Cтраница 1
Обогрев грунта теплоемкой жидкостью по сравнению с воздушным и электрическим позволяет использовать горячие пары холодильного агента, нагнетаемые компрессором в конденсатор. При этом электроэнергия расходуется только на привод насоса для циркуляции жидкости. [1]
Для обогрева грунта основания в песчаной подушке помещается змеевик 8 ив труб диаметром 100 мм, по которому циркулирует подогретнй до 35 - 40 С воданй раствор этиленгликоля, который нагревается в специальном теплообменнике теплом водяного пара или другого лестного теплоносителя. Может быть применен и электрообогрев. [2]
Расчет системы обогрева грунта теплоемкой жидкостью состоит в следующем. Определяют величину теплопередачи Q0 от нагревательной плиты в камеры и грунт. При этом значение удельной теплопередачи д находят при ср 3, к 0 3 и / сгр 0 6 ккал / м X X час С. [4]
Расчет системы обогрева грунта парами холодильного агента следующий. Определяют величину теплопередачи Q0 от нагревательной плиты в камеры и грунт. Величину удельной теплопередачи да на - ходят при гср 1, kK 0 3 и krp 0 6 ккал / м2 час С. [5]
Расчет системы обогрева грунта приведен в специальной литературе. [6]
Дверь грузовая откатная с воздушными завесами. [7] |
Возможно применение других способов обогрева грунта. [8]
Если низкотемпературные камеры с обогревом грунта занимают участок на всю ширину холодильника, трубопроводы целесообразно располагать поперек здания, пропустив их через наружные стены и объединив в короткошланговые многотрубные батареи. [9]
Кроме того, следует применять обогрев грунта внутри здания, для чего можно использовать электроэнергию или нагретый в подполье калориферами и временными отопительными печами воздух. Стены зимней кладки для равномерного их оттаивания с южной стороны и для предохранения от обрушения при быстром и неравномерном оттаивании рекомнедуется завешивать рогожами, щитами, толем, фанерой или соломенными ма - Тами. [10]
Накоплен положительный опыт по использованию термальных вод для обогрева грунта на Па-ратунском тепличном комбинате в Камчатской области и Охурейском в Грузинской ССР. [11]
Более надежные результаты эти формулы дают при расчете обогрева грунта внутри теплиц, где температура воздуха круглый год постоянная. [12]
Ввиду того, что теоретический расчет количества тепла, необходимого для обогрева грунта, чрезвычайно сложен ( поскольку обогрев производится не круглогодично, а только весной), для расчета приходится пользоваться в большинстве случаев чисто эмпирическими или полуэмпирическими данными. По данным Ярославского теплофицированного хозяй-ства годовой расход тепла на 1 м2 открытого и обогреваемого грунта превышает 1 1 млн. кдж. [13]
Если пол охлаждаемого помещения лежит на непучинистом грунте, то устройств для обогрева грунта не применяют и грунт под зданием может промерзнуть на некоторую глубину. В этом случае тепловой поток как из нижних слоев грунта, так и с боковых сторон ледогрунтового массива под зданием будет вызывать только таяние льда, но не пройдет через промороженный грунт. [14]
При выращивании растений в защищенном грунте в теплицах и парниках дополнительная прибавка урожая может быть получена за счет обогрева грунта при помощи теплоносителя, подаваемого в полиэтиленовые или полипропиленовые трубы диаметром 20 - 32 мм. [15]