热工计算

合集下载

57836_暖气片计算工式

57836_暖气片计算工式


A=100mm , B3=1.15
B3=1.00
散热器用挡板挡住,挡板下端留有空气孔。其高度为0.8A
B3=0.9
0.8 K=2.5△t0.239 0.6 K=3.53△t0.235 0.6 K=1.23△t
0.246
1 K=2.07△t0.14 1 K=1.3△t
0.18
1 K=1.88△t0.的组装片数修正系数 6~10 11~20 0.95 1 1.05 注:仅适用各种柱型,长翼和圆翼型不修正.
8 1.32 1.16 1.03 1.35 1.4 4.42
28 7 6.6 5.7 6 8 38.2
0.4 K=1.743△t0.28 0.5 K=2.426△t 0.5 K=2.503△t 0.5 K2.02△t
0.286 0.293
5.59 7.99 8.49 7.13 6.25 7.87 5.81 5.08 4.65
0.3069 2
备注
8.94 钢板厚1.5mm,表面涂调合漆 6.76 钢板厚1.5mm,表面涂调合漆 9.4 钢板厚1.5mm,表面涂调合漆 3.4 钢板厚1.5mm,表面涂调合漆 3.71 对应流量G=50kg/h时的工况 2.75 对应流量G=150kg/h时的工况 2.97 对应流量G=250kg/h时的工况
0.5 K=3.663△t0.16
0.271 0.302
0.5 K=2.237△t 0.5
k 钢制散热器规格及散热系数,w/m2 ·c ° 型号 钢制柱式散热器600*120 钢制板式散热器600*1000 钢制扁和散热器 单板520*1000 单板带对流片624*1000 闭式钢串片散热器 150*80 240*100 500*90 每片散热量/m 每片水容量L 每片质量/kg 工作压力/MPa 传热系数计算公式 热水热媒△t=64.5° c时k 0.15 2.75 1.151 5.55 3.15 5.72 7.44 1 4.6 4.71 5.49 1.05 1.47 2.5 2.2 18.4 15.1 27.4 10.5 17.4 30.5 0.8 K=2.489△t

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数入[W/(m.k)]: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, C),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C代替)。

导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。

传热系数K [W/( rf?K)] : 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,r),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/ rf?K,此处K可用r代替)。

传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。

热阻值R(m.k/w) :热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。

单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(r /W)。

传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。

传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(rf *K/W )围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。

(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=S /入式中:材料层厚度(m);入一材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻:R=R1+R2+----Rn= S 1/ 入1+ S 2/ 入2+----+ S n/ 入n式中: R1 、R2、---Rn —各层材料热阻(m.k/w)S 1、S 2、--- S n-各层材料厚度(m)入1、入2、---入n-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热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/( rf?K)]导热系数入[W/(m.k)]= 厚度S (m) / 热阻值R(m.k/w) 厚度S (m)= 热阻值R(m.k/w) * 导热系数入[W/(m.k)]厚度S (m)=导热系数入[W/(m.k)] / 传热系数K [W/( rf?K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度S (m)=热阻值R(m.k/w) * 导热系数入[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和入值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。

热工计算公式及参数

热工计算公式及参数

热工计算公式及参数热工计算是指通过一系列公式和参数来计算热量、功率、效率等热力学参数的过程。

热工计算在工程设计、能源管理和热力学研究等领域起着重要的作用。

本文将介绍一些常用的热工计算公式和参数。

1.热功率计算公式:热功率(Q)是表示单位时间内传输的热量的物理量。

常用的热功率计算公式如下:Q=m×c×ΔT其中,Q表示热功率,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示物体的温度变化。

2.传热系数计算公式:传热系数(k)是表示单位时间内在单位面积上传输的热量的物理量。

常用的传热系数计算公式如下:k=Q/(A×ΔT)其中,k表示传热系数,Q表示传输的热量,A表示传热面积,ΔT表示温度差。

3.热效率计算公式:热效率(η)是指燃烧设备、热交换设备或热动力系统中实际产生的热量与理论上可能产生的最大热量之比。

常用的热效率计算公式如下:η=(实际产生的热量/理论可能产生的最大热量)×100%4.压力与体积关系公式:热工系统中的工质一般按照多种状态方程进行描述,其中最常用的是理想气体状态方程:PV=nRT其中,P表示压力,V表示体积,n表示物质的摩尔数,R表示气体常数,T表示温度。

5.比容与温度关系公式:比容(v)是指单位质量的物质占据的体积。

对于理想气体,比容与温度的关系可以用热力学公式来表示:v=(R×T)/P其中,v表示比容,R表示气体常数,T表示温度,P表示压力。

6.热辐射传热计算公式:热辐射传热是指两个物体之间通过热辐射方式传输热量的过程。

常用的热辐射传热计算公式如下:Q=ε×σ×A×(T1^4-T2^4)其中,Q表示传输的热量,ε表示发射率,σ表示热辐射常数,A表示辐射面积,T1和T2分别表示两个物体的温度。

7.热导率计算公式:热导率(λ)是指单位时间内通过单位厚度、单位面积的热流量。

常用的热导率计算公式如下:λ=(Q×L)/(A×ΔT)其中,λ表示热导率,Q表示传输的热量,L表示传热路径的长度,A表示传热的面积,ΔT表示温度差。

热工计算流程

热工计算流程
民用建筑热工设计 规范 • 附录二建筑热工设 计计算公式及参数 • 内表面换热阻 0.11m^2*K/W换算 成换热系数为 9.1W/m^2*K • 外表面换热阻 0.04m^2*K/W换算 成换热系数为 25W/m^2*K 建筑门窗玻璃幕墙 热工计算规程 • 附录A 玻璃传热系 数计算方法 • 内表面换热系数为 8W/m^2*K • 外表面换热系数为 20W/m^2*K 建筑玻璃应用技术 技程 • 10.1计算环境边界 条件 • 内表面换热系数为 8W/m^2*K • 外表面换热系数为 23W/m^2*K
辐射换热系数
Hr
•自然界中的各个物体都在不停地想空间散发出辐射热,同时又在不停地吸收其他物体散 发出的辐射热,这种在物体表面之间由辐射与吸收综合作用下完成的热量传递就是辐射换 热。
线传热系数
定义:表示门窗或幕墙玻璃边缘与框的组合传热效应所产生附 加传热量的参数,简称线传热系数。 线传热系数,顾名思义,是通过框与玻璃接触,传递给玻 璃的热量散失,也就是边缘玻璃的额外热量损失。
LBNL软件计算实例
Optics
玻璃的光学分析
LBNL
Window
整窗玻璃的热工计 算及单片玻璃热工 性能计算 复杂模型的热工计 算
THERM
OPTICS
(1) 支持光谱和国际玻璃光谱数据格式; (2) 多层玻璃系统的光学热工性能计算与玻璃模拟设计; (3) 玻璃光谱曲线及颜色显示; (4) 玻璃表面温度计算及显示; (5) NFRC、ISO标准计算,玻璃更换厚度、膜层等模拟设计;
热工定义及 计算流程讲解
甘旭东
深圳市三鑫幕墙工程有限公司
内容摘要
1.热量散失的途径 2.热工计算重要参数的定义 3.线传热系数的介绍 4.LBNL软件计算计算实例 5.非透明幕墙手算方法 6.欧标、美标、国标U值区别 7.结露计算

新的热工计算范文

新的热工计算范文

新的热工计算范文
热工学是研究物体的光、热、电、声等能量交换原理的科学,是综合
性学科,也是研究热机、内燃机、空调和制冷、蒸汽动力机械等的基础。

热工的发展经历了从热力学简单原理到数值模拟复杂热工过程的发展,从单机人员编程计算到解决大规模问题的分布计算的发展,并且发展到今
天新一代热工计算。

新一代热工计算可以精确地模拟物体热能的变化,对
物体力学性能的影响有很大的帮助。

新一代热工计算包括热传导、流体动力学、弹性力学、多相物理系统
仿真等多个方面的热工计算,从而提供科学依据来评估热效率和可靠性。

新一代热工计算可以将热力学的内在规律得到精确模拟,可以对复杂
热力学系统进行复杂的计算,如多物理场耦合、多物理场和力学场耦合、
多物理场和流体热动力耦合等复杂计算,这些计算可以用于计算和模拟各
类工程、科学和技术领域里的工程设计、物理过程研究和工艺设计等,以
实现热效率和可靠性的最优化设计。

目前,解决复杂热工计算问题的新一代热工计算,更加侧重于分布式
并行计算,利用多核CPU、GPU和分布式计算集群,以提高计算效率、计
算量以及计算精度。

热工计算

热工计算

第十章传热过程与换热器计算基础§10-1 传热过程一、复合换热(Combined Heat Transfer )问题工程上的处理方法是将辐射换热量折成对流换热量来处理。

1. 求出辐射换热量Φrt A h t h h A t Ah t Ah t c r r c r c ∆∆∆∆ΦΦΦ=+=+=+=)(convection c =4. radiationr =tAh r r ∆Φ=tA h r r ∆Φ/=3. 由上式求出2. 将Φr 写成牛顿冷却定律形式r c t h h h +=二、通过平壁的传热21111h h k ++=λδh 1和h 2由前述公式来计算通过平壁的传热系数可由下式计算:* 注:这里所说的复合换热处理方法对以后的讨论完全适用。

如不特殊说明,则认为h 即为总的换热系数。

用时省去下标t ,用h表示。

二、通过圆管的传热物理问题l:为管长d i,d o:圆管内径,外径;t fi,t fo:管内、外流体温度;t wi,t wo:管内、外壁温度;h i,h o:管内、外侧复合表面传热系数;λ:管壁导热系数;:热流量。

ld h t t t t l d h i i wifi wi fi i i π1)(π-=-=Φ由分析可知:i owowi i o wo wi lnπ21-ln )-(π2d d l t t d d t t l λλ==ld h t t t t l d h o o fowo fo wo o o π1)(π-=-=经整理,可得:oo i oi i fo fi 1ln 211)(πd h d d d h t t l Q ++-=λ对外侧面积而言(即以管外侧面积为基准)的传热系数的计算式为:oi o o i o i 1ln 211h d d d d d h k ++=λ习惯上,工程计算都以管外侧面积为基准。

从热阻的角度来看,上式可以改写为:oi o i i o 1ln π2111hA d d l A h kA ++=λ若以管内侧面积为基准,则传热系数为:oio i o i i i 1ln 211d d h d dd h k ++=λ§10-2 传热的强化和隔热保温技术一、强化传热的原则和强化对流换热的手段强化换热mt k q ∆=q ↑就是强化换热∆t m ↑k ↑q ↑●增加温差,常常使不可逆损失增大●增加k ,主流例题:压缩空气在中间冷却器的管外横掠流过,h o =90W /(m 2.K)。

热工计算

热工计算

附件3:
公共建筑
热工计算书
工程名称:
设计单位:
建设单位:
计算人:
联系电话:
计算时间:
1 工程概况
注:该建筑面积应按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005确定。

2 计算依据
山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》(DBJ 14- 036-2006)
3 基本参数计算
注:1 窗墙面积比应按标准第2.0.8条规定计算;
2 建筑面积A O、建筑体积V0应按标准附录G中规定的方法进行计算。

4 规定性方法计算(条件具备可采用节能设计软件计算)
4.1 围护结构热工计算
附:外墙平均传热系数计算过程
4.2建筑采暖空调系统设备性能表
表4.2
4.3 规定性指标判定
当设计建筑的围护结构热工性能及其他指标满足标准中规定的刚性指标,采暖空调系统的设备性能系数符合标准的规定值,可直接判定该设计建筑为节能设计。

亦可采用节能设计软件直接判定。

5 性能化设计方法
当所设计建筑的围护结构某些热工性能不能满足标准中刚性指标规定时,则必须对设计建筑进行热工性能权衡判断。

5.1 动态的权衡判断
应采用节能设计软件进行全年8760小时的逐时能耗模拟计算,而且要有完整的计算书。

5.2 简化的权衡判断(条件具备时可采用节能设计软件判断)
单体建筑面积小于或等于20000m2,大于300m2,且不全面设置空气调节系统的公共建筑,可采用简化的权衡判断(稳态计算法),步骤如下:
5.2.1 传热面积计算表(设计建筑和参照建筑应分别列表计算)
2
5.2.2 围护结构热工性能简化权衡判断计算表。

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]: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)。

导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。

传热系数K [W/(㎡?K)]: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)。

传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。

热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。

单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。

传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。

传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。

(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热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④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(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蓝光公馆1881底板混凝土
热 工 计 算 报 告
6868
分别为粉煤灰、矿粉的用量(kg) ;
F ++4.2
一、混凝土配合比及参数
T T 式中——=
(W Gt c W ++K t w S =
——(p s S )
二、混凝土拌合物的理论温度:770
+
+—335×G ++21×21)
322
+77021)1017×184+0.9+(
××21× 4.2+1017
+(322+1017(×68
)
×21)+200.5%×—+
4.2+0.9
31 4.24.5%×770+
(×W +0.932235+T =
2.1+31
)31)
×)
1017
p g G )
+
×4.5%770×184++((0.5%—1017+
1017K (+S 4.2St c C +0.9+—Ct c p s St s b ()p g Gt g +℃
C ×( 4.5%×770×4.2××770————16.8分别为水、水泥的用量(kg) ;分别为砂子、石子的用量(kg) ;T ——F 、K
W 、C S 、G p s S ×184
G +F 0.5%+×)+p g G Kt c )0.9Ft c ++4、粉煤灰为成都博磊Ⅰ级粉煤灰,其细度、烧失量、需水量比及活性指数均达到标准要求;原材情况:1、水泥为都江堰拉发基P.O42.5水泥 ,3d 水化热为267KJ/kg ,7d 水化热为288KJ/kg ;
+
×
(5、膨胀剂为成都幕湖Saho-F/FS-P ;各项检测指标均符合标准要求;6、外加剂为四川吉龙生产的FDN-20缓凝高效减水剂;7、拌合水为地下井水,其水温为12-20℃。

2、砂子为广汉机制Ⅱ区中砂,各项检测指标均符合标准要求;
3、石子为新津5-31.5mm 连续级配碎石,各项检测指标均符合标准要求;
B 拌合时混凝土拌合物的温度(℃);+210.9
......T 1=×—⑤T 2=
19.7℃
当用手推车时,a=0.50
五、因模板和钢筋吸收热量的影响,混凝土浇筑成型完成后的温度:C m T 3=24.0
②④当用混凝土搅拌车输送时,a=0.25当用开敞式大型自卸汽车时,a=0.20当用开敞式小型自卸汽车时,a=0.30③当用封闭式自卸汽车时,a=0.1①T 2=18.6—)
1)(18.6×T 2=T 1—T 1=
18.6式中当集料温度≤0℃时,水的b=2.1,B=335;
分别为砂、石的含水率(%);当集料温度>0℃时,水的b=4.2,B=0;P s 、P g b 、B
——比热及溶解热。

=—(
三、混凝土拌合物的出机温度:)

T T d T 1T 3=G n C n C n G m at +
t
——2400×G n +×19.7
混凝土拌合物运转次数;T a
+G m 混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间(h );
——四、混凝土拌合物经运输到浇筑后的温度:搅拌机棚内的温度(℃)。

(0.25T 21.0×32.0+C m
500×0.482453×1.0
500
T 3=
20.4℃
×0.48
+
a ——温度损失系数(h -1);T a ——室外环境温度(℃);—
16.8T
16.8—0.160.16—(×0.7+0.032×()式中T 2——混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃);
T d ×0.032n
T a )
T 1
——)
混凝土拌合物的温度(℃);混凝土拌合物出机温度(℃);
n ——28.0×T T 1————℃
(
..中铁·四川宝创建材有限公司技术部
负指数函数 。

t
m ——热影响系数,其中普硅m=0.43+0.0018Q 0 ;混凝土的容重kg/m 3;
γγ混凝土绝热温度;
二○一○年五月十四日
——水泥水化热升温龄期,取3天;
七、混凝土内部预计最高温度(不考虑散热系数)e -
——T max =℃
20.4T max T max =60.7
+每立方米混凝土中水泥实际用量kg/m 3;
每千克水泥水化热J/kg ;
混凝土的比热,取0.96×1000J/(kg.℃);
40.2T 热Q 0——C =T 3+————T 热=
40.2
——式中T 热——W Q 0
(
T 热=W 六、混凝土的绝热温升:钢模板、钢筋的温度,即当时大气温度(℃)。

C m 混凝土在钢模板和钢筋吸收热量后的温度(℃);
——G n 式中T 3G m 1m 3混凝土的重量(kg );C n 混凝土比热,取1.0kg/(kg.K);
————————与1m3混凝土相接触的钢模和钢筋的总重量;——钢材比热、取0.48kg/(kg.K);
T a —e
-mt
—e
T 热=322
×
2400×)
-0.97×3
960
)
1C
×(1288000。

相关文档
最新文档