温室大棚、花卉苗圃采暖项目设计方案_第1页
温室大棚、花卉苗圃采暖项目设计方案_第2页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

定。分析温室空气向土壤的传热温度场发现,加温期间温室地面温度稳定接近室内空气温度,温室中部向土壤深层的传热量很小,只有在靠近温室外墙地面的局部传热较大,而且越靠近外墙,温度场变化越大,传热量也越多,这部分热量主要是通过温室外墙传向室外,如图6.1。由于上述温度场的变化比较复杂,要准确计算传热量是很困难的。为此,在工程上采用了简化计算方法,即假定传热系数法。地面靠近外墙温度分布假定传热系数的含义是:温室通过地面传出的热量等同于一个假定传热系数条件下,室内外空气温差通过地面面积传递的热量。依此概念,温室地面的散热量就可以采用与温室围护结构相同的公式来计算Q=EKF(T一T)3iinw式中Q——通过温室地面的总传热量,W;3K——第i区的地面传热系数,W/(m2.K);iF第i区的地面面积,m2;iT,T——分别为温室室内外采暖设计温度,°C。nw鉴于外界气温对地面各段传热影响不同,地面传热系数也随之各异,靠近外墙的地面,由于热流经过的路程较短,热阻小,传热系数就大,而距外墙较远的地方传热系数就小。根据实验知道,在距外墙6m以内的地面,其传热量与距外墙的距离有较显著的关系,6m以外则几乎与距离无关。因此,在工程中一般采用近似计算,将距外墙8m以内的地段分为每2m宽为一地带,如图6.2。在地面无保温层的室内—忑第四地带第三地带第二地带.1th|i'"W~W7壽7W7图&3半地下式溟室地面传热区城划分条件下,各带的传热系数如表6.9。第四地带第V地帯第二地带第--地带af2室内地面传热面的划裁室外需要说明的是位于墙角第一个2m内的2mX2m面积的热流量是较强的(图中阴影地段),应加倍计算。如果温室采用半地下式,则上述地面的分段按图6.3执行,即将室外地坪以下的墙体作为地面,顺序推进。表6.9地面分段及假定传热系数/[w/(m2.T)]地面分段IIIIII距外墙内便面距离0~2m区域2~4m区域4~6m区域>6m区域假定传热系数0.470.230.120.07花卉种苗培养区共4个大棚,每个大棚约500平方(长37.7米、宽13.6米),共2000平;景观植物区共4个大棚,每个大棚约500平方(长37.7米、宽13.6米),共2000平;每个大棚尺寸及地面分段示意如下:红色为I段、青色为II段、蓝色为III段、洋红色为IV段。经计算,每个大棚I段面积198平、II段面积154平、III段面积114平、IV段面积46平。花卉种苗培养区4个大棚(共2000平方米)部分的地面扩散量:T一T=16-(-8)=24nw每个温室地面扩散量Q=EKF(T一T)=0.47X198X24+0.23X154X24+0.12X1iinw114X24+0.07X46X24=2233+850+328+77W=3488W=3.488KW花卉种苗区4个大棚共计地面扩散量:3.488KWX4=13.95KW景观植物区4个大棚(2000平方米)部分的地面扩散量:T一T=16-(-8)=24nw每个温室地面扩散量Q=EKF(T一T)=0.47X198X24+0.23X154X24+0.12X1iinw114X24+0.07X46X24=2233+850+328+77W=3488W=3.488KW景观植物区区4个大棚共计地面扩散量:3.488KWX4=13.95KW(五)温室采暖热负荷温室的采暖热负荷按下式计算:Q=aaQ+Q+Q12l23式中Q——温室采暖热负荷,W;a——结构附加系数,按表6.5选取;本方案选取1.051a——风力附加系数,按表6.6选取;西安风力较小,此处选12Q——温室的基本传热量,W;1Q温室的冷风渗透热负荷,W;2Q——温室的地面传热量,W。3代入公式得:种苗培养区(2000平方米)部分Q(种苗)=aaQ+Q+Q=Q'+Q+Q12l-12-13-11-12-13-1=201.6KW+83.834KW+13.95KW=299.384KW景观植物区(2100平方米)部分Q(景观)=aaQ+Q+Q=Q'+Q+Q12l-22-23-21-22-23-2=201.6KW+83.834KW+13.95KW=299.384KWQ(总)=Q(种苗)+Q(景观)=598.768KW~600KW第五节空气源热泵系统介绍及配置空气源热泵热水系统通过米集空气里的热量用于制备米暖所需热量,节能、环保。系统采用内置式风机盘管作为蒸发器形式,利用风扇的强制换热,使空气中的热能与盘管中的制冷剂交换热量后,制冷剂汽化,经压缩机压缩制热后,通过热交换器与水换热,达到供暖和供热水的目的。因为其节能、环保、适用面广等效果非常显著,得到美国、瑞典等发达国家政府的大力推广,广泛应用在各行各业作为热水热源。电能輸入倉寓人賽倉寓人賽空气源热泵热水系统的特点:高效节能:一吨热水耗电量全年平均14度以下,与其它热水器相比,加热一吨55€热水的能耗最多可节约70%,在一定情况下运行费用甚至低于带辅助电加热的太阳能热水器。环保无污染:运行过程中无任何燃烧物及排放物,空气源热水器所用介质采用新型进口制冷剂,其GWP和ODP值为零,是一种可持续发展的环保新型产品。安全可靠:电作为空气源热水器驱动介质的能量,而加热水的能量靠介质从空气中吸收的热能,所以加热方式是真正意义上的水电分离。

智能舒适:智能化运行,“傻瓜”式操作,方便各种用户的使用。适用广、寿命长:空气源热水系统能在-20°C〜40€的环境中使用,任何天气状况均能正常制备热水,占地面积小,安装不受朝向和高低等条件的限制;优良选材,精工制作,使用寿命长。根据第四节计算数据,Q(总)~600KW,方案选取20P超低温空气源热泵的台数为:600^72=8.3台,配置9台。附20P超低温型空气源热泵参数:机组型号PW200-DKFXRS额定制热量kW72额定输入功率kW18额定电流A34最大输入功率kW24.3最大电流A46额定水温C55最高出水温度C60电源规格防触电等级I类防护等级IPX4制冷剂类R22/R417/2500gX4环境温度范围C-20〜43产水量L/H1592接管管径DN50(外牙)循环水量M3/h20水阻力kPa46噪音dBAW62设备重量kg680设备尺寸长mmV型1850宽mm1000高mm2000额定工况:环境干湿球温度为20/15C时,水箱水温从20C加热至55Co

第三章温室大棚空气源采暖系统投资预算序号设备及材料名称型号、规格单位数量单价(元)总价(元)备注1低温型空

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论