domservices Интернет-магазин насосных групп быстрого монтажа. Класс ЛЮКС.
Доставка по всей России.
Заказ модуля ›
Теплотехнические расчеты 

Теплотехнические расчеты

Сделаю оценочный расчет тепловой мощности по укрупненным показателям. Опыт более 17 лет.

Цена 5000 рублей.

ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ 

  Главная  › Каталог инженерных расчетов

Расчет тепловой мощности

Человечеству известно всего несколько видов энергии – механическая энергия (кинетическая и потенциальная), внутренняя энергия (тепловая), энергия полей (гравитационная, электромагнитная и ядерная), химическая.

Отдельно стоит выделить энергию взрыва, энергию вакуума и еще существующую только в теории – темную энергию. В этом разделе, я  на простом и доступном языке, используя практический пример, расскажу о важнейшем виде энергии в жизни людей — о тепловой энергии и о рождающей ее во времени тепловой мощности.

Рис. 1. Выработка тепловой энергии на ТЭЦ

Несколько слов для понимания места теплотехники, как раздела науки о получении, передаче и применении тепловой энергии. Современная теплотехника выделилась из общей термодинамики, которая в свою очередь является одним из разделов физики. Термодинамика – это дословно «теплый» плюс «силовой». Таким образом, термодинамика – это наука об «изменении температуры» системы.

Воздействие на систему извне, при котором изменяется ее внутренняя энергия, может являться результатом теплообмена. Тепловая энергия, которая приобретается или теряется системой в результате такого взаимодействия с окружающей средой, называется количеством теплоты и измеряется в системе СИ в Джоулях.

Если вы не инженер-теплотехник, и ежедневно не занимаетесь теплотехническими вопросами, то вам, столкнувшись с ними, будет очень трудно в них разобраться. Трудно, без наличия опыта, представить даже размерность искомых значений количества теплоты и тепловой мощности.

Сколько Джоулей энергии необходимо чтобы нагреть 1000 метров кубических воздуха от температуры -37˚С до +18˚С?.. Какая нужна мощность источника тепла, чтобы сделать это за 1 час?.. На эти не самые сложные вопросы способны сегодня ответить «сходу» далеко не все инженеры. Иногда специалисты даже помнят формулы, но применить их на практике могут лишь единицы!

Понимание физической сути процессов теплопередачи и знание простых основных формул – это главные блоки в фундаменте знаний по теплотехнике!

Количество теплоты при различных физических процессах.

Большинство известных веществ могут при разных температуре и давлении находиться в твердом, жидком, газообразном или плазменном состояниях. Переход из одного агрегатного состояния в другое происходит при постоянной температуре (при условии, что не меняются давление и другие параметры окружающей среды) и сопровождается поглощением или выделением тепловой энергии. Не смотря на то, что во Вселенной 99% вещества находится в состоянии плазмы, мы в этой статье не будем рассматривать это агрегатное состояние.

Рассмотрим график, представленный на рисунке. На нем изображена зависимость температуры вещества Т от количества теплоты Q, подведенного к некой закрытой системе, содержащей определенную массу какого-то конкретного вещества.

График нагрева
Рис. 2. График нагрева

1. Твердое тело, имеющее температуру T1, нагреваем до температуры Tпл, затрачивая на этот процесс количество теплоты равное Q1.

2. Далее начинается процесс плавления, который происходит при постоянной температуре Тпл (температуре плавления). Для расплавления всей массы твердого тела необходимо затратить тепловой энергии в количестве Q2Q1.

3. Далее жидкость, получившаяся в результате плавления твердого тела, нагреваем до температуры кипения (газообразования) Ткп, затрачивая на это количество теплоты равное Q3-Q2.

4. Теперь при неизменной температуре кипения Ткп жидкость кипит и испаряется, превращаясь в газ. Для перехода всей массы жидкости в газ необходимо затратить тепловую энергию в количестве Q4-Q3.

5. На последнем этапе происходит нагрев газа от температуры Ткп до некоторой температуры Т2. При этом затраты количества теплоты составят Q5-Q4. (Если нагреем газ до температуры ионизации, то газ превратится в плазму.)

Таким образом, нагревая исходное твердое тело от температуры Т1 до температуры Т2 мы затратили тепловую энергию в количестве Q5, переводя вещество через три агрегатных состояния.

Двигаясь в обратном направлении, мы отведем от вещества то же количество тепла Q5, пройдя этапы конденсации, кристаллизации и остывания от температуры Т2 до температуры Т1. Разумеется, мы рассматриваем замкнутую систему без потерь энергии во внешнюю среду.

Замечу, что возможен переход из твердого состояния в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Такой процесс именуется возгонкой, а обратный ему процесс – десублимацией.

Возгонка жидкости
Рис. 3. Возгонка жидкости

Итак, уяснили, что процессы переходов между агрегатными состояниями вещества характеризуются потреблением энергии при неизменной температуре. При нагреве вещества, находящегося в одном неизменном агрегатном состоянии, повышается температура и также расходуется тепловая энергия.

Главные формулы теплопередачи.

Формулы очень просты.

Количество теплоты Q в Дж рассчитывается по формулам:

1. Со стороны потребления тепла, то есть со стороны нагрузки:

1.1. При нагревании (охлаждении):

Q=m*c*(Т2-Т1)

Здесь и далее:

mмасса вещества в кг

судельная теплоемкость вещества в Дж/(кг*К)

1.2. При плавлении (замерзании):

Q=m*λ

λудельная теплота плавления и кристаллизации вещества в Дж/кг

1.3. При кипении, испарении (конденсации):

Q=m*r

rудельная теплота газообразования и конденсации вещества в Дж/кг

2. Со стороны производства тепла, то есть со стороны источника:

2.1. При сгорании топлива:

Q=m*q

qудельная теплота сгорания топлива в Дж/кг

2.2. При превращении электроэнергии в тепловую энергию (закон Джоуля — Ленца):

Q=t*I*U=t*R*I^2=(t/R)*U^2

tвремя в с

Iдействующее значение тока в А

Uдействующее значение напряжения в В

Rсопротивление нагрузки в Ом

Делаем вывод – количество теплоты прямо пропорционально массе вещества при всех фазовых превращениях и при нагреве дополнительно прямо пропорционально разности температур. Коэффициенты пропорциональности (c, λ, r, q) для каждого вещества имеют свои значения и определены опытным путем (берутся из справочников).

Тепловая мощность N в Вт – это количество теплоты переданное системе за определенное время:

N=Q/t

Чем быстрее мы хотим нагреть тело до определенной температуры, тем большей мощности должен быть источник тепловой энергии – все логично.

Обратите внимание, что для нагрева воздуха необходимо затратить более чем в два раза энергии, чем для нагрева такой же массы стали.

При нагреве воды затраты энергии в два раза больше, чем при нагреве льда. Процесс плавления многократно больше потребляет энергии, чем процесс нагрева (при небольшой разности температур).

Нагрев воды в десять раз затрачивает больше тепловой энергии, чем нагрев стали и в четыре раза больше, чем нагрев воздуха.

 

Готовые насосно-смесительные модули

Насосные модули из латуни и нержавеющей стали + блок управления. Все уже собрано!

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ →

Мы узнали понятия «количество теплоты» и «тепловая мощность», рассмотрели фундаментальные формулы теплопередачи. Надеюсь что вы поняли в этом простом изложении основные принципы тепловой мощности и теплопередачи.

Использованы материалы из статей А.В.Воробьева

Перейдем к расчету прикладных задач

 

Расчет тепловой мощности 

Расчет тепловой мощности

5000 рублей.

ЗАКАЗАТЬ

Расчет теплового потока 

Расчет теплового потока

1500 рублей.

ЗАКАЗАТЬ

Расчет элеватора 

Расчет элеватора

коэф. смешения; диаметр горловины; диаметр сопла, напор; КПД элеватора

1500 рублей за расчет.

ЗАКАЗАТЬ

Расчет удельной тепловой характеристики 

Расчет удельной тепловой характеристики

5000 рублей.

ЗАКАЗАТЬ

Расчет теплопотерь здания(оценочный) через ограждающие конструкции 

Расчет теплопотерь здания(оценочный) через ограждающие конструкции

5000 рублей.

ЗАКАЗАТЬ

Среднелогарифмическая разность температур 

Среднелогарифмическая разность температур

500 рублей.

ЗАКАЗАТЬ

 

Меню

Каталог

Полезное

 

Важно

© Готовые насосные группы быстрого монтажа

 

Спасибо! Вы успешно оформили заказ №{%zakaz%} на сумму {%itogo%} руб.
Информация о деталях заказа направлена на вашу почту: {%email%}
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Вы можете оплатить заказ:
Оплатить
через Яндекс