當內能、動能、勢能的變化量可以忽略且無軸功時,輸入系統(tǒng)的熱量與離開系統(tǒng)的熱量應平衡,由此可得出傳熱設備的熱量平衡方程式為:
Q1 Q2 Q3=Q4 Q5 Q6
式中Q1-物料帶入設備的熱量,kJ;Q2-加熱劑或冷卻劑傳給設備及所處理物料的熱量,kJ;Q3-過程的熱效應,kJ;Q4-物料帶出設備的熱量,kJ;Q5-加熱或冷卻設備所消耗的熱量或冷量,kJ;Q6-設備向環(huán)境散失的熱量,kJ。在上式時,應注意除Q1和Q4外,其它Q值都有正負兩種情況。
由上式可求出Q2,即設備的熱負荷。若Q2為正值,表明需要向設備及所處理的物料提供熱量,即需要加熱;反之,則表明需要從設備及所處理的物料移走熱量,即需要冷卻。此外,對于間歇操作,由于不同時間段內的操作情況可能不同,因此,應按不同的時間段分別計算Q2的值,并取其最大值作為設備熱負荷的設計依據(jù)。為求出Q2,必須求出式中其它各項熱量的值 。
熱負荷制定的原則是:在具體操作條件下,火焰溫度能達到耐火材料(爐頂)所允許承受的最高溫度;格子磚達到允許的高溫而不被燒壞,整個爐役期內爐子的熱效率和產量最高。不同噸位爐子的熱負荷不同,例如100t平爐的平均熱負荷為(85~105)×106kJ/h,300t平爐的平均熱負荷為(120~140)×106kJ/h。采用高發(fā)熱值燃料(天然氣、重油)比低發(fā)熱值燃料(高爐和焦爐的混合煤氣等)的熱負荷增大10%~20%。堿性平爐比酸性平爐的平均熱負荷高10%~15%。固定式平爐的熱負荷小于傾動式平爐。老爐子的熱負荷比新爐子的大5%~20% 。
空燒熱負荷的概念是指平爐熔池內無爐料、無冶金物理化學反應時即熔池無吸熱或放熱時,為保持爐子主要是熔煉室的高溫所必須供給的熱負荷。一般補爐和出鋼期的熱負荷大致就是空燒熱負荷。此熱負荷數(shù)值,在平爐熔煉室熱平衡計算中為熔煉室熱損失與煙氣排出帶走熱量之和??諢裏嶝摵傻母拍钣兄谠诜治龈饕睙捚谌蹮捠覠崞胶獾幕A上確定該冶煉期的合理熱負荷數(shù)值 。
剛開始按照書本上的步驟一步一步計算的。設計院也是這么要求的。之后做多了,對于同一個地方相同類型的房間大致可以估算了。最終形成的設計說明書上還是要一步一步來的。
正常的,冬季室外寒冷干燥的話,室內要求濕度60%或更高的情況下是需要加濕的,這樣算出來的濕度就是負值,不很正常嗎?做法一般是加噴淋室
熱負荷的計算公式是Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6。當內能、動能、勢能的變化量可以忽略且無軸功時,輸入系統(tǒng)的熱量與離開系統(tǒng)的熱量應平衡,由此可得出傳熱設備的熱量平衡方程式為:Q1+Q2+Q3=Q4+...
為完成平爐煉鋼過程的供熱作業(yè)而制訂的制度。平爐煉鋼是高溫物理化學過程,由火焰供熱,因此可以把平爐看成為一個大型的高溫熱工設備。熱工制度是平爐的重要的操作制度之一,歷來都受到煉鋼界的重視與較多的研究。中國平爐熱工制度隨著平爐煉鋼工藝的發(fā)展也相應有很大變化。如20世紀50年代中期,平爐爐頂由硅磚改為堿性磚,60年代平爐燃料由混合煤氣或發(fā)生爐煤氣改為重油或天然氣,70年代采用爐頭富氧、爐頂吹氧強化冶煉等。這些變化的總趨勢是冶煉強度和供熱強度的增大。熱工制度是在用熱工理論綜合分析生產經驗和生產試驗測定的基礎上,根據(jù)爐子生產條件制訂的。它通常包括:平爐熱負荷,空氣過剩系數(shù),爐瞠壓力,爐頂溫度,換向間隔時間,蓄熱室溫度 。2100433B
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1、冷負荷計算 (一)外墻的冷負荷計算 通過墻體、天棚的得熱量形成的冷負荷,可按下式計算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中 K——圍護結構傳熱系數(shù), W/m2?K; F——墻體的面積, m2; β——衰減系數(shù); ν——圍護結構外側綜合溫度的波幅與內表面溫度波幅的比值為該墻體的傳熱衰 減度; τ——計算時間, h; ε——圍護結構表面受到周期為 24 小時諧性溫度波作用,溫度波傳到內表面的時 間延遲, h; τ-ε——溫度波的作用時間,即溫度波作用于圍護結構內表面的時間, h; ⊿ tε-τ——作用時刻下,圍護結構的冷負荷計算溫差,簡稱負荷溫差。 (二)窗戶的冷負荷計算 通過窗戶進入室內的得熱量有瞬變傳熱得熱和日射得熱量兩部分, 日射得熱量又 分成兩部分:直接透射到室內的太陽輻射熱 qt 和被玻璃吸收的太陽輻射熱傳向 室內的熱量 qα。 (a)窗戶瞬變傳熱得形成的冷負荷 本次工程窗戶為
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圍護結構耗 熱量 冷風滲透 耗熱量 冷風侵入 耗熱量 房間總耗 熱量 朝向 風向 修正后耗 熱量 高度 修正 面積 K ∑KA Tn T′w Tn- T′w a Q′1.j Ⅹcn Ⅹf 1+Ⅹ cn+Ⅹ f Q Ⅹg Q′1 Q′ 2 Q′3 Q′ ㎡ W/㎡℃ W/℃ ℃ ℃ ℃ W % % W % W W W W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 南外墻 4.87*3.9-2.1*2.4 13.953 0.45 18 44 1 276.2694 -15 0.85 234.829 南外窗 2.1*2.4 5.04 2 18 44 1 443.52 -15 0.85 376.992 西外墻 6.9*3.9 26.91 0.45 18 44 1 532.818 -5 0.95 506.1771 地面 7.52*4.5
燃燒熱 |
|||
燃料 |
百萬焦/千克 |
BTU/磅 |
千焦/摩爾 |
氫 |
141.6 |
61,000 |
-285.8 |
汽油 |
47.3 |
20,400 |
--- |
柴油 |
44.8 |
19,300 |
--- |
乙醇 |
29.7 |
12,800 |
-1366.8 |
丁烷 |
48.6 |
20,900 |
-2,800 |
木材 |
15 |
6,500 |
--- |
煤 |
15-27 |
8,000 - 14,000 |
--- |
天然氣 |
--- |
--- |
--- |
石墨 |
-393.5 |
空調區(qū)冷負荷是確定建筑空調送風處理過程和空調設備容量的依據(jù)之一,也是計算各個環(huán)節(jié)冷負荷的基礎。各個環(huán)節(jié)計算冷負荷中包括:空調區(qū)的計算冷負荷、空調建筑的計算冷負荷、空調系統(tǒng)的計算冷負荷和空調冷源的計算冷負荷。
空調區(qū)計算冷負荷的確定方法是:將此空調區(qū)的各分項冷負荷按各計算時刻累加,得出空調區(qū)總冷負荷逐時值的時間序列,之后找出序列中的最大值,即作為該空調區(qū)的計算冷負荷。
空調建筑的計算冷負荷應按不同情況分別確定。當空調系統(tǒng)末端裝置不能隨負荷變化而自動控制時,該空調建筑的計算冷負荷應采用同時使用的所有空調區(qū)計算冷負荷的累加值;當空調系統(tǒng)末端裝置能隨負荷變化而自動控制時,應將此空調建筑同時使用的各個空調區(qū)的總冷負荷按各計算時刻累加,得出該空調建筑總冷負荷逐時值的時間序列,之后找出序列中的最大值(綜合最大值),即作為該空調建筑的計算冷負荷。顯而易見,因為各空調房間的朝向、工作時間并不一致,它們出現(xiàn)最大冷負荷的時刻也不會一致,無室溫控制的空調系統(tǒng)簡單地將各房間最大冷負荷疊加將會導致制冷系統(tǒng)裝機冷量以及運行費用過大。
集中空調系統(tǒng)的計算冷負荷,應根據(jù)所服務的空調建筑中各分區(qū)的同時使用情況、空調系統(tǒng)類型及控制方式等各種情況不同,綜合考慮各分項負荷,經過焓濕圖分析和計算。
空調冷源的計算冷負荷,應根據(jù)所服務的各空調系統(tǒng)的同時使用情況,并考慮輸送系統(tǒng)和換熱設備的冷量損失,經計算確定。
空氣源熱泵熱水器是新型的綠色能源產業(yè),與傳統(tǒng)的燃氣、電熱水器產品相比,它不僅安全而且節(jié)能環(huán)保,即使與太陽能相比,也有明顯的優(yōu)勢。它一改傳統(tǒng)太陽能產品只依賴太陽光直射或輻射來收取能源的方式,利用設備內的冷媒從自然環(huán)境空氣中采集熱能并通過熱交換器使冷水升溫。其特點包括:
(1)高效節(jié)能:空氣源熱水器是通過大量獲取空氣中免費熱能,消耗的電能僅僅是壓縮機用來搬運空氣能源所用的能量,因此熱效率高達380%—600%,制造相同的熱水量,空氣源熱水器的使用成本只有電熱水器的1/4,燃氣熱水器的1/3,太陽能熱水器的1/2。高熱效率是空氣源熱水器最大的特點和優(yōu)勢,在能源問題成為世界問題時,這是空氣源熱水器成為“第四代熱水器”的最重要的法寶之一。
(2)綠色環(huán)保、安全可靠:空氣源熱水器獨特的使用原理,實現(xiàn)其在工作過程中徹底水電分離,從根本上杜絕漏電事故;并且由于其在使用過程中無需任何燃料輸送管道,沒有燃料泄露等引起火災、爆炸、中毒等危險;同時,空氣源熱水器在工作過程中沒有任何有毒氣體、溫室氣體和酸雨氣體排放,也沒有費熱污染。這些也成為空氣源快速發(fā)展鋪墊了寬闊的道路。
(3)全天候方便使用:空氣源熱水器由于體積相對較小,可以安裝在浴室、陽臺和外墻等處,實現(xiàn)使用的無限制性;并且空氣源熱水器由微電腦控制自動運行,無需專人職守,保證全天候熱水供應,同時結合其定時開關功能實現(xiàn)低谷用電,實現(xiàn)更節(jié)約的使用效果。