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# Python import
# User Import
from .CabUtils import CabUtils
from .DoorOpen import DoorOpen
class Ql5(CabUtils):
# .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
# Job : CALCULATE HEAT LEAKS FOR CHEST FREEZER
#
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
def __init__(self, Cab):
#
# ___ ___________________________________ ___
# | | Door | |
# | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
# | | | |
# | | | H2
# | | FRONT | |
# H1 | | |
# | | | - - W2 - - | |
# | | _______| |
# | | | \ \ - - -
# | | - - - - - - - W1 - - - - - - |\ \ \
# | |___________________________| \ \ FSHR
# - - - \ \
# FSV \
# FSH
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Calculate internal and external dimensions
# Cab.CWIDE The width of the compressor compartment
# Cab.CHGT The height of the compressor compartment
#
CWIDE = Cab.CWIDE + Cab.SCIN
CHGT = Cab.CHGT + Cab.STIN
TIFS = Cab.TIFRS
W1 = Cab.WIDTH - CWIDE - TIFS
W2 = CWIDE - TIFS
H1 = Cab.HEIGHT - Cab.BINSUL - Cab.TIFT - Cab.DGSKT
H2 = Cab.HEIGHT - CHGT - Cab.TIFT - Cab.DGSKT
DC = Cab.DEPTH - Cab.TIFF - Cab.TIFB
WC = Cab.WIDTH - TIFS - TIFS
HC = Cab.HEIGHT - Cab.TIFT - Cab.BINSUL - Cab.DGSKT
# SEE FIGURE 1 FOR CONFIGURATION 5 DIMENSIONS
#
# TAVGL average insulation conductivity for edges boardering the door
# TAVGC average insulation conductivity for corners boardering the door
TAVGL = (Cab.TKIN + Cab.RKIN) / 2.0
TAVGC = (2.0 * Cab.RKIN + Cab.TKIN) / 3.0
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Calculate heat leaks
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# FRONT
#
RFRONT = Cab.RKIN * ((H1 * W1 + H2 * W2) / Cab.TIFF
+ 54.0 * (H1 + H2 + W1 + (W2 - Cab.SCIN)
+ (H1 - H2 - Cab.STIN)) / 2.0
+ 0.15 * (4.0 * Cab.TIFF + 2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.STIN + 2.0 * Cab.BINSUL
+ 2.0 * Cab.SCIN) / 9.0) \
+ TAVGL * 54.0 * (W1 + W2) / 2.0 \
+ TAVGC * 0.15 * (2.0 * Cab.TIFF + 2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.TIFT) / 9.0
AIFRONT = (H1 * W1) + (H2 * W2)
AOFRONT = (Cab.HEIGHT - Cab.DGSKT) * Cab.WIDTH - (CHGT - Cab.STIN) * (CWIDE - Cab.SCIN)
RAWP = 0 # python onlt
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AIFRONT)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AIFRONT)
Cab.QFRONT = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOFRONT) + 1.0 / RFRONT + RAWP) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# BACK
#
RBACK = Cab.RKIN * ((H1 * W1 + H2 * W2) / Cab.TIFB
+ 54.0 * (H1 + H2 + W1 + (W2 - Cab.SCIN)
+ (H1 - H2 - Cab.STIN)) / 2.0
+ 0.15 * (4.0 * Cab.TIFB + 2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.STIN + 2.0 * Cab.BINSUL
+ 2.0 * Cab.SCIN) / 9.0) \
+ TAVGL * 54.0 * (W1 + W2) / 2.0 \
+ TAVGC * 0.15 * (2.0 * Cab.TIFB + 2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.TIFT) / 9.0
AIBACK = (H1 * W1) + (H2 * W2)
AOBACK = (Cab.HEIGHT - Cab.DGSKT) * Cab.WIDTH - (CHGT - Cab.STIN) * (CWIDE - Cab.SCIN)
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AIBACK)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AIBACK)
Cab.QBACK = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOBACK) + 1.0 / RBACK + RAWP) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# LEFT
RLSIDE = Cab.RKIN * (DC * H1 / TIFS
+ 54.0 * (DC + 2.0 * H1) / 2.0
+ 0.15 * (2.0 * Cab.BINSUL + 2.0 * TIFS + Cab.TIFF + Cab.TIFB) / 9.0) \
+ TAVGL * 54.0 * DC / 2.0 \
+ TAVGC * 0.15 * (2.0 * Cab.TIFT + 2.0 * TIFS
+ Cab.TIFF + Cab.TIFB) / 9.0
AILSIDE = H1 * DC
AOLSIDE = (Cab.HEIGHT - Cab.DGSKT) * Cab.DEPTH
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AILSIDE)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AILSIDE)
Cab.QLSIDE = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOLSIDE) + 1.0 / RLSIDE + RAWP) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# RIGHT
#
RRSIDE = Cab.RKIN * (H2 * DC / TIFS
+ 54.0 * (2.0 * H2 + DC) / 2.0
+ 0.15 * (2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.STIN + Cab.TIFF + Cab.TIFB) / 9.0) \
+ TAVGL * 54.0 * DC / 2.0 \
+ TAVGC * 0.15 * (2.0 * TIFS + 2.0 * Cab.TIFT + Cab.TIFF + Cab.TIFB) / 9.0
AIRSIDE = H2 * DC
AORSIDE = (Cab.HEIGHT - Cab.DGSKT - CHGT + Cab.STIN) * Cab.DEPTH
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AIRSIDE)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AIRSIDE)
Cab.QRSIDE = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AORSIDE) + 1.0 / RRSIDE + RAWP) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# TOP
#
RTOP = Cab.TKIN * (W1 + W2) * DC / Cab.TIFT \
+ TAVGL * 54.0 * (2.0 * DC + 2.0 * (W1 + W2)) / 2.0 \
+ TAVGC * 0.15 * (2.0 * Cab.TIFF + 2.0 * Cab.TIFB
+ 4.0 * Cab.TIFT + 4.0 * TIFS) / 9.0
AITOP = (W1 + W2) * DC
AOTOP = Cab.WIDTH * Cab.DEPTH
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AITOP)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AITOP)
Cab.QTOP = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOTOP) + 1.0 / RTOP + RAWP) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# compressor step(horizontal)
RSH = Cab.RKIN * ((W2 - Cab.SCIN) * DC / Cab.STIN
+ 1.08 * ((W2 - Cab.SCIN) + DC) / 2.0
+ 0.15 * (4.0 * Cab.STIN + 2.0 * TIFS
+ 2.0 * Cab.SCIN
+ 2.0 * Cab.TIFF
+ 2.0 * Cab.TIFB)
/ 9.0)
AISH = W2 * DC
AOSH = Cab.DEPTH * (CWIDE - Cab.SCIN)
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AISH)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AISH)
Cab.QSH = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOSH) + 1.0 / RSH + RAWP) * (Cab.TBTM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# compressor step(vertical)
#
RSV = Cab.RKIN * ((H1 - H2 - Cab.STIN) * DC / Cab.SCIN
+ 1.08 * (DC + (H1 - H2 - Cab.STIN)) / 2.0
+ 0.15 * (4.0 * Cab.SCIN + 2.0 * Cab.BINSUL + 2.0 * Cab.STIN + 2.0 * Cab.TIFF
+ 2.0 * Cab.TIFB) / 9.0)
AISV = (CHGT - Cab.BINSUL) * DC
AOSV = Cab.DEPTH * (CHGT - Cab.STIN)
if Cab.HIWP != 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HIWP * AISV)
if Cab.HIWP == 0:
RAWP = 1.0 / (Cab.HI * AISV)
Cab.QSV = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOSV) + 1.0 / RSV + RAWP) * (Cab.TBTM - Cab.TFRZ)
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Heat leak through cabinet excluding the cab.bottom
#
QTNOBOT = Cab.QSV + Cab.QSH + Cab.QTOP + Cab.QRSIDE + Cab.QLSIDE + Cab.QBACK + Cab.QFRONT
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Heat leak through cab.bottom
#
AIB1 = W1 * DC
AOB1 = Cab.DEPTH * (Cab.WIDTH - CWIDE + Cab.SCIN)
RBOT = Cab.RKIN * (AIB1 / Cab.BINSUL
+ 1.08 * (W1 + DC) / 2.0
+ 0.15 * (4.0 * Cab.BINSUL + 2.0 * Cab.TIFF
+ 2.0 * Cab.TIFB + 2.0 * Cab.SCIN
+ 2.0 * TIFS)
/ 9.0)
Cab.QBOTTM = 1.0 / (1.0 / (Cab.HO * AOB1) + 1.0 / RBOT + 1.0 / (Cab.HI * AIB1)) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
Cab.QBCOMP = 0.0
Cab.QFRZ = QTNOBOT + Cab.QBOTTM + Cab.QBCOMP
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# calculate gasket heat leak
#
Cab.QGZN = 24.0 * Cab.HLFZG * (Cab.WIDTH + Cab.DEPTH) * (Cab.TROOM - Cab.TFRZ)
Cab.QGZF = Cab.QGZN
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# sum components of heat leak
#
Cab.QTON = Cab.QFRZ + Cab.QGZN
Cab.QTOF = Cab.QFRZ + Cab.QGZF
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# The heat leak due to Door Openings
obj_doorpn = DoorOpen().DoorpnBuilder() \
.withTempFFSetpoint(Cab.TFF) \
.withTempFZSetpoint(Cab.TFRZ) \
.withHeighFF(HC) \
.withWidthFF(WC) \
.withDepthFF(DC) \
.withHeighFZ(HC) \
.withWidthFZ(WC) \
.withDepthFZ(DC) \
.withMode(Cab.NMOD) \
.withVolumeFZ(Cab.VOLAZ) \
.withVolumeFF(Cab.VOLAR) \
.withRelHumidity(Cab.RELHUM) \
.withTempAirAmbient(Cab.TDRAIR) \
.withOpenHrFF(Cab.FFCOPN) \
.withWaterFF(Cab.WATERF) \
.withWaterFZ(Cab.WATERZ) \
.withOpenHrFZ(Cab.FRZOPN) \
.withHrOpenFF(Cab.HRFFC) \
.withHrOpenFZ(Cab.HRFRZ) \
.build()
lstRes = obj_doorpn.main()
Cab.QDFFCS = lstRes[0]
Cab.QDFFFS = lstRes[1]
Cab.QDFZCS = lstRes[2]
Cab.QDFZFS = lstRes[3]
Cab.QDFFCL = lstRes[4]
Cab.QDFFFL = lstRes[5]
Cab.QDFZCL = lstRes[6]
Cab.QDFZFL = lstRes[7]
return