Gв2- масса оставшейся после испарения воды в материале, кг, равная Gв2= Gв1-W, где
W»0,01rбVб- масса испарившейся воды, кг.
Gв2=1000–0,01∙2400∙6,3=848,8 кг
Gрасх=14250+848,8+945+112840+33955=162838,8 кг
Потери материалов
Из общего уравнения материального баланса находим потери массы
162990–162838,8=151,2 кгVIIIб. Тепловой баланс
Период подъема температур
Приход теплоты
1. Теплота сухой части бетона
, гдеСс – удельная теплоемкость сухой части бетона, кДж/(кг×°С) [1, прил.11];
– средняя температура изделия в начале периода, °С. =14250∙0,84∙20=239400 кДж2. Теплота воды затворения
, гдеСв – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг°×С) [1, прил.13].
=1000∙4,185∙20=83700 кДж3. Теплота арматуры и закладных деталей
, гдеСа – удельная теплоемкость арматуры и закладных деталей, кДж/(кг×°С) [1, прил.11] .
=945∙0,46∙20=8700 кДж4. Теплота форм или поддонов
, гдеСф – удельная теплоемкость материала форм или поддонов, кДж/(кг×°С) [1, прил.11].
=112840∙0,46∙20=1038130 кДж5. Теплота экзотермии цемента при средней температуре бетона за период прогрева
, где - удельное тепловыделение цемента, кДж/кг;В/Ц- водоцементное отношение;
- масса цемента в загруженных в камеру изделиях, кг. =0,0023∙419∙(0,43)0,44∙40,38∙3∙369,1=29720 кДж6. Теплота насыщенного пара, затраченного на обработку изделия в период прогрева
, где -масса пара, поступившего в установку за период прогрева, кг; - энтальпия пара, кДж/кг[1, прил.194]. ∙2571,57. Теплота конструкций ограждения
, где – удельная теплоемкость материала ограждений, кДж/(кг°С) [1, прил.11]; –температура ограждений в начале периода прогрева, °С. =2∙11214,56∙0,88∙20+2∙2643,432∙0,88∙20+693∙0,75∙20+5544∙0,84∙20= =591340 кДжСуммарный приход теплоты за период подъема температуры
=239400+83700+8700+1038130+29720+2571,5 +591340= =(1990990+2571,5 ) кДжРасход теплоты
1. Теплота сухой части бетона
, где – средняя температура изделий в конце периода прогрева, °С. =14250∙0,84∙60,75=727177,5 кДж2. Теплота воды в изделиях
=1000∙4,187∙60,75=254360 кДж3. Теплота арматуры и закладных деталей
=945∙0,46∙60,75=26410 кДж4. Теплота форм или поддонов
. =112840∙0,46∙60,75=3153310 кДж5. Теплота материала ограждающих конструкций к концу периода
, где – температура ограждающих конструкций к концу периода прогрева, °С, равная , где – толщина материала ограждений, м;аогр – коэффициент температуропроводности материала ограждений, м2/ч[1, прил.11];
– подсчитывается отдельно для различных элементов ограждений(подземных, надземных, пола, крышки).Для стен:
С1=f(Fокп, Вiкп) определяется по графикам [1, прил.22]
Biп=
= =24,5 Foп= = =0,038С1=0,03
=20+ =67,6 °СДля крышки:
С1=f(Fокп, Вiкп) определяется по графикам [1, прил.22]
Biп=
= Foп= =С1=0,05
=20+ =60 °СДля пола:
С1=f(Fокп, Вiкп) определяется по графикам [1, прил.22]
Biп=
= =6,24 Foп= =С1=0,11
=20+ =51,48 °С =2∙11214,56∙0,88∙67,6+2∙2643,432∙0,88∙67,6+693∙0,75∙60+5544∙ ∙0,84∙51,48=1919694 кДж6. Потери теплоты в окружающую среду от различных элементов ограждений
, где – коэффициент теплопередачи, зависящий от внешнего и внутреннего теплообмена, Вт/(м2×°С); - толщина ограждений, м; и - коэффициенты теплоотдачи Вт/(м2×°С).В установках ТВО принимают:
=50…75 Вт/(м2×°С) – внутренний теплообмен; =5…10 Вт/(м2×°С) – внешний теплообмен.Теплоту, потерянную с 1 м2 подземной части установки, принимают в размере 1/3 потерь надземной части в окружающую среду.
Для стенок
H=0,6 – высота над уровнем пола.
=2∙7∙0,6+2∙1,65∙0,6=10,38 м2 =0,51 Вт/(м2×°С) =3,6∙0,51∙10,38∙(60,75–20)∙3=2330 кДж – для надземной части =2330/3=777 кДж – для подземной части