传热系数计算公式
传热系数k的计算公式
传热系数k的计算公式传热是物质内部或物质之间的热量传递过程,是热力学中的重要概念。
在工程领域中,传热是一个非常重要的问题,因为它涉及到许多工程应用,如热交换器、锅炉、冷却塔等。
传热系数k是一个重要的参数,它描述了热量在物质中的传递速率。
本文将介绍传热系数k的计算公式及其应用。
传热系数k的定义传热系数k是一个描述热量传递速率的参数,它表示单位时间内单位面积上的热量传递量与温度差之比。
传热系数k的单位是W/(m2·K),其中W表示热量,m2表示面积,K表示温度。
传热系数k越大,热量传递速率越快。
传热系数k的计算公式传热系数k的计算公式是:k = Q/(A×ΔT)其中,Q表示单位时间内传递的热量,A表示传热面积,ΔT表示温度差。
传热系数k的计算公式可以用于各种传热过程的计算,如对流传热、辐射传热和传导传热。
对流传热的传热系数k计算公式对流传热是指热量通过流体的传递过程。
对流传热的传热系数k可以通过下面的公式计算:k = h×L其中,h表示对流传热系数,L表示传热长度。
对流传热系数h是一个描述流体内部传热速率的参数,它表示单位时间内单位面积上的热量传递量与温度差之比。
对流传热系数h的单位是W/(m2·K),其中W表示热量,m2表示面积,K表示温度。
传热长度L是指热量传递的距离。
辐射传热的传热系数k计算公式辐射传热是指热量通过辐射的传递过程。
辐射传热的传热系数k可以通过下面的公式计算:k = εσ(T1+T2)(T1^2+T2^2)其中,ε表示辐射率,σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数,T1和T2分别表示两个物体的温度。
辐射率ε是一个描述物体辐射能力的参数,它表示单位时间内单位面积上的辐射能量与温度差之比。
斯特藩-玻尔兹曼常数σ是一个物理常数,它表示单位时间内单位面积上的辐射能量与温度差的四次方之比。
传导传热的传热系数k计算公式传导传热是指热量通过物质内部的传递过程。
传导传热的传热系数k可以通过下面的公式计算:k = λA/L其中,λ表示热导率,A表示传热面积,L表示传热长度。
总传热系数计算范文
总传热系数计算范文
对数平均温差法是一种基于热传导定律的方法,适用于许多传热装置。
该方法假定热量传导是均匀的,并且传热界面两侧温度的梯度是线性的。
对于热交换器,总传热系数可以使用下面的公式计算:
1/U=(1/h₁+δ₁/k₁+δ₂/k₂+1/h₂)
其中,U是总传热系数,h₁和h₂是导热界面两侧的对流换热系数,δ₁
和δ₂是导热界面两侧的对流膜层厚度,k₁和k₂是导热界面两侧的导热系数。
确定传热系数的方法是基于实验数据或理论计算。
实验方法包括传热
系数的测量和确定,包括测量两侧的温度和流体的流速,然后根据传热定
律求得传热系数。
理论方法则基于流体力学、传热学和边界层理论等原理,通过数学模型计算传热系数。
总传热系数的计算对于工程设计和设备优化非常重要。
通过合理选择
传热界面材料、优化流体流动、控制膜层厚度等措施,可以提高传热效果,减少能量损失。
此外,总传热系数还可以用于计算设备的传热效率和热量
损失,在工业生产中具有重要的经济和环境意义。
总的来说,总传热系数是热力学和传热学中的重要参数,用于描述传
热界面的传热效果。
计算总传热系数需要考虑导热界面的对流换热和传热
系数,可以通过实验和理论计算来确定。
通过合理选择材料和优化设计,
可以提高传热效果,减少能量损失。
总传热系数的研究对于工程设计和设
备优化具有重要意义。
传热系数计算公式.doc
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
对流传热系数的计算公式
对流传热系数的计算公式
对流传热系数是热传导中的一种传热方式,常用于热交换器、冷却塔、加热器等传热设备的设计与计算中。
对于流体在壁面上的流动,其对流传热系数与流速、温度、粘度等变量密切相关。
在实际应用中,针对不同的流体与流动状态,可采用不同的计算公式。
下面列举几种常用的对流传热系数计算公式:
1. 自然对流传热系数公式:
h = 1.13 * (gβΔT)^1/4
其中,h为对流传热系数,g为重力加速度,β为热膨胀系数,ΔT为壁面温度与流体温度的差值。
2. 强制对流传热系数公式:
Nu = CRe^mPr^n
其中,Nu为努塞尔数,Re为雷诺数,Pr为普朗特数,C、m、n 为经验系数。
3. 线性对流传热系数公式:
h = kΔT
其中,k为比例常数,ΔT为温度差值。
需要注意的是,以上公式仅适用于理想条件下的流动状态,而实际应用中因存在多种不确定因素,其计算结果仅供参考,具体设计与计算仍需进行实际测试与验证。
- 1 -。
传热系数计算
传热学计算公式
Nu = 2+0.6(Re^1/2)(Pr^1/3) 。
F=Q/kK*△tm F 是换热器的有效换热面积。
Q 是总的换热量。
k 是污垢系数一般取0.8-0.9K。
是传热系数。
△tm 是对数平均温差。
传热学三种传热方式可以分开学。
传热学相较于理论力学,工程热力学,流体力学而言还是比较简单的,一般大学生掌握了高等数学完全可以自学的。
学习传热学必须有耐心,了解几种换热方式和常见的几个常数公式(努谢尔特数、格拉晓夫数、伯努利常数,傅里叶常数,而且常常推导下几个常用常数公式间的关系,你会惊奇地发现他们其实不少是远亲的),其实解决传热学问题绝大多数都是在和导热系数较劲,有时候是直接涉及。
扩展资料:
在热对流方面,英国科学家牛顿于1701年在估算烧红铁棒的温度时,提出了被后人称为牛顿冷却定律的数学表达式,不过它并没有揭示出对流换热的机理。
传热学作为学科形成于19世纪。
1804年,法国物理学家毕奥在热传导方面得出的平壁导热实验结果是导热定律的最早表述。
稍后,法国的傅里叶运用数理方法,更准确地把它表述为后来称为傅里叶定律的微分形式。
1860年,基尔霍夫通过人造空腔模拟绝对黑体,论证了在相同温度下以黑体的辐射率(黑度)为最大,并指出物体的辐射率与同温度下该物体的吸收率相等,被后人称为基尔霍夫定律。
常见墙壁传热系数计算值
常见墙壁传热系数计算值本文将介绍常见墙壁传热系数的计算方法。
传热系数是描述材料导热性能的重要参数,对于建筑中墙壁的隔热设计至关重要。
常见墙壁结构常见的墙壁结构包括砖墙、混凝土墙、外墙保温系统等。
不同结构的墙壁由于材料的不同,其传热系数也会有所差异。
传热系数计算方法墙壁的传热系数可以通过以下公式计算:\[U = \frac{1}{R}\]其中,\(U\) 是传热系数,\(R\) 是热阻。
对于不同的墙壁结构,热阻可以通过以下公式计算:1. 对于砖墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是砖墙厚度,\(\lambda_1\) 是砖的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
2. 对于混凝土墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{1}{h_2}\]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是混凝土墙厚度,\(\lambda_1\) 是混凝土的热导率,\(t_2\) 是保温层厚度,\(\lambda_2\) 是保温材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
3. 对于外墙保温系统:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{t_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是保温层厚度,\(\lambda_1\) 是保温材料的热导率,\(t_2\) 是保护层厚度,\(\lambda_2\) 是保护材料的热导率,\(t_3\) 是外墙厚度,\(\lambda_3\) 是外墙材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
计算重点公式传热学
计算重点公式传热学传热学是研究热能在物质之间传递的学科,涵盖了热传导、热对流和热辐射三种传热方式。
在工程和科学领域中,计算传热是非常重要的,可以用来优化和设计各种热能设备和系统。
下面将介绍一些重要的传热计算公式。
1.热传导计算公式热传导是通过分子间的相互作用传递热能的方式。
对于常见的一维热传导问题,可以使用傅里叶热传导定律进行计算:q = -kA(dT/dx)其中,q是单位时间内通过物体的热量流率,k是物质的热导率,A 是传热截面积,dT/dx是温度梯度。
如果传热是在不同的材料之间进行,还需要考虑热传导的界面热阻。
界面热阻的计算公式为:R=1/(hA)其中,R是界面热阻,h是对流传热系数。
2.热对流计算公式热对流是通过流体的对流传递热能的方式。
对于流体中的对流传热,可以使用牛顿冷却定律进行计算:q=hAΔT其中,q是单位时间内通过物体的热量流率,h是对流传热系数,A 是传热表面积,ΔT是流体和物体之间的温度差。
对流传热系数h可以通过实验测量或者经验公式进行估算,常用的计算公式有Nusselt数和普朗特数。
3.热辐射计算公式热辐射是通过物体表面的电磁辐射传递热能的方式。
对于黑体辐射,可以使用斯特藩—玻尔兹曼定律进行计算:q=σAε(T^4)其中,q是单位时间内通过物体的热量流率,σ是斯特藩—玻尔兹曼常数,A是物体的表面积,ε是物体的辐射率,T是物体的温度。
对于非黑体的辐射传热,还需要考虑辐射率和视觉系数等因素。
4.综合传热计算在实际问题中,常常会有多种传热方式同时存在。
此时,需要将不同传热方式的热流量进行累加,得到总的传热量。
根据能量守恒定律,可以得到以下综合传热公式:q_total = q_conduction + q_convection + q_radiation其中,q_total是总的热量流率,q_conduction是热传导的热量流率,q_convection是热对流的热量流率,q_radiation是热辐射的热量流率。
外窗传热系数计算公式
外窗传热系数计算公式
外窗的传热系数(U值)可以通过以下公式来计算:
U = 1 / (R1 + R2 + R3)。
其中,R1代表玻璃的热阻,R2代表窗框的热阻,R3代表玻璃与窗框之间的空气层的热阻。
玻璃的热阻(R1)可以通过玻璃的导热系数(λ)和玻璃厚度(d)来计算:
R1 = d / λ。
窗框的热阻(R2)可以通过窗框的导热系数(λ)和窗框的厚度(d)来计算:
R2 = d / λ。
玻璃与窗框之间的空气层的热阻(R3)可以通过空气层的厚度(d)来计算:
R3 = 0.17 / d.
将以上三个热阻代入第一个公式中,就可以得到外窗的传热系数(U值)。
这个公式可以帮助我们评估外窗的隔热性能,指导我们在选择外窗材料和设计外窗结构时做出合理的决策。
同时,它也是建筑节能设计中重要的参数之一,有助于提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗。
总传热系数k的计算公式
总传热系数k的计算公式
总传热系数k的计算公式为:
k = 1/ (1/hi + Σ i=1 to n (d i /ki) + 1/ ho)
其中,hi为流体与内壁的对流热传递系数,di为管道或墙壁等的厚度,ki为管道或墙壁等的导热系数,n为传热系统中所有壁层的数目,ho为流体与外壁的对流热传递系数。
在实际应用中,该公式需要根据具体的传热系统进行适当的拓展和调整。
例如,传热介质的物性参数如密度、比热、导热系数等可能随温度和压力而变化,此时需要考虑这些参数的变化对传热系数的影响。
同时,对流传热系数hi和ho也需要根据具体的工况和流动状态进行修正和估算。
在设计和优化传热系统时,还需要考虑传热表面的几何形状、壁面的材料和表面粗糙度等因素对传热系数的影响。
(完整版)传热系数公式
围护结构平均传热系数计算公式标签:围护结构热阻的计算围护结构的传热阻围护结构传热系数计算一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R 0=Ri+R+Re式中: Ri—内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R式中: R—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算K m =(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3)/( Fp+ Fb1+Fb2+Fb3)式中: K m —外墙的平均传热系数[W/(m 2.k )] K p —外墙主体部位传热系数[W/(m 2.k )] K b1、K b2、K b3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2.k )] F p —外墙主体部位的面积 F b1、F b2、F b3—外墙周边热桥部位的面积传热系数=1/(1/导热系数/材料厚度)+0.15。
供暖每平米耗热量计算公式
供暖每平米耗热量计算公式在冬季寒冷的天气里,供暖是人们生活中不可或缺的一部分。
而要确保供暖效果,就需要对供暖每平米耗热量进行计算。
供暖每平米耗热量是指在一定温度条件下,单位面积的建筑物所需的热量,通常以千焦或千瓦时为单位。
通过合理计算供暖每平米耗热量,可以为供暖系统的设计和运行提供重要的参考依据。
供暖每平米耗热量的计算公式一般为,Q=U×A×ΔT,其中Q为供暖每平米耗热量,U为传热系数,A为建筑物的外墙面积,ΔT为室内外温差。
下面将详细介绍这些参数的含义和计算方法。
首先是传热系数U。
传热系数是指单位时间内,单位面积上的热量传递量与温度差之比。
传热系数的大小取决于建筑物的材料和结构,通常由建筑设计规范或相关标准提供。
在实际计算中,可以根据建筑物的具体情况确定传热系数的数值。
其次是建筑物的外墙面积A。
建筑物的外墙面积是指建筑物外墙的总面积,包括墙体、窗户、门等。
在计算供暖每平米耗热量时,需要将建筑物外墙的总面积考虑在内,以确保供暖系统能够充分覆盖整个建筑物的热量需求。
最后是室内外温差ΔT。
室内外温差是指室内温度与室外温度之间的差值。
室内外温差的大小直接影响着供暖系统的工作负荷,温差越大,建筑物所需的供暖每平米耗热量就越大。
在实际计算中,需要根据当地的气候条件和建筑物的隔热性能确定室内外温差的数值。
通过上述公式和参数的计算,可以得到建筑物的供暖每平米耗热量。
在实际应用中,还需要根据建筑物的使用功能、居住人数、供暖设备的热效率等因素进行综合考虑,以确定最终的供暖设计方案。
除了以上介绍的基本计算公式外,还有一些特殊情况需要额外考虑。
例如,对于有地暖系统的建筑物,需要考虑地暖系统的散热面积和散热能力;对于有玻璃幕墙的建筑物,需要考虑玻璃的隔热性能和日射热量的影响等。
因此,在实际计算中,需要根据建筑物的具体情况进行综合分析,以确保供暖系统的设计和运行达到最佳效果。
总之,供暖每平米耗热量的计算是供暖系统设计和运行中的重要环节。
传热系数计算案例
传热系数计算案例传热系数是描述热传导能力的物理量,是热传导过程的重要参数。
在工程领域中,准确地计算传热系数对于制定合理的工艺和设计方案至关重要。
下面以具体案例来说明传热系数的计算方法。
案例:工厂的生产车间内部需要供应恒定温度的空气。
假设车间内外温度差为20°C,车间内墙体材料为陶瓷砖(导热系数为0.8 W/(m·K)),厚度为10 cm,而车间外为自然通风状态。
首先,我们需要明确热传导的计算公式:Q=k·A·(T2-T1)/d其中,Q表示热传导的热流量,单位是瓦特(W);k表示材料的导热系数,单位是瓦特/(米·开尔文);A表示热传导的面积,单位是平方米(m^2);T2和T1分别表示两侧的温度,单位是开尔文(K);d表示热传导的距离,单位是米(m)。
上述案例中,我们需要计算车间内外墙体的传热系数。
首先,我们计算车间内侧墙体的传热系数。
根据该题目的描述,车间内外温度差为20°C,而车间内墙体材料为陶瓷砖(导热系数为0.8W/(m·K)),厚度为10 cm,则计算公式为:Q_in = k_in · A_in · (T_in - T_out) / d_in其中,Q_in表示车间内侧墙体的热传导热流量;k_in表示车间内侧墙体材料的导热系数;A_in表示车间内侧墙体的面积;T_in表示车间内侧墙体的温度;T_out表示车间外墙体的温度;d_in表示车间内侧墙体的厚度。
在此案例中,我们需要计算车间内侧墙体的传热系数。
假设车间内外墙体都是正方形,则车间内侧墙体的面积为:A_in = length × width其中,length和width分别表示车间内侧墙体的长度和宽度。
分别取length = 4 m,width = 3 m,则车间内侧墙体的面积为:A_in = 4 m × 3 m = 12 m^2代入题目数据,计算车间内侧墙体的传热系数:Q_in = 0.8 W/(m·K) × 12 m^2 × (T_in - T_out) / (10 cm)接下来,我们计算车间外侧墙体的传热系数。
堆积密度 传热系数计算公式
堆积密度传热系数计算公式
堆积密度是指单位体积内颗粒或颗粒堆积的质量。
它通常用于
描述颗粒物料在容器或储存器中的堆积情况。
堆积密度的计算公式为:
堆积密度 = 颗粒的质量 / 堆积体积。
其中,颗粒的质量可以通过称重得到,堆积体积可以通过测量
得到。
堆积密度的单位通常是千克/立方米或克/毫升,具体取决于
所使用的质量和体积单位。
而传热系数是指在传热过程中,介质单位厚度上的热量传递的
能力。
传热系数的计算公式通常取决于传热方式和介质性质。
例如,在对流传热中,传热系数的计算公式为:
传热系数 = (热导率对流换热面积) / 对流换热厚度。
其中,热导率是介质的热导率,对流换热面积和对流换热厚度
则分别是对流传热过程中的表面积和厚度。
传热系数的单位通常是
瓦特/(平方米·摄氏度)或者千瓦/(平方米·摄氏度),具体取
决于所使用的热导率和对流换热面积的单位。
需要注意的是,以上提到的计算公式只是传热和堆积密度计算中的一些基本公式,实际应用中可能还需要考虑更多因素,如温度梯度、材料特性等。
在具体问题中,可能需要根据具体情况选择不同的计算公式或者考虑更多的影响因素。
传热系数计算公式
传热系数计算公式传热系数是指单位时间内,单位面积的热量与温度差之间的比值。
它描述了物体传热的快慢程度,是传热过程的重要参数。
根据传热形式的不同,传热系数有不同的计算公式。
当传热方式是传导传热时,我们可以使用傅立叶定律计算传热系数。
傅立叶定律表示,通过单位面积传导的热量与温度梯度之间成正比,可以表示为:q = -kA(dT/dx)其中,q表示单位时间内传导的热量,k表示传导热系数,A表示传热面积,(dT/dx)表示温度梯度。
传导热系数k可以通过实验测量得到,也可以通过材料的性质计算得到。
当传热方式是对流传热时,我们可以使用庙卡定律计算传热系数。
庙卡定律表示,对流传热的热流密度与温度差之间成正比,可以表示为:q=hAΔT其中,q表示单位时间内传导的热量,h表示对流传热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。
对流传热系数h可以通过实验测量得到,也可以通过流体的性质和流动情况计算得到。
对于辐射传热方式,我们可以使用斯特藩-玻尔兹曼定律计算传热系数。
斯特藩-玻尔兹曼定律表示,辐射传热的热流密度与温度之间成正比,可以表示为:q=εσA(T1^4-T2^4)其中,q表示单位时间内传导的热量,ε表示表面发射率,σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数,A表示传热面积,T1和T2分别表示辐射体和接受体的温度。
表面发射率ε可以通过表面的材料性质计算得到。
总的来说,传热系数的计算公式和传热方式有关。
一般情况下,物体传热的方式是由传导、对流和辐射三种方式共同作用,因此传热系数是这三种传热系数的总和:h总=h传导+h对流+h辐射其中h传导、h对流和h辐射分别表示传导、对流和辐射传热系数。
在实际应用中,为了保持传热系数的连续性,可以通过换热系数来表示总的传热能力。
传热系数的计算是热力学和传热学中的重要内容,它影响着热工设备和系统的设计和运行。
通过合理地计算传热系数,可以提高热工设备的传热效率,减少能源损失,提高能源利用率。
因此,准确计算传热系数对于工程实际具有重要意义。
传热系数计算公式
传热系数计算公式
传热系数计算公式
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/ λ
式中:δ—材料层厚度( m)
λ—材料导热系数 [W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+---- Rn=δ1/ λ1+δ2/ λ2+ ---- +δn/ λn 式中: R1、 R2、---Rn —各层材料热阻( m2.k/w)
δ1 、δ2 、 ---δn—各层材料厚度( m)
λ1 、λ2 、 ---λn—各层材料导热系数 [W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.11)Re—外表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.04)
R —围护结构热阻( m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0 —围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数 [W/(m2.k) ]
Kp—外墙主体部位传热系数 [W/( m2.k)]
Kb1、Kb2、 Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数 [W/( m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、 Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
传热系数计算公式
传热系数计算公式 Revised as of 23 November 2020
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算?
单层结构热阻?
R=δ/λ?
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/]
多层结构热阻?
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn?式中:
R1、R2、---Rn—各层材料热阻(w)
δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/]
2、围护结构的传热阻?
R0=Ri+R+Re?
式中:Ri—内表面换热阻(w)(一般取)Re—外表面换热阻(w)(一般取)R—围护结构热阻(w)
3、围护结构传热系数计算?
K=1/R0
式中:R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算? Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+Kb3Fb3)/(Fp+Fb1+Fb2+Fb3) 式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/()]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/()]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/()]
Fp—外墙主体部位的面积?
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积?。
传热系数
传热系数间接反映了不同材料之间热传递的能力空调工程上的K值计算对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)δ——管壁厚度,mλ——管壁导热系数,W/(m·°C)传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1s通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
计算公式1、围护结构热阻的计算单层结构热阻R=δ/λ A (K/w)式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻A—平壁的面积,m2R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m2.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0 (w/(m2.k))式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、铝合金门窗的传热系数的计算Uw =(Af*Uf+Ag*Ug+Lg*Ψg)/(Af+Ag)式中:Uw —整窗的传热系数W/m2·KUg —玻璃的传热系数W/m2·KAg —玻璃的面积 m2Uf —型材的传热系数W/m2·KAf —型材的面积 m2Lg —玻璃的周长 mΨg —玻璃周边的线性传热系数W/m2·K。
传热系数计算
传热系数计算散热器是一种热交换器,其热工计算的基本公式为传热方程式,其表达式为:Ф=KAΔt m(6-1)Ф为传热量单位:WK为传热系数单位:W/(m2·℃)A 为传热面积单位:㎡Δt m为冷热流体间的对数平均温差单位:℃从《车辆冷却传热》[4]上可知,以散热器空气侧表面为计算基础,散热器传热系数计算公式为:K=(β/h1+(β×λ管) +(1/η0×h2)+ R f)-1(6-2)式中:β为肋化系数,其等于空气侧所有表面积之和/水侧换热面积h1为水侧表面传热系数单位:W/(m2·℃)h2为空气侧表面传热系数单位:W/(m2·℃)λ管为散热管材料导热系数单位:W/(m2·℃)R f为散热器水侧和空气侧的总热阻单位:(m2·℃)/Wη0为肋壁总效率,其表达式为:η0=1-(×(1-ηf))/A2(6-3)A22为空气侧二次换热面积,单位:㎡A2 为空气侧所有表面积之和,单位:㎡ηf为肋片效率ηf=th(m×h f)/ (m×h f)(6-4)th为双曲线函数h f为散热带的特性尺寸,即散热管一侧的肋片高度m为散热带参数,表达式为:m=((2×h2)/(δ2×λ2))0.5 (6-5)h2为空气侧传热系数单位:W/(m2·℃)δ2为散热带壁厚单位:mλ2为散热带材料导热系数单位:W/(m2·℃)从《传热学》上可知,表面传热系数h的公式为:h= Nu×/de 单位:W/(m2·℃) (6-6)λ为流体的热导率,对散热器,即为空气热导率de为换热面的特性尺度,对散热器,求气侧换热系数时,因空气外掠散热管,故特性尺度为散热管外壁的当量直径, 单位m由《传热学》[2]中外掠管束换热实验知,流体横掠管束时,对其第一排管子来说,换热情况与横掠但管相仿。
Nu m=C×Re (6-7) 式中C、为常数,数值见《传热学》[3]表5.2Re=Va×de/νa (6-8)Va 为空气流速单位m/sνa为空气运动粘度单位m2/s。
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对流传热系数计算公式_传热系数计算公式
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R= 6 / X
入一材料导热系数[W/(m. k)]
多层结构热阻
R二R1+R2+ -- Rn= 6 1/ X 1+ 8 2/ A 2+ -- + 8 n/ X n
式中:Rl、R2、-- Rn—各层材料热阻(m2, k/w)
6 1、6 2、-- S n—各层材料厚度(m)
入1、入2、---入口一各层材料导热系数[W/(m. k)]
2、围护结构的传热阻
R0二Ri+R+Re
式中:Ri—内表面换热阻(m2, k/w)(—般取0. 11)
Re一外表面换热阻(m2, k/w)(一般取0. 04)
R—围护结构热阻(m2, k/w)
3、围护结构传热系数计算
K二1/R0
式中:R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km二(KpFp+KblFbl+Kb2Fb2+Kb3Fb3)/(Fp+Fbl+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/ (m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/ (m2.k)]
Kb]、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/ (m2, k)]Fp—外墙主体部位的面积
Fbl、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。