excel焓湿图升级版
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Excel在空调设计中的应用摘 要 :简述Excel在空调设计中的应用,Excel是提高设计质量和工作效率非常有效的工具。
关键词 Excel 图表输入热负荷计算Excel是Microsoft office一个优秀的电子表格应用软件。
在财务管理和以数据统计、处理为主的诸多领域得到广泛地应用。
在空调制冷行业,Excel是提高设计质量和工作效率非常有效的工具。
空调制冷技术,是一门综合性较强的专业,涉及到热力学、流体力学、分子学、化学等学科。
空调器(机)要满足系统冷热负荷要求,对系统内相关参数要做出精确地分析计算,靠人工设计是非常烦琐的。
传统的设计大多采用定性类比的方法,参照已有的经验和图表进行设计,其科学性、合理性很难满足实际工况要求,甚至造成资源的浪费。
基于此,应用计算机及相关的软件,无疑会带来显著的经济和社会效益。
一 ,冷热负荷的计算1.1 表格的设计:针对特定的设计对象,先拟好表格的初稿,是应用Excel的第一步。
表一是计算某办公大楼冷热负荷的表格草图。
办公楼室内空间: 12.5×4×3 m3;稳定时的工作人员为20人。
当地全年的气象资料平均值为:温度0~38℃ ;相对湿度 40~90% 。
考虑到空调房间空气的清新度 , 要求每小时换气量4次,设计的室内温度参数为22±2℃,相对湿度55±5 % 。
表一:A B C D E F G H I J K L M 室外 水蒸 相对含湿 焓 围护人体新风电气新风总余 人体 总余干球 汽饱 湿度量结构散热余热得热余湿热余湿湿温度和密得热kJ/kg w w w w g w g/h g/hm3℃度% g/g/m3根据设计的对象和条件,本例选用13列(为方便,将各列用A、B、C……M.表示,与默认值相同)。
1.2 数值的输入。
A列是当地室外干球温度,取0~38℃典型值;B列是对应温度下的水蒸气饱和密度;C列是当地室外相对湿度平均值Ф。
基于Excel管理PSD—BPA潮流数据
一、PSD-BPA潮流数据的特点
1. 实时性:PSD-BPA潮流数据需要及时跟踪和更新,以反映电力系统运行的实时情况。
2. 大数据量:随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,PSD-BPA潮流数据的数据量逐渐增加,需要进行有效的管理和处理。
3. 多维度:PSD-BPA潮流数据涉及到时间、空间、功率等多个维度的信息,需要进行综合分析和处理。
1. 数据导入:将PSD-BPA潮流数据导入Excel表格中,可以利用Excel的数据导入功能,将数据按照时间、节点、功率等维度进行组织和存储。
2. 数据清洗:对导入的数据进行清洗和去重,排除不合理或重复的数据,保持数据
的准确性和完整性。
5. 数据存储:将处理和分析过的PSD-BPA潮流数据保存在Excel表格中,并建立版本控制,方便后续的查阅和回溯。
1. 异常检测:利用Excel的图表和条件格式等功能,对PSD-BPA潮流数据进行异常检测和故障诊断,及时发现电力系统中的异常情况。
3. 功率优化:根据PSD-BPA潮流数据分析结果,利用Excel进行功率优化和电网调度,提高电力系统的运行效率和经济性。
4. 决策支持:将PSD-BPA潮流数据的分析结果进行汇总和展示,为相关部门和管理者提供决策支持和政策建议。
基于Excel管理和分析PSD-BPA潮流数据,可以提高数据处理的效率和可视化水平,
为电力系统的运行和管理提供有力的支持。
也为电力行业相关人员提供了一种简单、直观
的数据处理和分析工具,有助于更好地理解和利用PSD-BPA潮流数据。
【关键词】Excel 函数工程水文频率曲线Microsoft Excel (简称Excel)是Microsoft Office中的一个重要组件,具有强大的计算功能,为工程水文及水利计算中的有关计算提供广阔的平台。
利用Excel可以有效提高工程水文及水利计算的速度和精度,具有快速、简便、灵活的特点。
特别是使用Excel的“拖动充填”、“排序”、“插入函数ƒx”、“图表”等功能,充分体现其优越性,可以充分解决工程水文及水力计算的有关问题。
本文可以通过其内置功能介绍如何比较轻松准确的绘制水文频率曲线。
其具体绘制步骤如下:1.制作海森机率格纸主要运用EXCEL电子表格中的NORMSINV函数进行计算。
(详见图1)在表中B2单元格中输入公式:=NORMSINV(A2%) (1.1)拖动单元格右下角的填充柄,将公式复制到本列其他单元格中。
在表中C6单元格中输入公式:=-$B$4-(-B6) (1.2)拖动单元格右下角的填充柄,将公式复制到本列其他单元格中。
在表中D2单元格中输入最小值,如“0”;在D3单元格中输入最大值,如“1600”;在D4单元格输入“=D2”;在D5单元格输入“=D3”。
拖动单元格右下角的填充柄,将公式复制到本列其他单元格中。
在表中E2单元格中输入公式:=1/A2*100 (1.3)拖动单元格右下角的填充柄,将公式复制至本列E25单元格止。
在表中E26单元格中输入公式:=1/(1-A26/100) (5)拖动单元格右下角的填充柄,将公式复制到本列其他单元格中。
图1 海森机率格纸2.绘制海森机率格纸在图1表格中点击“插入”菜单中的“图表”命令,在“标准类型”的“图表类型”表框中选择“XY散点图”,在“子图表类型”表框中选择“散点图”。
单击“下一步”按钮。
(详见图2)图2单击“系列”标签,在“系列”栏下点击“添加”按钮,在“X值”文本框内选取数据区域“海森机率格纸!$C$2:$C49”,在“Y值”文本框内选取数据区域“海森机率格纸!$D$2:$D49”。
巧用excel 获取蒸发器热湿交换的析湿系数!前面我们教大家如何用excel生成焓湿图了,相信不少小伙伴都自己去尝试了一下,一些懒惰的小伙伴们通过分享我们的公众号,也已经获取了这份资料。
今天我们就要说一说这个焓湿图的妙用—求取析湿系数;很多小伙伴在做蒸发器的设计时候,都逃脱不了一个关乎蒸发器设计准确性的参数—析湿系数;析湿系数不准确,计算出来的空气侧的换热系数就不准确;那么接下来你设计的蒸发器就有很大的不确定因素在里面。
所以,析湿系数在制冷技术里面算一个比较重要的参数;那么如何来计算这个参数呢?首先我们看一看《换热器原理与设计》的公式:这里他们采用了一个2.46的系数,其实也不算很准确;我们来看看原始公式:什么意思?总的来说:析湿系数=显热/全热;直接给出推导之后的公式吧:d:进出口平均含湿量;t:进出口平均干球温度;ds:100%相对湿度对应的含湿量;ts:100%相对湿度对应的含湿量;“制冷百家”微信公众号,物性查询、论文下载、技术交流;制冷人、暖通人最好的微信公众号。
t,d很好求出来,参照平均比焓的公式计算出来,如下:这里又牵涉到hs的求法;ts、ds、hs到底是什么东西呢?我直接截图看看教科书上的内容介绍:根据给定的进出口温度得到h1、h2、d1、d2;和在图中连接空气的进出口状态点,并延长与饱和空气线φ=100,相交于点S,得到该点的参数;如下图:简而言之,就是连接进出口的状态点,然后延长,与饱和空气线的交点,就是状态点S了;很多小伙伴就卡在这里了,怎么去求这个交点呢?一般的焓湿图没有求交点的功能;只能打印焓湿图,然后放大,然后用板尺,画线,最后用你们的瞄准大法,估出所有的数值;好了,接下来重头戏来了;怎么用excel求取这个交点呢?请看如下:这个是焓湿图的左手边的数据情况;输入我们的已知条件:进风:23℃干球;60%相对湿度;出风:12℃干球;88%相对湿度;再看如下:小伙伴们看到最后一行,“状态点1比例”了吧?再看如下:滑动“状态点比例”的按钮,观察数据的变化;当“混合点相对湿度”=100%的时候,小伙伴们,恭喜你,你找到延长线与饱和空气的交点了;为什么?什么原理?小伙伴自己想一想就明白啊~~怎么样,有了这个,以后设计蒸发器是不是如虎添翼啦?当然,很多公司都有自己的设计软件,根本不需要动手计算这些;但是作为制冷人,小伙伴们一定要对自己严格要求,没准哪一天,有人问你,析湿系数是怎么算出来的?可不要丢制冷人的脸哦这里再透露一点经验给小伙伴们,其实算析湿系数还有更简单的方法!一般工程中利用以下的经验公式来计算:当然这个计算出来的会有一个误差,需要乘以一个系数;小伙伴们想知道这个系数是多少吗?“制冷百家”微信公众号,物性查询、论文下载、技术交流;制冷人、暖通人最好的微信公众号。
大气压力值(Pa )101325热湿比,ε20000送风温差(℃),δt 6露点相对湿度,φ90%各状态点参数室外点W室内点N 混合点C 送风点O 露点L 新风比20%干球温度(℃),t 35.0026.0027.8420.0015.89相对湿度(百分比),φ0.690.500.570.700.90水蒸汽分压力(Pa ),Ps 3870.901676.502123.251621.291620.98含湿量(g/Kg ),d 24.7010.4613.3110.1110.11比焓(KJ/Kg ),h 98.5252.7961.9345.7541.55密度(Kg/m 3),ρ1.130 1.173 1.164 1.198 1.215露点温度(℃),td28.4514.7718.4814.2514.25湿球温度(℃),ts29.8218.6321.3416.3414.87需要用户输入自动计算出2019.01.21辅助区(无需关注)热湿比线上的点1h=212.8kJ/kg d=18.46g/kg t=159.6℃热湿比线上的点2h=-47.2kJ/kg d=5.46g/kg t=-59.7℃图例说明夏季空调参数计算(再热送风)10% 20% 3540 4550大气压力值(Pa )101325热湿比,ε20000送风温差(℃),δt 4露点相对湿度,φ90%各状态点参数室外点W室内点N 混合点C 露点L新风比30%干球温度(℃),t 35.0026.0028.7515.00相对湿度(百分比),φ0.690.500.600.90水蒸汽分压力(Pa ),Ps 3870.901676.502345.131530.90含湿量(g/Kg ),d 24.7010.4614.739.54比焓(KJ/Kg ),h 98.5252.7966.5139.19密度(Kg/m 3),ρ1.130 1.173 1.160 1.219露点温度(℃),td28.4514.7720.0913.37湿球温度(℃),ts 29.8218.6322.5814.00夏季空调参数计算(露点送风)。