Експериментальні дослідження тепловтрат через огородження сушильної камери
Анотація
Наведено методику та результати дослідження кількості тепла, що втрачається через огородження сушильної камери за допомогою тепловізійного обстеження в умовах виробництва способом отримання термограми – зображення об'єкта в інфрачервоному спектрі, що показує картину розподілу температурних полів. Для визначення найбільших втрат тепла в сушильній камері застосовано тепловізор марки Fluke TI10. За наведеними тепловими знімками можна зробити висновки, що найбільші втрати тепла в основі сушильної камери – через фундамент. Також значні втрати є за периметром воріт для завантаження матеріалу та ревізійних дверей. Незначні втрати спостережено на бокових огородженнях. За результатами аналізу теплознімків найкритичнішими місцями виявлено периметр самих воріт та дверей, що пояснено властивостями використовуваних матеріалів та їх конструкцією: в місцях прилягання до стін сушильної камери всі елементи виготовлені з металу, який є добрим провідником тепла і поганим теплозберігаючим матеріалом. Сама конструкція не допускає можливості застосування менш надійних енергозберігаючих матеріалів. Для теплоізоляції застосовують алюмінієві касети з теплоізолювальним наповнювачем – імпрегнованою мінеральною ватою. Для зменшення втрат тепла можливим є збільшення теплоізолювального шару та уникнення в такий спосіб теплових містків у конструкції камери. Для порівняння проведено розрахунки для теплоізолювального шару товщиною 100 і 150 мм. За результатами досліджень найбільшу економію від збільшення товщини теплоізоляційного шару спостережено в холодні пори року: від 1979 до 2282 кВт-год за один цикл процесу сушіння. Втрати теплової енергії залежать від середньої температури в камері. На останніх етапах процесу сушіння, де температура найвища, спостережено найбільший ефект від збільшення теплоізоляційного шару – від 1,92 до 3,12 кВт на годину. Зменшення втрат тепла через огородження із збільшенням товщини теплоізоляційного шару від 100 до 150 мм становить 32 %.
Завантаження
Посилання
Bilei, P. V., Petryshak, I. V., Sokolovskyi, I. A., & Soroka, L. Ya. (2013). Teploobminni protsesy derevoobrobky: pidruchnyk. Lviv: ZUKTs, 260 p. [In Ukrainian].
Energy Strategy. (n.d.). Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13. (Enerhetychna stratehiia vtratyla chynnist na pidstavi Rozporiadzhennia KM № 605-r vid 18.08.2017). [In Ukrainian].
Leko. (2018). Proizvodstvo kamer dlia sushki drevesiny. Retrieved from: http://www.leko.polbiz.ru/ (Valid as of 15.08.2018). [In Russian].
Ozarkiv, I. M., Adamovskyi, M. H., Sokolovskyi, I. A., et al. (2014). Lisovyrobnychyi kompleks. Ekolohichni aspekty: monohrafiia. Lviv: ZUKTs, 264 p. [In Ukrainian].
Авторське право (c) 2018 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



