера,

— коэффициент

 

ккал/м2 • час • град (определяют

по

приложе­

 

нию 1-7 в зависимости от модели

калорифера,

 

вида теплоносителя,

его

скорости и

весовой

 

скорости воздуха);

теплоносителя,

град;

ТСр — средняя температура

tcp — средняя температура

воздуха, град.

 

Среднюю температуру

теплоносителя рассчитывают

по формулам:

 

— воде:

 

 

 

а) при теплоносителе

 

 

 

 

Tcp=_U p+U p_)

 

 

(38)

где trop— температура воды на входе в калорифер, град; t06p — температура воды на выходе из калорифера,

град.

■б) при теплоносителе —■паре давлением до 0,3 ати:

Тср =100°;

в) при теплоносителе — паре давлением более 0,3 ати:

Тср —t пара»

где tnapa — температура насыщенного пара, соответст­ вующая его давлению.

80



Среднюю температуру воздуха

определяют по фор­

муле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39)

где t„

— температура

воздуха

на

входе в калори­

tK= t np

фер, град;

 

 

 

 

 

 

— температура воздуха на выходе из калори­

 

фера, град.

 

 

в калорифере вычисляют

Весовую скорость воздуха

по формуле:

 

G

 

 

 

 

Vv

 

 

 

(40)

 

3600 •

fB ’

 

 

 

 

 

 

 

где Vv — весовая скорость воздуха, кг/сек -м2;

G —вес воздуха, проходящего

через калорифер,

 

кг/час;

 

 

 

 

для

прохода воз­

fB — живое сечение калорифера

 

духа, м2.

 

 

 

 

 

воздуха в ка­

Экономически выгодная весовая скорость

лориферах' находится в пределах 7—П

кг/сек • м2.

Скорость воды в трубках калорифера определяют по

формуле:

 

 

 

Qot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41)

 

3600 •

1000fTp(trop

to6p) ’

 

 

где f Tp — живое сечение трубок калорифера для прохода воды, м2.

Скорость движения воды в трубках калорифера долж­ на быть более 0,2 м/сек. При меньшей скорости коэффи­ циент теплопередачи значительно уменьшается.

При подборе калориферов принимают коэффициент запаса на теплоотдачу 15—20%, на сопротивление по воздуху — 10%, на сопротивление по воде — 20%.

Пример подбора калориферов. Необходимо подобрать калориферную установку, состоящую из калориферов КФС или КФБ, для следующих условий: Начальная (на­ ружная) температура воздуха —16°; теплоноситель —

[вода; t обР =70 ; trop =95 .

Сначала рассчитывают тепловой баланс для имеюще­ гося помещения. Определяют расход тепла на воздушное отопление и объем вентиляции. В нашем случае (см. пример расчета теплового баланса) Q0T =243908 «кал/час и L= 33947 м3/час.

81