热量计算公式讲解-共8页
基本热量计算公式

基本热量计算公式基本热量计算公式可以帮助你估算你的身体每天需要多少热量来维持基本的生命活动,这个值通常被称为基础代谢率(BMR,Basal Metabolic Rate)。
有几种不同的公式可以用来计算BMR,其中最常用的是亨里-哈里斯公式和Mifflin-St Jeor公式。
这些公式的选择通常基于性别、年龄、身高和体重。
以下是两种常用的基本热量计算公式:1. 亨里-哈里斯公式:对于男性:BMR = 88.362 + (13.397 ×体重,kg) + (4.799 ×身高,cm) - (5.677 ×年龄,岁)对于女性:BMR = 447.593 + (9.247 ×体重,kg) + (3.098 ×身高,cm) - (4.330 ×年龄,岁)这些公式使用不同的常数来计算男性和女性的BMR。
2. Mifflin-St Jeor公式:对于男性:BMR = (10 ×体重,kg) + (6.25 ×身高,cm) - (5 ×年龄,岁) + 5对于女性:BMR = (10 ×体重,kg) + (6.25 ×身高,cm) - (5 ×年龄,岁) - 161这些公式也使用不同的常数来计算男性和女性的BMR。
请注意,这些公式只能估算基础代谢率(BMR),即在完全休息状态下的能量消耗。
为了计算每天总共需要的热量,你通常需要将BMR与你的活动水平相结合,例如乘以一个活动因子(通常在1.2到2.5之间),以反映你的日常活动水平。
此外,也要考虑特殊情况,如妊娠、哺乳和某些疾病,它们可能会影响热量需求。
最好的方法是在医疗专业人员的指导下计算你的热量需求,以确保获得最准确的结果,特别是如果你有特殊的健康状况或目标,如减肥或增重。
卡路里计算公式

卡路里计算公式每日所需热量和体重有关。
若要较准确计算自己的基本热量,可以采用以下的公式:性别年龄国际单位英制男性11-17岁体重(公斤)×105=基本热量(千焦耳)体重(磅)×11=基本热量(千卡)18-30岁体重(公斤)×63+2850=基本热量(千焦耳)体重(磅)×7+680=基本热量(千卡)31-60岁体重(公斤)×48+3500=基本热量(千焦耳)体重(磅)×5+830=基本热量(千卡)60岁以上体重(公斤)×56+2050=基本热量(千焦耳)体重(磅)×6+490=基本热量(千卡)女性体重(公斤)×84=基本热量(千焦耳)体重(磅)×9=基本热量(千卡)体重(公斤)×61+1880=基本热量(千焦耳)体重(磅)×6.5+450=基本热量(千卡)体重(公斤)×36+3500=基本热量(千焦耳)体重(磅)×4+830=基本热量(千卡)体重(公斤)×44+2050=基本热量(千焦耳)体重(磅)×5+600=基本热量(千卡)利用上列公式算出每天摄取热量,再从下表计规划每餐的份量,就可以有效控制体重。
要注意以上公式计算的是每人的基本所需热量,指维持生命的最基本需要如呼吸、心跳等需要的热量。
一般行动、工作或运动所消耗之热量并不计算在内。
千焦耳×0.2389=千卡(kcal) 折叠编辑本段单位换算[3]卡、千卡、大卡、卡路里、千焦都是热量单位,它们之间的换算是:1卡=1卡路里=4.186焦耳1千卡=1大卡=1000卡=1000卡路里 =4186焦耳=4.186千焦。
卡路里 (简称“卡”,缩写为"calorie")的定义为将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。
1千卡等于1000卡路里,约4186焦耳.大卡,相当于工程单位千卡/公斤(千卡),多用于营养计量和健身手册上。
热学如何计算物体的热量传递

热学如何计算物体的热量传递热学是研究热现象以及与之相关的能量转移和传递的一门学科。
当涉及到物体的热量传递时,热学提供了一些计算方法和公式来解决这个问题。
本文将介绍一些常用的热传导、热辐射和对流传热的计算方法。
一、热传导的计算热传导是指物质内部由热高处到热低处的传递过程。
有两个关键参数需要考虑:热传导率(λ)和温度梯度(ΔT)。
热传导的计算方法可以用傅里叶定律表示:Q = λ * A * ΔT / L其中,Q表示传热量,λ表示热传导率,A表示传热面积,ΔT表示温度差,L表示传热距离。
利用这个公式,我们可以计算出物体中传递的热量。
举个例子,假设有一个铁棒,长为1米,温度差为10摄氏度,横截面积为0.01平方米,热传导率为80瓦特/米·摄氏度。
那么,可以使用上述公式计算出传热量:Q = 80 * 0.01 * 10 / 1 = 8瓦特所以,该铁棒在这个条件下传递的热量为8瓦特。
二、热辐射的计算热辐射是指物体通过辐射波长范围内的能量传递热量。
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,热辐射的传热量可以通过以下公式计算:Q = ε * σ * A * (T₁^4 - T₂^4)其中,Q表示传热量,ε表示发射率,σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67 × 10^-8瓦特/米²·开尔文^4),A表示发射面积,T₁和T₂分别表示两个温度。
例如,假设一个黑色球体的表面积为1平方米,发射率为0.95,表面温度为400开尔文,周围环境温度为300开尔文。
将这些数值代入上述公式中,可以计算出传热量:Q = 0.95 * 5.67×10^-8 * 1 * (400^4 - 300^4) = 65.2瓦特因此,在这种情况下,黑色球体通过热辐射传递的热量为65.2瓦特。
三、对流传热的计算对流传热是指物质与周围介质通过流动来交换热量的过程。
对流传热的计算比较复杂,需要考虑流体的性质、速度和传热面积等参数。
热量计算公式讲解

热量计算公式讲解在生活、工作和运动中我们都需要摄取足够的热量来维持身体的正常运转。
所谓热量,是指能够产生温度变化的物质所具有的能力。
在生活中,我们常常使用热量来衡量食物的能量含量,因此掌握热量计算公式是非常重要的一项能力。
热量单位在热量计算中,我们通常使用的热量单位是卡路里(Calories,缩写为cal)。
1卡路里等于1000小卡路里(kilocalories,缩写为kcal),也等于4.184焦耳(Joules,缩写为J)。
热量计算公式食物热量计算公式对于食物的热量计算,我们需要知道食物中蛋白质、脂肪和碳水化合物的含量,以及它们所对应的热值。
根据每种营养素所提供的热值和它们的含量,我们可以计算出食物的总热量。
蛋白质热值每克蛋白质提供4千卡路里的能量。
脂肪热值每克脂肪提供9千卡路里的能量。
碳水化合物热值每克碳水化合物提供4千卡路里的能量。
食物总热量计算公式食物总热量(单位:大卡) = 蛋白质含量(克) × 4千卡路里/克 + 脂肪含量(克) × 9千卡路里/克 + 碳水化合物含量(克) × 4千卡路里/克运动热量消耗计算公式在运动中,我们也需要计算热量的消耗,以了解身体需要补充多少能量。
不同种类和强度的运动所消耗的热量不同,因此我们需要根据运动的种类、强度和时间来计算自己的热量消耗。
静态热量消耗静态的热量消耗是指我们在静止不动的状态下,身体基本代谢所需要的热量,也称为基础代谢率(BMR)。
动态热量消耗动态热量消耗是指我们在进行各种运动活动时所消耗的热量。
不同的运动活动所消耗的热量不同。
运动热量消耗计算公式运动热量消耗(单位:大卡) = 静态热量消耗(单位:大卡) × 运动係数 + 动态热量消耗(单位:大卡)其中,运动係数是指各种运动活动对静态热量消耗的促进作用系数。
运动係数的数值因运动种类、强度等而异,一般在0.9到2.5之间。
总结热量的计算在生活中非常常见,但要保证计算的准确性,需要掌握相关的热量计算公式。
热量公式计算公式热值

热量公式计算公式热值
热量公式和热值公式在物理学和工程学领域中经常用到,它们是用来描述热量转换和能量转换效率的重要工具。
以下是这两个公式的简要说明:
1. 热量公式:
热量(Q)通常表示为系统能量的变化,可以用以下公式计算:
Q = m ×c ×ΔT
其中:
- Q 表示热量(焦耳或卡路里);
- m 表示物质的质量(千克或克);
- c 表示物质的比热容(焦耳/千克·摄氏度或卡路里/克·摄氏度);
- ΔT 表示温度的变化(摄氏度)。
这个公式用于计算在给定的质量、比热容和温度变化条件下,物质吸收或放出的热量。
2. 热值公式:
热值(或称燃烧热)是指单位质量(或体积)的燃料完全燃烧时所放出的热量。
热值通常用以下公式表示:
q = Q / m
其中:
- q 表示热值(焦耳/千克或焦耳/立方米);
- Q 表示燃料完全燃烧放出的热量(焦耳);
- m 表示燃料的质量(千克)或体积(立方米)。
对于固体和液体燃料,通常使用质量来表示;对于气体燃料,则可能使用体积来表示。
热值是燃料的一个重要特性,它决定了燃料的能量密度和燃烧效率。
热量的计算和热功定律

热量的计算和热功定律热量是热力学中的重要概念,它是物体和环境之间能量传递的一种形式。
在热学中,热量的计算是非常重要的。
本文将介绍热量的计算方法以及热功定律的基本原理。
一、热量的计算热量通常用单位焦耳(J)来表示。
在物理学中,有两种常见的方法来计算热量。
1. 温度变化法根据热量传递的基本原理,当物体从一个温度变化到另一个温度时,其吸收或释放的热量可以通过以下公式计算:Q = mcΔT其中,Q表示热量(J),m表示物体的质量(kg),c表示物体的比热容(J/kg℃),ΔT表示温度的变化量(℃)。
举个例子,假设一块质量为2kg的金属板由100℃冷却到25℃,该金属的比热容为500J/kg℃。
根据上述公式,可以计算出热量的大小:Q = 2kg × 500J/kg℃ × (25℃ - 100℃) = -75,000J这表示金属板释放了75,000焦耳的热量。
2. 相变法当物体发生相变时,其吸收或释放的热量可以通过以下公式计算:Q = mL其中,Q表示热量(J),m表示物体的质量(kg),L表示物体的潜热(J/kg)。
例如,当1kg的冰从0℃融化成水,其潜热为334,000J/kg。
根据上述公式,可以计算出热量的大小:Q = 1kg × 334,000J/kg = 334,000J这表示冰释放了334,000焦耳的热量。
二、热功定律热功定律是热力学中的基本定律之一,它表明当物体从一个状态经过循环过程回到原始状态时,对外做的净功为0。
换句话说,系统内部吸收的热量等于对外做的功。
根据热功定律,可以得出以下公式:∆Q = W其中,∆Q表示系统吸收的热量(J),W表示对外做的功(J)。
这个定律对于研究热力学循环尤其重要。
在一个循环过程中,如果系统吸收的热量大于对外做的功,那么系统会增加内部能量,反之亦然。
例如,考虑一个绝热容器内的气体,它经历一个等温膨胀过程,然后通过绝热墙与外界隔绝,并进行与外界无相互作用的绝热压缩过程,最终回到原始状态。
热量计算公式

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

8.2.2 加热装置考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)KQh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数K取1.2⑴设备室体散热量Qh1=1/2K1F1(t1-t2)K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)t1:烘干室工作温度(℃)t2:环境温度(℃),取最低-10℃Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)⑵地面散热量Qh2=1/2K2F2(t1-t2)K2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)F2:地面散热面积(m2)Qh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)t:升温时间,0.5小时⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量Qh3=G1C1(t1-t2)/tG1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)C1:金属比热(Kcal/kg·℃)t:升温时间,0.5小时Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h) ⑷外部风管与热风接触金属的吸热量Qh4=G2C1(t1-t2)/tG2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)Qh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h) ⑸送排风系统中岩棉吸热量Q h5=G3C2 (t1-t2)/tG3:保温材料的重量(kg)C2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)Q h5=1500×0.16×[60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量Q h6=G4C1 (t1-t2)/tG4:送排风系统中接触金属重量(kg)Q h6=6000×0.115×[60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)⑺工件吸热量Qh7=G5C1[(t1-t2)/2]/tG5:工件重量(kg)Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.5=322000(Kcal/h)⑻烘干室内空气加热量Qh8=G6C3(t1-t2)/tG6:被加热的空气重量(kg)C3:空气比热(kcal/kg·℃)Qh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5=57053(Kcal/h)⑼补充新鲜空气加热重量Qh9=G7C3(t1-t2)G7:每0.5小时补充新鲜空气量kgQh9=6192×0.24×[60-(-10)]=104026(Kcal/h)⑽油漆材料吸热量Q h10=G8C4(t1-t2)+ G9rG8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg) C4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)G9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg) r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)Q h10=100×0.5×[60-(-10)]+30×90 =6200(Kcal/h)⑾烘干室地下部分吸热量Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/tG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)Qh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)Q h总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K=966686×1.2=1160023kcal/h8.2.2.2保温时热耗量计算Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)KQ′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.2 ⑴保温时室体散热量Q′h1=2Qh1=2×9310=18620⑵地面散热量Q′h2=2Qh2=2×15925=31850⑶工件吸热量Q′h3=G5C1[(t1-t2)/2]G5:工件重量(kg)Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}=161000(Kcal/h)⑷补充新鲜空气加热重量Q′h4=Qh9=104026⑸烘干室地下部分吸热量Q′h5=G10C5[(t1-t2)/2]G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K=407896×1.2=489475kcal/h升温时所需热量大于保温时所需热量。
- 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、"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、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)。
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5-7mH2O
5.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=425549440J
变成GJ: 425549440÷1000000000=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。
10.采暖热指标推荐值(W/㎡)
这里包括管网损失5%
11.热负荷系数:
热负荷系数=室内规定温度-室外瞬时温度/室内规定温度-地区设计最冷温度。
长春的热负荷系数=18+8.3÷18+23=0.64
12.循环泵选择推荐采用:
A:热网循环量小于200T/H时,采用一大一小循环泵,即75%一台和100%一台。
B:中型热网循环水泵:采用60%、80%、100%
C:大型热网循环水泵:采用60%、60%、100%。
目前已经有很多热力公司不采用备用泵方式,取消100%循环泵,也就是为了满足生产指标要求。
那么扬程实际是可以变化的,但为了互为备用目前我公司没有进行选扬程下降的方式,只是进行了50%、75%、100%,这些数据考虑到了入住率因素,所以和书本上讲不一样,扬程没有考虑降的原因就是互为备用,克服了扬程不同无法实现不同泵不同的并联运行,什么时候考虑扬程,考虑多少还得实际摸索进行优化扬程。
循环泵及补水泵的曲线
是生产厂家根据泵型实验取得各种数据,计算这里就不介绍了。
13.循环泵不匹配改造原则:
(1)更换水泵:查循环泵特性后重新更换
(2)更换电机:增加流量
(3)改变运行方式,改并联运行
(4)切削叶轮:改变特性曲线,不改变电负荷,增加流量
14.如何进行二次网调整其基本原则
初调节原理:供热系统流量失调的大致规律是距热源近端用户实际流量大于设计流量(一般可达设计流量的2-3倍),距热源远端热用户的流量小于设计流量(一般是设计流量的0.2-0.5倍),中端热用户实际流量大体接近设计流量。
在这种情况下,近端用户室温高于设计温度,远端用户低于设计温度。
当近端用户热得开窗户时,其实际流量一定超过设计流量的2-3倍,而当远端用户室温连10℃都不够时,其实际流量可能不够设计流量一半。
设计供回水温差越大(亦即流量越小),流量的变化对散热器热量影响越大。
(1)预定计划法:调节前,将热网上所有用户阀全部关死,然后按一定次序开启个用户阀门,在每一个热用户开启投入运行时,其流量应调整到预先计算数值。
(2)比例法:此法的基本原理是热用户系统阻力特性系数比值一定时,其流量的变化也将成比例地变化。
调节的基
本方法是:利用平衡阀测出个用户流量,计算出失调度,然后从失调度最大的区段调节起。
在调节区段里,先从最末端开始,将其流量调至该区段失调最小值,以其为参考环路,逐一调节其他用户,达到理想流量。
(3)补偿法:该方法是靠总总阀门是各用户阀门调节过程的水力失调得以补偿
(4)计算机法:该方法是借助平衡阀和配套智能仪表测定局部阻力特性系数
(5)快速简易调节法:首先由近至远依次调节各用户,是近热源端的用户实际流量为理想流量80%-85%;中端用户实际流量的85%-95%;远端为95%-100%,如果在调节过程中,有个别用户未达到预计流量,可以暂时跳过去,等待最后再单独处理。
这样的调节在20万平方米以下热网上。
我们公司目前的调节就是这种调节方式,看的是回水温度。
15.供热曲线的选择:ß=0.3,取值不一样得出结果也不一样,取值一般为0.14-0.37,Ψ=0.75或1.0,取值不一致也可以改变曲线,实际经验主要。
Ψ的改变时改变温差,实现供热曲线拐点,减少流量。
地热温度曲线:
分户温度曲线:
普通直连温度曲线:
16.管网供热能力
例子:原万通管网:2100T/H、温差45度,管径DN700。
管网供热能力=
4.186*2100*45÷1000*24*167*0.64=1014702.47=101.4702万吉焦。
如果每平方米按0.5吉焦计算,折合面积为202.94万平方米。
每天用量应根据热负荷系数而定,就是最大值*热负荷系数,热负荷系数见供热曲线表。
万通管网每天最大用量0.9493848万吉焦。
为了使用方便做了计算表,查表即可。
现在管网的流量可以根据比摩阻算出流量,目前不用考虑流量的问题,因为东部DN900管标准可供416万平方米。
流量在4629吨的情况下,温差45℃。
17.换热器的选择:、
换热器的面积:A=Q/ηβκ△tav
△tav是对数温差=△tmax-△tmin÷㏑△tmax/△tmin
η:换热器的效率
β:换热器的污垢系数0.95-0.769
κ:是换热器的传热系数:2500-4600、3000-5000w/㎡κQ:是加热器的热负荷。
选择注意事项:板片形式0.5、0.6、0.8、1.0时板换的出口管径可能发生变化,变化后如果不计算有可能造成换热器出口管径小,导致流量不够,板换压差增大,为此,厂家计算书很重要,如果注意了不会有问题,流量能满足循环泵要求,否则,循环泵流量达不到设计要求,无法满足供热需求。
具体可见板式换热器说明书。