传热系数计算的公式

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传热系数计算公式.doc

传热系数计算公式.doc

一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。

传热-传热系数

传热-传热系数

(3)若为金属薄管,清洁流体
111
重点
K o i
计算
A、管内、外对流传热系数分别为50W/(m2.K) 、1000W/(m2.K) 忽略管壁热阻和污垢热阻,计算总传热系数。 47.6 B、管内、外对流传热系数分别为100W/(m2.K) 、1000W/(m2.K) 忽略管壁热阻和污垢热阻,计算总传热系数。 90.9 C、管内、外对流传热系数分别为50W/(m2.K) 、2000W/(m2.K) 忽略管壁热阻和污垢热阻,计算总传热系数。 48.8
式中,K — 总传热系数,W/(m2·K)
注意: K 与 A 对应,选Ai、Am 或 A0
工程上习惯以管外表面积作为计算的传热面积,即取 A = A0
1 1 1 KodAo 0dA0 dAm idAi
同乘 dAo
1 1 do do K0 0 dm idi
4、污垢热阻
实际计算热阻应包括壁两侧污垢热阻:
六、工业热源与冷源
1)工业上传热过程有3种情况 1、一种工艺流体被加热或沸腾,另一侧使用外来
工业热源,热源温度应高于工艺流体出口温度 2、一种工艺流体被冷却或者冷凝,另一侧使用外
来工业冷源,冷源温度低于工艺流体的出口温度 3、需要冷却的高温工艺流体同需要加热的低温工
艺流体之间进行换热,节约外来热源与冷源降低 成本。
6、 壁温计算
管壁较薄,忽略其热阻,稳态传热:
q T tw
1
o
Rso
tw t
1
i
Rsi
结论:壁温接近对流传热系数大的一侧流体温度
五、计算示例与分析
例 4-12(设计型计算) 例 4-13 (操作型计算,试差) 例 4-14 (操作型计算)
例 4-12

导热系数、传热系数(热阻值R、导热系数λ、修正系数、厚度

导热系数、传热系数(热阻值R、导热系数λ、修正系数、厚度

导热系数、传热系数(热阻值R、导热系数λ、修正系数、厚度导热系数: 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表⾯的温差为1度(K,℃),在1⼩时内,通过1平⽅⽶⾯积传递的热量,单位为⽡/⽶·度(W/m·K,此处的K可⽤℃代替)。

传热系数: 传热系数以往称总传热系数。

国家现⾏标准规范统⼀定名为传热系数。

传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空⽓温差为1度(K,℃),1⼩时内通过1平⽅⽶⾯积传递的热量,单位是⽡/平⽅⽶·度(W/㎡·K,此处K可⽤℃代替)。

(节能)热⼯计算:1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻:R=δ/λ 式中:δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表⾯换热阻(m.k/w)(⼀般取0.11) Re —外表⾯换热阻(m.k/w)(⼀般取0.04) R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中: Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)] Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)] Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)] Fp—外墙主体部位的⾯积 Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的⾯积4、单⼀材料热⼯计算运算式 ①厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]②热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡·K)]③厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡·K)]5、围护结构设计厚度的计算 厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数R值和U值是⽤于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。

热传递热量计算公式

热传递热量计算公式

热传递热量计算公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:热传递是热力学中非常重要的一个概念,热传递热量计算公式是用来计算热力系统中热量传递的过程中所涉及到的热量变化。

在工程和实际生活中,热传递计算是非常常见的,比如在设计暖气系统、空调系统、制冷系统等领域都需要进行热传递计算,以确保系统能够正常工作,并且达到设计要求。

热传递热量计算公式的形式有很多种,根据不同的情况和假设条件可以采用不同的计算方法。

但是在大多数情况下,我们可以使用如下的公式来计算热量的传递:q = hA\Delta Tq表示传递的热量,单位为热量单位(焦耳,卡路里等);h表示传热系数,单位为热传导系数(W/m2·K);A表示传热面积,单位为平方米;\Delta T表示传热过程中介质的温度差,单位为摄氏度。

这个公式简单易懂,但是需要注意的是,在实际应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的传热系数和传热面积,并且需要考虑各种传热过程中可能存在的复杂性因素。

传热系数h是表示传热介质(比如空气、水等)的传热性能好坏的参数,传热系数越大,传热速度也就越快。

传热系数的大小会受到介质性质、流动状态、传热表面形状等因素的影响。

一般情况下,我们可以根据实验数据或者相关资料来确定传热系数的数值。

传热面积A是传热器或者传热器的传热表面的面积,一般来说,传热面积越大,传热效果也就越好。

在设计传热系统时,我们需要根据具体情况来确定传热面积。

传热温度差\Delta T是指传热过程中介质之间的温度差异。

传热过程中,温度差越大,热量传递的速度也就越快。

除了上述的简单传热公式,还有一些其他的传热计算公式,比如换热器的传热公式、复杂流体传热的计算公式等。

这些公式在实际应用中都有着重要的作用,可以帮助我们更好的理解和控制热传递过程。

热传递热量计算公式是热传递工程和热力学中非常重要的内容,它可以帮助我们更好的理解热传递过程,并且在实际应用中有着重要的作用。

希望大家可以通过学习和掌握这些重要的公式,更好的应用于工程实践中,为社会发展做出贡献。

外窗传热系数计算公式

外窗传热系数计算公式

外窗传热系数计算公式
外窗的传热系数(U值)可以通过以下公式来计算:
U = 1 / (R1 + R2 + R3)。

其中,R1代表玻璃的热阻,R2代表窗框的热阻,R3代表玻璃与窗框之间的空气层的热阻。

玻璃的热阻(R1)可以通过玻璃的导热系数(λ)和玻璃厚度(d)来计算:
R1 = d / λ。

窗框的热阻(R2)可以通过窗框的导热系数(λ)和窗框的厚度(d)来计算:
R2 = d / λ。

玻璃与窗框之间的空气层的热阻(R3)可以通过空气层的厚度(d)来计算:
R3 = 0.17 / d.
将以上三个热阻代入第一个公式中,就可以得到外窗的传热系数(U值)。

这个公式可以帮助我们评估外窗的隔热性能,指导我们在选择外窗材料和设计外窗结构时做出合理的决策。

同时,它也是建筑节能设计中重要的参数之一,有助于提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗。

(完整版)传热系数公式

(完整版)传热系数公式

围护结构平均传热系数计算公式标签:围护结构热阻的计算围护结构的传热阻围护结构传热系数计算一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R 0=Ri+R+Re式中: Ri—内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R式中: R—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算K m =(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3)/( Fp+ Fb1+Fb2+Fb3)式中: K m —外墙的平均传热系数[W/(m 2.k )] K p —外墙主体部位传热系数[W/(m 2.k )] K b1、K b2、K b3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2.k )] F p —外墙主体部位的面积 F b1、F b2、F b3—外墙周边热桥部位的面积传热系数=1/(1/导热系数/材料厚度)+0.15。

供暖每平米耗热量计算公式

供暖每平米耗热量计算公式

供暖每平米耗热量计算公式在冬季寒冷的天气里,供暖是人们生活中不可或缺的一部分。

而要确保供暖效果,就需要对供暖每平米耗热量进行计算。

供暖每平米耗热量是指在一定温度条件下,单位面积的建筑物所需的热量,通常以千焦或千瓦时为单位。

通过合理计算供暖每平米耗热量,可以为供暖系统的设计和运行提供重要的参考依据。

供暖每平米耗热量的计算公式一般为,Q=U×A×ΔT,其中Q为供暖每平米耗热量,U为传热系数,A为建筑物的外墙面积,ΔT为室内外温差。

下面将详细介绍这些参数的含义和计算方法。

首先是传热系数U。

传热系数是指单位时间内,单位面积上的热量传递量与温度差之比。

传热系数的大小取决于建筑物的材料和结构,通常由建筑设计规范或相关标准提供。

在实际计算中,可以根据建筑物的具体情况确定传热系数的数值。

其次是建筑物的外墙面积A。

建筑物的外墙面积是指建筑物外墙的总面积,包括墙体、窗户、门等。

在计算供暖每平米耗热量时,需要将建筑物外墙的总面积考虑在内,以确保供暖系统能够充分覆盖整个建筑物的热量需求。

最后是室内外温差ΔT。

室内外温差是指室内温度与室外温度之间的差值。

室内外温差的大小直接影响着供暖系统的工作负荷,温差越大,建筑物所需的供暖每平米耗热量就越大。

在实际计算中,需要根据当地的气候条件和建筑物的隔热性能确定室内外温差的数值。

通过上述公式和参数的计算,可以得到建筑物的供暖每平米耗热量。

在实际应用中,还需要根据建筑物的使用功能、居住人数、供暖设备的热效率等因素进行综合考虑,以确定最终的供暖设计方案。

除了以上介绍的基本计算公式外,还有一些特殊情况需要额外考虑。

例如,对于有地暖系统的建筑物,需要考虑地暖系统的散热面积和散热能力;对于有玻璃幕墙的建筑物,需要考虑玻璃的隔热性能和日射热量的影响等。

因此,在实际计算中,需要根据建筑物的具体情况进行综合分析,以确保供暖系统的设计和运行达到最佳效果。

总之,供暖每平米耗热量的计算是供暖系统设计和运行中的重要环节。

建筑节能计算公式(传热系数)!

建筑节能计算公式(传热系数)!

一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)] –查住宅或共建节能规范
多层结构热阻(等于各层材料热阻之和或者是各层材料厚度与导入系数的积之和)
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn
式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)
δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]
2、围护结构的传热阻(等于内表面换热阻和外表面换热阻之和,再加上围护结构热阻)R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)
Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)
R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。

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传热系数计算的公式
传热系数是描述热量传递效果的一个重要参数,它反映了物体对热量传递的阻碍程度。

在热传导、对流和辐射等传热过程中,传热系数起着至关重要的作用。

热传导是物体内部分子之间的热量传递。

传热系数是描述热传导的重要参数之一。

热传导过程中,传热系数与物体的导热性能有关,导热性能越好,传热系数越大。

对于均匀材料,传热系数可以用Fourier定律来表示。

Fourier定律指出,单位时间内通过单位面积的热量传递量与温度梯度成正比,比例系数就是传热系数。

传热系数的单位是W/(m·K)。

对流是物体表面与流体之间的热量传递。

传热系数是描述对流的重要参数之一。

对流传热过程中,传热系数与流体的传热特性有关,流体传热特性越好,传热系数越大。

对于定常状态下的对流传热,传热系数可以用牛顿冷却定律来表示。

牛顿冷却定律指出,单位时间内通过单位面积的热量传递量与温度差成正比,比例系数就是传热系数。

传热系数的单位是W/(m²·K)。

辐射是物体表面通过电磁辐射的方式传递热量。

传热系数是描述辐射的重要参数之一。

辐射传热过程中,传热系数与物体表面的辐射特性有关,表面辐射特性越好,传热系数越大。

对于黑体辐射,传热系数可以用斯特藩-玻尔兹曼定律来表示。

斯特藩-玻尔兹曼定
律指出,单位时间内通过单位面积的热量传递量与温度的四次方成正比,比例系数就是传热系数。

传热系数的单位是W/(m²·K⁴)。

传热系数的计算方法因传热方式而异。

对于热传导,可以通过测量传热速率和温度梯度来计算传热系数。

对于对流和辐射,可以通过实验方法或理论模型来计算传热系数。

对流传热系数的计算需要考虑流体的性质、流速和流动形式等因素;辐射传热系数的计算需要考虑物体表面的辐射特性和辐射介质的吸收、反射和透射等因素。

传热系数的准确计算对于热传递过程的分析和工程设计具有重要意义。

传热系数的大小直接影响热传递速率和能量转换效率。

在工程实践中,我们常常需要根据传热系数来选择合适的材料和优化热交换器的结构,以提高热传递效果。

因此,准确计算和控制传热系数是工程领域的一个重要研究方向。

传热系数是描述热量传递效果的一个重要参数,它反映了物体对热量传递的阻碍程度。

在热传导、对流和辐射等传热过程中,传热系数的计算方法各有差异,但都与物体的传热特性密切相关。

准确计算和控制传热系数对于热传递过程的分析和工程设计具有重要意义。

通过对传热系数的深入研究,可以提高热传递效率,优化热交换器的设计,实现能源的高效利用。

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