Какая разница температур при расчете те

Какая разница температур при расчете те thumbnail
  1. Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    sutygin

    Участник

    Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    Расчет теплопотерь по разнице температур?

    Можно ли рассчитать сколько уходит квт тепла по разнице температур?

    К примеру имеем комнату 3х3 высотой 3 метра. Нагреваем ее до 24 градусов. Измеряем время остывания до 22 градусов.

    Сколько киловатт теплопотерь, сколько нужно для поддержания, сколько нужно для нагрева в обратную сторону?

  2. Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283 Адрес: Иваново

    Можно. При условии постоянной наружной температуры и ветра

  3. Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    sutygin

    Участник

    Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    Ну к примеру наружняя температура и ветер берем за константу. Формула какая?

  4. Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283 Адрес: Иваново

  5. Регистрация: 14.08.14 Сообщения: 13.151 Благодарности: 16.792

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация: 14.08.14 Сообщения: 13.151 Благодарности: 16.792 Адрес: Донецк

  6. Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 9.006 Благодарности: 2.283 Адрес: Иваново

    Ну да. а как еще теплопроводность материалов определять – так и определяют – например кладки из разных материалов

  7. Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538 Адрес: Калуга

    В реале – увы

    нужно учесть тепловую инерцию стен, пола и потолка – она может сильно разнится

    ровно как и само остывание дома

  8. Регистрация: 05.06.11 Сообщения: 2.478 Благодарности: 1.383

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация: 05.06.11 Сообщения: 2.478 Благодарности: 1.383 Адрес: Улан-Удэ

    Вы с какой целью интересуетесь?

    Проще так

    и постоянно поддерживаем требуемую температуру, замеряя расход тепла на её поддержание.

    А потом, уже зная текущую температуру на улице, можно определить теплопотери на расчетные, для отопления, в данном регионе.

  9. Регистрация: 23.01.13 Сообщения: 10.768 Благодарности: 7.888

    Сергей192

    Помощник модератора

    Регистрация: 23.01.13 Сообщения: 10.768 Благодарности: 7.888 Адрес: Изюм

    Нет. Разница температур, оторванная от всех остальных данных необходимых для расчётов, не имеет никакого практического значения.

    Это называется тепловой инерционностью здания. Базой для этого расчёта является расчёт теплопотерь.

    Это называется теплотехническим анализом здания.

    Имхо.

    Для Вас формулы будут бесполезными. Далеко не каждый проектировщик возьмётся за такие расчёты. Для индивидуального жилого здания достаточно заказать расчёт теплопотерь, чтобы получить комфортный микроклимат. В теплотехническом анализе здания нет целесообразности.

    А если у Вас промышленный объект, то Вам нужны не формулы, а грамотный проектировщик. Самостоятельно произвести расчёты Вы не сможете, пока досконально не изучите теорию и не приобретёте личный опыт в проектировании.

  10. Регистрация: 01.06.12 Сообщения: 526 Благодарности: 717

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация: 01.06.12 Сообщения: 526 Благодарности: 717 Адрес: Подольск

    Нельзя. Уже ответили но я дополню.

    В данном случае нужно учесть теплоемкость материалов дома. Например каркасный дом может быть теплым и требовать мало энергии на отопление, но быстро остынет из-за маленькой теплоемкости. Каменный дом может требовать больше энергии на отопление, но большя теплоемкость приведет к более медленному остыванию, т. к. нагретые стены и перекрытия будут отдавать тепло в помещение после отключения отопления.

  11. Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538 Адрес: Калуга

    @Eduardus, ну так я то же самое и написал выше

    если Вы мой пост не заметили – ладно. но если его решили дополнить – то не вижу дополнения, только повторения

  12. Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    sutygin

    Участник

    Регистрация: 29.05.15 Сообщения: 18 Благодарности: 1

    Дом керамический блок+ облицовка. Между блоком и облицовкой ППУ.

    Ну вот собственно и хотелось бы знать теплопотери дома. По графикам zont-а получается что чем выше температура в доме тем стремительней он остывает. Т. е. например, в комнате 25 градусов. Выключаю отопление. 24 градуса – 1 час. 23 градуса – 1 час. 22 градуса – 2 часа. 21 градус – 3 часа. Чем меньше температура тем медленнее ее падение. А рассчитать самому это не реально. Вот и подумалось, можно ли рассчитать теплопотери по разнице температур. Но уже ясно что это нельзя.

  13. Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация: 29.06.13 Сообщения: 24.407 Благодарности: 9.538 Адрес: Калуга

    посчитайте – кто мешает

    или закажите расчет на бирже

    это и без графиков ясно – обычные законы физики

    оценить можно. рассчитать – нет.

Источник

Средняя арифметическая разность температур. (Arithmetic Mean Temperature Difference – AMTD), Средняя логарифмическая разность температур (Logarithmic Mean Temperature Difference – LMTD или DTLM).

Средняя арифметическая разность температур и средняя логарифмическая разность температур используется для оценки теплообмена, при процессе конвекционной теплопередачи.

В связи с законом Ньютона-Римана, процесс теплопередачи зависит от мгновенной разницы температур холодного и теплого вещества.

  • в процессе теплопередачи разница температур меняется по мере прохождения жидкости через теплообменник и в зависимости от времени нахождения (скорость потока).

Средняя разность температур.

Средняя разность температур в процессе передачи тепла зависит от направления потока жидкости, включенного в процесс. Главная и второстепенная жидкости в процессе теплопередачи могут

  • протекать в одном направлении – параллельный поток или сонаправленные потоки

  • в разных направлениях – противоположнонаправленные потоки

  • или перпендикулярные друг другу – перекрестный поток.

Если в первичном контуре рабочее тело – насыщенный пар, то первичная температура может считаться постоянной, т.к процесс теплопередачи идет как результат изменения агрегатного состояния. Температурная кривая первичного потока не зависит от направления потока.

Средняя логарифмическая разность температур (Logarithmic Mean Temperature Difference – LMTD или DTLM).

Изменение температуры рабочей среды во вторичном контуре – нелинейно. Именно поэтому её лучше представить в логарифмическом виде:

LMTD = (dto – dti) / ln(dto / dti) (1)

где

LMTD = Средняя логарифмическая разность температур (oF, oC)

dti = tpi – tsi = разница входящих температур первичного и вторичного контура. (inlet primary и secondary) (oF, oC)

dto = tpo – tso = разница выходящих температур первичного и вторичного контура. (outlet primary и secondary) (oF, oC)

Средняя логарифмическая разность температур всегда меньше средней арифметической разности температур.

Средняя арифметическая разность температур. (Arithmetic Mean Temperature Difference – AMTD)

Более простой, но менее точный способ вычислить разницу температур.

AMTD выражается как:

AMTD = (tpi + tpo) / 2 – (tsi + tso) / 2 (2)

где

AMTD = Средняя арифметическая разность температур (oF, oC)

tpi = входная температура первичного контура (inlet primary) (oF, oC)

tpo = выходная температура первичного контура (outlet primary) (oF, oC)

tsi = входная температура вторичного контура (inlet secondary) (oF, oC)

tso = выходная температура вторичного контура (outlet secondary) (oF, oC)

Средняя арифметическая разность температур даст удовлетворительное приближения для средней разности температур, когда наименьшая из разниц входящей и выходищей температур будет больше чем половина наибольшей разницы входящей и выходящей температур.

Когда тепло передается как результат изменения фазового состояния (конденсация или испарение), температура первичного и вторичного контура остается постоянной.

tp1 = tp2

или

ts1 = ts2

Калькулятор средних арифметических и логарифмических разниц температур

Калькулятор ниже используется для вычисления средних арифметических и логарифмических разниц температур в противоположных и параллельных потоках.

Пример – Средняя арифметическая и логарифмическая разница температур, Горячая вода нагревает воздух

Горячая вода температурой 80 oC нагревает воздух с 0 oC до 20 oC в параллельном потоке теплообмена. Вода покидает теплообменник при температуре 60 oC.

Средняя арифметическая разница температур вычисляется:

AMTD = ((80 oC) + (60 oC)) / 2 – ((0 oC) + (20 oC)) / 2

= 60 oC

Средняя логарифмическая разница температур вычисляется:

LMTD = ((60 oC) – (20 oC)) – ((80 oC) – (0 oC))) / ln(((60 oC) – (20 oC)) / ((80 oC) – (0 oC)))

= 57.7 oC

График логарифмической разницы температур

Какая разница температур при расчете те

Источник

Здравствуйте! Теплообменным аппаратом называется устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями либо между теплоносителями и твердыми телами (насадкой, стенкой). Роль теплоносителя может выполнять и среда, окружающая аппарат. По своему назначению и конструктивному оформлению теплообменники могут быть самыми различными, начиная от простейшего (радиатор) и кончая наиболее совершенным (котельный агрегат). По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на рекуперативные, регенеративные и смесительные.

Рекуперативными называют аппараты, в которых одновременно протекают горячий и холодный теплоносители, разделенные между собой твердой стенкой. К числу таких аппаратов относятся подогреватели, котельные агрегаты, конденсаторы, выпарные аппараты и др.

Регенеративными называют аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева попеременно омывается то горячей, то холодной жидкостью. При этом теплота, аккумулированная стенками аппарата при их взаимодействии с горячей жидкостью, отдается холодной жидкости. Примером регенеративных аппаратов являются воздухоподогреватели мартеновских и доменных печей, отопительные печи и др. В регенераторах теплообмен всегда происходит в нестационарных условиях, тогда как рекуперативные аппараты большей частью работают при стационарном режиме.

Рекуперативные и регенеративные аппараты называют также поверхностными, так как процесс передачи теплоты в них неизбежно связан с поверхностью твердого тела.

Смесительными являются аппараты, в которых передача теплоты осуществляется при непосредственном смешивании горячей и холодной жидкости.

Взаимное движение теплоносителей в теплообменных аппаратах может быть различным (рис. 1.).

sxemy-dvizheniya-teplonositelya-v-rekuperativnyx-teploobmennikax

В зависимости от этого различают аппараты с прямоточным движением, противоточным движением, перекрестным током и со сложным направлением движения теплоносителей (смешанного тока). Если теплоносители протекают параллельно в одном направлении, то такая схема движения называется прямотоком (рис. 1.). При противотоке теплоносители движутся параллельно, но навстречу друг другу. Если направления движения жидкостей пересекаются, то схема движения называется перекрестным током. Кроме названных схем, на практике применяются и более сложные: одновременно прямоток и противоток , многократно перекрестный ток и др.

В зависимости от технологического назначения и конструктивных особенностей теплообменные аппараты подразделяются на водоподогреватели, конденсаторы, котельные агрегаты, испарители и др. Но общим является то, что все они служат для передачи теплоты от одного теплоносителя к другому, поэтому и основные положения теплового расчета для них одинаковы. Разница может состоять только в конечной цели расчета. При проектировании нового теплообменного аппарата задачей расчета является определение поверхности нагрева; при поверочном тепловом расчете имеющегося теплообменника требуется найти количество переданной теплоты и конечные температуры рабочих жидкостей.

В основу теплового расчета в обоих случаях положены уравнения теплового баланса и уравнение теплопередачи.

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата имеет вид:

где М – массовый расход теплоносителя, кг/с; cpm – удельная массовая изобарная средняя теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг*°С).

Здесь и в дальнейшем индексом «1» обозначаются величины, относящиеся к горячей жидкости (первичный теплоноситель), а индексом «2» – к холодной жидкости (вторичный теплоноситель); штрих соответствует температуре жидкости на входе в аппарат, а два штриха – на выходе.

При расчете теплообменников часто пользуются понятием полной теплоемкости массового расхода теплоносителя (водяного эквивалента), равной С = Мср Вт/°С. Из выражения (1) следует, что

formula-2

то есть отношение изменений температур однофазных теплоносителей обратно пропорционально отношению их полных расходных теплоемкостей (водяных эквивалентов).

Уравнение теплопередачи записывается так: Q=k*F*(t1-t2), где t1, t2- температуры первичного и вторичного теплоносителей; F – площадь поверхности теплопередачи.

При теплообмене в большинстве случаев изменяются температуры обоих теплоносителей и, следовательно, изменяется температурный напор Δt = t1-t2. Коэффициент теплопередачи по поверхности теплообмена также будет иметь переменную величину, поэтому в уравнение теплопередачи следует подставлять средние значения температурного напора Δtср и коэффициента теплопередачи kсp, то есть

Q = kсp*F*Δtcp (3)

Площадь теплообмена F рассчитывается по формуле (3), тепловая производительность Q при этом задается. Для решения задачи необходимо вычислить средний по всей поверхности коэффициент теплопередачи kсp и температурный напор Δtср.

При вычислении среднего температурного напора необходимо учитывать характер изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. Из теории теплопроводности известно, что в пластине или цилиндрическом стержне при наличии разности температур на торцах (боковые поверхности изолированы) распределение температур по длине линейное. Если же на боковой поверхности имеет место теплообмен или система располагает внутренними источниками теплоты, то распределение температур является криволинейным. При равномерном распределении источников теплоты изменение температур по длине будет параболическим.

Таким образом, в теплообменных аппаратах характер изменения температур теплоносителей отличается от линейного и определяется полными теплоемкостями С1 и С2 массовых расходов теплоносителей и направлением их взаимного движения (рис. 2).

risunok-2

Из графиков видно, что изменение температуры вдоль поверхности F неодинаково. В соответствии с уравнением (2) большее изменение температуры будет у теплоносителя с меньшей теплоемкостью массового расхода. Если же теплоносители одинаковы, например, в водоводяном теплообменнике, то характер изменения температур теплоносителей будет всецело определяться их расходами, причем при меньшем расходе изменение температур будет большим. При прямотоке конечная температура t”2 нагреваемой среды всегда меньше температуры t”1 греющей среды на выходе из аппарата, а при противотоке конечная температура t”2 может быть выше температуры t”1 (см. для противотока случай, когда C1 > C2). Следовательно, при одинаковой начальной температуре нагреваемую среду при противотоке можно нагреть до более высокой температуры, чем при прямотоке.

При прямотоке температурный напор вдоль поверхности нагрева изменяется в большей степени, чем при противотоке. Вместе с тем среднее его значение в последнем случае больше, вследствие чего поверхность нагрева аппарата с противотоком будет меньшей. Таким образом, при равных условиях в этом случае будет передано большее количество теплоты. Исходя из этого, предпочтение следует отдавать аппаратам с противотоком.

risunok-3

В результате аналитического исследования теплообменного аппарата, работающего по схеме прямотока, установлено, что температурный напор вдоль поверхности теплообмена изменяется по экспоненциальному закону, поэтому средний температурный напор может быть вычислен по формуле:

formula-4

где Δtб – большая разность температур между горячим и холодным теплоносителем (с одного края теплообменника); Δtм – меньшая разность температур (с другого края теплообменника).

При прямотоке Δtб = t’1 – t’2 и Δtм = t”1 – t”2 (рис. 2.). Эта формула справедлива также и для противотока с той лишь разницей, что для случая, когда С1 < С2 Δtб = t’1 – t”2 (рис. 2.), а при С1 > С2 Δtб = t”1 – t’2 и Δtм = t’1 – t”2.

Средняя разность температур между двумя средами, вычисляемая по формуле (4), называется среднелогарифмическим. температурным напором. Вид выражения обусловлен характером изменения температур вдоль поверхности нагрева (криволинейная зависимость). Если бы зависимость была линейной, то следовало бы определять температурный напор как среднеарифметический (рис. 3.). Значение среднеарифметического напора Δtа.ср всегда больше среднелогарифмического Δtл.ср. Однако в тех случаях, когда температурный напор по длине теплообменника изменяется незначительно, то есть выполняется условие Δtб/ Δtм < 2, среднюю разность температур можно вычислять как среднеарифметическую:

Осреднение температурного напора для аппаратов с перекрестным и смешанным током отличается сложностью расчетов, поэтому для ряда наиболее употребительных схем результаты решений обычно приводятся в виде графиков. Исп. литература: 1) Основы теплоэнергетики, А.М. Литвин, Госэнергоиздат, 1958. 2)Теплотехника, Бондарев В.А., Процкий А.Е., Гринкевич Р.Н. Минск, изд. 2-е,”Вышейшая школа”, 1976. 3) Теплотехника, изд.2, под общей ред. И.Н.Сушкина, Москва «Металлургия», 1973.

Источник

Читайте также:  Какая средняя температура в испании