热量计算公式
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热值和热量的计算公式
热值的理解和热量的计算:
1.热值的理解:热值是燃料本身的一种特性,表示燃料完全燃烧时放热本领的大小,取决于燃料本身的化学成分,与燃料的质量、燃料燃烧是否完全、燃烧快慢等无关。
2.热量的计算:
(1)利用比热容计算物体吸收或放出的热量:Q=cmΔt。
①吸热公式:Q吸=cm(t-t0)。
②放热公式:Q放=cm(t0-t)。
其中t0表示物体的初温,t表示物体的末温。
(2)利用热值计算燃料完全燃烧放出的热量。
①固体、液体:Q放=mq(m表示燃料的质量,q表示热值)。
②气体燃料:Q放=Vq(V表示燃料的体积,q表示热值)。
供热简单知识1.供热系统:供热系统分一次和二次供热系统,一次由热源单位来提供热源,二次是经过换热站对用户采暖供热(蒸汽系统除外),我公司分东西部供热系统。
2.热量计算公式:Q=C*G(T2-T1)÷1000二次网流量选择原则:G=KW*0.86*1.1/(T2-T1)(地热温差取10℃;分户改造取15℃;二次网直连取25℃)。
采暖期用热:Q*24*167*0.64分户估算水量:一般情况下为3-3.5KG/㎡老式供暖水量:一般情况下为2-2.5KG/㎡地热供暖水量:一般情况下为3.5-5KG/㎡,根据外网负荷确定。
根据45W,50W,55W计算流量情况能得出调整水平关系。
可以实际计算。
3.一、二次网的热量相等:Q1=Q2,C1*G1*(T22-T21)=C2*G2*(T22'-T21'),水C1=C2,一次网温差一般取45℃,直连系统一般选用25℃。
但要和设计联系在一起,高值也可取65℃。
从公式看出温差和流量决定一、二次网热量计算。
4.板式换热器系统阻力正常范围应在5-7mH2O5.民用建筑室内管道流速不大于1.2m/s。
6.压力与饱和水温度关系:7.单位换算:W=1J/S例子:45W/㎡的采暖期的耗热量45*3600*24*167*0.64=0J变成GJ: 0÷00=0.41555GJ/㎡8.比摩阻:供热管路单位长度沿程阻力损失。
若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。
9.集中供热管网布置与敷设:管网主干线尽可能通过热负荷中心;管网力求线路短直;管网敷设应力求施工方便,工程量少;在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地;在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行;管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段;尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等,还有许多这里不做介绍。
管网布置有四种形式:A:枝装布置,B:环装布置,C:放射布置,D:网络布置。
热量计算公式范文1.热量传递公式热量传递公式用于计算两个物体之间的热量传递。
根据热传导定律,热量传递的速率与导热系数、温度差和物体的表面积成正比,与物体的厚度成反比。
热量传递公式如下:Q = kA(delta T)/d其中,Q表示热量传递速率,k表示导热系数,A表示物体表面积,delta T表示温度差,d表示物体的厚度。
该公式适用于传导方式的热量传递。
2.热量转化公式热量转化公式用于计算物体的热量转化。
根据热能守恒定律,热量转化的大小与物体的质量、热容量和温度变化之间的关系。
热量转化公式如下:Q = mc(delta T)其中,Q表示热量转化,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,delta T表示温度变化。
该公式适用于热量转化的过程,如加热或冷却物体。
3.等比例热量转化公式等比例热量转化公式用于计算物体在相同温度变化下的热量转化。
当物体的质量和比热容成比例变化时,热量转化公式可以简化为:Q = mc(delta T)其中,Q表示热量转化,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,delta T表示温度变化。
该公式适用于物体在相同温度变化下的热量转化。
4.相变热量计算公式相变热量计算公式用于计算物体在相变过程中的热量变化。
相变过程中,物体的温度保持不变,但热量发生改变。
相变热量计算公式如下:Q=mL其中,Q表示相变热量,m表示物体的质量,L表示物质的潜热。
该公式适用于物体在相变过程中的热量变化。
总结:热量计算公式主要用于计算物体的热量变化。
常用的热量计算公式包括热量传递公式、热量转化公式、等比例热量转化公式和相变热量计算公式。
这些公式涉及到物体的质量、温度和热容量等因素,可用于解决与热量转化相关的问题。
计算公式与单位
①经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量.Q表示热量(J),
Q=c×m×△t.
Q吸=c×m×(t-t0)
Q放=c×m×(t0-t)
(t0是初温;t是末温)
其中C是与这个过程相关的比热(容).
热量的单位与功、能量的单位相同.在国际单位制中热量的单位为焦耳(简称焦,缩写为J).历史上曾定义热量单位为卡路里(简称卡,缩写为cal),目前只作为能量的辅助单位,1卡=
4."184焦.
注意:1千卡=1000卡=1000卡路里=4184焦耳=
4."184千焦
某一区域在某一时段内吸收的热量与释放、储存的热量所维持的均衡关系。
△T=(t1-t0)
②固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:
Q放=mq气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:
Q=VqQ表示热量(J),q表示热值( J/kg ),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m^3)。
q=Q放/m(固体);q=Q放/v(气体)
W=Q放=qm=Q放/m W=Q放=qV=Q放/v (W:
总功)
(热值与压强有关)
SI制国际单位:
Q———某种燃料完全燃烧后放出的热量———焦耳J m———表示某种燃料的质量———千克kg q———表示某种燃料的热值———焦耳每千克J/kg。
人体每日热量摄入计算公式在日常生活中,了解人体每日所需的热量摄入是非常重要的。
准确地计算热量摄入有助于保持健康的体重,并为我们提供足够的能量来支持日常活动。
本文将介绍人体每日热量摄入的计算公式,并解释如何根据个人的需求进行适当的调整。
人体每日热量摄入计算公式基于我们的基础代谢率(BMR),即在休息状态下维持生命所需的能量消耗。
BMR受到多种因素的影响,包括年龄、性别、身高和体重。
下面是常用的计算公式:1. 女性的BMR计算公式:BMR = 655 + (9.6 × 体重,单位为千克) + (1.8 × 身高,单位为厘米) - (4.7 × 年龄)2. 男性的BMR计算公式:BMR = 66 + (13.7 × 体重,单位为千克) + (5 × 身高,单位为厘米) - (6.8 × 年龄)这些公式中的系数是基于统计数据和研究得出的。
通过输入个人的体重、身高和年龄,我们可以计算出每个人的BMR。
然而,这只是计算热量摄入的第一步。
除了BMR,我们还需要考虑到个人的活动水平,因为不同的活动水平也会对热量需求产生影响。
一般来说,我们可以将活动水平分为以下几个级别:静态(久坐或久躺)、轻度活动(少量步行或站立)、中度活动(适度的运动或体力劳动)和高度活动(高强度的运动或体力劳动)。
根据活动水平,我们可以将BMR乘以一个系数来计算总的热量需求。
下面是常用的系数:1. 静态:BMR × 1.22. 轻度活动:BMR × 1.3753. 中度活动:BMR × 1.554. 高度活动:BMR × 1.725例如,一个女性,年龄为30岁,身高为165厘米,体重为60千克,进行中度活动。
首先,我们可以使用女性的BMR计算公式计算出她的BMR:BMR = 655 + (9.6 × 60) + (1.8 × 165) - (4.7 × 30)= 655 + 576 + 297 - 141= 1387 千卡然后,我们将她的BMR乘以1.55,得出她每日所需的热量摄入:热量摄入= 1387 × 1.55= 2146 千卡这个计算结果表示这个女性每日需要摄入2146千卡的热量,以维持她的体重和活动水平。
热量交换公式详解,关于热量换算例题详解热量,指的是由于温差的存在而导致的能量传递过程中所转移的能量。
而该传递过程称为热交换或热传递。
热量的单位为焦耳。
人体的一切生命活动都需要能量,如物质代谢的合成反应、肌肉收缩、腺体分泌等等。
而这些能量主要来源于食物。
动、植物性食物中所含的营养素可分为五大类:碳水化合物、脂类、蛋白质、矿物质和维生素,加上水则为六大类。
其中,碳水化合物、脂肪和蛋白质经体内氧化可释放能量。
三者统称为“产能营养素”或“热源质”。
一、热量的计算公式1.吸热公式:Q吸=cm(t-t0)解释:式中c表示物质的比热容,m表示物质的质量,t0表示物体原来的初温,t表示吸热后的终温,“t-t0”表示温度的升高,有时可用△t升=t-t0表示。
此时吸热式可写成:Q吸=cm•△t升.2.放热公式:Q放=cm(t0-t)解释:式中c、m、t0、t的含义不变,“t0-t”表示温度的降低,有时可用△t降=t0-t表示。
此时放热公式可写成:Q放=cm•△t降。
3.热量计算的一般式:Q=cm△t解释:△t表示温度的变化。
可见物体吸收或放出热量的多少由物体质量、物质比热容和物体温度的变化量这三个量的乘积决定,跟物体的温度的高低无关。
二、热量计算题解题步骤:1、熟读题目,划出题目中的重点已知信息(数字及表示的物理量)。
2、理解题目所问的问题是什么。
3、根据问题选择恰当的公式。
4、将数据(带单位)代入公式中进行运算,得出结果。
三、解题注意事项:1.首先要弄清题目所描述的是怎样的物理过程,在这个物理过程中涉及哪些物理量,应标清要计算的是哪个物体在哪个过程中吸收(或放出)的热量,燃料燃烧放出的热量是全部被物体吸收,还是部分被物体吸收。
2.然后确定好研究对象,选取适当的公式,代入已知量,可求出待求的物理量。
4、热量计算例题详解例1:甲、乙两物体的质量相等,甲物体温度升高10℃时吸收的热量恰好等于乙物体温度升高20℃时吸收的热量,则甲、乙两物体的比热之比为()A.1∶2B.2∶1C.1∶4D.4∶1分析:利用甲物体和乙物体吸收热量相等的关系和吸热公式建立等式.求出两物体的比热之比.或者利用已知条件和比热公式求比值.方法一:根据公式Q甲=c甲mΔt甲Q乙=c乙mΔt乙由于Q甲=Q乙Δt甲=10℃Δt乙=20℃,则有:c甲m×10℃=c乙m×20℃则:c甲∶c乙=2∶1.方法二:根据比热的定义式:c=Q/mΔt得:c甲=Q甲/m甲Δt甲c乙=Q乙/m乙Δt乙由于有:Δt甲=10℃Δt乙=20℃Q甲=Q乙m甲=m乙则有:c甲∶c乙=(Q甲/m甲Δt甲)∶(Q2/m2Δt乙)=Δt乙∶Δt甲=2∶1答案:B易错分析:本题出错主要有两个原因:一是物体的吸放热公式使用错误,或在公式变形时,将比热的表示式写错,导致解题错误.二是比例方法使用错误.不会利用比例方法求两物体比热之比或约不去能约掉的物理量,或者在计算时出错。
热量的功率计算公式是什么热量的功率计算公式是一个在物理学中非常重要的公式,它可以帮助我们计算热量的功率,也就是单位时间内传递的热量。
热量的功率计算公式涉及到热量和时间的关系,是热力学中的基本公式之一。
在本文中,我们将会介绍热量的功率计算公式的推导和应用,以及一些实际问题中的例子。
首先,我们来看一下热量的功率计算公式是什么。
热量的功率可以通过以下公式来计算:P = Q / t。
其中,P代表热量的功率,单位是瓦特(W);Q代表传递的热量,单位是焦耳(J);t代表时间,单位是秒(s)。
这个公式告诉我们,热量的功率等于传递的热量除以时间。
接下来,我们来看一下这个公式的推导过程。
热量的功率可以理解为单位时间内传递的热量,所以我们可以通过单位时间内传递的热量来定义热量的功率。
假设在时间t内传递了Q的热量,那么单位时间内传递的热量就是Q/t,这就是热量的功率。
所以,我们可以得到热量的功率计算公式P = Q / t。
热量的功率计算公式在实际问题中有着广泛的应用。
比如,在工程中,我们经常需要计算热量的功率来选择合适的散热装置;在物理实验中,我们也需要计算热量的功率来研究物质的热学性质。
下面我们通过一些实际问题来看一下热量的功率计算公式的应用。
假设我们有一个热量传感器,可以测量单位时间内传递的热量。
如果在1秒钟内传递了100焦耳的热量,那么根据热量的功率计算公式,我们可以得到热量的功率为P = 100 / 1 = 100瓦特。
这个结果告诉我们,在单位时间内传递了100焦耳的热量,所以热量的功率是100瓦特。
再举一个例子,假设我们需要设计一个散热器来散去一台电脑产生的热量。
我们知道电脑在工作时会产生一定的热量,我们需要计算这个热量的功率来选择合适的散热器。
如果我们测得电脑在工作时单位时间内产生了200焦耳的热量,那么根据热量的功率计算公式,我们可以得到热量的功率为P = 200 / 1 = 200瓦特。
这个结果告诉我们,我们需要选择一个功率大于200瓦特的散热器来散去电脑产生的热量。
功率和热量转换公式
功率和热量之间的转换公式基于能量守恒定律,表示为:热量(Q)= 功率(P)×时间(t)
这里的公式说明:
热量(Q)通常以焦耳(J)作为单位。
功率(P)是单位时间内做功的速率,其单位通常是瓦特(W)或千瓦(kW)。
时间(t)以秒(s)、分钟(min)、小时(h)等时
间单位计量。
如果功率在一定时间段内保持恒定,则可以简单地计算出在此期间传递或产生的热量。
例如,若要计算在一定时间段内一个设备以固定功率工作所产生的热量,只需将功率乘以该时间段即可得到热量值。
换算公式如下:
[ Q (J) = P (W) times t (s) ]
其中:
( Q ) 表示热量(焦耳)
( P ) 表示功率(瓦特)
( t ) 表示时间(秒)
这个公式适用于任何情况下能量以热的形式转化的情况,包括但不限于电加热器、发动机的散热损失、电阻发热等场景。
人体的一切生命活动都需要能量,如物质代谢的合成反应、肌肉收缩、腺体分泌等等。
而这些能量主要来源于食物。
热量计算公式是:热量(kcal)=糖类克数×4+蛋白质克数×4+脂肪克数×9+酒精克数×7。
成人每日需要的热量=人体基础代谢的需要的基本热量+ 体力活动所需要的热量+ 消化食物所需要的热量。
消化食物所需要的热量=10% x (人体基础代谢的需要的最低热量+体力活动所需要的热量)
成人每日需要的热量= 1.1 x (人体基础代谢的需要的最低基本热量+体力活动所需要的热量)。
100克食物热量计算公式在日常生活中,我们经常会关注食物的热量含量,特别是在追求健康饮食的人群中更是如此。
热量是食物中所含能量的度量单位,通常以卡路里(Cal)为单位。
了解食物的热量含量有助于我们合理安排饮食,控制体重,保持健康。
在本文中,我们将介绍以100克食物热量计算的公式,并探讨其在日常生活中的应用。
以100克食物热量计算公式可以用以下数学公式表示:热量(Cal)= 蛋白质(g)× 4 + 碳水化合物(g)× 4 + 脂肪(g)× 9。
其中,蛋白质、碳水化合物和脂肪分别表示食物中所含的蛋白质、碳水化合物和脂肪的克数。
这个公式是基于食物中不同营养成分所含能量的不同而得出的。
蛋白质和碳水化合物每克含有4卡路里的能量,而脂肪每克含有9卡路里的能量。
以100克食物热量计算公式的应用非常广泛。
首先,它可以帮助我们了解不同食物的热量含量,从而在饮食中进行合理选择。
比如,如果我们想要控制饮食热量摄入,可以通过比较不同食物的热量含量来选择热量较低的食物。
其次,这个公式也可以帮助我们计算食物的热量摄入量。
比如,如果我们知道了食物中蛋白质、碳水化合物和脂肪的含量,就可以通过这个公式计算出食物的热量含量。
这对于控制饮食热量摄入、合理安排饮食非常有帮助。
然而,需要注意的是,这个公式只是一个大致的计算方法,实际情况可能会有所偏差。
因为食物中除了蛋白质、碳水化合物和脂肪之外,还含有其他营养成分,比如纤维、维生素、矿物质等,它们也会对食物的热量含量产生影响。
所以在实际应用中,我们还需要结合其他因素,比如食物的加工方式、烹饪方法等来综合考虑食物的热量含量。
另外,需要注意的是,虽然控制饮食热量摄入对于保持健康非常重要,但并不意味着我们应该完全追求低热量的饮食。
事实上,不同人群的热量需求是不同的,比如运动员、孕妇、儿童等,他们的热量需求要比一般人群更高。
所以在选择食物时,我们需要根据自己的实际情况来合理安排饮食,保持营养均衡。
热量交换计算公式
热量,是指当系统状态的改变来源于热学平衡条件的破坏,也即来源于系统与外界间存在温度差时,我们就称系统与外界间存在热学相互作用。
作用的结果有能量从高温物体传递给低温物体,这时所传递的能量称为热量。
热交换就是由于温差而引起的两个物体或同一物体各
部分之间的热量传递过程。
热交换一般通过热传导、热对流和热辐射叁种方式来完成。
换热效率计算公式:ηs=A/Q。
热量的三种计算公式:
1.经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量.Q表示热量(J),
Q=c×m×△t.
Q吸=c×m×(t-t0) Q放=c×m×(t0-t)(t0是初温;t是末温),其中c是与这个过程相关的比热容
2.固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q放=mq 气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=Vq
Q表示热量(J),q表示热值(J/kg),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m3)。
q=Q放/m(固体);q=Q放/v(气体)
Q—某种燃料完全燃烧后放出的热量—焦耳J
m—表示某种燃料的质量—千克kg
q—表示某种燃料的热值—焦耳每千克J/kg
热量的单位与功、能量的单位相同。
在国际单位制中热量的单位为焦耳(简称焦,缩写为J).历史上曾定义热量单位为卡路里(简称卡,缩写为cal),只作为能量的辅助单位,1卡=4.184焦。
注意:1千卡=1000卡=1000卡路里=4184焦耳=4.184千焦。
计算食物热量的公式
计算食物热量的公式是根据食物的营养成分来确定的。
食物热量是指在燃烧过程中释放的能量,通常用卡路里(Cal)来衡量。
以下是计算食物热量的公式:
热量(Cal)=蛋白质(g)× 4 + 碳水化合物(g)× 4 + 脂肪(g)× 9
其中,蛋白质、碳水化合物和脂肪分别是食物的三大营养成分,并且它们所含的热量不同。
一般来说,蛋白质和碳水化合物每克提供4千卡的热量,而脂肪每克提供9千卡的热量。
使用这个公式来计算每种食物的热量,可以帮助我们制定健康的饮食计划。
以下是一些常见食品的热量计算:
一、蔬菜类
1. 绿叶蔬菜
热量(Cal)= 蛋白质(g)× 4 + 碳水化合物(g)× 4 + 脂肪(g)× 9
例如:100克菠菜的热量为23千卡。
2. 根茎类蔬菜
例如:100克西红柿的热量为19千卡。
二、水果类
例如:100克苹果的热量为51千卡。
三、肉类
例如:100克猪肉的热量为250千卡。
四、海鲜类
例如:100克虾的热量为106千卡。
总之,计算食物热量的公式是非常重要的,可以帮助我们了解每种食物的能量含量,并为我们制定健康的饮食计划提供帮助。
①经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量.Q表示热量(J),Q=c×m×△t.
Q吸=c×m×(t-t0)
Q放=c×m×(t0-t)
(t0是初温;t是末温)
其中C是与这个过程相关的比热(容).
热量的单位与功、能量的单位相同.在国际单位制中热量的单位为焦耳(简称焦,缩写为J).历史上曾定义热量单位为卡路里(简称卡,缩写为cal),目前只作为能量的辅助单位,1卡=4.184焦.
注意:1千卡=1000卡=1000卡路里=4184焦耳=4.184千焦
某一区域在某一时段内吸收的热量与释放、储存的热量所维持的均衡关系。
△T=(t1-t0)
②固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q放=mq 气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=Vq Q表示热量(J),q表示热值( J/kg ),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m^3)。
q=Q放/m(固体);q=Q放/v(气体)
W=Q放=qm=Q放/m W=Q放=qV=Q放/v (W:总功)
(热值与压强有关)
SI制国际单位:
Q———某种燃料完全燃烧后放出的热量———焦耳J
m———表示某种燃料的质量———千克 kg
q———表示某种燃料的热值———焦耳每千克J/kg。
热量的三种计算公式热量是物体内部分子、原子的运动能量,是热运动的一种表现形式。
热量的计算公式可以根据不同的情况使用不同的方法进行计算。
本文将介绍热量的三种计算公式,分别是热量传递公式、热能转换公式和热容公式。
一、热量传递公式热量传递是指热量从一个物体传递到另一个物体的过程。
根据热传导的原理,可以使用热传导定律来计算热量的传递。
热传导定律可以表示为以下公式:Q = k * A * (ΔT / d)其中,Q表示传递的热量,k表示物体的热导率,A表示传热面积,ΔT表示温度差,d表示传热距离。
这个公式适用于热传导的情况,如金属导热、液体对流等。
二、热能转换公式热能转换是指将热能转化为其他形式的能量,如机械能、电能等。
根据热能转换的原理,可以使用热能转换公式来计算热量的转换。
常见的热能转换公式有:Q = mcΔT其中,Q表示转换的热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度变化。
这个公式适用于热能转换的情况,如物体的加热、冷却等。
三、热容公式热容是指单位质量物质的温度升高所需的热量。
根据热容的定义,可以使用热容公式来计算热量的变化。
热容公式可以表示为以下公式:Q = mcΔT其中,Q表示变化的热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度变化。
这个公式适用于热容的情况,如物体的加热、冷却等。
以上是热量的三种计算公式,分别是热量传递公式、热能转换公式和热容公式。
这些公式可以根据不同的情况进行应用,用于计算热量的传递、转换和变化。
在实际应用中,需要根据具体的问题选择合适的公式进行计算,以确保计算结果的准确性和可靠性。
热量的计算对于热力学和能量转换等领域具有重要的意义,深入理解和应用这些公式可以帮助我们更好地理解热量的性质和规律。
热量计算公式.
供暖热指标(W/㎡)
普通住宅
50-65
高档住宅
65-85
公共建筑物
办公楼
25-35
商业综合体
30-45
医院
40-55
学校
30-45
供热系统分为一次和二次供热系统。
一次供热系统由热源单位提供热源,而二次供热系统则是通过换热站对用户进行采暖供热(蒸汽系统除外)。
我公司分为东西部供热系统。
热量计算公式为Q=C*G(T2-T1)÷1000.二次网流量选择原
则为G=KW*0.86*1.1/(T2-T1),其中地热温差取10℃,分
户改造取15℃,二次网直连取25℃。
采暖期用热公式为
Q*24*167*0.64.分户估算水量一般为3-3.5KG/㎡,老式供暖水
量一般为2-2.5KG/㎡,地热供暖水量一般为3.5-5KG/㎡,根
据外网负荷确定。
根据45W、50W、55W计算流量情况能得
出调整水平关系。
一次网温差一般取45℃,直连系统一般选用25℃。
但是,要和设计联系在一起,高值也可取65℃。
从公式看出温差和
流量决定一、二次网热量计算。
板式换热器系统阻力正常范围应在5-7mH2O。
民用建筑室内管道流速不大于1.2m/s。
压力与饱和水温度关系为:压力(MP)饱和水温度(℃)0.1 100、0.2 120、0.3 133、0.4 143、0.5 152、0.6 160.单位换
算为W=1J/S。
比摩阻是供热管路单位长度沿程阻力损失。
若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。
管网主干线尽可能通过热
负荷中心,管网力求线路短直,管网敷设应力求施工方便,工程量少。
在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地。
在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行。
管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段。
尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等。
管网布置有四种形式:枝装布置、环装布置、放射布置和网络布置。
采暖热指标推荐值为:普通住宅为50-65W/㎡,高档住宅
为65-85W/㎡,办公楼为25-35W/㎡,商业综合体为30-45W/㎡,医院为40-55W/㎡,学校为30-45W/㎡。
供暖系统温度曲线:
室外设计最低温度为-21.1℃,室外设计供水温度为64℃,回水温度为39℃,室内设计温度为18℃。
根据相对供暖负荷,供水温度回水温度曲线可以得出,当相对供暖负荷为65时,
供水温度为32.7℃,回水温度为27.71℃;当相对供暖负荷为-21.1时,供水温度为54℃,回水温度为39℃。
管网供热能力计算:
以原万通管网为例,管径为DN700,温差为45℃,流量
为XXX根据公式,管网供热能力为101.4702万吉焦,对应面
积为202.94万平方米。
根据热负荷系数和供热曲线表,XXX
每天最大用量为0.xxxxxxx万吉焦。
现在管网的流量可根据比
摩阻算出,而东部DN900管标准可供416万平方米,流量在4629吨的情况下,温差为45℃。
换热器的选择:
换热器的面积公式为A=Q/ηβκ△tav,其中△tav为对数温差,等于△tmax-△tmin÷㏑(△tmax/△tmin)。
效率η是换热器
的关键参数。
根据公式,可计算出所需换热器的面积。
注意事项:在选择板式换热器时,需要注意板片形式,其中0.5、0.6、0.8、1.0等不同规格会对出口管径产生影响。
如
果不进行计算,可能导致换热器出口管径过小,从而影响流量,增加板换压差。
因此,厂家提供的计算书非常重要。
如果注意到这些问题,流量就可以满足循环泵的要求,否则,循环泵的
流量将无法满足供热需求。
更具体的信息可以参考板式换热器说明书。
换热器的污垢系数为0.95-0.769,而传热系数则在2500-4600、3000-5000w/㎡之间。
加热器的热负荷则可以用Q来表示。
在选择合适的换热器时,需要考虑这些因素。
在选择板式换热器时,需要特别注意出口管径的变化。
如果不进行计算,可能会导致出口管径过小,影响流量,增加板换压差。
因此,厂家提供的计算书非常重要。
如果注意到这些问题,流量就可以满足循环泵的要求,否则,循环泵的流量将无法满足供热需求。
更具体的信息可以参考板式换热器说明书。