Для прогрева всего блока здания требуется трансформатор мощностью



Р ≥ Р1 V ≥ 7,4∙ (4,62+5,7+3,59) = 7,4∙13,9 = 103 кВт.

    Необходимая мощность в период изотермического прогрева

Р2 =  2,8 кВт / м3.

    Общий расход электроэнергии для электроразогрева 1 м3 бетона

Э = Р1 z1 + Р2 z2 = 7,4∙6,3 + 2,8∙21,2 = 106 кВт-ч / м3.

    Вариант 2 –  при tбр = 50о С. Принимаем интенсивность (скорость) подъема температуры ∆ t = 8о С в час.

    Продолжительность повышения температуры Z1 = ч.

    Коэффициенты эквивалентных сроков (см. табл. 4):

    для средней температуры разогрева 30о  = 2,2;

    для изотермического прогрева при температуре 50о С = 4,4.

    Длительность изотермического прогрева Z2 = 29 ч.

    Максимальная мощность трансформатора, требуемая в период разогрева

Р1 = 7,1 кВт/м3.

        

    Для прогрева всего блока здания требуется трансформатор мощностью

Р ≥ Р1 V ≥ 7,1∙13,9 = 99 кВт.

 

    Необходимая мощность в период изотермического прогрева

Р2 = 2,4 кВт/м3.

    Общий расход электроэнергии для электроразогрева 1 м3 бетона

Э= Р1 z1 + Р2 z2 = 7,1∙5 + 2,4∙29 = 105 кВт-ч / м3.

________________

* НИИОМТП. Строительные работы в зимнее время. Справочное пособие. Госстройиздат, 1961, стр. 130.

    Таким образом, выгоднее вариант 2. при этом варианте достигаются:

    1) экономия электроэнергии

1 %;

    2) экономия электрической мощности

4 %.

    3. Определяем режим, мощность и расход электроэнергии на электропрогрев плиты покрытия. Принимаем двухстадийный режим прогрева: разогрев и изотермический прогрев бетона при температуре греющей воздушной среды в электронагревательной панели tгр.с = 40о С.

    Влияние термосного выдерживания бетона при остывании не учитываем в связи с большим модулем поверхности плиты (М4 = 28,6).

    Длительность периода разогрева бетона определяем по уравнению теплового баланса

Z1 = ,

где брt ­гр.с = 40о С;

Кб  – коэффициент теплопередачи от греющей среды к открытым обогреваемым поверхностям бетона; Кб  = 20 ккал/м2∙ч∙град*.

    Среднюю температуру бетона в процессе разогрева принимаем равной:

25о С.

    Тогда

Z 1 = 2,1 ч.

    Интенсивность подъема температуры

∆ t = 14,3о С, что меньше 15о C**.

    Длительность изотермического прогрева определяем по методу эквивалентных сроков (см. табл. 4):

Z2 = ,

где Z – 138 ч;

a1 – коэффициент для средней температуры разогрева 25 о С; a1 = 1,8;

a2коэффициент для температуры изотермического прогрева 40о  С; a2 = 3,2.

 

 

________________

* НИИОМТП. Строительные работы в зимнее время. Справочное пособие. Госстройиздат, 1961, стр. 152.

** СНиП. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Общие правила производства и приемки работ.

    Отсюда    Z 2 = 42 ч.

    Максимальная мощность трансформатора, требуемая в период разогрева:

 

Р1 = ,

где К – коэффициент теплопередачи опалубки.

К = 6ккал/м2∙ч∙град.

    Тогда

Р1 = 16,3 кВт/м3.

 

Для прогрева плит покрытия блока требуется трансформатор мощностью

Р ≥ Р1 V 4 16,3∙5,44 =  88,7 кВт.

   

    Необходимая мощность в период изотермического прогрева

Р2 = 9,3 кВт/м3.

    Для прогрева плиты на блоке здания размером 15х6 м потребная мощность

Р = Р1∙ V4 = 16,3∙5,44 = 89 кВт.

    Общий расход электроэнергии на прогрев 1 м3 бетона плиты

Э = Р1Z1 + Р2Z2 = 16,3∙2,1 + 9,3∙42 = 434 кВт-ч/м3.

    В целях сокращения расхода электроэнергии целесообразно применять утепленную опалубку.

 

    Ответ.

    1. При электропрогреве колонн, ригелей и балок каркаса здания:

    принимаем электродный прогрев, мощность трансформатора не менее 99 кВт, расход электроэнергии 105 кВт-ч/м3.

    2. При электропрогреве плиты покрытия:

         принимаем электронагревательные панели, мощность трансформатора не менее 88,7 кВт, расход электроэнергии 434 кВт-ч/м3.

 

   

 

 

    Задача 3. Производится монтаж крупнопанельного здания с замоноличиванием вертикальных стыков бетонной смесью. По всей высоте стыка (рис. 6) бетон прогревается термоактивной опалубкой, а в шпонке (верхней уширенной части полости стыка) – дополнительно трубчатым электронагревательным прибором

    Определить необходимую длительность прогрева стыка для получения прочности бетона 0,5R28.

 

Рис. 6. Вертикальный стык панелей стен: 1 – наружные панели; 2 – термоизоляционный вкладыш;  3 – греющая опалубка; 4 – скважина для термометра; 5 - внутренняя стеновая панель;  6 – прокладки из пороизола    

 

    Исходные данные. См. табл. 6.

 

 


Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!