5. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРЕМЕЩЕНИЯ
ПО УЧАСТКАМ МАРШРУТА
Время перемещения расчитывается по формуле:
1) Одесса - Житомир:
2) Житомир - Могилев:
3) Могилев - Витебск:
4) Витебск - С-Петербург:
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА НА УЧАСТКАХ И В ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ МАРШРУТА
Расчетная температура наружного воздуха на момент прибытия или отправления определяется по формулам:
В интервале от 1 часа ночи до 13 часов:
t = t1 + ( t13 – t1 )*( T - 1) / 12 ;
В интервале от 13 часов до 1 часа:
t = t13 - ( t13 – t1 )*( T - 13) / 12 ,
где t1, t13 - расчетная температура воздуха в заданной точке на 1 час ночи;
Т – момент времени на который расчитывается температура.
Средняя температура на участке или в промежуточном пункте определяется как среднее арифметическое температуры на момент прибытия и отправления. При этом, если временный интервал включает 1 час ночи или 13 часов, то температура в эти моменты включается в расчет средней.
1) Погрузка груза в Одессе начинается в 700 и заканчивается в 745. Отправление поезда в 800
2) Состав прибывает в Житомир в 1200 и отправляется из Житомира в 1400
3) Температура на участке Одесса – Житомир:
4) Состав прибывает в Могилев в 2006 и отправляется из Могилева в 22.06
5) Температура на участке Житомир – Могилев:
6) Состав прибывает в Витебск в 000 и отправляется из Витебска в 200
7) Температура на участке Могилев – Витебск:
8) Состав прибывает в Санкт-Петербург в 1000
9) Температура на участке Витебск – С-Пб:
7. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ
В связи с характером и свойствами груза, для него установлен температурный режим перевозки tпер= +12С, с вентилированием.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ГРУЗОВУЮ КАБИНУ
ЗА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА
1) Теплоприток через обшивку грузовой кабины вследствие теплопередачи от наружного воздуха:
где:
KpFp – соответственно коэффициент теплопередачи и площадь грузовой кабины: Fр= 118.3 м2 , Кр = 0.35;
ti – температура наружного воздуха на i-ом участке или в пункте стоянки;
T(i) – продолжительность нахождения транспортного средства на i-ом участке или в пункте стоянки;
КэFэ – соответственно коэффициенты теплопередачи и площадь поверхности перегородок между грузовой кабиной и машинным отделением АРВ: Fэ = 14.5 м2, Кр = 0.35;
tэ – температура воздуха в служебном помещении.
2) Теплоприоток за счет инфильтрации воздуха:
, где:
VB – объем инфильтрации воздуха: VB = 0.1*Vсвоб = 3.7 м3;
СB – теплоемкость воздуха: СB = 1 кДж/кг*0С;
PB – плотность воздуха: PB = 1.28 кг/м3;
3) Теплоприток за счет охлаждения груза и тары:
, где:
Сгр и Ст – соответственно теплоемкость груза и тары:
Сгр = 3.35 кДж/кг*0С, Стк= 0.5 кДж/кг*0С, Стд = 0.6 Дж/кг*0С;
Gгр и Gт – соответственно масса груза и тары:
Gгр = 40000 кг, Gтк = 580 кг, Gтд = 1680 кг;
tгр – температура груза при погрузке: tгр = 15 0С
4) Теплоприток за счет биохимического тепла, выделяемого плодами и овощами:
, где:
q – коэффициент удельных тепловыделений: q = 100 кДж/т*ч.
5) Теплопритоки за счет воздействия солнечной радиации:
, где:
Fб и Fв – соответственно площадь боковых и верхней поверхностей транспортного средства: Fб = 111.6 м2 , Fв = 55.8 м2 ;
tэр ,tэдв, tэдг – эквивалентные температуры рассеянной и прямой радиации на вертикальные и горизонтальные поверхности: tэр = 1.5, tэдв = 5.5, tэдг = 13.5;
Mc – вероятность солнечных дней в году;
Тсол(i) – продолжительность воздействия солнечной радиации на i-ом расчетном интервале: летом от 5 до 21.
6) Теплоприток за счет поступления свежего воздуха при вентилировании:
, где:
n – кратность вентелирования: n = 10;
Vнг – объем грузовой кабины не занятой грузом: Vнг = 36.64 м3;
di – разность энтальпий наружного и внутреннего воздуха на i-ом участке маршрута или в пункте стоянки;
ТВ(i) – продолжительность вентилирования в i-ом пункте стоянки: ТВ(i)=0.33 часа.
7) Теплоприток эквивалентный работе вентиляторов-циркуляторов:
, где:
N – мощность электродвигателя: N = 1.5 кВт;
nэ – число электродвигателей: nэ = 2;
r – коэффициент тепловых потерь двигателя: r = 0.07;
Тц(i) – продолжительность цируляции воздуха в i-ом пункте стоянки: Тц(i) = 0.33 часа.
8) Теплоприток за счет первичного или предварительного охлаждения элементов грузовой кабины:
, где:
Сгк и Gгк – соответственно теплоемкость и масса элементов грузовой кабины: Сгк = 0.7 кДж/кг*0С, Gгк = 19000 кг;
tн – температура наружного воздуха в пункте погрузки.
9) Теплоприток через открытые двери при погрузке и выгрузке:
, где:
Кдв и Fдв – соответственно приведенный коэффициент теплопередачи дверного проема и его площадь: Кдв = 0.11*(tн – tп)+3.5,
Fдв = 5.94 м2.
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
Параметр | Ед-цы | Участки и пункты маршрута | ||||||||
измер. | Одесса | Одесса-Житом. | Жито- мир | Житом- Могил. | Моги- лев | Могил- Витеб. | Ви-тебск | Витеб-С-Пб | С-Пб | |
Расстояние | км | - | 358 | - | 550 | - | 156 | - | 631 | - |
Время в пути | ч | - | 3.97 | - | 6.1 | - | 1.74 | - | 7 | - |
Время стоянки | ч | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
Средняя температура воздуха | град | 25 | 24 | 23.5 | 20.5 | 17.3 | 15.7 | 14.3 | 14.4 | 14.5 |
Теплопритоки: | т.кДж | |||||||||
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 | 4.36 0.06 405.9 4 1.43 - - 172.5 1.03 | 16 0.45 - 15.9 5 - - - - | 7.7 0.22 - 8 2.5 11.7 0.25 - - | 17.4 0.5 - 24.4 7.7 - - - - | 3.6 0.38 - 8 1.1 4.95 0.25 - - | 2.2 0.1 - 6.96 - - - - - | 1.6 0.43 - 8 - 1.85 0.25 - - | 5.6 0.16 - 28 3 - - - - | 0.84 0.02 - 4 0.7 - - - 0.2 | |
Сумма Q | т.кДж | 589.3 | 37.35 | 30.37 | 50 | 18.28 | 9.26 | 12.13 | 36.76 | 5.76 |
ГРАФИК ТЕПЛОПРИТОКОВ ЗА ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тертеров М.Н, Лысенко Н.Е., Панферов В.Н. Железнодорожный хладотранспорт. М.: Транспорт, 1987. 255 с.
2. Тертеров М.Н., Леонтьев А.П. Подготовка и перевозка скоропортящихся грузов. М.: Транспорт, 1983. 223 с.
3. Свидзинский С.И. Организация и технология перевозок: Методические указания по курсовому и дипломному проектированию. С-Пб: тип. Академии ГА, 1996. 12 с.
... 30 30 30 12 Мясо охлажд 8 10 8 - Яйца 25 10(25) 20 - 1 Определение способов перевозки скоропортящихся грузов При подготовке и организации перевозок скоропортящихся грузов необходимо учитывать климатические условия района погрузки и предполагаемого направления перевозки. В зависимости от периода года и направления перевозки выбирается способ перевозки, порядок ...
... 0,5 6. Яйца куриные пищевые охлаждённые 25 15 0,6 7. Колбаса полукопчёная 20 15 0,75 2. ВЫБОР ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 2.1 Обоснование выбора транспортных средств Изотермический подвижной состав выбираем в курсовой работе исходя из следующих условий: - рекомендуемый к перевозке ИПС должен ...
ми экипировки ИПС на заданном направлении; - построить график оборота подвижного состава на направлении и рассчитать показатели его использования. 1. ВЫБОР СПОСОБА ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ, ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 1.1 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ЗАДАННЫХ СПГ И ВЫБОР СПОСОБА ИХ ПЕРЕВОЗКИ СПГ представляют собой абсолютную группу в грузопотоке ...
... на основе единого модуля. В качестве исходного элемента стандартизации приняты универсальные поддоны, получившие широкое распространение на всех видах транспорта. В пакетах, как правило, пищевые жиры предъявляются к морской перевозке упакованные в ящики. В бочках или барабанах груз пакетируется значительно реже. В грузовых помещениях пакеты должны размещаться с максимальной плотностью, вплотную к ...
0 комментариев