经济厚度法

合集下载

关于设备与管道保温热损失及经济厚度的计算与讨论

关于设备与管道保温热损失及经济厚度的计算与讨论

关于设备与管道保温热损失及经济厚度的计算与讨论
一、关于设备与管道保温热损失
1、设备与管道的保温厚度是由不同的因素决定的,主要有热损失和经济厚度。

2、在计算热损失时,首先需要考虑材料的特性,如导热系数、温度差等,以及环境条件,如温度、湿度等;其次,要根据设备或管道的构造结构,计算出保温材料的厚度。

3、根据设备或管道的温度等属性,计算出热损失,并根据热损失分析出所需要的保温厚度。

4、对于大型设备和管道,因热损失比较大,需要采用厚度较大的保温材料,以保证设备和管道的正常运行,也可以提高保温效率。

二、关于经济厚度
1、经济厚度是指在保证设备和管道正常运行的情况下,采用最低厚度的保温材料,以降低保温成本。

2、在计算经济厚度时,需要考虑材料的价格、安装费用、维护费用等。

3、一般来说,经济厚度的计算需要考虑设备或管道使用寿命、热损耗以及材料价格等因素,以达到最优的经济效益。

4、在经济厚度的选择上,应该注意与热损失的平衡,以确保设备和管道的正常运行,同时降低保温成本。

三、结论
设备与管道保温热损失及经济厚度的计算是由热损失和经济厚度共同决定的。

在考虑到材料特性、环境条件、使用寿命、热损耗以及材料价格等因素的情况下,应当根据设备或管道的实际情况,选择合适的保温厚度,以保证设备和管道的正常运行,并尽可能降低保温成本。

保温层经济厚度的确定

保温层经济厚度的确定

保温层经济厚度的确定于 明济南大学化学系 济南 250002摘要 将传热方程与经济核算相结合 ,导出了单层和双层保温层经济厚度的计算公式 ,介绍了有关参数 的确定方法 ,对于合理选择绝热材料和确定保温层的厚度具有重要意义 。

关键词 保温层 经济厚度 经济核算 绝热材料 费用1 前 言保温层厚度按计算方法分为经济厚度 、允许热(冷) 损失下保温厚度和防结 露 、烫 伤 厚 度 等 多 种 。

在没有特殊要求的情况下 ,应采用经济厚度 ,对长距 离管路和大型设备尤其如此 ; 只有在经济厚度无法 达到工艺要求时 ,才考虑采用其它方法确定保温层 厚度 。

经济厚度是指管路或设备采用保温层后 ,年 热损失费用与保温工程投资费的年分摊费用之和最 小时的保温层厚度 。

确定经济厚度不仅需考虑传热 影响因素 ,还需考虑热能价格 、保温材料价格以及偿 还利息等 。

目前文献资料中仅介绍了单层保温层经济厚度 的近似计算法 , 没 有 涉 及 双 层 保 温 层 的 计 算 问 题 。

实际上由于绝热材料在价格 、强度 、耐温性能等方面 有差异 ,许多场合采用双层保温层效果更好 ,一方面 可以降低费用 ,另一方面可以弥补绝热材料的某些 不足 ,如将耐温性能好但强度差的绝热材料作为内 层 ,而将耐温性能差但强度好的材料作为外层 。

因 此 ,合理选择各层绝热材料并按经济厚度施工 ,可以 获得优于单层保温层的效果 。

(1)F = 式中 , b ———保温层厚度 ,mB ———热能价格 ,元/ J F ———年总费用 ,元K ———单位体积保温层造价 ,元/ m 3 K ′———单位面积保护层造价 ,元/ m 2N ———保温投资贷款年分摊率 , %t w , t o ———分别为管路或设备的表面温度和环境温度 , ℃ τ———年运行时间,s λ———绝热材料的导热系数 ,W/ m 〃℃αo ———保温层外表面与周围空气间的对流辐 射联合传热系数 ,W/ m 2 〃℃ dF 求 d b = 0 得 :21d F= KN - Bτ( t w - t o ) / λ+ = 0am 在t 计c 算保温层厚度时 ,外径 ≤1 m 的管路或设αord b整理得保温层的经济厚度 :作为圆筒壁考虑 , 以 单 位 长 度 为 计 算 基 准 ; 外 径 >1 m 的管路或设备作为平壁考虑 ,以单位面积为计算基准 。

管道绝热厚度经济计算表

管道绝热厚度经济计算表

1、经济厚度法计算保温计算依据:《设备及管道绝热技术通则》(GB4272-2008) 《设备及管道绝热技术导则》(GB8175-2008)δ 保温层厚度,单位为毫米(mm)140ƒn 热价,单位为元每吉焦(元/GJ)61.33λ 保温材料制品热导率,对于软质材料应取安装密度下的热导率,单位为瓦每米开尔文单位为[W/(mK)]0.0436τ 年运营时间,单位为(h)7000T 设备和管道的外表面温度,单位为开尔文(摄氏度)[K(℃)]165T 0 环境温度,单位为开尔文(摄氏度)[K(℃)]20P i 保温结构单位造价,单位为元每立方米(元/m³)1150S 保温工程投资贷款年分摊率,按复利计算:0.135481997i 年利率(复利率) 5.94%n 计息年数10α 保温层外表面与大气的换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡K)]11.63D 0 保温层外径,单位为毫米(mm)388D i 保温层内经,单位为毫米(mm)1080.4962031560.493383444差值比例0.57%表面凝露法计算保冷:DN40,-196℃液氮管道计算依据:《设备及管道绝热技术通则》(GB4272-2008) 《设备及管道绝热技术导则》(GB8175-2008)λ 单层保冷材料制品在使用温度下的热导率,单位为瓦每米开尔文[W/(mK)]0.064t s 保冷层外表面温度,按大气露点温度+1,单位为摄氏度[℃)]30t 金属管道、圆筒形设备及球形容器壁的外表面温度,单位为摄氏度[℃)]-196t a 环境温度,取年夏季空调室外干球计算温度,单位为摄氏度[℃)]45αs 保温层外表面与大气的换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡K)]8.14D 0 管道、圆筒形设备或球形容器的外径,单位为米[m]0.04826D 1 管道、圆筒形设备或球形容器单层保冷层的外径,单位为米[m]0.17999D 1实际值,单位为米[m]0.185264.9092531484.909252364保冷层冷损失量计算W/m冷箱至液氮储槽管道长度,单位为米[m]66-67.76877602总冷量损失,单位为米[w]-4472.739217表面凝露法计算保冷:DN65,-183℃液氧管道计算依据:《设备及管道绝热技术通则》(GB4272-2008) 《设备及管道绝热技术导则》(GB8175-2008)λ 单层保冷材料制品在使用温度下的热导率,单位为瓦每米开尔文[W/(mK)]0.064t s 保冷层外表面温度,按大气露点温度+1,单位为摄氏度[℃)]30t 金属管道、圆筒形设备及球形容器壁的外表面温度,单位为摄氏度[℃)]-183t a 环境温度,取年夏季空调室外干球计算温度,单位为摄氏度[℃)]45αs 保温层外表面与大气的换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡K)]8.14D 0 管道、圆筒形设备或球形容器的外径,单位为米[m]0.07302D 1 管道、圆筒形设备或球形容器单层保冷层的外径,单位为米[m]0.2107D 1实际值,单位为米[m]0.233023.0579623.057781保冷层冷损失量计算W/m冷箱至液氧储槽管道长度,单位为米[m]74.3-74.6691总冷量损失,单位为米[w]-5547.92表面凝露法计算保冷:DN50,-186℃液氩管道计算依据:《设备及管道绝热技术通则》(GB4272-2008) 《设备及管道绝热技术导则》(GB8175-2008)λ 单层保冷材料制品在使用温度下的热导率,单位为瓦每米开尔文[W/(mK)]0.064t s 保冷层外表面温度,按大气露点温度+1,单位为摄氏度[℃)]30t 金属管道、圆筒形设备及球形容器壁的外表面温度,单位为摄氏度[℃)]-186t a 环境温度,取年夏季空调室外干球计算温度,单位为摄氏度[℃)]45αs 保温层外表面与大气的换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡K)]8.14D 0 管道、圆筒形设备或球形容器的外径,单位为米[m]0.06033D 1 管道、圆筒形设备或球形容器单层保冷层的外径,单位为米[m]0.1941D 1实际值,单位为米[m]0.22333.7533133.759562保冷层冷损失量计算W/m冷箱至液氩储槽管道长度,单位为米[m]89.5-67.3556总冷量损失,单位为米[w]-6028.33。

保温层厚度计算公式

保温层厚度计算公式

保温层厚度计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1保温层“经济厚度法”计算公式中有关参数的取用幺莉,黄素逸(华中科技大学,湖北武汉430074)摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。

关键词热力设备保温层经济厚度1前言保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。

因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备和管道的保温层厚度进行计算。

对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。

当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。

平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示:式中,δ:保温层的经济厚度,m;P h:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;P i:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);d o:保温层外径,m;d i:保温层内径,m。

由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。

在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。

所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。

以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。

2参数的取用和分析设备和管道的外表面温度t对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表面温度。

环境温度t a保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。

保温不超50℃执行规范

保温不超50℃执行规范

保温不超50℃执行规范
保温计算
1.保温计算应根据工艺要求和技术经济分析选择保温计算公式,并应按本规范第5.8节规定确定计算参数。

当无特殊工艺要求。

保温的厚度应采用“经济厚度”法计算,经济厚度偏小以致散热损失量超过本规范附录B中最大允许热损失量时,应采用最大允许热损失量下的保温厚度,且保温结构外表面温度应符合下列要求:(1)环境温度低于或等于25℃时,设备及管道保温结构外表面温度不应超过50℃。

(2)环境温度高于25℃时,设备及管道保温结构外表面温度不应高于环境温度25℃。

2.防止人身遭受烫伤的部位,其保温层厚度应按表面温度法计算,且保温层外表面的温度不得大于60℃。

3.当需要延迟冻结、凝固和结晶的时间及控制物料温降时,其保温厚度应按热平衡方法计算。

供热管道保温材料的选择及经济保温层厚度计算

供热管道保温材料的选择及经济保温层厚度计算

一、外墙保温对建筑负荷的影响
3、延长建筑寿命:外墙保温还可以保护建筑结构,避免由于温度波动引起的 结构热胀冷缩,从而延长建筑的使用寿命。
二、经济保温层厚度的确定
二、经济保温层厚度的确定
在考虑外墙保温的同时,我们还需考虑其经济性。保温层的厚度直接影响建 筑的初投资和长期运营成本。因此,确定经济合理的保温层厚度是关键。
供热管道保温材料的选择及经 济保温层厚度计算
01 一、背景介绍
目录
02 二、保温材料的选择
03
三、经济保温层厚度 计算
04 四、注意事项
05 五、结论
06 参考内容
内容摘要
在供热行业中,保温材料的选择和经济保温层厚度计算是至关重要的。合理 选择保温材料和确定经济保温层厚度,能够降低热损失,提高热效率,从而降低 供热成本。本次演示将介绍供热管道保温材料的选择方法及经济保温层厚度计算 的基本原理和步骤,同时强调在选择过程中需注意的事项。
一、背景介绍
一、背景介绍
供热管道在输送热水或蒸汽时,由于管道内外温差的存在,会导致热量散失。 为了减少热量损失,提高热效率,必须选择合适的保温材料以及合理设计保温层 厚度。在经济保温层厚度计算过程中,需考虑降低热损失的同时,保证管道的安 全性和使用寿命。
二、保温材料的选择
二、保温材料的选择
供热管道保温材料的选用应综合考虑材料的导热系数、密度、抗压强度、吸 水率、化学稳定性及经济性等因素。以下是几种常用的保温材料及其特点:
三、经济保温层厚度计算
三、经济保温层厚度计算
经济保温层厚度计算的基本原理是在满足保温效果的前提下,以最小的保温 层厚度达到预定的热损失率。计算步骤如下:
三、经济保温层厚度计算
1、确定管道保温的设计目标,如预期的热量损失率、管道表面温度等。

暖通空调系统保温材料选用及使用要求

暖通空调系统保温材料选用及使用要求

暖通空调系统保温材料选用及使用要求在全国建筑节能如火如荼发展的建设环境下,暖通空调管道保温作为实现建筑节能的重要手段,在实际建筑工程中管道的保温厚度设计普遍存在不合理的现象,保温厚度过薄,不仅不能降低建筑能耗,甚至会出现结露的现象;保温厚度过厚,不仅增加了工程成本,还在一定程度上增加了机电管道的综合排布和安装的难度。

针对这种不合理的现象,本文搜集归纳了国家规范、设计导则、保温设计标准等相关规范中提供的保温厚度计算方法。

保温材料的防火等级A级不燃保温材料,几乎不发生燃烧的材料:超细玻璃棉(-120℃~400℃),玻璃纤维,岩棉,矿渣棉,泡沫玻璃,泡沫陶瓷,发泡水泥,闭孔珍珠岩,DY 无机活性墙体保温材料,泡沫石棉板材,复合硅酸盐,普通硅酸铝棉,离心玻璃棉,彩钢夹心板(岩棉),硅酸镁板材/管壳。

B1级难燃保温材料,氧指数>27,难燃类材料有较好的阻燃作用。

其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止,如自熄性聚氨酯泡沫塑料PU,自熄性聚苯乙烯泡沫塑料,特殊处理后的挤塑聚苯板XPS,特殊处理后的聚氨酯PU,酚醛,胶粉聚苯粒,橡塑(-50℃~110℃)。

B2级可燃保温材料,氧指数22~27,可燃类材料有一定的阻燃作用。

在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如模塑聚苯板EPS,挤塑聚苯板XPS,聚氨酯PU,聚乙烯PE等。

B3级易燃,氧指数<22,无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。

保温材料的选取原则1、设置保温的基本原则:保温设计应符合减少散热损失、节约能源、满足工艺要求、保持生产能力、提高经济效益、改善工作环境、防止烫伤等基本原则。

(1)外表面温度大于323K (50℃)以及根据需要要求外表面温度小于或等于323K(50℃)的设备和管道。

(2)介质凝固点高于环境温度的设备和管道。

2、保温材料的选择原则:(1)保温材料制品的允许使用温度应高于正常操作时的介质最高温度;(2)相同温度范围内有不同材料可供选择时,应选用导热系数小、密度小、造价低、易于施工的材料制品,同时应进行综合比较,其经济效益高者应优先选用;(3)在高温条件下经综合经济比较后可选用复合材料。

经济厚度的计算

经济厚度的计算

经济厚度的计算1 引言在外墙和屋面等围护结构中设置保温层以提高外围护结构热阻,是改善我国目前严寒和寒冷地区居住建筑采暖能耗大、热环境差等状况重要的有效的措施。

在保温材料确定的情况下,保温层厚度是决定建筑保温水平的重要参数。

一般随着保温层厚度的增加,围护结构的绝热性能提高,从而降低建筑负荷,采暖设备造价和采暖系统运行费用也相应降低;但同时,围护结构的建造费用也相应增加,,使建筑物总费用(建因此,一定存在某一特定的保温层厚度,即经济厚度δop造费用和经营费用之和)最小。

保温层经济厚度的合理计算可以防止因根据经验选择保温层厚度所造成的综合效益损失,因此,研究保温层厚度的计算方法对建筑节能具有重要的现实意义。

【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消毒器】,【恒温恒湿机】,【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,【湿度调节器】,【防潮箱】,【防潮柜】,【工业加湿器】,【工业除湿机】,【抽湿机】,【防潮机】,【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿机】,【水冷调温除湿机】,【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机组】,【冷干机】,【生物制冷机】,【胶囊专用除湿机】,【纺织加湿器】,【烟草除湿机】,【防爆除湿机】,【防爆空调】,【空调】,【冷水机】,【工业冷水机】,【低湿除湿机】,【低温除湿机】,【高温除湿机】,【超声波加湿器】,【离心加湿器】,【特种除湿机】,【管道除湿机】,【特种空调】,【工业空调】,【实验设备】,【湿膜柜机加湿器】,【机房空调】,【精密空调】,【机房专用加湿器】【除湿机常识】【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿机用途】【空气处理设备】【冷干机】【转轮除湿机】【UPS不间断电源】【抽湿机】【工业抽湿机】【干燥机】【空气处理设备】【工业设备】目前,计算保温层经济厚度的方法有很多种,包括采暖年平均最小费用法[1]、Lagrange乘子法[2]、生命周期耗费分析法[3,4]等。

  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)。

摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。

关键词热力设备保温层经济厚度
1前言
保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。

因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备和管道的保温层厚度进行计算。

对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。

当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。

平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示:
式中,δ:保温层的经济厚度,m;Ph:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;Pi:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);do:保温层外径,m; di:保温层内径,m。

由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。

在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。

所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。

以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。

2参数的取用和分析
2.1设备和管道的外表面温度t
对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表面温度。

2.2环境温度ta
保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。

因此,一般把工业保温的传热过程视为稳定传热,环境温度通常取用其年平均值来代表,并分为室内、室外、地沟设施、防烫伤等几种情况。

布置在室内的设备和管道,在保温层“经济厚度法”计算中,环境温度ta 均取20℃。

布置在室外的保温设备和管道,在保温层“经济厚度法”计算中,环境温度ta根据热力设备和管道运行方式的不同,取值有所不同。

对于常年运行的设备和管道,取历年之平均温度的平均值;对于季节性运行的热力设备和管道取历年运行期间日平均温度的平均值;对于用于采暖的设备和管道,则取其所在地区采暖期的平均温度。

根据全国部分城市的气象资料,可以取用以下的经验数值。

对于常年运行的设备和管道,取值如下:东北地区ta =4℃; 华北地区ta =12℃; 南方地区ta =16℃。

对于采暖期运行的设备和管道,取值如下:东北地区ta = -10℃;华北地区ta =-2℃。

设置在地沟中的管道,环境温度按表1取值。

防烫伤保温计算中,环境温度可取历年最热月的平均温度。

在校核有工艺要求的保温计算中,环境温度ta 应按最不利的条件取值。

2.3保温材料单位造价Pi
保温材料单位造价Pi并不是单纯的指保温材料每立方米出厂价格,而是一项综合指标。

包括保温设施所花费的各项费用,如保温材料费用、运输费用、施工费用、施工管理费用和运行维护费用等。

通常,在计算保温材料单位造价时有两种方法。

2.3.1保温层与保护层投资都作为保温材料单位造价
对于平壁保温经济厚度公式中的Pi值则为:Pi = Pi 1+ Pi 2; 式中:Pi 1:保温层材料单位造价,元/m3);Pi2:保护层材料单位造价,元/m3
对于管道保温经济厚度公式中的Pi值则为:Pi
式中,Pi 1:保温层材料单位造价,元/m3;Pi 2:保护层材料单位造价,元/m3。

由上式可见,对于不同do值,Pi值是一个变数,保温层厚度小,do值小,则值大,Pi值亦增大,从而使保温层计算厚度减小,由do=di+2δ,则do值的大小,除了受保温层厚度的影响之外,也受管道直径di的影响,di值小,Pi值增大更显著,保温层计算厚度就更薄,散热损失将会明显增大。

同时Pi也可由下式计算: Pi =P1V+P2F。

式中,P1:保温材料价格元/m3;P2:保护层价格元/m2;F:保护层面积m2;V:保温材料体积,m3。

2.3.2保温层与保护层的经济性分别考虑
在计算保温层的经济厚度时,只计算保温层材料单位造价,并用一个综合指标来表示保温材料的单位投资费用。

这样,Pi值就成为一个不随保温外径do值变化而变更的定值,不仅使分析简化,计算方便,并且使管道保温厚度有所增加,对于节能也是有利的。

2.4保温工程投资贷款年分摊率S
保温工程投资贷款年分摊率是指保温投资费用在其投资回收年限内,每年平均回收费用占整个投资的百分比(%)。

分以下三种情况进行计算。

工程项目由财政拨款,投产后企业向国家上缴利润时,其年分摊率计算公式为:
式中,P:保温的年折旧率与维修费率,取P=11%;n:投资偿还年限,一般n=7~10年。

当工程项目采用贷款,投产后企业按单利偿还时,年分摊率计算公式为:式中,n:投资偿还年限,一般n=7~10年;i:年利率,i=10%。

当工程项目采用贷款,投产后企业按复利偿还时,年分摊率计算公式为:
公式中的投资偿还年限和年利率,应按工程的实际情况确定;在无详细资料时,可按上述推荐值取用。

根据最新的资料统计,上述第三种的贷款方式目前在国内最为普遍。

对于国外贷款的工程项目,保温工程投资的贷款年分摊率可适当提高。

2.5导热系数
导热系数是保温层厚度计算公式中的一个重要指标,应由生产厂家提供保温材料和制品的导热系数方程,同时应符合《设备及管道保温技术通则》(GB4272-92)中的规定。

影响保温材料导热系数的因素诸多,以下仅以影响保温层“经济厚度法”计算的两个最主要的因素——湿度和温度加以说明。

2.5.1温度
温度是指平均温度tm,即保温层内、外表面温度的平均值,可用tm=1/2(t+t0)℃来表示,其中t为设备和管道的外表面温度,即保温层内表面温度,℃;to为保温结构外表面温度,℃。

通常保温材料的导热系数随平均温度的变化而变化,是平均温度tm的一次函数,即λ=λ0+b.tm。

在工业保温中,由于各种热力设备和管道的外表面温度t差别很大,就会对导热系数λ值带来很大的影响。

因此,在经济厚度计算中,必须在求得平均温度tm后,才能确定工作温度下的导热系数计算值。

2.5.2湿度
关于保温材料的湿度问题,通常保温材料及制品的导热系数方程式是在干燥条件下测得的结果,而保温材料一旦受潮,其导热系数就会增大。

据有关资料显示,保温材料含湿量增加1%,将会导致其导热系数增大5%。

过去普遍认为由于热力设备和管道的载热介质温度高,可以使受潮的保温层在实际运行过程中逐渐干燥,其实不然。

通过对实际管道的测试结果表明,即使当介质温度达到535℃的蒸汽管道上仍可能存在潮湿的保温层。

因为通过保温层的热传递仅能将受潮的保温材料干燥到100℃的等温线处,而剩下的外层保温层仍然是潮湿的。

因此,在热力设备和管道的保温结构施工过程中,应该避免使用受潮的保温材料。

对于难以避免的由保护层施工工艺带入的水份和抹面层外露淋雨而使保温层受潮等因素,必须在计算中考虑对导热系数进行修正。

在保温层计算过程中,要视实际的环境条件和保温材料吸水能力大小等因素来确定导热系数修正系数,通常取1.2~1.7。

2.6热价Ph
热价指产生热能的价格,即生产单位热能所需的费用,单位为元/GJ。

当缺乏资料时,热价可按下列公式进行计算:Ph=(1+Ai)·Pb。

式中,Ai:内部收益率或利润,一般可取15%;Pb:锅炉产热成本,元/GJ。

锅炉产热成本包括燃料费、产生热能的设备费、厂房及附属设施的基建投资、运行维护费及管理费用(包括人工费用)等,应根据工程具体条件计算确定。

锅炉产热成本可按下列公式计算:
式中,Pf:实际燃料价格,元/t;Ab:产热成本系数(考虑锅炉设备折旧费、运行维护费及管理费等),可取1.05~1.20(大容量锅炉取低值);η:锅炉效率;Qnet.ar:燃料收到基低位发热量,MJ/kg。

燃料价格的波动,对热价的影响很大,制定合理的燃料价格,用以确定相应的热价,才能保证计算经济保温厚度的正确性。

我国的燃料价格相对稳定,因此,在实际计算中,可以将热价作为一个定值来处理。

2.7年运行小时数h
保温工程的年运行小时数h是指产生或输送载热介质的设备或管道的全年运行累计小时数,它对全年的保温热损失及其费用影响甚大。

计算经济厚度公式中的年运行小时数h,应按设备和管道的运行情况来确定。

通常,设备或管道的运行可分为常年运行和间断(或季节)运行。

考虑到设备维护、检修的时间,一般来说,常年运行的设备和管道的年运行小时数取为8000h。

对于间断运行的设备和管道很难统一规定其年运行小时数,要视工程的具体情况进行取值。

但对于以采暖为目的的设备或管道,一般东北地区按4000h计;华北地区按3000h计。

2.8外表面换热系数α
3结束语
通过以上对保温层“经济厚度法”计算公式的参数取值的讨论和分析,可以帮助工程技术人员在进行热力设备和管道的保温层工程设计中,根据工程的实际情况,较为准确地计算出保温层的经济厚度。

热电技术。

相关文档
最新文档