热负荷,热效率计算(加强版)(燃气灶具)

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插入法计算燃气灶具热效率的方法

插入法计算燃气灶具热效率的方法

插入法计算燃气灶具热效率的方法摘要:分析现行国家标准《家用燃气灶具》(GB 16410—1996)与新国家标准《家用燃气灶具》(GB 16410—××××)的征求意见稿、送审稿以及其他文献中关于插入法计算燃气灶具热效率的公式,通过实例计算比较各公式计算结果的准确性。

关键词:燃气灶具;热效率;热负荷;锅直径;加热水量;插入法Application of Insertion Method to Calculate Thermal Efficiency of GasCookingAppliancesZHANG JianAbstract:The insertion method formulas for calculating the thermal efficiency of gas cooking appliances in the current national standard Domestic Gas Cooking Appliances (GB 16410-1996),in the draft for comments and examination of new national standard Domestic Gas Cooking Appliances (GB 16410-××××) and in other documents are analyzed,and the accuracy of calculation results by the different formulas is compared by means of example calculation.Key words:gas cooking appliances;thermal efficiency;heat load;pot diameter;heating water quantity;insertion method随着我国国民经济的不断发展和社会的不断进步,以及人民生活水平的不断提高,人们对作为生活必需品之一的家用燃气灶具的性能要求也越来越高。

燃煤锅炉的热效率热效率计算

燃煤锅炉的热效率热效率计算

燃煤锅炉的热效率热效率计算根据《关于发展热电联产的规定》(计基础〔2000 〕1268 号)文件,热效率= (供热量+供电量X3600千焦/千瓦时)/ (燃料总消耗量M然料单位低位热值)X100%,供热量就是热力产品(热水、蒸汽)根据供热流量、压力、温度的参数进行焓值计算后得出的焦耳热值当量年度产量,加上年发电量换算成焦耳热值当量(kWh 乘以3600),二者的和就是热电厂年产品总量(电+热)。

分母是热电厂的燃料消耗,如果是燃煤电厂,就用所耗煤种的低位热值(可以查到)*年耗煤吨量;如果是燃气电厂,就用天然气的热值*年耗气量。

电厂出口的总产品热值比上输入的各种一次能源消耗热值,就是热效率。

如何求解热效率当前,能源日逐紧张。

如何节能,如何提高能源的利用效率已是摆在人们面前的一个突出而现实的问题。

热效率的计算也成为中考热点问题。

如何求解热效率,下面通过一些典例进行分析归纳。

一、燃具的效率例1、小明学习了热学的有关知识后,他想估算一下自己家煤炉的效率是多少。

于是小明仔细记录了他家每天烧水、煮饭、炒菜需要的时间,并把它折算成了烧水的时间,相当于每天将30Kg20 C的水烧开。

小明家实际平均每天需要烧4块蜂窝煤,按每块蜂窝煤含煤0.5 Kg算,他家每天实际用煤2Kg •普通煤的热值为3 X10 7 J/Kg,则他家煤炉的效率是多少?[分析与解]:煤炉烧水,化学能转化为内能,水吸收的热量是有用能量,完全燃烧煤所放出的热量是总的能量。

煤炉的效率可用n =Q有用/ Q总X100% = cmi A t/m'q X00%计算。

Q 有用=cm A t=4.2 X 103 X 30 X (100)J=1.008 107JQ 总=mq = 2 X3 X107J = 6 X107Jn= Q 有用/Q 总X10 0%= 1.008 >107J/6X107J = 16.8 %二热机的效率例2、小兵同学想知道一辆小汽车的实际效率是多少。

燃气锅炉效率计算

燃气锅炉效率计算

燃气锅炉效率计算
燃气锅炉效率计算公式是:η=Q1/BQDWy100(%)。

即:热效率=获得的热量(热水温度水量)/消耗的热能(燃气热值燃气消耗量)。

其中,Q1表示锅炉有效热,B表示燃料的消耗量,QDWy表示燃料的应用基低位发热量,其中Q表示燃料的发热量。

锅炉是一个换热装置,把电能、燃料、太阳能等转换为可直接利用的热能,既然是换热,就存在效率,锅炉功率都是建立在额定的锅炉效率基础上的。

而锅炉的效率是指锅炉在使用过程中利用燃料所释放的热量与总热量(理论燃料热量)的比值,即实际热量利用的比率,它可以反映锅炉对能源的利用效率。

关于提高燃气灶的热效率分析

关于提高燃气灶的热效率分析

关于提高燃气灶的热效率分析关于提高燃气灶的热效率分析如何在保证燃烧烟气中有害气体不超标的前提下提高燃气灶的热效率,是值得研究、探讨的。

本文将从分析燃气灶热损失入手,推导出燃气灶锅底面燃气的热交换损失计算公式,并对火焰分布不同的燃烧器其锅底面燃气的热交换损失进行计算、分析;通过如何减少热交换损失及如何减少传热损失,对燃气灶的节能措施进行探讨。

一、燃气灶的主要热损失燃气灶的热损失可以分为以下几种类型:1、锅底面燃气的热交换损失本文所讲的锅底面燃气的热交换损失,是指燃气灶燃烧时,火焰不能完全与锅底面接触所产生的热损失;它的大小主要以火焰与锅底面的接触面积来判断。

目前,家用燃气灶所使用的燃气阀,是通过对单个喷嘴或多个喷嘴燃气流量的控制,对火焰大小进行控制、调节;尤以双喷嘴燃气阀最为广泛使用。

燃气灶在燃烧时多为双环或多环火焰;中心火焰的热流量一般仅占燃烧器热流量的10~20%左右(台式灶:16~20%左右,嵌入式灶:10~16%左右)。

中心火热流量的大小,主要受燃烧器二次空气补给的限制;中心火热流量过大,燃烧烟气中的有害气体则可能超标。

嵌入式燃气灶中心火的热流量普遍比台式燃气灶要小,主要是由于嵌入式燃气灶中心火的空气补给比台式燃气灶要困难,为保证燃烧烟气中的有害气体不超标,只得减少中心火的热流量,这实属迫不得已之举。

用尖底锅炒菜时可以直观地看到,由于中心火热流量小,外圈火热流量大,油在尖底锅中,首先在外圈火加热范围处(油面外圈)产生沸腾、油烟。

中心火热流量小,意味着燃气灶在使用过程中,只有少部分燃气在靠近锅底中心部位燃烧,而大部分燃气则不是靠近锅底中心部位燃烧;也就是说,大部分燃气燃烧时离锅底中心有相当的距离,燃气的大部分热能并未在这个范围内被充分利用。

正因为如此,本文特将火焰与锅底面的接触程度作为判定燃气灶燃烧时燃气热损失的一项重要指标。

2、热能流失损失燃气灶的热能流失损失,是指燃气未充分参与热交换所造成的热损失。

加热效率计算公式物理

加热效率计算公式物理

加热效率计算公式物理加热效率是指加热过程中所产生的热量与实际所消耗的能量之间的比值。

在工业生产和生活中,我们经常会使用各种加热设备,如煤气炉、电热器、空调等。

了解加热效率的计算公式对于节约能源、提高能源利用效率具有重要的意义。

计算加热效率的公式如下所示:加热效率(%)= 加热系统所产生的热量 / 加热系统所消耗的能量× 100%在这个公式中,加热系统所产生的热量是指在加热过程中释放到环境中的热量。

而加热系统所消耗的能量是指在加热过程中所需要的能源。

在实际应用中,我们可以通过测量加热系统所产生的热量和消耗的能量来计算加热效率。

通常情况下,加热系统所产生的热量可以通过测量设备的温度变化来估算,而加热系统所消耗的能量可以通过电表或者燃气表来测量。

为了提高加热效率,我们可以采取一些措施。

首先,选择高效能的加热设备是非常重要的。

比如,使用能源利用率高的电热器和空调,可以有效地提高加热效率。

其次,合理调节加热设备的工作温度,避免过高或过低的温度,可以保证加热过程的效率。

此外,加强设备的维护保养,保持设备的清洁和正常工作状态,也能提高加热效率。

在日常生活中,我们还可以通过减少能量的浪费来提高加热效率。

比如,在冬季使用暖气时,我们可以通过在房间内增加隔热层或使用窗帘来减少热量的散失,从而提高加热效率。

另外,我们还可以合理利用自然能源,如太阳能、地热能等,来代替传统的能源形式,以降低能源消耗。

总之,了解加热效率的计算公式对于节约能源、提高能源利用效率非常重要。

通过选择高效能的加热设备、合理调节工作温度、加强设备维护保养以及减少能量的浪费,我们可以有效地提高加热效率,实现节约能源的目标。

同时,加热效率的计算公式也为我们提供了一种评估加热系统性能的方法,从而指导改进加热系统和提高能源利用效率的工作。

燃气锅炉负荷计算

燃气锅炉负荷计算

燃气锅炉负荷计算燃气锅炉负荷计算是指根据特定的条件和参数,确定锅炉的热负荷大小。

热负荷是指锅炉在一定时间内所需供热的能量,通常以热量单位表示。

燃气锅炉负荷计算的准确性直接影响到锅炉的工作效率和使用成本,因此具有重要的实际意义。

燃气锅炉负荷计算的基本原理是根据供热系统的需求量、环境温度、供热水温度和锅炉的热效率等参数进行综合计算。

下面将从需求量、环境温度、供热水温度和热效率四个方面详细介绍燃气锅炉负荷计算的方法。

首先是需求量的计算。

需求量是指供热系统在一定时间内所需供热的能量。

一般来说,需求量与供热面积、供热方式和室内温度等因素有关。

常见的供热方式有暖气和热水供暖两种,对应的需求量计算方法也有所不同。

暖气供暖的需求量计算可采用单位面积供热能力和供热面积的乘积,而热水供暖的需求量计算则需要考虑到每天的热水使用量。

其次是环境温度的计算。

环境温度是指锅炉周围的室外温度,它对锅炉的负荷大小有直接影响。

一般来说,环境温度越低,锅炉的负荷越大。

环境温度的计算可以通过气象数据或现场测量获得。

再次是供热水温度的计算。

供热水温度是指锅炉所供应的热水的温度。

不同的供热方式对应不同的供热水温度要求,例如暖气供暖通常要求供热水温度在60℃左右,而热水供暖则要求供热水温度在40℃至50℃之间。

供热水温度的计算需要考虑到室内温度要求和供热方式的特点。

最后是热效率的计算。

热效率是指锅炉将燃料转化为热能的能力,它是衡量锅炉能源利用效率的重要指标。

热效率的计算需要考虑到燃料的热值和锅炉的热损失。

常见的燃气锅炉热效率在80%至90%之间。

综合考虑以上四个因素,可以得出燃气锅炉的负荷计算公式。

例如,暖气供暖的负荷计算公式可以表示为:负荷 = 需求量× (供热水温度 - 环境温度) / 热效率需要注意的是,燃气锅炉负荷计算只是一个理论值,实际应用时还需要考虑到锅炉的额定功率和实际运行情况。

锅炉的额定功率应能满足最大负荷时的供热需求,同时还要考虑到锅炉的安全性和经济性。

家用燃气灶具能源效率测量不确定度评定

家用燃气灶具能源效率测量不确定度评定

家用燃气灶具能源效率测量不确定度评定摘要:随着人们生活水平的提升,家用燃气灶具作为日常生活中必不可少的厨房用具,其使用性能和安全性受到了越来越多的关注。

而其使用的燃气是十分重要的能源之一,因此家用灶的节能性亦是近年来大家关注的重点。

在热效率检测时,测量不确定度也是检测结果的一部分,它表征赋予了被测量值的分散性,反映测量结果的可信性和有效性。

围绕《家用燃气灶具》标准更新前后的家用燃气灶具产品质量发展状况,对产品的质量特点、性能水平进行分析,为技术人员掌握家用燃气灶具行业产品现状提供资料。

关键词:家用燃气灶具;能源效率测量;不确定度评定引言家用燃气灶具产品是人们生活当中常用的一种厨房烹饪器具,热效率性能是产品品质的重要评价指标之一。

家用燃气灶具测试系统中应用了湿式气体流量计、铂热电阻温度计、压力(差压)变送器、大气压力(绝压)变送器、电子秤等计量器具,其能对测试过程中的燃气消耗量、燃气温度、环境温度、水的温度、燃气压力、大气压力、水的质量等参数进行自动采集。

家用燃气灶热效率的检测工作极其繁琐、耗时长、工作效率低,试验过程需要频繁称量水、换水锅、搅拌等操作,使得现行标准方法不易实现自动化检测。

实测折算热负荷、热效率是家用燃气灶具重要的技术指标,因此,有必要对这两个参数的不确定度进行评定。

1评定实测折算热负荷的不确定度1.1da为基准状态下干试验气的相对密度;dmg为基准状态下干设计气的相对密度;pamb为试验时大气压力,单位为kPa;ps为设计时使用的额定燃气供气压力,单位为kPa;pm为试验时燃气流量计内的燃气压力,单位为kPa;pg为试验时灶具前的燃气压力,单位为kPa;tg为试验时燃气流量计内的燃气温度,单位为℃;S为在tg时的饱和水蒸气压力,单位为kPa;0.622为理想状态下水蒸气的相对密度。

1.2合成相对标准不确定度根据10次实测折算热负荷单独测量结果,利用贝塞尔公式求得A类相对标准不确定度uArel,对各个测量标准器的最大允许误差进行分析得到B类相对标准不确定度uBrel,最后,根据下式求得实测折算热负荷的相对标准不确定度为:urel(Φ)=u2Arel(Φ)+u2Brel(Φ)=1.05%2热效率测量不确定的评定2.1不确定度评定原理JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》指出测量不确定度由若干分量组成。

灶具热负荷、热效率、CO计算表001

灶具热负荷、热效率、CO计算表001

5880.2 6211.0 6558.0 6922.0 7303.0 7702.0
5912.6 6245.0 6594.0 6959.0 7342.0 7743.0
单位水重m水
22.8 1.6863
加热温差△t 试验气低热值Qd
燃气的初始值 燃气的终止值
耗气量△v
CO
O2
实测折算热流量1φ 实测折算热流量2φ 热效率η 烟气中CO含量(左) 烟气中CO含量(右) 实测热流量1φ
喷嘴系数μ 喷嘴直径d 单个喷嘴设计热流量1φ
设计热流量2φ
热流量kW 额定热负荷kW
7
1001.9 1008.8 1015.8 1022.7 1029.8 1036.8 1043.9 1051.1
8
1072.8 1081.1 1087.5 1094.9 1102.4 1109.9 1117.4 1125.0
9
1148.1 1155.8 1163.7 1171.5 1179.5 1187.4 1195.4 1203.5
3825.8
4054.1 4294.2 4546.5 4838.8 5091.0 5382.1
3848.1
4077.6 4318.9 4572.4 4866.2 5118.6 5412.3
3870.0
4100.9 4343.6 4598.5 4893.7 5147.3 5442.4
3893.1
4124.8 4368.6 4624.7 4921.3 5176.2 5473.2
39 6997.0 7034.0 7072.0 7110.0 7148.0 7187.0 7225.0 7264.0
40 7381.0 7420.0 7460.0 7500.0 7540.0 7580.0 7621.0 7661.0
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