中文名 | 热损失 | 外文名 | heat loss |
---|---|---|---|
损失量 | 热量 | 散失者 | 人体或建筑物 |
方 式 | 蒸发散热、对流散热 |
人体的热损失指从人体散发到周围环境的热量,其中有蒸发散热、对流散热、辐射散热和少量的热传导。采暖建筑的热损失包括通过围护结构传导向室外的散热、空气渗透和通风带走的热量、地面传热、室内水分蒸发及蒸汽渗透带走的潜热等。2100433B
建筑物应尽量避开当地冬季主寻风向,主要房间应有较充足的日照光线,又要考虑夏季隔热和避开阳光直射的措施。
假设物体的能量只传导给了空气并且空气全部吸收能量转化为空气温度的升高。Q=cmΔTQ=热能损耗2种解决思路1 测量空气温度变化按照能量守恒定律并且楼主假设只计算一定质量空气在吸收传导的能量后温度是升高...
你好:误工损失 双方协商解决
沃姆空气源热泵在无锡元一希尔顿酒店中的应用实例 发布时间: 2011-2-17 16:15:05 核心提示: 空气源热泵热水机组自二十世纪四十年代发明至今, 其技术已日臻完 善,空气源热泵热水机组是当今世界上最节能的供热水设备之一, 是通过国家节 能协会认可的 “绿色节能产品” ,它是利用吸取空气中的热量, 制取 55~60℃ ( 最
一、项目概况: 该楼为 20层住在楼,一梯三户,楼高 60米。管道井内假设恒定温度为 20摄氏 度,风速假设为 0.5 米每秒,管道保温采用 30mm橡塑保温棉。 二、求值: 1、供、回水管道的管径,管道的热量损失; 2、供水管道的管径,当回水管径为 DN32时的管道的热量损失; 3、太阳能设计以每户 100L的 50℃的热水量计算,所需提供的热量; 4、管道损失所占太阳能提供热量的比例; 三、计算: 1、每户喷头出水量 8L/min,整栋楼太阳能热水同时使用率为 40%; 管径计算: m058.0 2.1 3600 Q4 V Q4DN s t52.11%4060008.060Q 故:供水管道为 DN65。根据国家规范供回水管道差两个等级, 则回水管道为 DN40。 管道的热量损失计算见表格: 60米 DN65供水管道的损失热量 Q供占比: 4.51% 60米 DN40回水管道的损失热量
锅炉的热损失主要有以下几项:
工业锅炉的排烟温度较高,在200~300度,这么高的排烟温度,就意味着燃料中较多的一部分热量被烟气带走散失在大气中,造成锅炉的排烟热损失。排烟温度越高,排烟热损失就越多。一般排烟温度每降低15~20度,则排烟热损失可减少1%左右。
为了降低排烟热损失,常常采用增加尾部受热面的办法,如增加省煤器和空气预热器等,但不能过多地降低排烟温度,否则会引起锅炉金属耗量增加较多和尾部受热面发生低温腐蚀的可能性增大。另外,在锅炉运行时,可以通过经常清灰、控制过剩空气系数以及减少烟道各处漏风等来降低排烟热损失。
在烟气中含有一部分可燃气体在炉内没有达到完全燃烧而随烟气排放出去,这部分热损失称为气体不完全燃烧热损失。 炉膛尺寸过小、高度不够等均将使可燃气体来不及燃烧就进入低温烟道而造成气体不完全燃烧热损失。在锅炉上加二次风可以加强空气与可燃气体的混合,促进完全燃烧。
在固体燃料的燃烧过程中,常有一部分燃料没有燃烧而随着灰渣或飞灰离开锅炉,这部分热损失,就称为固体不完全燃烧热损失。对固体燃料的锅炉来说,固体不完全燃烧热损失是总热损失中主要的热损失。灰分越多,夹在灰渣中的可燃物也会越多,热损失也就越大。
锅炉运行中,炉墙与锅炉本体的外壁温度总是高于周围空气的温度,会造成热量散失而形成散热损失。散热损失与锅炉外表面积、绝热程度、外界空气温度及空气流动速度的大小有关。一般要求炉墙表面的温度不应超过50度。
燃料带入锅炉的总热量中未被锅炉内的工质吸收的热量。热损失包括:排烟损失;气体不完全燃烧热损失;固体不完全燃烧热损失;散热损失;灰渣物理热损失。
在我国,工业能源主要是煤。煤燃烧时,热损失一般有如下几种:排烟热损失、化学不完全燃烧热损失、机械不完全燃烧热损失、散热损失、灰渣物理热损失等。要节约能源,提高热效率,就应使各种热损失的总和最少。就必须进行热工试验和热损失的计算。通常,热工计算都依赖于燃料的元素分式。
从锅炉排出的灰与炉渣都具有一定的温度,由此带来的热损失形成了灰渣物理热损失。灰渣物理热损失包括炉渣、飞灰和沉降灰排出锅炉设备时所带走的热损失,可根据此三项进行计算。