Космонавтика  Расчет систем охлаждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

График действительного давления пара показан на рис. 6 (линия рх)-

7, Пересечение линий рх и р1 в точках а и b указывает на наличие в ограждении зоны конденсации. Действительная ширина зоны конденсации находится в диаграмме - (рис. 7) путем построения касательных из точек d и е к линии р. Между точками касания / и и находится зона коиден-

nlap /да рт. ст. г37

зе ss

8 C-LO

28

20 191

2 3

15,0

72,2


10,Пм -ч-мм рт. cm/г

f,8f-fOV-ceK-mfap/ge

OfiS

Рис. 7. Установление зоны конденсации в ограждении

сации. Эти точки перенесены на рис. 6 по значениям парциального давления пара в данных сечениях р/ = = 1,4 мм рт. ст. = 1,87 мбар и pg = = 1,12 мм рт. ст. = = 1,49 мбар.

Количество влаги, выпадающее в зоне конденсации,

Л - Р% - Рк 19,1 - 1.4 1,12 - 0,85

Яя, Wg, - 24,0 1,1 -

/ =0,737 - 0,246 = 0.41 г/(л 2-ч) =

= 0,136-10- кг/(л -сел:)==0,35 кг/м в месяц.

8. Отсутствие зоны конденсации может обеспечить такой наклон линии на рис. 7, какой имеет отрезок касательной ge. Так как в диаграмме Я, - Рх наклон прямой линии



численно равен потоку пара, то зоны конденсации и ограждения не будет, если поток пара окажется не больше

W = -EiZl 0,246 г/К ч) = 0,068 Ю кг/{м сек).

При таком потоке влаги сопротивление ограждения паропроницапию должно быть

f- Рн-Рк 19,1-0,85 18,25 ш 0,246 0,246

= 74,2 м-ч-мм рт. ст./г

0,068 0,068

= 357 10 -сек мбар/кг.

Так как сопротивление ограждения Н =26,1 -ч X X мм рт. ст./г, то дополнительное сопротивление слоя пароизоляции должно быть

= Н - = 74,2 - 26,1 = 48,1 м-ч-ммрт. ст./г

Н = (357 - 125,8) 10 = 231,2-10 -сек-мбар/кг.

С теплой стороны теплоизоляционного слоя, т. е. на внутренней поверхности железобетонной плиты, предусматриваем два слоя борулина толщиной по 3 мм, наклеенных битумом или горячей битумной мастикой.

Сопротивление двух слоев борулина

ёб 2-0,003 с 2

eTf--oTO? Р/ - ст./г

Яб= 10 = 200-10 м -сек-мбар/кг;

сопротивление окраски битумом или битумной мастикой ([34], табл. 27)

Н = 2 м-ч-мм рт. ст./г = 9,6-10* м-сек-мбар/кг.

Сопротивление борулина и трех обмазочных слоев битума (или битумной мастики) составляет Я = 41,6 + 3-2 = == 47,6, т. е. почти равно найденному расчетом необходимому сопротивлению пароизоляционного слоя 48,1 м-ч-мм рт. ст./г. Точно так же Я = (200 + + 3-9,6) 10 = 228,8-10* близко к 231,1-10 м-сек-мбар/кг.



По данным работы [27], при допущении конденсации в ограждении сравнительно небольшого количества пара сопротивление пароизоляциониого слоя должно быть

Я = 1,6 (р - р ) = 1,6-18,25 = 29,2 м-ч-мм рт. ст./г.

В этом случае достаточно положить один слой борулипа (Яб = 20,8 м-ч-мм рт. ст./г) и два слоя битума по 1 мм (Ибит = 7,5 м-ч-мм рт. ст./г), тогда

Нп = 7,5 + 20,8 + 7,5 = 36,3 м-ч-мм рт. ст:/г.

5. Пенобетонная стена отделяет помещение с температурой воздуха 1 = 18° С и влажностью = 90% от охлаждаемого помещения с температурой = -18° С. Определить необходимую толщину пенобетонной стены по условию недопущения конденсации влаги на поверхности ограждения.

Решение. 1. Чтобы не допустить конденсацию водяного пара на поверхности ограждения со стороны помещения с более высокой температурой, температура этой поверхности должна быть выше температуры точки росы воздуха данного помещения, т. е. ti > tp\. Тогда коэффициент теплопередачи ограждения следует определить по выражению

, = 0,96а.А, , .

где 1 - коэффициент теплоотдачи от воздуха более теплого помещения к поверхности ограждения; следует выбирать наименьшее его значение, принимаем = 7,5 ккал/[м-ч-град) = 8,7 вт/{м град); tpi-температура точки росы; при = 18° С и Фх = = 90% tpi = 16,4° С.

Тогда

k= 0,95 - 7,5 jgg- = 0,32 ккал/{м - ч-град) =

= 0,372 вт/{м-град). 2. Толщина теплоизоляционного слоя равна

Здесь Х з - коэффициент теплопроводности материала ограждения; для пенобетона, с учетом его ра-± боты в условиях низкой температуры и высокой

I влажности воздуха Кз = 0,150 ккал/{м-ч-град)

I. ([29], табл. 33) или Х з = 0,174 вт/(м-град);



1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84